Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Воспроизведение голографического изображения

Разделы ее первой части — Основы изобразительной голографии и голо-графического кинематографа — позволяют читателям понять принципы регистрации и воспроизведения голографических изображений и приобрести знания, полезные для работы по получению изобразительных голограмм и по их практическому применению. Сведения, приводимые в книге, могут представить интерес не только для специалистов, работающих в области техники, но также и для художников, многие из которых проявляют большой интерес к изобразительной голографии и желают попробовать себя в этой новой области изобразительного искусства.  [c.4]


При освещении полученной голограммы восстанавливающим пучком каждый малый ее элемент направляет дифрагированные волны с разной интенсивностью для различных направлений, что приводит к воспроизведению голографического изображения в виде световой копии оригинального объекта.  [c.11]

Воспроизведение голографического изображения  [c.16]

Рис. 5. Схема воспроизведения голографического изображения отражательной голограммой Рис. 5. Схема воспроизведения голографического изображения отражательной голограммой
Важно отметить, что направление восстановленного луча при воспроизведении голографического изображения определяется расстоянием между полосами элементарной голограммной структуры по поверхности слоя. При этом, согласно рис. 6, справедлива следующая формула  [c.16]

Рис. 7. Схема воспроизведения голографического изображения пропускающей голограммой Рис. 7. Схема воспроизведения голографического изображения пропускающей голограммой
Если при воспроизведении голографического изображения направление падающих лучей света отличается от того, которое имело место при получении голограммы, а длина волны света также отличается или сохраняется неизменной, для определения критической толщины слоя голограммы можно воспользоваться следующей формулой  [c.22]

Для воспроизведения голографических изображений, в особенности больших размеров, со значительной глубиной передаваемого пространства и для больших аудиторий целесообразно применение лазеров на парах металлов, например меди. Активный элемент лазера — газоразрядная трубка, содержащая медь. Разрядный канал нагревают до температуры около 1500°С, что обеспечивает необходимое давление паров меди. Газоразрядные трубки вследствие такой высокой температуры изготавливают из окиси алюминия или окиси бериллия. Для предотвращения конденсации паров металла на холодных торцевых окнах в трубку добав-  [c.48]

Лампы для воспроизведения голографического изображения  [c.53]


Следующим важным требованием, предъявляемым к светочувствительным пластинкам и пленкам для изобразительной голографии и голографического кинематографа, является стабильность толщины слоя готовой голограммы на весь период ее хранения и воспроизведения голографического изображения. Усадка же слоя регистрирующей среды (изменение толщины), возникающая в результате химико-фотографической обработки и сушки и существенно влияющая на качество воспроизводимого изображения, должна в процессе обработки контролироваться с целью обеспечения требуемых спектральных характеристик конечного голографического изображения.  [c.59]

Техника воспроизведения голографических изображений  [c.105]

При воспроизведении голографического изображения в случае изменения направления восстанавливающих лучей света на противоположное 4 по сравнению с процессом получения голограмм происходит обратное преобразование Фурье. Воспроизводимое изобра-  [c.131]

Рнс. 74. Схема воспроизведения голографического изображения путем обратного оптического преобра-. зования Фурье  [c.131]

Линейность процесса регистрация — воспроизведение голографического изображения в указанном смысле позволяет в расчетах систем передачи голографического изображения применить принцип аддитивности, определяя интенсивности отдельных элементарных дифрагированных пучков независимо друг от друга.  [c.219]

Для устранения спеклов, появляющихся в процессе воспроизведения голографического изображения, можно применить сканирующий восстанавливающий пучок, освещающий небольшую часть голограммы в каждый момент времени так, что глаз наблюдателя воспринимает множество следующих друг за другом некоррелированных составляющих пятнистой структуры.  [c.242]

Одно из весьма существенных свойств голографического изображения заключается в том, что оно может воспроизводить градации яркостей объекта в очень широком динамическом диапазоне, т. е. такое изображение передает одновременно без искажений как очень яркие, так и достаточно тусклые детали объекта. В обычной фотографии динамический диапазон воспроизведения яркости объекта ограничен так называемой широтой фотографического материала. На рис. 37, а представлена характеристическая кривая фотоматериала — зависимость оптической плотности почернения фотопластинки D от логарифма экспозиции Е. Распределение яркости фотографического изображения оказывается искаженным по сравнению с оригиналом уже в силу самого логарифмического характера зависимости коэффициента пропускания от экспозиции. Однако особенно сильно ограничения широты фото-96  [c.96]

Уже выполненные теоретические и экспериментальные исследования показывают, что голографические методы регистрации н воспроизведения трехмерных изображений на основе разработанных принципов голографического кинематографа позволяют снимать и демонстрировать кинофильмы с трехмерным изображением без тех недостатков, которые присущи современным системам стереоскопического кинематографа.  [c.9]

В свете указанных задач создание голографического кинематографа с регистрацией и воспроизведением трехмерных изображений представляет собой весьма актуальную проблему для ускорения научно-технического прогресса во многих важных отраслях науки, культуры и промышленности.  [c.110]

