全息照相技术-调研报告

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全息照相实验报告_实验报告_

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全息照相实验报告如何做全息照相实验?实验报告又是如何写?那么,下面请参考公文站小编给大家分享的全息照相实验报告,希望对大家有帮助。

全息照相实验报告【实验目的】1.了解全息照相的基本原理。

2.掌握全息照相以及底片的冲洗方法。

3.观察物象再现。

【实验仪器】防震光学平台、氦氖激光器、高频滤波器)、扩束透镜(两个)、分束器、反射镜(两个)、全息Ⅰ型干版、显影液和定影液及暗房设备。

【实验原理】全息照相与普通照相无论是在远离上还是在方发生都有本质的区别。

普通照相是用几何光学的方法记录物体上各点的发光强度分部,得到的是二维平面像,像上各点的照度与物体上的各点发光强度一一对应。

而全息照相的记录对象是整个物体发出的光波(即物体上各点发出的光波的叠加),借助于参考光用干涉的方法记录这个物光波的振幅和位相(周相)分布,即记录下物光波与参考光波相干后的全部信息。

此时,记录信息底片上得到的不是物体的像,而是细密的干涉条纹,就好像一个复杂无比的衍射光栅,必须经过适当的再照明,才能重建原来的无广播,从而再现物体的三维立体像。

由于底片上任何一小部分都包含整个物体的信息,因此,只利用拍摄的全息底片的一小部分也能再现整个物像。

1.全息记录全息照相的光路图如下图所示:感光底板用激光光源照射物体,物体因漫反射发出物光波。

波场上没一点的振幅和相位都是空间坐标的函数。

我们用O表示物光波没一点的复振幅与相位。

用同一激光管员经分光板分出的另一部分光直接照射到地板上,这个光波称为参考光波,它的振幅和相位也是空间坐标的函数,其复振幅和位相用R表示,草考光通常为平面或球面波。

这样在记录信息的底板上的总光场是物光与参考光的叠加。

叠加后的复振幅为O+R,如图从而底板上各点的发光强度分布为I=(O+R)(O*+R*)=OO*+RR*+OR*+O*R=IO+IR+OR*+O*R(式1)式子中,O*与R*分别是O和R的共轭量;I。

,IR分别为物光波和参考光波独立照射底版时的放光强度。

光全息照相实验报告

光全息照相实验报告

实验报告实验三十四全息照相物理学院1300061311二下 6 组 03 号 2015.4.15一. 实验目的1•了解全息照相的基本原理;2•学习全息照相的实验技术,拍摄合格的全息图;3 •了解摄影暗室技术.二. 实验仪器光学平台,He-Ne 激光器及电源,快门及定时曝光器,扩束透镜,反射镜和 分束器,光功率计,全息底片,被摄物体,显微镜,暗室技术使用的设备.三. 实验原理全息照相中所记录和重现的是物光波前的振幅和相位,即全部信息,这是全 息照相名称的山来•但是,感光乳胶和一切光敬元件都是“相位盲S 不能直接记 录相位•必须借助于一束相干参考光,通过拍摄物光和参考光的干涉条纹,间接 记录下物光的振幅和相位•直接观察拍好的全息图,看不到像•只有照明光按一定 方向照在全息图上,通过全息图的衍射,才能重现物光波前,使我们看到物的立 体像•故全息照相包括波前的全息记录和重现两部分内容。

下面是透射式全息照 相原理。

1•全息记录如果将物光和参考光的干涉条纹用感光底片记录下来,那就记录了底片所在位 置物光波前的振幅和相位物光一点发出的球面波波前:〃0(如刃=人(忑y )exp [诫)(兀y )]参考光波前: 则底片上总复振幅:光强分布:Ig) = UU感光底片在曝光后经显影和定影等暗室技术处理,成为全息图•适当控制曝光 量〜 2兀匕(兀 y) = A r exp[/ — ysina]Ug y) = U Q (x.y)+U r (x, y)及显影条件,可以使全息图的振幅透过率:与曝光量E(正比于光强1)成线性关系,即心,刃=山一例(九y)1)一个很好的相干光源,本实验用的氨氛激光器,相干长度约为20cmo为保证物光和参考光之间良好的相干性,要尽可能使两束光光程相等。

