全息摄影实验实验报告.docx
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1、全息摄影试验试验报告全息照相试验试验报告物理与光电工程学院 光电信息技术试验报告姓名:张皓景 学号:20231359069班级:光信息科学与技术专业 2023 级 2 班试验名称:全息照相试验 任课教师: 裴世鑫一、 试验目的1(了解光学全息照相的根本原理及其主要特点。 2(学习全息照相的拍摄方法和试验技术。 3(了解全息照相再现物像的性质、观看方法。二、 试验仪器三、 试验装置示意图45 底片图 1 全息照相光路四、 试验原理全息照相是一种二步成像的照相技术。第一步承受相干光照明,利用干预原理,把物体在感光材料(全息干版)处的光波波前纪录下来,称为全息图。其次步利用衍射原理,按确定条件用光照
2、耀全息图,原先被纪录的物体光波的波前,就会重激活出来在全息图后连续传播,就像原物仍在原位发出的一样。需要留意的是我们看到的“物”并不是实际物体,而是与原物完全一样的一个三维像。 1(全息照相的纪录 光的干预由光的波动理论知道,光波是电磁波。一列单色波可表示为: x?Acos(?t?2?r?) (1)式中,A 为振幅, 为圆频率, 为波长, 为波源的初相位。一个实际物体放射或反射的光波比较简洁,但是一般可以看成是由很多不同频率的单色光波的叠加:x?Acos(?it?i? i?1n 2?ri?i) (2)因此,任何确定频率的光波都包含着振幅(A)和位相(t+-2r/)两大信息。 全息照相的一种试验
3、装置的光路如图(1)所示。激光器射出的激光束通过分光板分成两束,一束经透镜扩束后照耀到被摄物体上,再经物体外表反射(或透射)后照耀到感光底片(全息干版)上,这局部光叫物光。另一束经反射镜转变光路,再由透镜扩大后直接投射到全息干版上,这局部光称为参考光。由于激光是相干光,物光和参考光在全息底片上叠加,形成干预条纹。由于从被摄物体上各点反射出来的物光,在振幅上和相位上都不一样,所以底片上各处的干预条纹也不相 同。强度不同使条纹明暗程度不同,相位不同使条纹的密度、外形不同。因此,被摄物体反射光中的全部信息都以不同明暗程度和不同疏密分布的干预条纹形式记录下来,经显影、定影等处理后,就得到一张全息照片。
4、这种全息照片和一般照片截然不同,一般在全息照片上只有通过高倍显微镜才能看到明暗程度不同、疏密程度不同的干预条纹。由于干预条纹密度很高,所以要求记录介质有较高的区分率,通常达 1000 条线,毫米以上,故不能用一般照相底片拍摄全息图。 2(全息照相的再现光的衍射由于全息照相在感光板上纪录的不是被摄物的直接形象,而是简洁的干预条 纹,因此全息照片实际上相当于一个衍射光栅,物象再现的过程实际是光的衍射现象。要看到被摄物体的像,必需用一束同参考光的波长和传播方向完全一样的光束照耀全息照片,这束光叫再现光。这样在原先拍摄时放置物体的方向上就能看到与原物形象完全一样的立体虚像。如图 2 所示把拍摄好的全息
5、底片放回原光路中, 用参考光波照耀全息片时,经过底片衍射后有三局部光波射出。0 级衍射光它是入射再现光波的衰减。+1 级衍射光它是发散光,将形成一个虚像。假设此光波被观看者的眼睛接收,就等于接收了原被摄物发出的光波,因而能看到原物体的再现像。-1 级衍射光它是会聚光,将在与原物点对称的位置上形成物体的再现虚像的共轭实像。3(全息照相原理的数学描述下面对全息照相原理作一简洁的数学描述。设全息底片所在平面为 xy 平面, 物光在底片上的振动表达式为图 2 E0(x,y)?A0(x,y)cos?t?0(x,y) (3) 参考光为ER(x,y)?AR(x,y)cos?t?R(x,y) (4) 为便利起
6、见,承受复数形式表示,写成E0(x,y)?A0(x,y)ei?0(x,y)ei?t ER(x,y)?AR(x,y)ei?R(x,y)ei?t对于相干波的叠加,真正起作用的是振幅和相位,常用复振幅来表示,即省去时间相位因 子 eit,剩下的局部既含振幅,又含随空间变化的相位,把它称为复振幅。于是,在底片 上任一点物光和参考光复振幅分别为O(x,y)?A0(x,y)ei?0(x,y)(5) R(x,y)?AR(x,y)ei?R(x,y) (6) 相干叠加后的合成光场为H(x,y)?R(x,y)?O(x,y) (7)干预条纹的光强为I?HH?O?RO?R?(8)式中为 H 为 H 的共轭复数。为使关
7、系式简洁,各量中的 x,y 均省略。将上式开放得? 22I?A0?AR?A0ARei(?0?R)?A0ARe?i(?0?R)经简化后上式可简写为22I?A0?AR?2A0ARcos(?0?R)(9)这正是干预条纹光强的表达式。上式说明,光强 I(x,y)包含了物光波的全部信息(振幅和相位)。承受适当的两光波强度比,感光底片经曝光并进展线性冲洗后,就得到一张全息照片。假定用照明光 R(x,y)照耀全息图,设再现光在全息图上的复振幅为R?(x,y)?AR?(x,y)ei?R?(x,y)如把全息照片看作衍射屏,则透过全息照片后衍射波的复振幅为U(x,y)?R?(x,y)t(x,y) (10)式中 t
8、(x,y)为全息照片的复振幅透射率,对于经线性处理的全息照片,复振幅透射率与 曝光时的光强成线性关系,即t(x,y)?t0?I(x,y)(11)于是,透过全息照片后衍射波的复振幅U(x,y)?R?(x,y)t0?I(x,y)将 I(x,y)值代入得U?U0?U?1?U?1(12)式中第一项 U0 除了系数(t0+Ao2+AR2)外,与再现光一样,为零级衍射波,代表照明光的透射波,形成一个背景象,从物光重现的角度来看,可以不予考虑。其次项 U+1 为+1 级衍射波,当再现光和参考光完全一样时,即 AR=AR=AR, R=R, 则+1 级衍射波在全息照片上的复振幅为 U?1?R?R?O?AR?AR
9、ei(?R?R)O?A2O与原物光只差一个常数因子,实现了原物光的再现。观看者将在原物体所在位置上看到逼真的立体虚像,在不同的角度看到物体不同的侧面。第三项 U-1 为-1 级衍射波,当再现光是参考光时,则-1 级衍射波在全息照片上的复振幅为U?1?R?R?O?AR?ARei(?R?R)O?A2ei2R?O?与原物光的共轭波 O,(x,y)除相差一个常数因子外,还多一个位相因子ei2R,表示衍射波会聚于以全息照片为对称面的原物体的对称位置上,观看者将在此位置上看到一个实像,在实像中的那些细节与虚像是相反的。篇二:物理试验-全息照相-试验报告物理 实 验 报 告班 级信工 C 班组 别D 姓 名
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