全息照相实验幻灯片.ppt
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1、全息照相实验第1页,共24页,编辑于2022年,星期四将物体发出的特定光波以干涉条纹的形式记录下来,使物体波前的全部信息都贮存在记录介质中,故所记录的干涉条纹图样被称为“全息图”。当用光波照射全息图时,由于衍射原理能重现出原始物光波,从而形成与原物体逼真的三维像,这个波前记录和重现的过程称为全息术或全息照相。第2页,共24页,编辑于2022年,星期四全息照相术是英籍匈牙利科学家丹尼斯盖伯(DennisGabor)发明的.1947年他从事电子显微镜研究,当时电子显微镜的理论分辨率极限是0.4nm,由于丢失了光波的相位,实际只能达到1.2nm,比分辨原子晶格所要求的分辨率0.2nm差得很多.这主要
2、是由于电子透镜的像差比光学透镜要大得多,从而限制了分辨率的提高。第3页,共24页,编辑于2022年,星期四为此,盖伯设想:记录一张不经任何透镜的,用电子衍射的电子波制作曝光照片(即全息图),使它能保持物体的振幅和相位的全部信息,然后用可见光照明全息图来得到放大的物体像。由于光波波长比电子波长高5个数量级,这样,再现时物体的放大率就可获得倍而不会出现任何像差,所以这种无透镜两步成像的过程可期望获得更高的分辨率.根据这一设想,他在1948年提出了一种用光波记录物光波的振幅和相位的方法,并用实验证实了这一想法,从而开辟了光学中的一个崭新领域,他也因此而获得1971年的诺贝尔物理学奖。第4页,共24页
3、,编辑于2022年,星期四从1948年盖伯提出全息照相的思想开始一直到50年代末期,全息照相都是采用汞灯作为光源,而且是所谓的同轴全息图,它的级衍射波是分不开的,即存在所谓的孪生像问题,不能获得好的全息像.这是第一代全息图,是全息术的萌芽时期。第一代全息图存在两个晋严重问题,一个是再现的原始像和共轭像分不开,另一个是光源的相干性太差。第5页,共24页,编辑于2022年,星期四1960年激光的出现,提供了一种高相干性光源。1962年美国科学家利思(Leith)和乌帕特尼克斯(Upatnieks)将通信理论中的载波概念推广到空域中,提出了离轴全息术。他用离轴的参考光和物光干涉形成全息图,再利用离轴
4、的参考光照射全息图,使全息图产生三个在空间互相分离的衍射分量,其中一个复制出原始物光。这样,第一代全息图的两大难题宣告结束,产生了激光记录、激光再现的第二代全息图。从而使全息术在沉睡了几十年之后得到了新生,第6页,共24页,编辑于2022年,星期四进入了迅速发展年代,相继出现了多种全息方法,并在信息处理、全息干涉计量、全息显示、全息光学元件等领域得到广泛应用。由此可见,高相干度激光的出现,是全息术发展的巨大动力。由于激光再现的全息图失去了色调信息,人们开始始致力于研究第三代全息图。第三代全息图是利用激光记录和白光再现的全息图,例如反射全息、像全息、彩虹全息及模压全息等,在一定的条件下赋予全息图
5、以鲜艳的色彩。激光的高度相干性,要求全息拍摄过程中各个元件、光源和记录介质的相对位置严格保持不变,第7页,共24页,编辑于2022年,星期四并且相干噪声也很严重,这给全息术的实际使用带来了种种不便。于是,科学们又回过头来继续探讨白光记录的可能性。第四代全息图可能是白光记录和白光再现的全息图,它将是全息术走出实验室,进入广泛的使用领域。目前已经开始取得进展。第8页,共24页,编辑于2022年,星期四除了用光学干涉方法记录全息图,还可用计算机和绘图设备画全息图,这就是计算全息(Computer-GeneratedHologram,简称CGH)。计算计算全息是利用数字计算机来综合的全息图,不需要物体
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