2)保证全息照相所用系统的稳定性。

尤其是曝光的3-4秒内,千万要保持台面的稳定。

3)高分辨率的感光底片,本实验用的感光底片分辨率为3000条/mm。

全息照相实验报告

全息照相实验报告

一、实验目的1. 了解全息照相的基本原理及其应用领域。

2. 掌握全息照相的拍摄方法和实验技术。

3. 通过实验观察全息图的记录和再现过程,理解全息成像的原理。

4. 分析实验结果,探讨全息照相技术的优缺点及其在相关领域的应用前景。

二、实验仪器1. 防震光学平台2. 氦氖激光器3. 高频滤波器4. 扩束透镜(两个)5. 分束器6. 反射镜(两个)7. 全息型干版8. 显影液和定影液9. 暗房设备三、实验原理全息照相是一种利用光的干涉和衍射原理进行三维成像的技术。

其基本原理如下:1. 全息记录:将物体发出的光波(物光波)与参考光波进行干涉,在感光材料(全息干版)上记录下干涉条纹,这些条纹称为全息图。

2. 全息再现:将全息图置于适当的照明条件下,通过衍射原理,使全息图中的干涉条纹重新产生干涉,从而再现物体的三维图像。

四、实验步骤1. 搭建实验装置:按照实验原理图搭建全息照相实验装置,包括光源、分束器、反射镜、扩束透镜、全息干版等。

2. 拍摄全息图:将物体放置于全息干版前,调整光源和反射镜的位置,使物光波和参考光波进行干涉。

使用相机拍摄干涉条纹,得到全息图。

3. 冲洗全息图:将拍摄得到的全息图放入显影液中浸泡,待显影完成后,取出放入定影液中定影。

4. 观察全息再现:将冲洗好的全息图放置于适当的位置,调整光源和反射镜的位置,观察全息再现的物体图像。

五、实验结果与分析1. 全息图的记录:通过实验,成功记录了物体的全息图,观察到的干涉条纹清晰可见。

2. 全息图的再现:调整光源和反射镜的位置后,成功再现了物体的三维图像,观察到的图像具有立体感和真实感。

六、实验总结1. 全息照相技术具有记录物体三维信息的能力,能够再现物体的立体图像,具有广泛的应用前景。

2. 全息照相实验操作较为复杂,需要精确控制实验装置和光源,才能获得高质量的全息图。

3. 全息照相技术在光学、医学、生物、材料等领域具有广泛的应用,如全息存储、全息显示、全息测量等。

全息照相实验报告

全息照相实验报告

全息照相实验报告这是一个关于全息照相实验的报告。

全息照相是一种非常特殊的照相技术,它可以记录物体表面的光波干涉图像。

与传统的照像技术不同,全息照相不仅可以记录物体的形态、颜色和亮度等信息,还可以记录物体的立体信息。

这是一种非常有趣的技术,并且在许多领域都有应用。

这次实验我们选择了一个简单的物体:一个三角锥。

我们用激光器照射三角锥,然后通过一系列光学元件,使得反射光波穿过一个干涉仪,形成一个干涉图像。

然后我们将照相底片放入干涉图像中,让它记录下干涉图像的信息。

经过大约5分钟的曝光,我们取出照相底片,将它进行显影和定影的处理,最终得到了一张全息照相的照片。

这张照片上不仅记录了三角锥的形态、颜色和亮度信息,还记录了它的立体信息。

如果我们将这张照片放入一个专门的全息观察器中观察,我们就可以看到一个非常逼真的三维图像。

这是因为当我们观察照片时,光波穿过了照相底片,并在重建过程中再次干涉,使得我们看到了一个虚拟的三维图像。

这种全息照相的应用非常广泛。

它可以用于制造透镜、探测微小变化、重建生物分子和细胞的三维图像等。

此外,它还可以用于制造全息贺卡、全息商标等实用产品。

然而,全息照相也存在一些局限性。

首先,它需要使用激光器等非常昂贵的器材,并需要非常精确的光学调节。

其次,它需要长时间曝光,并且对环境中的震动、光强等干扰很敏感。

最后,全息照相的照片只能使用同样的光源观察,否则会失去记录的信息。

总的来说,全息照相是一种非常有趣和实用的技术。

虽然它存在一些局限性,但随着技术的不断进步,我们相信它一定会在更多的领域得到应用。

光学全息照相实验报告

光学全息照相实验报告

实验II光学全息照相光学全息照相是利用光波的干涉现象,以干涉条纹的形式,把被摄物表面光波的振幅和位相信息记录下来,它是记录光波全部信息的一种有效手段。

这种物理思想早在1948年伽柏(D.Gabor )即就已提出来了,但直到1960年,随着激光器的出现,获得了单色性和相干性极好的光源时,才使光学全息照相技术的研究和应用得到迅速地发展。