На рис. 62 изображена схема копирования голографического фильма с промежуточной оптикой. Пучок света лазера 1 расщепляется на два, из которых формируются восстанавливающий 2 и опорный 3 пучки, для первичной голограммы-фильма 4 и вторичной голографической кинопленки 5. Воспроизведенное трехмерное изображение 6 вблизи первичной голограммы-фильма 4 преобразу"-  [c.119]

При воспроизведении цветного изображения, зарегистрированного на пропускающей голограмме, например на голографическом фильме, для устранения ложных изображений рассматриваемого рода восстанавливающие пучки разных участков спектра направляются на пленку под углами, сильно отличающимися друг от друга.  [c.230]

Голография — это процесс регистрации и воспроизведения объемных изображений объектов, основанный на интерференции и дифракции волн. Оказалась возможной реализация голографического процесса и в ультразвуковом контроле после разработки методов ультразвуковой голографии. Возможность реализации голографии в ультразвуке базируется на свойстве когерентности УЗК, получаемых с помощью обычных ультразвуковых излучателей. Поскольку УЗК легко проникают в оптически непрозрачные среды, имеется возможность получать изображения внутренней структуры объектов, в том числе изображения дефектов сварных и паяных соединений. Таким образом, по-  [c.209]


Сочетание голографических методов записи и воспроизведения изображений с системами передачи изображения по каналу связи позволяет создать существенно новую систему, обладающую многими ценными качествами. Такая система в будущем может позволить передать объемное и даже цветное изображение, произвести необходимую предварительную или в процессе передачи обработку информации и осуществить ряд других операций.  [c.169]

Телевизионный тракт голографической телевизионной системы, как видно из рис. 5.2.1,а, состоит из трех основных частей передающего устройства, канала связи и устройства воспроизведения изображения. Рассмотрим влияние каждой из этих частей на качество изображения, восстановленного с переданной голограммы.  [c.178]

Благодаря голографическому методу регистрации и воспроизведения изображения, системы голографического телевидения получают следующие огромные преимущества перед обычными системами телевидения.  [c.287]

Термопластики 133, 157—160 Устройства воспроизведения изображения (см. Голографические системы телевидения— приемные устройства) 284— 287  [c.302]

С самого начала возникновения трехмерной голографии было ясно, что естественной областью применения голографии является отображение информации, и с середины 60-х годов специалисты широко используют эту возможность. В эти годы были разработаны одни из самых замечательных в мире устройств воспроизведения изображений. Но в те годы научно-технические достижения в этой области далеко обогнали внедрение их в практику. Эти голограммы имели высокую стоимость как при изготовлении, так и в эксплуатации. Поэтому техника голографического отображения не вышла за лабораторные рамки.  [c.23]

Здесь нас интересуют сопряженные пространства объекта и прямого изображения. Эти пространства играют важную роль, когда рассматривается воспроизведение изображений протяженных объектов или изучаются искажения, связанные с голографическим  [c.262]

Из многочисленного семейства лазеров для голографической съемки применимы два типа лазеров непрерывного действия — газовые лазеры (на нейтральных атомах с тлеюш,им разрядом, на ионизированных газах с дуговым разрядом) и твердотельные импульсные лазеры (на рубине, гранате и неодимовом стекле). Для воспроизведения голографических изображений и копирования пригодны те же непрерывные лазеры, что и для съемки, а также лазеры на парах металлов. Имеется класс лазеров на красителях, которые можно применить для проекции и в перспективе использовать для съемки голограмм.  [c.36]

Для голографического кинематографа и изобразительной голографии необходима оптика с характеристиками, существенно отличающимися от обычных, присущих кинофотографической оптике. Свойства голографической оптики зависят от того, предназначена ли она для получения голограмм или для воспроизведения голографического изображения.  [c.127]

Формулы Когельника, несмотря на их приближенный характер, представляют существенный практический интерес, поскольку позволяют без чрезмерно длительных и сложных вычислений на электронно-вычислительных машинах получить результаты, пригодные для многих инженерных расчетов, а также для ряда качественных оценок различного рода способов и устройств регистрации и воспроизведения голографических изображений.  [c.207]

Для воспроизведения голографических изображений с большой глубиной пространства используют ртутные и ртутно-кадмиевые лампы имеющие линейчатый спектр излучения. Пятнистая структура в этом случае практически также устраняется вследствие нарушения монохроматичности и гомоцентричности опорного пучка света хотя и в меньшей, но вполне достаточной степени.  [c.241]

При воспроизведении голографического изображения лазерным светом для уменьшения контраста пятнистой структуры можно нарушить Ъ небольших пределах гомоцентричность опорного пучка света путем введения в пучок светорассеивающей пластинки. Аналогичные результаты могут быть получены быстрыми изменениями направления опорных лучей света, падающих на одни и те же элементы поверхности голограммы в пределах малого угла. При этом несколько уменьшается глубина передаваемого пространства, но подавляется пятнистая структура.  [c.242]

