- •1.Энергетические единицы и соотношения между ними. Световые величины. Модели источников излучения. Яркость рассеивающей поверхности.
- •2.Явления преломления и рефракции в природе. Световые волокна и волоконно-оптические линии связи. Хроматическая и временная дисперсия в волоконно оптических линиях связи
- •3.Оптические центрированные системы. Выпуклое и вогнутое сферическое зеркало. Построение изображения в зеркалах .
- •4.Линза. Построение изображения в тонкой линзе. Построение изображения в толстой линзе. Формулы тонкой линзы. Аберрации.
- •5.Сферическое зеркало. Сложение оптических систем. Оптические приборы. Фотоаппарат. Окуляр. Подзорная труба, телескоп. Микроскоп.
- •6.Глаз и зрение. Оптическая схема глаза. Аккомодация и адаптация. Дневное и сумеречное зрение. Светочувствительные рецепторы. Ошибки восприятия.
- •7.Понятие цвет. Цветовые координаты. Аддитивный и субтрактивный способы синтеза цвета. Соотношения для расчёта аддитивного сложения цветов.
- •12.Дифракция на краю полу бесконечного экрана. Зоны Шустера и спираль Корню .Дифракция на щели по спирали Корню
- •13.Приближение Френеля и приближение Фраунгофера. Дифракция Фраунгофера на щели, на прямоугольном и круглом отверстиях.
- •15. Физические основы метода голографической записи изображений. Голограммы Габора и Денисюка.
- •Объемная галограмма Денисюка
15. Физические основы метода голографической записи изображений. Голограммы Габора и Денисюка.
Голограмма получается в результате интерференции разделенного на две части монохроматического потока излучения лазера: рассеянного контролируемым объектом и прямого (опорного) пучка, попадающего на фотопластинку, минуя объект. При восстановлении записанного на фотопластинке изображения голограмма подсвечивается опорным лучом. В результате возникают два видимых объемных изображения объекта. Голограмма Габора. Осевая голограмма точечного источника, предложенная Д. Габором, исторически явилась первым известным типом голограмм. Точечный источник света располагается на расстоянии L от фотопластинки. Фотопластинка освещается также когерентной плоской волной. В результате интерференции плоской волны и волны точечного источника на фотопластинке возникает потемнение, повторяющее интерференционную картину. Такая пластинка с сохранённой на ней картиной интерференции волн и называется голограммой. В отличии от фотографии голограмма сохраняет не только информацию об интенсивности волн, пришедших от источника, но и о фазе этих волн. Будучи просвеченной когерентным светом, изображение источника восстанавливается в том же месте, где он находился при записи голограммы. Причём восстановленное изображение трёхмерное. Помимо мнимого восстановленного изображения предмета P1 имеется его действительное изображение P2, расположенное симметрично с противоположной стороны фотопластинки, а также часть прошедшей плоской волны, освещающей голограмму. Голограмма Денисюка. Схема. Эта схема отличается предельной простотой и в случае применения полупроводникового лазера (имеющего крайне малые размеры и дающего расходящийся пучок без применения линз) сводится к одному лишь лазеру и некоторой основы, на которой закрепляется лазер, пластинка и объект. Именно такие схемы применяются при записи любительских голограмм.
Объемная галограмма Денисюка