光学全息照相在精密计量、无损检测、遥感测控、信息存储和处理、生物医学等方面的应用日益广泛,另外还相应出现了微波全息,X 光全息和超声全息等新技术,全息技术已发展成为科学技术上的一个新领域。

本实验通过对三维物体进行全息照相并再现其立体图像,了解全息照相的基本原理及特点,学习拍摄方法和操作技术,为进一步学习和开拓应用这一技术奠定基础。

实验目的了解光学全息照相的基本原理和主要特点;学习静态光学全息照相的实验技术;观察和分析全息全图的成像特性。

仪器用具全息台、He —Ne 激光器及电源、分束镜、全反射镜、扩束透镜、曝光定时器、全息感光底版等。

基本原理全息照片的拍摄全息照相是利用光的干涉原理将光波的振幅和相位信息同时记录在感光板上的过程.相干光波可以是平面波也可以是球面波,现以平面波为例说明全息照片拍摄的原理。

如图1所示,一列波函数为t i ae y πυ21=、振幅为a 、频率为υ、波长为λ的平面单色光波作为参考光垂直入射到感光板上。

另一列同频率、波函数为t i r T t i Be be y πυλπ222==⎪⎭⎫ ⎝⎛-的相干平面单色光波从物体出发,称为物光,以入射角θ同时入射到感光板上,物光与参考光产生干涉,在感光板上形成的光强分布为ax ab b a I cos 222++= (1)由此可见,在感光板上形成了明暗相间的干涉条纹。

条纹的间距为 θλsin =d (2)可见,在感光底板上的光强分布和干涉条纹间距都受光波的振幅和相位所调制。

在实际情况中,物光是来自于物体上的漫反射光,其波阵面很复杂,因此,感光底板上的干涉条纹并不是等间距的平行条纹,而是呈现出非常复杂的干涉图样,只是在极小的范围内可近似看作等间距的平行条纹。

全息技术开放实验报告(3篇)

全息技术开放实验报告(3篇)

第1篇一、实验背景全息技术是一种利用光的干涉和衍射原理来记录和再现物体光波波前信息的技术。

它通过将物体反射或散射的光(物光)和参考光发生干涉,将物体的光波波阵面的振幅和相位信息以干涉条纹的形式记录在感光的全息干板上,从而保留了光波的全部信息。

在一定条件下,再现的物像是一个逼真的三维立体像。

全息技术自20世纪以来得到了迅速发展,并在科学研究、工业生产、文化艺术等领域得到了广泛应用。

二、实验目的1. 理解全息技术的原理,掌握全息图的制作过程。

2. 掌握全息实验的基本操作,包括激光器的使用、分束镜的调节、全息干板的曝光和显影等。

3. 通过实验观察全息图的再现效果,分析全息技术在实际应用中的优势和局限性。

三、实验原理全息照相的原理主要包括以下两个方面:1. 干涉原理:全息照相通过将物体反射或散射的光(物光)和参考光发生干涉,将物体的光波波阵面的振幅和相位信息记录在感光的全息干板上。

干涉条纹的形成是物光和参考光相互叠加的结果,其形状、疏密和强度反映了物体的光波信息。

2. 衍射原理:当全息图被一定波长的光照射时,物光波阵面信息被重新激活,形成衍射光波,从而再现出物体的三维立体像。

四、实验仪器与材料1. 实验仪器:全息实验台、半导体激光器、分束镜、反射镜、扩束镜、载物台、底片夹、被摄物体、全息干板、曝光定时器、显影及定影器材等。

2. 实验材料:全息干板、显影剂、定影剂、水、白光光源等。

五、实验步骤1. 搭建全息实验装置:将激光器、分束镜、反射镜、扩束镜等光学元件按实验要求安装好,调整光路,确保激光束能够照射到被摄物体和全息干板上。

2. 拍摄全息图:将被摄物体放置在载物台上,调整其位置,使物光和参考光能够充分干涉。

使用曝光定时器控制曝光时间,使全息干板感光。

3. 显影和定影:将曝光后的全息干板放入显影剂中显影,使干涉条纹显现出来。

随后将干板放入定影剂中定影,防止干涉条纹的模糊。

4. 观察再现效果:使用白光光源照射全息图,观察再现出的三维立体像,分析其效果。

全息照相实验报告_2

西安交通大学高级物理实验报告课程名称:高级物理实验实验名称:光全息照相系列实验第1 页共6页系别:实验日期:2014年12月9日姓名:班级:学号:实验名称:光全息照相系列实验一、实验目的:1.了解全息照相基本方法和原理。

