Габор - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если жена неожиданно дарит вам галстук - значит, новая норковая шубка ей уже разонравилась. Законы Мерфи (еще...)

Габор

Cтраница 1


Габор показал, что фотографическая запись картины интерференции произвольного волнового поля излучения, рассеянного объектом, и волнового поля референтной волны обладает свойством восстанавливать волновое поле объекта, если на такую запись-голограмму направить референтную волну. Чтобы получить изображение, нужно записать голограмму и восстановить с нее изображение.  [1]

Габор обратил внимание на парадокс, связанный с образованием изображения в фотографии. Изображение предмета на фотопластинке получается четким только при определенном расположении предмета, объектива и фотопластинки. Хотя очевидно, что лучи света, образующие изображение в плоскости фотопластинки, не исчезают и к ним не добавляются другие лучи на всем протяжении от предмета до фотоаппарата.  [2]

Габор понимал, чем они были вызваны: это и отсутствие мощных монохроматических источников света ( вспомним, время экспозиции доходило до нескольких часов) и искажение двух изображений, которые накладывались одно на другое, да и еще целый ряд искажений, на которых здесь нет возможности останавливаться, но которые становятся понятными из рассмотрения последней формулы. Ведь в ней есть еще первый и второй члены. Первый - определяет среднюю прозрачность голограммы, которая получилась бы в случае перекрывания луча от предмета, второй - характеризует дополнительную неравномерную засветку голограммы пучком от предмета. Эта составляющая содержит лишь часть информации о предмете, так как в ней отсутствует фазовый спектр. Все это вносит дополнительные сложности в проведение эксперимента.  [3]

Габор в 1971 г. писал: Пути науки часто неисповедимы. Электронная микроскопия так до сих пор и не извлекла существенной пользы из восстановления волн, тогда как мои оптические опыты ( которые были задуманы как модельные) положили начало голографии.  [4]

Габор предложил новый метод получения изображений, радикально отличающийся от методов, используемых в обычных оптических приборах. За это открытие он был в 1971 г. удостоен Нобелевской премии по физике.  [5]

Габор доказал, что такая система регистрации обладает свойством обратимости, позволяющим на второй ступени восстановить изображение предмета. Использование вспомогательного когерентного фона или когерентной подсветки является отличительной чертой любой схемы, применяемой в голографии.  [6]

Габора - отца голографии, были получены высококачественные голограммы, которые восстанавливались в белом свете.  [7]

Габора и в то же время естественно примыкают к классич.  [8]

9 Синусоидальные полосы света и тени, сформированные в плоскости изображения парой дифракционных максимумов. [9]

Габора при изобретении им голографии ( разд. Клюгом и его коллегами ( разд.  [10]

11 К выводу уравнения голограмм Френеля. [11]

Габора; в положение 2 - голографию Френеля ( схема Лейта и Упатниекса); 3 - голографию во встречных пучках ( метод Денисюка); 4 - плоскую голографию с обращенным опорным пучком; 5 - безлинзовую голографию Фурье и 6 - голографию Фраунгофера. Следует упомянуть также не показанные па рис. 1.2.3 схемы линзовой голографии, такие как голография сфокусированных изображений, линзовая фурье-гологра-фия, голография с фокусируемым опорным пучком. Из существующих схем голографирования наиболее широко применяются схемы голографии Френеля и фурье-голо-графии.  [12]

Габора, располагаются на одной линии. Однако размещение объекта не между источником и голограммой, а в ближней зоне за голограммой привело к появлению нового качества, а именно позволило воспроизвести при освещении голограммы полихроматическим излучением не только пространственную структуру предметной волны, но и ее спектральный состав.  [13]

Еще Габор показал, что, применяя при восстановлении голограммы расходящийся пучок света, можно получить большое увеличение изображения предмета без помощи линзы. Он же предложил получать голограммы с помощью электронных пучков, а восстанавливать их видимым светом, так как методы получения оптического изображения и проще, и более разработаны. Уже сейчас получают голограммы с помощью рентгеновских лучей, а восстанавливают их в видимом свете. Голограммный метод позволяет снимать копии произведений искусства - картин, скульптур - ничем не отличающиеся от оригинала.  [14]

Деннис Габор ( Dennis Gabor), специалист в сфере стратегии бизнеса, не интересуется проблемой предсказания будущего. Он считает: Лучший способ предсказания будущего заключается в его построении. Ваша компания сталкивается с бесчисленным множеством различных вариантов будущего, один из которых она должна предпочесть всем прочим.  [15]



Страницы:      1    2    3    4