Cтраница 1
Радужные голограммы представляют собой особый вид голограмм, в которых для уменьшения требований к когерентности восстанавливающего источника исключается параллакс в одном направлении. Поскольку при восстановлении этой голограммы используется весь спектр белого света, а не узкая полоса, голограмма может быть очень яркой и восстанавливаться с помощью обычных бытовых ламп. Бентоном разработан двухступенчатый процесс получения радужной голограммы. Оптические схемы записи радужных голограмм ( двухступенчатые и одноступенчатые) включают в себя узкие длинные щели н системы широкоугольных линз, формирующих изображения объекта и щелей. [1]
В случае радужной голограммы яркость восстановленного изображения сильно возрастает, поскольку весь свет от голограммы проходит через узкую щель. [2]
![]() |
К рассмотрению модификации схемы записи радужной голограммы ( орт оскопическая. [3] |
Одноступенчатый способ получения радужной голограммы [2,7], хотя и сильно упростил метод, предложенный Бентоноя [1], страдает псевдоскопией или виньетированием. Кроме того псевдоскопическая схема записи одноступенчатых радужных го лограмм обладает различной степенью размещения изображе ний. [4]
Как и в обычных радужных голограммах, зрачки глаз наблюдателя вырезают узкий спектральный участок радуги, монохроматизируя тем самым восстановленное изображение. Таким образом, наблюдатель видит изображение в спектрально чистых цветах с квазикруговым обзором. Иллюзия кругового наблюдения усиливается, если восстановленное изображение наблюдается под небольшими углами к плоскости голограммы. [5]
![]() |
Схема записи голограммы сфокусированных изображений. [6] |
Голограмма сфокусированных изображений и радужная голограмма имеют много общего, в частности обе используются при регистрации изображающих линз и они могут быть восстановлены в белом свете. Поэтому мы остановимся кратко на основных схемах регистрации и свойствах голограммы сфокусированных изображений. [7]
Хотя двухступенчатый способ получения радужной голограммы оказался наиболее практичным для получения изображения в немонохроматическом свете, однако этот способ является громоздким и трудоемким, требует для каждой ступени отдельных оптических устройств. [8]
Для оценки вышеперечисленных свойств радужных голограмм обратимся к комбинированной диаграмме на рис. 2.14. Эта диаграмма может изображать запись двухступенчатой радужной голограммы, если ввести следующие обозначения: Н и Я2 - соответственно первичная и вторичная голограммы объекта, Л - апертурная щель, Oi и 02 - изображения точек объекта, / [ и / 2 - соответствующие радужные изображения точек объекта, R-точечный источник опорной волны, С - точечный источник восстанавливающей волны. [9]
Теоретические положения для записи радужной голограммы с синтезированной апертурой для двухмерных пропускающих объектов просто не могут быть перенесены к записи трехмерных диффузных объектов. Во-первых, в случае трехмерного диффузного объекта на изменения фазы светового поля в плоскости регистрации влияет не только изменение оптического пути между источником света и регистрирующей средой, но и между источником света и точкой объекта. Поэтому необходимо выбрать направление освещения объекта и направление перемещения объекта так, чтобы при восстановлении голограммы синтезированная апертура находилась на оптической оси. [10]
Бентои ( США) изготовил радужную голограмму щелевым методом, при котором регистрируется множество только горизонтальных ракурсов изображения. Такие голограммы воспроизводят трехмерное изображение в некогерентном свете. Однако в изобразительной голографии радужные голограммы занимают лишь ограниченное место, поскольку им принципиально присущи хроматизм и аберрации различных видов, а также невозможность правильно передавать цвета объекта. [11]
Если заменим в оптической схеме получения одноступенчатой радужной голограммы ( рис. 2.5) сферическую линзу на цилиндрическую [4], то у полученного изображения увеличится поле обзора в горизонтальном направлении. [12]
Такая регистрация интенсивности света сходна с записью псевдоскопической радужной голограммы при условии, если выходной зрачок локализован в области восстанавливаемого объектного поля. [13]
В настоящее время существуют различные модификации схемы записи одноступенчатой радужной голограммы. [14]
![]() |
Схема записи спекл-фотографии. [15] |