2.掌握拍摄全息图的实验方法。

二、实验仪器:全息台、He-Ne激光器及电源、分束镜、全反射镜、扩束透镜、曝光定时器、全息感光底板等。

三、实验原理:1.全息照片的拍摄:全息照片是利用光的干涉原理将光波的振幅和相位信息同时记录在感光板上的过程。

两列相干光波,一列直接来自于激光源,另一列通过物体反射,分别入射到感光板上,由于二者是相干光,所以在感光板上干涉形成明暗相间的干涉条纹,感光板上的光强分布及干涉条纹间距与光的振幅和相位都有关,这样就不仅能记录物体的颜色,还能够记录物体的位置远近等信息。

2.物体的再现:由于全息照相在感光底板上形成的是干涉图样,所以观察全系照片时必须用和与原来参考光完全相同的光束去照射,称为再现光。

再现过程是干涉图样的衍射过程。

3.全息照相的特点:全息照相是利用光的干涉和衍射原理,而普通的照相则是利用广德透镜成像原理;全息照片上的每个点都记录了整个物体的信息,因此全息照片具有可分割的特点;由于全息照片记录了物光的全部信息,所以再现出的物体的象是一个与被摄物体完全相同的三维立体象。

四、实验任务环境温度:18.5℃。

1.激光全息图的拍摄(1)按照如图所示的光路图调节实验仪器(各仪器之间距离如图所示),注意所有的透镜光轴应基本在同一水平线上并与激光光束平行;参考光和物光的光程46.0+95.0=141.0cm=92.5+27.5+21,光程差为0.(2)曝光;在周围环境尽量安静黑暗的情况下开始,打开激光发射器月一秒钟关闭。

(3)显影:浸泡时间约为1分钟。

显影液配方:蒸馏水500ML、米土尔2g、无水亚硫酸钠90g、对苯二酚8g、无水碳酸钠48g.(4)清洗;(5)定影:浸泡时间约为三分钟。

全息照相实验报告

全息照相实验报告全息照相是一种利用光的干涉现象记录物体全息图像的技术,其具有非接触、高保真、可逆和三维效果等优点,已经在科学、工业和艺术等领域得到广泛应用。

在本次实验中,我们了解了全息照相的基本原理和操作方法,并通过三个案例展示了其应用。

首先,我们制备了一个简单的全息照相器材,包括一束稳定的激光光源、一个物体支架和一张全息板。

我们选取了一个简单的几何形状物体,放置在全息板的前方,在稳定的激光光束的照射下,记录了其全息图像。

然后使用一个光学放大镜观察全息图像,发现我们可以看到物体的三维效果。

这表明全息照相能够有效记录物体的三维信息。

其次,我们介绍了全息照相在信息存储方面的应用。

我们使用了一张标准的全息存储光盘,并向其中写入了一份简单的数字信息。

然后使用读取装置,将其读取出来。

我们发现全息存储光盘可以存储更多的信息,且读取速度更快。

因此,全息照相在信息存储领域有着极大的应用前景。

最后,我们展示了全息照相在艺术创作中的应用。

我们选取了一个简单的花瓶,将其置于光源前方,并记录了其全息图像。

然后,我们使用一种全息成像展示装置,将其显示出来。

我们发现,这个花瓶的全息图像有着非常良好的视觉效果。

这表明全息照相在艺术创作中有着广泛的应用前景。

综上所述,全息照相技术拥有广泛的应用领域,包括三维成像、信息存储、艺术创作等方面。

随着技术的不断进步,相信其应用范围还将继续扩大。

三个案例:1、将胸腔内的全息照相应用于疾病诊断2、全息照相在打印机上的应用3、全息照相在海洋研究领域的应用除了上面提到的案例,全息照相还可以应用于海洋研究领域。

由于海水的透明度较低,而全息照相可以通过透过海水记录海洋中的物体全息图像,使得海洋研究人员能够更加深入地观察海洋中的生物、底质和地质结构等方面,对海洋的研究具有重要的意义。

