Cтраница 1
Объемные цветные голограммы бывают двух разных типов - пропускающие и отражательные в зависимости от того, восстанавливается ли голограмма в свете лазера, использованного при записи, или в белом свете. [1]
Особенность цветной голограммы заключается в том, что пучности, образованные волнами разной длины, расположены в разных слоях. Следовательно, если осветить голограмму белым светом, то в разных ее участках будут усиливаться волны, соответствующие тому цвету, который был основой для голограммы, и мы увидим объемное цветное изображение предмета. [2]
При получении цветных голограмм не требуется изменять толщину фотослоя и следует найти правильное соотношение усадок при обработке и сушке голограммы. [3]
![]() |
Компенсация дисперсии, создаваемой голограммой, дифракционной решеткой. [4] |
При записи цветной голограммы на тонкой регистрирующей среде для каждого цвета делается своя экспозиция. Таким образом, делается немного экспозиций, и здесь мы, как известно, не сталкиваемся с проблемой уменьшения дифракционной эффективности, однако еще имеют место эффекты, описанные в § 5.2. Наибольшую трудность создают перекрестные помехи. [5]
![]() |
Схема изготовления цветных отражательных голограмм. [6] |
Было бы желательно изготовлять цветные голограммы на цветных однослойных панхроматических голографических фотоматериалах. В этом случае экспонирование фотоматериала ведется одновременно в трех длинах волн, как показано на рис. 12 для съемки отражательной голограммы, где 1, а, б, в - лазеры, излучающие свет в красной, зеленой и синей частях спектра; 2, а, б, в - оптические элементы, позволяющие совместить излучения трех лазеров в одном пучке; 3 - зеркало; 4 - линза, расширяющая суммарный пучок света лазеров; 5-фотопластинка; 6 - объект съемки. [7]
За открытие метода получения цветных голограмм Ю. Н. Де-нисюк был удостоен Ленинской премии. [8]
Одним из способов изготовления высококачественных цветных голограмм является способ последовательного получения трех отдельных цветных голограмм. Для этого можно использовать, например, схему рис. 1 и последовательно получить частичные голограммы на различных пластинках с фотослоями, чувствительными к красному, зеленому и синему свету. При этом необходимо придерживаться определенной методики, позволяющей точно совместить частичные голограммы при восстановлении. [9]
Голографический зонд позволяет также регистрировать цветные голограммы изучаемых объектов. [10]
![]() |
Схема получения ( о и расшифровка ( б голограмм. [11] |
Использование толстослойной эмульсии дает возможность получать цветные голограммы. [12]
В соответствии с этим методом изготовление цветных голограмм осуществляется в два этапа. Сначала на черно-белой фотопленке записываются три отдельные голограммы Фурье, соответствующие красному, зеленому и синему цветам объекта. Контроль за оптической плотностью каждого из основных цветов при копировании осуществляется с помощью сенситометрического клина как до копирования голограмм при выборе фотоматериала, так и непосредственно во время копирования. Для этого стандартный сенситометрический клин, содержащий 64 градации плотности почернения, записывается на такой же черно-белой фотопленке, что и голограммы, и обрабатывается одновременно с ними. [13]
![]() |
Сумма вкладов в изображение от каждой из наложенных первичных решеток и от каждого считывающего источника. О - одиночная решетка. - двухкомпопентная решетка. О - трехкомпонентная решетка. [14] |
При кодировании пространственной частотой каждая из первичных цветных голограмм идентифицируется по присущей только ей пространственной частоте полос. Как видно из рис. 10, частота полос для каждой первичной голограммы изменяется с изменением угла падения опорного пучка при экспонировании в каждом цвете. Опорные пучки падают на голограмму под углами 0Ь 02 и 03, которые выбираются из условия совместимости со считывающим устройством. [15]