Cтраница 1
Толстослойная голограмма теоретически свободна от хроматизма вследствие спектральной селективности. [1]
Какими преимуществами обладают толстослойные голограммы. Что дает применение голографии в интерферометрии и микроскопии. [2]
Высказывается предположение, что между толстослойной голограммой и мозгом можно провести своеобразную аналогию. Накопление зрительных образов в голограмме чем-то напоминает механизм памяти. Значит, голография интересна не только как инструментальный метод, но и как одно из возможных направлений моделирования деятельности мозга. [3]
Из рассмотрения соотношений (1.7) - (1.10) следует, что толстослойные голограммы обладают свойством спектральной и угловой селективности, отражательные голограммы - более высокой спектральной селективностью, чем пропускающие. [4]
Кроме того, хотя изображения, получаемые с помощью освещаемых белым светом толстослойных голограмм, являются квазимонохроматическими ( т.е. не полностью монохроматическими), их цвет в отдельных случаях может заметно отличаться от цвета излучения лазера, использованного при записи голограммы. Это связано с воздействием на фотоэмульсию процессов проявления, а главное, фиксирования и последующей сушки. [5]
К -, Серов О. Б., Смолович А. М. О влиянии поглощения записывающих пучков на дифракционную эффективность толстослойных голограмм. [6]
![]() |
Схема восстановления мнимого изображения.| Схема восстановления действительного изображения. [7] |
Возможность использования источника белого света ( например, лампа накаливания, солнце) на стадии восстановления изображения, записанного на толстослойной голограмме, обусловлена тем, что взаимное усиление световых пучков, отраженных от слоев почернения объемной дифракционной структуры при ее определенном пространственном периоде и определенном угле наблюдения, будет удовлетворено только для излучения определенной длины волны. Таким образом, пространственно периодические слои объемной дифракционной структуры сами осуществляют моно-хроматизацию излучения, необходимую для наблюдения голографического изображения. При этом изображение восстанавливается в монохроматическом свете. [8]
Поскольку расстояние d между поверхностями максимального почернения примерно равно Х / 2, заключаем, что в (38.35) т It При восстановлении нет необходимости облучать голограмму монохроматическим светом. Это упрощает восстановление толстослойных голограмм и, кроме того, дает возможность получить цветное изображение. [9]
Разумеется, спектральная разрешающая способность объемной дифракционной решетки с малым числом слоев почернения недостаточна для монохроматизации освещающего голограмму белого света в той же степени, в какой монохроматично излучение лазера, использованного на стадии регистрации голограммы. Поэтому изображения, создаваемые толстослойными голограммами, будут не вполне монохроматическими. [10]
Разумеется, спектральная разрешающая способность обьемной дифракционной решетки с малым числом слоев почернения недостаточна для монохроматизации освещающего голограмму белого света в той же степени, в какой моиохроматично излучение лазера, использованного на i гпдии регистрации голограммы. Поэтому изображения, подаваемые толстослойными голограммами, будут не ииолне монохроматическими. [11]
Кроме того, в пограничных слоях эмульсия-стекло и эмульсия-воздух всегда записывается тонкая дифракционная решетка, а на границе эмульсия-воздух еще и рельефная решетка. Разноцветные изображения, восстанавливаемые тонкими решетками, накладываются на изображение толстослойной голограммы, обусловливая его хроматизм, для устранения которого применяют светофильтры. [12]
Если восстановление производится монохроматическим светом с той же длиной волны, что и при записи, то отраженные зеркальными слоями волны лишь тогда будут находиться в фазе и при интерференции усилят друг друга, когда направление восстанавливающего пучка совпадает с опорным. Голограмма действует как оптический коллиматор. Отраженные волны, как видно из рис. 7.38, б, имеют при этом то же направление, что и предметная волна. Поэтому толстослойная голограмма восстанавливает лишь одно ( мнимое) изображение предмета. При этом восстанавливается волна с такой же формой волновых поверхностей, что и предметная, но с противоположным направлением распространения. Иначе можно сказать, что в процессе восстановления реализуется обращение волнового фронта предметной волны. Изображение получается в том же месте, где находился предмет. [13]