另外,全息照相还被广泛应用于安全领域。

例如,全息照相可以记录和重现图像,被用于银行卡的鉴定和保护,以及印章和证书的制作等。

全息照相实验报告

近代物理实验报告《全息照相》
一、实验目的
1、掌握全息照相的基本原理和实验技术
2、掌握拍摄全息照相和再现信息的方法
3、了解全息照相技术的主要特点,并和普通照相进行比较
4、了解照相显影,定影,冲洗等暗室技术
二、实验仪器
相干光源、全息平台、光学元件(分束镜、反射镜、扩散镜、多维磁性微调架以及软尺等)、记录介质(底片)、暗室冲洗设备(显影液,定影液,冲洗设备和材料)
三、实验
原理利用光的干涉现
象把每个物点光波的振幅和相位信息转换成强度的函
数,在记录介质上以干涉图样的形式记录下来。

光的衍射——全息照相的再现
全息记录的主要特点
•立体感强
•具有可分割性
•同一张全息底片可重叠多个全息图
全息照相的拍摄条件
•光源:高度空间和时间相干性的光源,并有足够的功率,使用方便
•对系统的稳定性要求:整个系统组成一个刚体
•对光路的要求:光程差小
•对全息底片的要求:适合的记录介质
四、实验内容
(1)全息记录
1、调节光路
2、曝光照相
3、冲洗处理
(2)全息图像的观察
1、观察再现虚像
2、全息照相特点的研究
3、再现实像的观察
4、观察二次曝光全息照相。

全息技术实验报告心得(3篇)

