Типы голограмм

Содержание

Слайд 2

ТИПЫ ГОЛОГРАММ в зависимости от оптического параметра среды, модуляция которого пропорциональна

ТИПЫ ГОЛОГРАММ

в зависимости от оптического параметра среды, модуляция которого пропорциональна распределению

интенсивности излучения в регистрируемой интерференционной картине
Слайд 3

Амплитудная голограмма голограмма, дифракция излучения на которой обусловлена изменением коэффициента поглощения

Амплитудная голограмма
голограмма, дифракция излучения
на которой обусловлена изменением коэффициента поглощения среды

Максимальная

дифракционная эффективность
амплитудной голограммы
Слайд 4

Прохождение плоской монохроматической волны через среду толщиной Т При прохождении плоской

Прохождение плоской монохроматической волны через среду толщиной Т


При прохождении

плоской волны, распространяющейся в направлении «Z», на расстояние Т между точками z1 и z2 , изменение ее амплитуды можно представить:


Слайд 5

Амплитудная голограмма При работе с поглощающими средами используют следующую терминологию: –

Амплитудная голограмма

При работе с поглощающими средами используют следующую терминологию:
– амплитудный

коэффициент поглощения;
t – амплитудное пропускание (не путать с обозначением времени!)
– пропускание по интенсивности
Слайд 6

Амплитудная голограмма Коэффициент поглощения по интенсивности – Оптическая плотность излучения –

Амплитудная голограмма

Коэффициент поглощения по интенсивности –
Оптическая плотность излучения –
десятичный

логарифм величины, обратной коэффициенту пропускания (по интенсивности):
Слайд 7

Амплитудная голограмма При рассмотрении амплитудной голограммы-решетки, полученной в линейном режиме записи,

Амплитудная голограмма

При рассмотрении амплитудной голограммы-решетки, полученной в линейном режиме записи,

изменение амплитудного коэффициента поглощения в направлении вектора решетки (оси x) будет определяться следующим выражением:
где – среднее значение показателя поглощения; – амплитуда изменения коэффициента поглощения; – период решетки. Величина определяет эффективность голограммы и зависит от условий получения голограммы и параметров регистрирующей среды.
Слайд 8

Особенности использования амплитудных голограмм Низкая эффективность Используют при необходимости воспроизведения объектной

Особенности использования амплитудных голограмм

Низкая эффективность
Используют при необходимости воспроизведения объектной волны с минимальными

искажениями.
Уникальной особенностью является эффект просветления трехмерных амплитудных голограмм (эффект Бормана).
Слайд 9

Двумерная голограмма-решетка дифракция излучения на голограмме-решетке, полученной в линейном режиме записи

Двумерная голограмма-решетка дифракция излучения на голограмме-решетке, полученной в линейном режиме записи

дифракция излучения

на классической нарезной решетке (прямоугольный профиль штриха)
Слайд 10

Эффект Бормана – эффект просветления трехмерных амплитудных голограмм заключается в том,

Эффект Бормана – эффект просветления трехмерных амплитудных голограмм
заключается в том,

что суммарная интенсивность волн, прошедших голограмму при ее освещении в условиях Брэгга, может существенно превышать интенсивность прошедшей через голограмму волны при ее освещении вне условий Брэгга.
возникает за счет того, что существующие одновременно восстанавливающая и дифрагированная волны формируют стоячую волну, максимумы которой совпадают с минимумами амплитудной голограммы, что приводит к уменьшению результирующего поглощения голограммы.
Слайд 11

Эффект Бормана Существующие одновременно восстанавливающая и дифрагированная волны формируют стоячую волну,

Эффект Бормана

Существующие одновременно восстанавливающая и дифрагированная волны формируют стоячую волну,

максимумы которой совпадают с минимумами амплитудной голограммы, что приводит к уменьшению результирующего поглощения голограммы.
Запись голограммы Считывание голограммы
Слайд 12

Фазовая голограмма Фазовая голограмма – голограмма, дифракция излучения на которой обусловлена

Фазовая голограмма

Фазовая голограмма – голограмма, дифракция излучения на которой обусловлена изменением

показателя преломления среды, либо изменением толщины среды (рельефнофазовая голограмма).
Максимальная дифракционная эффективность фазовой голограммы-решетки:
Двумерная - 33% Трёхмерная -100%
Слайд 13

Фазовая голограмма При рассмотрении фазовой голограммы-решетки, полученной в линейном режиме записи,

Фазовая голограмма

При рассмотрении фазовой голограммы-решетки, полученной в линейном режиме записи,

изменение амплитудного коэффициента поглощения в направлении вектора решетки будет определяться следующим выражением:
где – среднее значение показателя преломления; – амплитуда изменения показателя преломления; – период решетки. Величина определяет эффективность голограммы и зависит от условий получения голограммы и параметров регистрирующей среды.
Слайд 14

Фазовая голограмма Фоторефрактивные регистрирующие среды – светочувствительные среды (или светочувствительные материалы),

Фазовая голограмма

Фоторефрактивные
регистрирующие среды –
светочувствительные среды (или светочувствительные материалы),

в которых распределение интенсивности излучения в регистрируемом световом поле преобразуется в распределение изменения показателя преломления среды.
Слайд 15

Рельефно-фазовые голограммы Используют для получения радужных голограмм (голограмм Бентона) методом тиснения.

Рельефно-фазовые голограммы

Используют для получения радужных голограмм (голограмм Бентона) методом тиснения.
Рельефографические

материалы – фоторезисты, бихромированная желатина и т.п.
Применяют способы обработки с травлением, дублением и т.п.
Слайд 16

Объемные фазовые голограммы Эффект каналирования излучения

Объемные фазовые голограммы
Эффект каналирования излучения

Слайд 17

Каналирование излучения

Каналирование излучения

Слайд 18

Голограммы-решетки (сильные)

Голограммы-решетки (сильные)

Слайд 19

Наблюдение эффекта каналирования излучения

Наблюдение эффекта каналирования излучения

Слайд 20

Типы голограмм в зависимости от характера изменения параметров регистрирующей среды при записи

Типы голограмм в зависимости от характера изменения параметров регистрирующей среды при

записи
Слайд 21

Типы голограмм в зависимости от характера изменения параметров регистрирующей среды при

Типы голограмм в зависимости от характера изменения параметров регистрирующей среды при

записи:
Динамические голограммы – реверсивная запись (обратимая);
Статические голограммы – необратимая запись.
Слайд 22

Статическая голограмма голограмма, оптические параметры которой после ее получения не изменяются

Статическая голограмма

голограмма, оптические параметры которой после ее получения не изменяются

во времени.
Процесс получения состоит из двух этапов:
1 - регистрация голограммы, во время которой не происходит заметных изменений оптических параметров регистрирующей среды, а образуется так называемое скрытое изображение;
2 - постэкспозиционная обработка голограмм, которая включает в себя различные химические и физические процессы, усиливающие (преобразующие) скрытое изображение и фиксирующие голограмму.