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大学物理论文之光学论文.docx

1、大学物理论文光干涉的应用:全息照相技术班级:姓名:学号:我们了解光的干涉无处而不在,如在日光照射下,肥皂泡的薄层色及昆虫翅膀上的彩色便是最明显的例子,还有我们实验接触的播磨干涉实验,杨氏双缝实验等等,让我们对光的干涉有了些深入的了解。其实在它的实际应用岂不更让人意想不到。光的干涉最要的前提条件就是:必须满足传播方向相同、初相位恒定、频率相同。对于光干涉最开始的意愿是为了测单色光的波长,然而现在我们熟悉的照相机便也运用了光的干涉,普通照相是把照相机的镜头对着被拍摄的物体,让从物体上反射的光进入镜头,在感光底片上产生物体的像。感光底片上记录的是从物体上各点反射出来的光的强度。对于利用的光的干涉原理

2、制作的全息照相技术定然是未来的主流,那么首先了解下什么事全息照相!全息照相就是一种不用透镜而能记录和再现物体的三维(立体)图象的照相方法。它是能够把来自物体的光波波阵面的振幅和相位的信息记录下来,又能在需要时再现出这种光波的一种技术。全息照相原理:光波是一种电磁波,它在传插中带有振幅和相位的信息。普通照相是用感光材料(如照相底片)作记录介质,用透镜成象系统(如照相机)使物体在感光材料上成象。它所记录的只是来自物体的光波的强度分布图象,即振幅的信息,而不包括相位的信息。因此普通照相只能摄取二维(平面)图象。为要同时记录光波的振幅和相位的信息,可借助于一束相干的参考光,利用物光和参考光的光程差,以

3、确定两束光波之间的相位差。因此借助参考光,便可记录来自物体的光波的振幅和相位的信息。全息照相记录过程:在典型的离轴型全息照相的光路布局中(原理图),由激光器发出的光束被分光镜 B 分成两束光,一束经反射镜 M 反射后直接投射于全息底片 H(种高分辨率的感光材料),称为参考光;另一束则照射物体,从物体反射(或透射)的光,称为物光。物光和参考光在全息底片上相互干涉的结果,构成一幅非常复杂而又精细的干涉条纹图,这些干涉条纹以其反差和位置的变化,记录了物光的振幅和相位的信息。全息底片经过常规的显影和定影处理之后,就成为全息图。全息图的外观和原物体的外形似乎毫无联系,但它却以光学编码的形式记录下物光的全

4、部信息。全息照相的特点:1、全息照相是以几何光学的规律为基础,分为记录和再现两步,以光的干涉、衍射为基础的;2、普通照相只是记录了物体各点的光强(或是振幅)分布,而全息照相是记录了各点的全部信息;3、全息图中每一局部包含了物体各个点的信息;4、普通照相只能得到二维平面图像,而全息图能完全再现原物体的波前,因而可以观测到衣服立体图像;5、普通照相只是像强度的记录,并不要求光源的相干性。全息照相是光干涉记录,要求参考光束和各个物体点的物光束彼此都是相干的。因此要求光源有很强的时间相干性和空间相干性。拍摄要求: 光源必须是相干光源:通过前面分析知道,全息照相是根据光的干涉原理,所以要求光源必须具有很

5、好的相干性。激光的出现,为全息照相提供了一个理想的光源。 全息照相系统要具有稳定性: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,所以在照相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。 物光与参考光应满足:物光和参考光的光程差应尽量小,两束光的光程相等最好,最多不能超过2cm,调光路时用细绳量好;两束光之间的夹角要在 3060之间,最好在 45左右,因为夹角小,干涉条纹就稀,这样对系统的稳定性和感光材料分辨率的要求较低;两束光的光强比要适当,一般要求在 11110 之间都可以,光强比用硅光电池测出。 使用高分辨率的全息底片:因为全息照相底片上记录的是又细又密的干

6、涉条纹,所以需要高分辨率的感光材料。 全息照片的冲洗过程:冲洗过程也是很关键的。我们按照配方要求配药,配出显影液、停影液、定影液和漂白液。上述几种药方都要求用蒸馏水配制,但实验证明,用纯净的自来水配制,也获得成功。冲洗过程要在暗室进行,药液千万不能见光,保持在室温 20在右进行冲洗,配制一次药液保管得当可使用一个月左右。应用领域:图像识别和无损检验,实验应力分析范畴,照相领域等等。构想以及前沿技术:(1)对光的参数和相位进行研究。如果我们能够动态地改变光波之间的关系,就可以制造出某种动态发射的事物,就好像全息电视一样。这样技术的应用将是无限的。如果我们能够获得光线,并将其以一种特定的纳米结构照射出去,就可以以你想要的任何方向和以你想要的任何形式投影出去。这将得到有趣的结果。(2)还可以应用于科学研究、安全、医学、工程等领域以及实现娱乐目的。比如,一位外科医生必须要重制许多扫描图像才可以产生一幅精确的图片。但是,他只需要生成一幅全息图,就可以从每一个角度来检查身体的症状。再比如,一位建筑设计师可以绘制出一幅全息设计图,就有如身临其境走进去一般。其应用真的无穷无尽。此外,新技术还可以应用于军事目的和防伪技术,如用来提升激光雷达的性能等。目前,研究人员正在研究另一项新技术,即能够让全息图来改变形状和运动。

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