第1篇一、前言全息技术作为一种独特的成像技术,近年来在各个领域得到了广泛的应用。

我有幸参与了全息技术实验,通过亲身体验,我对全息技术的原理、应用和发展有了更深入的了解。

以下是我对全息技术实验的心得体会。

二、实验目的与原理1. 实验目的本次实验旨在让我们掌握全息照相的基本原理,了解全息技术的拍摄方法,观察物像再现现象,提高我们对光学成像技术的认识。

2. 实验原理全息技术是一种利用干涉和衍射原理记录并再现物体光波波前的一种技术。

其基本原理如下:(1)利用参考光和物光干涉,将物体光波波前的振幅和相位信息记录在感光材料上,形成全息图。

(2)再现时,利用全息图上记录的干涉条纹,通过衍射原理再现物体的三维立体像。

三、实验过程1. 实验准备实验前,我们学习了全息照相的基本原理和实验步骤,熟悉了实验仪器和设备。

2. 实验步骤(1)搭建实验装置:包括激光器、分束器、反射镜、扩束镜、载物台、底片夹、被摄物体、全息干板等。

(2)调整光路:使激光束分成两束,一束作为参考光,另一束照射物体,反射后形成物光。

(3)拍摄全息图:将全息干板放置在物光和参考光的路径上,调整曝光时间,记录干涉条纹。

(4)显影和定影:将全息干板放入显影液和定影液中处理,得到全息图。

(5)观察再现像:用激光照射全息图,观察再现的物体三维立体像。

四、实验心得1. 全息技术的原理独特,涉及光学、数学、物理等多个学科,是一门综合性很强的技术。

2. 实验过程中,光路调整是关键。

我们需要掌握调整光路的方法,确保参考光和物光满足干涉条件。

3. 全息图的制作过程较为复杂,包括拍摄、显影、定影等多个步骤。

每一个步骤都要求我们认真操作,以确保实验成功。

4. 全息再现像具有三维立体感,能够直观地展示物体的形态。

这与普通照相有本质区别,是全息技术的独特之处。

5. 全息技术在各个领域具有广泛的应用,如防伪、艺术展示、3D显示等。

通过本次实验,我对全息技术的应用前景充满信心。

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光波的全部信息(振 幅和相位)。由于普通介质都无法记录相位,因此 通过物光波与参考光波的干涉将相位分布转换为强 度分布,从而实现对相位的记录。
由于记录了物光全部信息,因而全息照相可以再现 物体的真实面貌(三维真实图像)。
全息图记录的不是普通图像,而是干
全息照相技术-全息照片的拍摄
由于全息底片上记录的是干涉条纹,而 且是又细又密的干涉条纹,所以在拍摄 过程中极小的干扰都会引起干涉条纹的 模糊,甚至使干涉条纹无法记录。比如, 拍摄过程中若底片位移一个微米,条纹 就会分辨不清,因此,拍摄时要尽可能 地防止相机和被摄物体的抖动。另外, 气流通过光路、声波干扰以及温度变化 都会引起周围空气密度的变化。为此, 在曝光时要禁止大声喧哗,不能随意走 动,保持整个环境的安静。
全息照相技术
3.全息无法像普通照片一样直接观看。如果要恢复全息干板上记录的光场强度和相位 就需要用特定的光场来照射全息干板,干板上的光栅对入射光进行衍射,类似于光 栅衍射,会在全息干板后形成衍射光场。衍射光场将再现被记录光场的全部信息, 包括强度和相位。由于相位信息被记录并再现,因此我们可以看到和原始物体完全 一样的三维立体图像。这是全息和普通照相的最大区别。
4.全息原理可以用来记录信息。首先将要记录的信息编码到 光场上,然后通过干涉形成条纹,再用介质记录此条纹即可 实现信息的存储。信息读出时只需用光场照射记录有条纹的 介质,通过衍射就能恢复记录的信息。全息存储具有容量大、 冗余度大等特点。右图为Inphase公司的全息存储产品,其一 张全息光盘相当于450多张普通CD的容量。
涉条纹,这相当于一个复杂光栅。
要再现记录的物光,可以用光照射全
息图,通过衍射即可恢复物光信息。
全息照相可以用来存储信息,即全息
存储。
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全息照相技术
1.当人们照相时,普通底片通过入射光的强度来 记录物体信息,而光波除了强度之外还有相位信 息。相位信息与物体三维空间信息密切联系。普 通照相丢失了相位信息因此我们得到的只是平面 图像。有没有方法可以记录和再现立体图像呢? 有,那就是全息。 2.光干涉时形成的干涉条纹强度分布同时与光场 强度和相位相关,也就是说干涉条纹中既有光场 的强度信息又有相位信息。通过干涉来记录光场 全部信息的方法称为全息。干涉条纹需要用全息 干板通过曝光、显影、定影等步骤记录下来全息 干板上记录的条纹可以看成是结构非常复杂的 光栅。
全息照相技术-步骤
• 全息技术第一步是利用干涉原理记录物体光波信息,此即拍摄过程: 被摄物体在激光辐照下形成漫射式的物光束;另一部分激光作为参考 光束射到全息底片上,和物光束叠加产生干涉,把物体光波上各点的 位相和振幅转换成在空间上变化的强度,从而利用干涉条纹间的反差 和间隔将物体光波的全部信息记录下来。记录着干涉条纹的底片经过 显影、定影等处理程序后,便成为一张全息图,或称全息照片;其第 二步是利用衍射原理再现物体光波信息,这是成象过程:全息图犹如 一个复杂的光栅,在相干激光照射下,一张线性记录的正弦型全息图 的衍射光波一般可给出两个象,即原始象(又称初始象)和共轭象。 再现的图像立体感强,具有真实的视觉效应。全息图的每一部分都记 录了物体上各点的光信息,故原则上它的每一部分都能再现原物的整 个图像,通过多次曝光还可以在同一张底片上记录多个不同的图像, 而且能互不干扰地分别显示出来。
全息照相技术-全息照片的再现
全息照相再现的是一个精确复制的物光波, 当我们“看”这个物光波时,可以从各个 视角观察到再现立体像的不同侧面,犹如 看到逼真物体一样,具有景深和视差。如 果观看并排的两辆“奔驰”汽车的全息照 片,当我们改变观察方向时,后一辆车被 遮盖部分就会露出来!一张全息照片相当 于从多个角度拍摄、聚焦成的许多张普通 照片。因此,一张全息照片的信息量相当 于 100 张甚至 1000 张普通照片信息量的 总和。
全息照相技术-全息照片的拍摄
全息摄影采用激光作为照明光源,并将 光源发出的光分为两束,一束直接射向 感光片(称为参考光),另一束经被摄物体 反射后再射向感光片(称为物光),如图 1 所示。这两束光在感光片上叠加发生干 涉,感光底片上各点的感光程度不仅随 两束光的强度也随两束光的相位关系而 不同,所以全息摄影不仅记录了物体上 的反光强度,也记录了相位信息。因为 激光具有很好的空间相干性和时间相干 性,所以激光的出现为全息摄影提供了 一个理想的光源。
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