Оптические методы в информатике. Лантух Ю.Д. - 63 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

147
были столь существенными, что голография оставалась лишь "оптическим па-
радоксом".
Второе рождение голография пережила в 1962-1963 годах, когда амери-
канские ученые Э.Лейт и Ю.Упатниекс применили для голографии изобретен-
ные к тому времени лазеры. Ими же была предложена схема получения голо-
грамм с наклонным опорным пучком, а советский физик Ю.Н.Денисюк полу-
чил первые голограммы с записью в трехмерной среде, объединив, таким обра-
зом, идею голографии Габора с методом цветной фотографии Липпмана.
Последующее развитие голографии шло весьма бурными темпами. К
1965-1966 годам были заложены все ее теоретические и экспериментальные
основы, а в последующие годы развитие голографии шло по пути совершенст-
вования применений.
5.2 Основные схемы записи голограмм
Голография является многоступенчатым процессом: сначала регистриру-
ется голограмма объекта, затем восстанавливается его изображение, а в научно-
технических приложениях восстановленное изображение обрабатывается.
Рассмотрим некоторые основные схемы, использующиеся для голографи-
ческой записи. Такое рассмотрение, во-первых, отражает исторический ход раз-
вития голографии, во-вторых, помогает понять физику процессов, происходя-
щих при записи голограмм, а, в третьих, будет использовано при рассмотрении
классификации голограмм.
По геометрии падения волн на регистрирующую среду голографические
схемы можно разделить на однолучевые (схема Габора), двухлучевые (схема
Лейта и Упатниекса) и схемы во встречных пучках (схема Денисюка) /8/.
В однолучевой схеме опорной волны как таковой нет (рисунок 5.1). Она
формируется из волны, не претерпевшей рассеяния при прохождении через
объект. Поэтому класс объектов, которые можно регистрировать с помощью
однолучевой схемы, ограничен.
На рисунке 5.1 а представлена схема записи однолучевой голограммы.
Предмет-транспарант (1), освещающий пучок (2), предметная волна (3) и фото-
пластинка (4) находятся на одной оси. При восстановлении (рисунок 5.1 б) та-
а б
Рисунок 5.1
были столь существенными, что голография оставалась лишь "оптическим па-
радоксом".
      Второе рождение голография пережила в 1962-1963 годах, когда амери-
канские ученые Э.Лейт и Ю.Упатниекс применили для голографии изобретен-
ные к тому времени лазеры. Ими же была предложена схема получения голо-
грамм с наклонным опорным пучком, а советский физик Ю.Н.Денисюк полу-
чил первые голограммы с записью в трехмерной среде, объединив, таким обра-
зом, идею голографии Габора с методом цветной фотографии Липпмана.
      Последующее развитие голографии шло весьма бурными темпами. К
1965-1966 годам были заложены все ее теоретические и экспериментальные
основы, а в последующие годы развитие голографии шло по пути совершенст-
вования применений.

     5.2 Основные схемы записи голограмм

      Голография является многоступенчатым процессом: сначала регистриру-
ется голограмма объекта, затем восстанавливается его изображение, а в научно-
технических приложениях восстановленное изображение обрабатывается.
      Рассмотрим некоторые основные схемы, использующиеся для голографи-
ческой записи. Такое рассмотрение, во-первых, отражает исторический ход раз-
вития голографии, во-вторых, помогает понять физику процессов, происходя-
щих при записи голограмм, а, в третьих, будет использовано при рассмотрении
классификации голограмм.
      По геометрии падения волн на регистрирующую среду голографические
схемы можно разделить на однолучевые (схема Габора), двухлучевые (схема
Лейта и Упатниекса) и схемы во встречных пучках (схема Денисюка) /8/.
      В однолучевой схеме опорной волны как таковой нет (рисунок 5.1). Она
формируется из волны, не претерпевшей рассеяния при прохождении через
объект. Поэтому класс объектов, которые можно регистрировать с помощью
однолучевой схемы, ограничен.




            а                                                  б
                 Рисунок 5.1
     На рисунке 5.1 а представлена схема записи однолучевой голограммы.
Предмет-транспарант (1), освещающий пучок (2), предметная волна (3) и фото-
пластинка (4) находятся на одной оси. При восстановлении (рисунок 5.1 б) та-

                                                                         147