|
|||||||
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
Выводы, которые можно сделать на основе проведенного анализа пространственного спектра дифрагированных волн- Для того, чтобы наблюдать восстановленное изображение без помех, необходимо, чтобы спектр восстановленной волны не перекрывался со спектром помехи. Для этого следует выбрать пространственную частоту опорной волны в соответствии с условием: -Вместе с тем, условие 4.2. Схема голографии по методу Ю. Н. Денисюка. В предыдущем разделе мы считали, что в результате интерференции двух когерентных световых пучков на голограмме записывается некоторая совокупность интерференционных полос, а фотоэмульсия, т.е. среда, в которой записывается голограмма, имеет малую толщину, например, порядка длины волны лазерного излучения. Ю.Н. Денисюк в 1962 году предложил использовать для записи голограмм толстослойную эмульсию, толщина которой составляет несколько десятков длин волн оптического излучения. Запись цветных фотографий на толстослойной эмульсии была ранее продемонстрирована Г. Липманом в конце 19 века. В экспериментах Липмана толстослойная фотоэмульсия располагалась на поверхности ртутного зеркала. При освещении этой системы в толще светочувствительной фотоэмульсии существуют две встречные волны: прямая и отраженная. В результате в толще эмульсии записывается система интерференционных поверхностей, отстоящих друг от друга на расстоянии порядка половины длины световой волны в среде фотоэмульсии ( Схема голографии Денисюка изображена на Рис 4.8. Опорный пучок в этой схеме направлен навстречу предметному пучку. Толщина слоя эмульсии голограммы достаточно велика по сравнению с длиной волны лазерного излучения и составляет, например, порядка 10 микрометров.
Рис.4.7. Схемы записи голограмм по методу Ю.Н. Денисюка. Опорная волна направлена навстречу или приблизительно навстречу сигнальной волне. В схеме (а) оптический пучок от источника разделяется полупрозрачным зеркалом на два пучка, один из которых является опорным, а второй после отражения от зеркала направляется на освещение объекта. В схеме (б) опорная волна проходит сквозь фотопластинку, отражается от предмета и таким образом формируется предметная волна. При восстановлении голограммы Денисюка её освещают в направлении опорной волны. Для освещения может использоваться даже белый свет. При этом происходит восстановление предметной волны, так как голограмма обладает способностью отфильтровывать излучение с теми длинами волн, которые были использованы при записи.
4.3 Фурье голограммы .
Фурье голограммы применяются в схемах обработки оптических сигналов, и в частности в схемах распознавания образов. Существенной особенностью оптических схем Фурье голографии является использование линз для выполнения операций Фурье преобразования оптических сигналов. Схема записи Фурье-голограммы представлена на рис. 4.8. В этой схеме транспарант помещен в передней фокальной плоскости линзы. Фотопластинка для записи голограммы помещена в задней фокальной плоскости линзы. На голограмму записывается Фурье образ волны, исходящей от объекта. При этом транспарант должен быть плоским, чтобы не нарушались условия формирования Фурье-образа. Опорная волна в данной схеме формируется из точечного источника, расположенного на расстоянии d от оптической оси в фокусе вспомогательной линзы, расположенной перед плоскостью
Рис.4.8. Схема записи Фурье голограммы по методу Вандер Люгта.
Функция волнового фронта
В плоскости Фурье - голограммы
Распределение интенсивности интерференционной картины, образованной в плоскости
Как и прежде будем полагать, что функция пропускания голограммы линейно зависит от интенсивности освещения голограммы.
Прозрачность записанной голограммы можно выразить следующей функцией:
Далее рассмотрим схему восстановления Фурье голограммы, которая изображена на рисунке 4.9.
Рис.4.9. Схема восстановления изображений с фурье - голограмы.
При освещении голограммы когерентной волной
После голограммы волна проходит через линзу, а плоскость наблюдения располагается в фокальной плоскости линзы. Как известно, распределение амплитуд поля в фокальной плоскости линзы с точностью до постоянного множителя является преобразованием Фурье от распределения комплексных амплитуд(4.23) в передней фокальной плоскости линзы. В результате фурье преобразования первый и второй члены этого выражения дадут на выходе Рассмотрим подробнее третий и четвертый члены выражения (4.23), которые формируют действительные изображения в фокальной плоскости линзы. Перейдем от переменных
В последнем интеграле произведена замена координаты x на Полученноевыражение повторяет исходное выражение функции пропускания транспаранта Рассмотрим четвертый член выражения (4.23). Фурье преобразование четвертого члена выражения (4.23) имеет вид:
В результате фурье - преобразования четвертого члена выражения (4.23) мы получаем в выходной плоскости сопряженное изображение оригинала транспаранта, смещенное на расстояние -d и перевернутое по отношению к изображению, полученному при преобразовании третьего члена (4.23). Следует заметить, что при визуальном рассмотрении восстановленных изображений, полученных от третьего и четвертого членов (4.23), мы не увидим различия изображений за исключением их расположения, поскольку глаз реагирует на интенсивность излучения, но не регистрирует его фазу. Оба изображения действительные, образованы сходящимися пучками, расположены симметрично относительно оптической оси. Свойство нечувствительности к сдвигу голограммы. Фурье голограмма, записанная с помощью плоской опорной волны, обладает замечательным свойством нечувствительности восстановленного изображения к сдвигу голограммы в поперечном направлении. Это свойство оказывается полезным при построении систем хранения информации, так как погрешности установки голограммы не влияют на положение восстановленных знаков. Рассмотрим это свойство подробнее. Допустим, что голограмма сдвинута на величину
При преобразовании формулы (4.26) применена замена переменных Поиск по сайту: |
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.) |