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全息照片的再现
全息照片的再现 姓名:杨文清 学号:2012160052 深圳大学电子科学与技术学院 全息照片的再现 全息照片再现的概念 全息照片再现的原理 再现后的虚像与实像 全息照片再现的特点 全息照片不仅记录了物体各点的明暗,还记下了各点的空间位置。当用参考光束照射冲洗后的底片时,我们看到的光就像是从原物体上发出来的。 全息照片的再现概念 感光以后的全息底片经显影、定影等处理得到的全息照片上,记录的是一些干涉条纹,相当于一个“衍射光栅”,故在观察时必须采用一定的再现手段。 一般是用相当于拍摄时的激光作照明光,它与底片的夹角同拍摄时参考光与底片的夹角。这样,照明光经全息照片(即“光栅”)便发生衍射,得到一列沿照明方向传播的零级衍射光波和二列一级衍射波。 全息照片的再现—光的衍射 6.3全息照相的观察原理(波前再现) H 再现照明光 再现是衍射的结果 0级 -1级 +1级 再现的虚像: 由全息照片产生的二列一级衍射波,它们有重要的区别,其中一列一级衍射波似乎是由位于原物体位置的实际物体发出的,如果这个光波被人眼所接收,就等于看到了原物体的再现虚像。 H 再现照明光 虚像 0级 -1级 +1级 另一列一级衍射波是原物体再现虚像的共轭实像,位置在观察者一边,如果在这个位置放一像屏,那么无需用透镜,就能在屏上直接得到一实像。(但必须满足一定的光路条件) 观察的实像情况 实际效果 人从不同的角度看,可看到物体的不同侧面,就好象看到真实的物体一样,只是摸不到真实的物体。 动态合成全息图 宽激光束再现象的特点 当我们用宽激光束照射全息照片使其再现时,这时干板上被照射到的基元全息片的数目是一个非常大的数字,对于全息成像,每一个基元全息片都按上述规律实现自己的再现象,但各基元全息片的衍射成像方向相差各异,特别是在干板上位置相差甚远的基元全息片,其衍射成像方向相差更大。也就是说,现在除了每一个基元全息片成像的衍射发散外,还有不同基元全息片成像之间的几何发散。 故我们不能观察到清晰的物体再现象,只是看到形成一个模糊的光团,这就是通常全息图片再现的情况。 细激光束再现象的特点 当我们用细激光束照射全息照片使其再现时,由于细激光束的直径较小(在毫米量级),每次被照射的基元全息照片的数目是一个不大的数字,而且它们都紧靠近在一起,它们再现成像的方向也相差甚微(也就是几何发散很小),这就好象在成像方向上加了一个小孔光栏,它大大地限制了成像光束的方向。所以在目前情况下所有参加成像的基元全息照片的衍射像,在相当长的距离内都能较好地重合,也就是说在相当长的距离内,都能观察到方位变化不大的立体全息图像,也即像的景深极大,但仍存在一个最佳位置,在此处成像最清楚。由于像的观察视角很小,故通常用观查屏更容易看到它。 全息照片的每一碎片都能使整个物体再现 当记录的时候,底片是放在焦点处的,这样物光平行入射的时候就会汇聚到一个点上,而记录这个点的时候是把物光的所有的信息(全息)记录下来。所以当底片其他地方都没有了,只有这个点的时候底片仍然能够反映出物光的所有的信息。再加上干涉的条纹是成正弦分布的,也就是说成带状,物体在底片上形成的是一排这样的点(全息点)所以只要有那么一小片,就可以再现物体的所有的信息。全息照相的每个面积上都记录有“全部信息”,它是由单色光(一般用激光)的衍射条纹组成。 全息底片打碎后,用碎片是可以观察到物体的整个像的,但是清晰度受到影响(没有原来清楚了) ? 每块碎片都能再现整个物体 * * * * * *
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