Фото 6. Лампы для воспроизведения голографических изображений от-ра-жате пьных голограмм (слева направо) ДКсШ-1000 ДРШ-500 ДРШ-250-3 ДРШ-250-2 ДАЦ-50 КГИ-24-150 (с отражателем) КГМ-30-300  [c.292]

Модуляция света независимого источника - характерный принцип воспроизведения голографического изображения. В основу работы могут быть положены разные принципы, например, изменение оптической плотности светопропускающего элемента или явление поляризации света. Известны также дифракционные и растровые оптические системы модуляторов. Из этих групп для голографического воспроизведения могут быть использованы только системы с изменением оптической плотности и растровые.  [c.117]

Таким образом, возможность использования современных телевизионных систем для воспроизведения голографического изображения определяется их реальной разрешающей способностью. Наибольшие возможности имеют система проекционного телевидения Эйдофор и метод пересъемки голограммы с экрана кинескопа. Однако и в том и в другом случае максимальная пространственная частота сформированной в приемнике голограммы практически остается в несколько десятков раз меньше, чем соответствующая ей пространственная частота исходного голографического поля для нормальных углов зрения.  [c.118]

Приведенные рассуждения и выводы затронули лишь случаи, когда объектом голографирования служит двумерный транспарант, но на практике голография интересна не столько как метод воспроизведения двумерных изображений, а как метод записи трехмерных отражающих и пропускающих объектов. Широко известны возможности голографической записи для воспроизведения объемных сцен, для снятия информации с используемых в ядериых исследованиях пузырьковых камер и т. д.  [c.40]


В настоящее время для изготовления изобразительных голограмм в большинстве случаев используют лазеры непрерывного действия на нейтральных атомах (гелий-неоновые) и ионные (аргоновые и криптоновые). Это объясняется главным образом тем, что газовые лазеры с приемлемыми параметрами выпускаются отечественной и зарубежной промышленностью и практически могут использоваться голографистами. Однако у этих лазеров имеется ограниченное количество дискретных длин волн излучения, пригодных для съемки монохромных и цветных голографических изображений. Выбор длины волны определяется не только мощностью излучения лазера на этой длине волны, но также возможностью максимального согласования длин волн записи и воспроизведения с точки зрения создания оптимального изображения для субъективного восприятия зрителем.  [c.86]

Наряду с регистрацией и воспроизведением трехмерных изображений голографические процессы можно применять и для перевода обычных двухмерных киноизображений в голографические с последующим копированием и воспроизведением таких плоских изображений со следующими целями  [c.124]

Рис. 137. Искажения цвета голографического изображения — цветовые различия ДЯ в за-Еисимости от длины волны при съемке и воспроизведении Рис. 137. Искажения цвета <a href="/info/14466">голографического изображения</a> — цветовые различия ДЯ в за-Еисимости от <a href="/info/12500">длины волны</a> при съемке и воспроизведении
Принцип голографии, сформулированный в наиболее общем виде, предполагает, что источником опорной волны может быть предмет совершенно произвольной формы. Использование протяженной опорной волны, приводя к образованию сложной интерференционной картины, требует точного воспроизведения исходной конфигурации и на зтапе восстановления. Иными словами, в этом случае реконструкция возможна только при использовании волны, являющейся точной копией опорной [37, 102]. Даже незначительный сдвиг (порядка периода интерференционной картины) протяженного источника (см., например, [73 - 74]) приводит практически к полной потере изображения. В фурье4Х)лографии компенсация протяженности опорного источника [36] также осуществляется путем использования при восстановлении либо самого источника, либо его части. При этом допустимы только параллельные сдвиги восстанавливающего источника в пределах входной апертуры. Поэтому в практике голографического зксперимента используют опорные волны простой формы - плоские или - сферические, за исключением специальных случаев, когда стоит задача предельно затруднить процесс восстановления.  [c.31]

Этот факт является ценным в том смысле, что он развенчивает поддерживаемый многими миф о том, что голография в противоположность обычной фотографии формирует позитивное изображение с негативной записи. Позитивность изображений, сформированных с голографических негативов, не связана с основным процессом голографии. Как и фотопленка, обычные одноосевые голограммы также формируют негативное изображение. Размещение изображения на пространственной несущей делает его нечувствительным к полярности процесса записи, и изображение, полученное таким образом, всегда позитивно. Существуют различные процессы воспроизведения, в которых изображение обычно помещают на несущую, а воспроизводят, используя дифрагированный порядок. Аналогично те же физические соображения приводят к заключению, что голограмма на несущей будет всегда давать позитивное изображение.  [c.19]


Смотреть страницы где упоминается термин Воспроизведение голографического изображения : [c.300]    [c.22]    [c.22]    [c.217]    [c.281]    [c.113]    [c.180]   
Смотреть главы в:

Изобразительная голография и голографический кинематограф  -> Воспроизведение голографического изображения


Изобразительная голография и голографический кинематограф (1987) -- [ c.16 ]



ПОИСК



Воспроизведение

Воспроизведение голографического

Изображение голографическое

Лампы для воспроизведения голографического изображения

Техника воспроизведения голографических изображений

Устройства воспроизведения изображения (см. Голографические системы телевиденияприемные устройства)



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте