Cтраница 3
Метод многократных экспозиций голографирование с усреднением по времени) широко используется при изучении вибраций, так как он наиболее прост в техническом отношении. При получении голограмм этим методом вибрирующий объект экспонируется с выдержкой много большей, чем период колебаний. При этом интерференционная структура на голограмме главным образом создается за счет предметных пучков, соответствующих тем положениям объекта, в которых при колебаниях он находится дольше всего. [31]
На первом этапе голографирования производится фото - или киносъемка РО за счет относит, перемещения камеры и объекта. Затем либо с использованием обращения, либо за счет перепечатки получают пленку с позитивными изображениями РО. На втором этапе производится голографич. При восстановлении голограмм возникает совокупность изображений РО; пучки лучей, строящие эти изображения, пространственно организованы таким образом, что каждый глаз наблюдателя видит только одно ракурсное изображение. Изменяя положение глаза, можно видеть разл. РО; при наблюдении обоими глазами возникает эффект объемности. [32]
При количественном описании голографирования удобно применять комплексную запись колебаний ( см. § 4), которой мы и воспользуемся. [33]
Методы протоколирования процесса голографирования должны быть специально разработаны при проектировании и создании АИПС. Копирование и тиражирование голографических дисков важны не только для текущей комплектации устройств поиска и воспроизведения голограмм, но и для длительного хранения фондов ( консервирования фондов) на дисках, так как этот вид хранения компактен и удобен. [34]
При количественном описании голографирования удобно применять комплексную запись колебаний ( см. § 4), которой мы и воспользуемся. [35]
Между тем возможность голографирования в многомодовом излучении представляет существенный практический интерес, особенно в тех случаях, когда геометрические параметры объектов и самой схемы требуют использования излучения с максимально достижимой мощностью. Обычно неоднородность поля многомодового излучения в объектном пучке без труда устраняется при его диффузном рассеянии. Однако такое же рассеяние опорного пучка обычно оказывается невозможным, поскольку оно эквивалентно использованию протяженного опорного источника со всеми вытекающими отсюда последствиями. [36]
Данное приближение соответствует голографированию точечного объекта по схеме Габора. [37]
![]() |
Схема когерентного оптического анализатора. [38] |
Метод многократных экспозиций ( голографирование с усреднением по времени) широко используется при изучении вибраций, так как он наиболее прост в техническом отношении. При получении голограмм этим методом вибрирующий объект экспонируется с выдержкой много большей, чем период колебаний. При этом интерференционная структура на голограмме главным образом создается за счет предметных пучков, соответствующих тем положениям объекта, в которых при колебаниях он находится дольше всего. [39]
В чем заключается идея голографирования. [40]
![]() |
К выводу выражения для ширины спектра пространственных частот голограммы Фурье. [41] |
При одинаковых параметрах схем голографирования Фурье и Френеля ширина спектра пространственных частот голограмм Фурье всегда меньше ширины спектра пространственных частот голограммы Френелч. [42]
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. [43]
Во многих практических схемах голографирования объекта достаточно средств для того, чтобы флуктуации, источником которых является первое и третье звено, сделать малыми по сравнению с флуктуациями, возникающими во втором, записывающем звене системы. Имеется достаточно богатый материал по флуктуациям детекторов светового излучения. Применительно к голографии этого материала оказывается недостаточно в связи с тем, что в нем отражается только анализ флуктуации отклика на действие света по коэффициенту пропускания или отражения, а также так называемых темновых флуктуации, имеющих место и при отсутствии света. В связи с тем, что при восстановлении волнового фронта весьма значительную роль играет постоянство разности фаз при прохождении или отражении восстанавливающей волны от голограммы, на потери информации существенно влияют флуктуации фазового сдвига, вызванные флуктуациями оптической длины пути света в записывающем материале. [44]
Следовательно, в схеме голографирования Френеля, вследствие расширения информационной части спектра голограммы, необходимо применять регистрирующие среды с более высокой разрешающей способностью, чем для голограмм Фурье. [45]