Голография: основные принципы и применение
Категория реферата: Рефераты по физике
Теги реферата: доклад по обж, сочинения по русскому языку
Добавил(а) на сайт: Durov.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 | Следующая страница реферата
Согласно принципу Гюйгенса — Френеля, можно восстановить картину волнового поля, образованного электромагнитной волной, в любой момент времени и в любой точке пространства. Для этого надо записать распределение амплитуд и фаз волн (в данном случае световых) на произвольной поверхности или ее части, охватывающей источник волн. Иными словами, чтобы «заморозить» электромагнитные волны во всем пространстве, достаточно «заморозить» их только на некоторой поверхности.
Как восстановить в пространстве световую волну, т. е. «разморозить» ее? Для этого надо задать параметры, характеризующие среду. Предположим, нужно восстановить плоскую волну. Для этого мы должны задать для любой плоскости равномерно распределенные источники колебаний с определенной начальной фазой. Элементарные источники колебаний должны находиться на поверхности, перпендикулярной направлению распространения волн. Но это те обязательно. Все будет зависеть от типа волн. Возьмем для примера сферические волны, излучаемые точечным источником. Зададим в качестве поверхности, на которой «замораживаются» волны, сферу с центром в источнике. Амплитуды и фазы элементарных источников волн будут одинаковыми для всей поверхности. В случае с круговыми волнами при «замораживании» световых волн надо расположить элементарные источники колебаний с одинаковой фазой и амплитудой на концентрических окружностях.
Иными словами, мы должны зарегистрировать на некоторой поверхности
мгновенные картины линий постоянной фазы в виде чередующихся прозрачных и
непрозрачных областей. В этом нам помогает интерференция: мы получаем
интерференционную картину, состоящую из светлых, (прозрачных) и темных
(непрозрачных) полос. Интерференция и есть способ сравнения
пространственной структуры двух пучков света. Вначале происходит их
сравнение, а затем — регистрация их на фотопластинку.
Откуда возникли оба эти пучка и что они собой представляли в опытах
Габора? Один пучок отражался от освещенного предмета и падал на
фотопластинку. Он являл собой определенную комбинацию волн, конфигурация
которых зависела от формы предмета. Она могла быть как очень простой, так и
очень сложной. Другой пучок имел простую конфигурацию. Чаще всего он
состоял из плоских волн. Создавался он когерентным источником света и
назывался опорной волной. Второй пучок служил в качестве эталона. Он также
падал на фотопластинку.
Оба световых пучка пересекались вблизи этой пластинки. При пересечении они интерферировали между собой, образуя области усиления или ослабления, чередующиеся по определенному закону во времени и пространстве. В результате интерференции получалась интерферограмма в виде чередующихся светлых и темных полос— неподвижная интерференционная картина.
Неподвижность интерференционной картины в пространстве обеспечивалась опорной (эталонной) волной. Это она «останавливала» («замораживала») световую волну.
Чтобы восстановить изображение предмета, достаточно осветить
голограмму только опорным пучком, используемым при записи. Этот способ
регистрации волнового поля ценен тем, что допускает простое восстановление
исходной волны. Как только мы направляем на голограмму опорную волну, использованную при записи, за голограммой восстанавливается
(«размораживается») исходное волновое поле предмета. Согласно принципу
Гюйгенса — Френеля, восстановлением мы обязаны эквивалентным источникам, образованным светлыми местами интерференционной картины. По этой причине
волны «размораживаются», и наблюдатель видит пространственное изображение
предмета.
Итак, можно сделать вывод о том, что голография— это фотографический
метод. Но он существенно отличается от метода классической фотографии. Это
радикально иной, двухступенчатый метод. В отличие от обычной фотографии
изображения, которые получаются при восстановлении записанного на
голограмме, полностью неотличимы от изображений реального предмета.
Голография позволяет воспроизвести в пространстве действительную картину
электромагнитных волн, т. е. волновую картину предмета тогда, когда .самого
предмета уже нет.
1 Голографирование. Восстановление изображения предмета.
Уширенный с помощью простого оптического устройства пучок лазера
(рис.1) одновременно направляется на исследуемый объект и на зеркало.
