Cтраница 1
Схема голографирования по методу Габона [178] представлена на рис. 17, я, где 2 - прозрачный объект, освещаемый плоской волной когерентного света /; 6 - фотопластинка. При прохождении объекта плоская волна света дифрагирует и расщепляется на три части. [1]
В схемах голографирования применяют затворы различных конструкций, позволяющие перекрыть пучок света лазера на время установки фотопластинки и выдерживания ее с целью полного гашения возникших при этой операции вибраций до момента экспонирования. Затвор приводится в действие вручную или от устройства, задающего длительность экспозиции, и должен работать плавно, не вызывая акустических и механических колебаний и турбулентных воздушных потоков на пути освещающего пучка, нарушающих его когерентность. При мощности лазера более 100 мВт затвор следует ставить после точечной диафрагмы. В противном случае в процессе экспонирования диафрагма постепенно нагревается, изменяет свои размеры и деформируется, также нарушая когерентность и гомоцентричность пучка, что приводит к возникновению паразитных интерференционных картин, либо голограмма не регистрируется совсем. [2]
![]() |
К выводу выражения для ширины спектра пространственных частот голограммы Фурье. [3] |
При одинаковых параметрах схем голографирования Фурье и Френеля ширина спектра пространственных частот голограмм Фурье всегда меньше ширины спектра пространственных частот голограммы Френелч. [4]
Следовательно, в схеме голографирования Френеля, вследствие расширения информационной части спектра голограммы, необходимо применять регистрирующие среды с более высокой разрешающей способностью, чем для голограмм Фурье. [5]
Продолжая аналогию со схемой голографирования с локальным опорным пучком [105, 107], сравним это свойство описываемых голограмм с результатами работы [111], в которой проводилась голографическая регистрация объектов, случайно изменяющих свое положение в пространстве с малой амплитудой смещения. В этой работе использовался так называемый локальный опорный пучок, полученный путем отражения части падающего на объект излучения с помощью небольшого зеркала, закрепленного на объекте. Источником опорной волны в [107] служило сформированное линзой и выделенное диафрагмой сильно уменьшенное изображение голографируемого объекта. [6]
![]() |
Получение интерферограмм сфокусированных изображений в реальном времени. / - светоделитель, 2, 3 - зеркала, 4 - объект, 5 - микрометрический винт, 6 - голограмма, 7 - наблюдатель, Л - линза. [7] |
Это обстоятельство позволяет использовать схему голографирования без диффузной подсветки для реализации топографической интерферометрии методом двукратной экспозиции в многомодовом излучении с последующим восстановлением в белом свете. [8]
Вернемся к рис. 283, на котором приведена схема голографирования объектов произвольной формы. [9]
![]() |
Структурные схемы. [10] |
Система голографического телевидения отличается от обычной системы телевидения наличием схемы голографирования на входе и схемы восстановл ения на выходе системы. В системе голографического телевидения телевизионный тракт передает не изображение предмета, сформулированное линзой в плоскости мишени передающей трубки, а интерференционную структуру. Оптический сигнал, несущий информацию о предмете, содержится в этой интерференционной структуре в закодированном виде. [11]
![]() |
К выводу выражения для ширины спектра пространственных частот голограммы Френеля. [12] |
Найдем зависимость ширины спектра пространственных частот голограммы Френеля от параметров схемы голографирования, пользуясь рис. 1.2.5, на котором приведены используемые далее обозначения. [13]
![]() |
Схема когерентного оптического анализатора. [14] |
Схемы установок для получения голограмм вибрирующих объектов стробоголографическим методом отличаются от схем голографирования вибраций по методу многократных экспозиций тем, что предусматривают синхронизацию освещения вибрирующего объекта с его колебаниями. [15]