浅谈全息术原理及应用

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1、浅谈全息术原理及应用李闯闯10141540125华东师范大学物理学系电子科学与技术专业摘要全息术又称全息照相术,是一种用相干光干涉得到的物体全部信息的两步成像技术。作为一门正在蓬勃发展的光学分支,从全息术的提出至今,虽然只有半个多世纪但却取得了相当大的成就。近年来,全息术更是渗透到了社会生活的各个领域,并被广泛的应用于近代科学研究和工业生产中。特别是在现代测试,生物工程,医学,艺术,商业,保安,现代存储技术等方面显示出特殊的优势。引言Gabor于1948年提出了一种全新的两步无透镜成像法——全息术,也称之为波阵面再现术。整个过程由两步——波阵面记录和波阵面再现

2、来完成。在波阵面记录过程中,引入适当的相干参考波,使它与由物体衍射(或散射)的光相干涉,把这干涉场记录下来,即可得一张全息图。全息图是与物体毫不相似的干涉图,它具有三维立体性,可分割性以及信息容量大等特点。1•全息术原理全息术是利用光的干涉和衍射原理,将物体的特定波前以干涉条纹的形式记录下来,并在一定条件下,使其再现记录时波前的一种技术。其原理可以用八个字概括“干涉记录,衍射再现”。全息照相与普通照相在原理和方法上都有本质的差别。普通照相是以几何光学原理为基础,而全息照相是利用相干光叠加而发生干涉的原理。普通照相只能记录物体反射或透射光的振幅强度,所以记录的是

3、物体的二维图像。全息术不仅可记录光的振幅,还可记录其位相,故能记录物体的深度信息。“全息”来自希腊字“hobs”,意即完全的信息不仅包括光的振幅信息,还包括位相信息。下面,我们来分析全息术的工作原理:首先,我们讨论一下人眼为什么能看到某样东西。这是由于这个特定物体发出或反射的光波将物体的信息传递到了眼睛。如果能够记录携带物体的全部信息的物光波,并在一定条件下再现这个物光波,即使这个特定物体已经不存在,但只要眼睛完全接收到这个再现波,就可以看到原物体的三维立体图像,如同物体就在那里。全息照相第一步是物光波的记录,就是记录物光波的振幅和相位。但全息照相的记录介质主

4、要是普通的感光片,它只对光强即光振幅敏感,对相位没有反应。因此,需要采取措施把物光波的相位分布转换为强度分布加以记录。⑴波前记录设物体散射的物光波为:O(x,y)=O0(x,y)exp[j(p0(x,y)]另一个与物光波相干的参考光波为:R(x,y)二R()(x,y)exp[j%(x,y)]经常把参考光取成平均平面波,即R0(x,y)为常数。这两个相干光波在记录平面上叠加形成的光强为:I(x,y)=

5、R(x,y)2+O(x,y)=

6、R(x,y)2+IO(x,y)2+O(x,y)R*(x,y)+O*(x,y)R(x,y)二O[x,y)+代(x,y)+2O0(x,

7、y)R0(x,y)cos[(p0(x,y)-(pR(x,y)]假设记录过程是线性的,胶片的复振幅透过率函t(x,y)二0+仇O:〉(x,y)+疋(x,y)]+20O°(x,y)Ro(x,y)cosgo(x,y)・甲R(x,y)]⑴式(1)中,0和卩是反映胶片属性的两个参数。式(1)就是全息图的复振幅函数,可见,它是物光和参考光干涉条纹的集合。[2]波前重构用一束相干光B(x,y)照明式(1)描述的全息图,从全息图衍射的光波为U(x,y)=B(x,y)t(x,y)=tbB(x,y)+p[O:(x,y)+代(x,y)]B(x,y)+pO(x,y)R*(x,y)B(

8、x,y)+Q(x,y)R(x,y)B(x,y)=U1+U2+U3+U4(2)如果照明光波就是参考光波,即B(x,y)二R(x,y),式(2)中的第三项变成U3=[3O(x,y)R(x,y)

9、2⑶由于参考光波是均匀的,

10、R(x,y)

11、2为常数,所以除了多一个常数,U3就是物光波。如果照明光波是参考光波的共扌厄波,即B(x,y)二!V(x,y),式(2)中第四项为U4=pCT(x,y)R(x,y)

12、2除了多一个常数,就是物光的共辄波。2.全息图的基本类型由不同的出发点,可得到不同的分类。这里简介全息图的分类。1)平面全息图和体积全息图当全息图的感光层厚度小于干涉条

13、纹时为平面全息图,当感光层厚度远大于干涉条纹时,记录介质在厚度方向也将形成干涉条纹,构成体积全息图。2)透射全息图和反射全息图根据记录时参考光和物光是在全息干版的同侧还是两侧区分,同侧是为透射全息图,两侧时为反射全息图。3)菲涅耳全息图和夫琅和费全息图根据记录时物体与全息干版的距离区分的,近距离时成为菲涅耳全息图,远距离是称为夫琅和费全息图。菲涅耳全息图的特点是全息干版位于物体衍射光场的菲涅耳衍射区,适合于记录三维物体,再现像是与物体十分逼真的立体像。夫琅和费全息图有两种,一种是物光为平行光,另一种记录的是物光波的傅里叶变换普,称为傅里叶变换全息图。2.全息图

14、的记录介质1)灵敏度和光谱灵敏度灵敏度

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