Отраженная от зеркала опорная волна и рассеянная объектом световая волна
падают на обычную фотопластинку, где происходит регистрация возникшей
сложной интерференционной картины. После соответствующей экспозиции
фотопластинку проявляют, в результате чего получается так называемая
голограмма — зарегистрированная на фотопластинке интерференционная картина, полученная при наложении опорной и предметной волн. Голограмма внешне
похожа на равномерно засвеченную пластинку, если не обращать внимания на
отдельные кольца и пятна, возникшие вследствие дифракции света на пылинках
и не имеющие отношения к информации об объекте.
Для восстановления волнового поля предмета, тем самым для получения
его объемного изображения, голограмму помещают в то место, где была
расположена фотопластинка при фотографировании, и затем освещают голограмму
световым пучком того же лазера под тем же углом, под которым было
осуществлено экспонирование. При этом происходит дифракция опорной волны на
голограмме и мы видим объемное со всеми присущими самому объекту свойствами
(в нем сохраняется также распределение освещенности, как и в объекте)
«мнимое» изображение. Оно кажется нам настолько реальным, что даже иной раз
появляется желание потрогать предмет. Разумеется, это невозможно, так как в
данном случае изображение образовано голографической копией волны, рассеянной предметом во время записи голограммы.
От голограммы в глаз попадает точно такая же волна, какая попала бы от самого предмета. Кроме мнимого изображения получается также действительное изображение объекта, имеющее рельеф, противоположный рельефу самого объекта, (рис. 1, а), если наблюдение ведется справа от голограммы, как показано на рис. 1, б. В этом случае трудно наблюдать действительное изображение невооруженным глазом. Если осветить голограмму с обратной стороны обращенным опорным пучком так, чтобы все лучи пучка были направлены противоположно лучам первоначального опорного пучка, то в месте первоначального расположения предмета возникает действительное изображение, доступное наблюдению невооруженным глазом. Его можно зарегистрировать на фотопластинку без применения линз.
[pic]
Рис.1
КЛАССИФИКАЦИЯ ГОЛОГРАММ.
1 Регистрирующие среды и их применение
В этом разделе мы рассмотрим общие характеристики материалов, применимые почти к любой среде, а не конкретные голографические среды Во- первых, мы отметим важную роль, которую играет в голографической среде, глубина записи. Во-вторых, рассмотрим два класса голограмм, на которые они делятся по способу освещения обработанной голограммы, отражательные и пропускающие. И наконец, отметим тот факт, что некоторые голограммы не регистрируются а синтезируются с помощью ЭВМ.
1 Толщина среды
Если при регистрации интерференционных полос используется только поверхность регистрирующей среды, то получаются тонкие плоские или поверхностные голограммы Важным моментом является не сама величина толщины регистрирующей среды, а влияние, которое она оказывает; даже если среда толстая, но запись по глубине не используется, результат оказывается таким же, как от тонкой среды. Мы имеем толстую, или объемную, голограмму в том случае, когда трехмерная интерференционная картина регистрируется и используется по всей глубине слоя среды. Именно использование объема регистрирующей среды позволяет нам восстанавливать только одно изображение вместо основного и сопряженного ему изображений.
2 Отражение и пропускание
Между отражением и пропусканием имеется относительно простое различие.
В одном случае свет, используемый для освещения голограммы при
восстановлении волнового фронта, отражается от среды в виде волнового
фронта изображения, а в другом свет проходит через голограмму. В случае
работы на отражение теряется обычно меньше света
3 Синтез голограмм на ЭВМ
В этом случае в ЭВМ вводятся параметры, описывающие объект, и она вычисляет объектную волну. Опорная волна может складываться с объектной математически, и результат, получаемый на графопостроителе, должен быть аналогом оптической записи. В общем случае этого не делается, но голограмма, синтезированная на ЭВМ, будучи воспроизведенной на графопостроителе, представляет собой систему прозрачных апертур, закодированную таким образом, чтобы дать искомую волну изображения.
2 Регистрируемые параметры объектной волны
Амплитуда и относительная фаза световой волны, идущей от объекта, изменяются определенным образом. Эту волну можно записать в виде:
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: инновационная деятельность, кризис реферат.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 | Следующая страница реферата