光学全息

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第七章光学全息本章主要内容1、引言2、波前记录与再现3、同轴全息图和离轴全息图4、基元全息图分析5、几种不同类型的全息图6、体积全息图7、计算全息图8、记录介质9、全息术的应用1、引言为提高电子显微镜分辨本领,伽伯(D.Gabor,1900—1979)在1948年提出了全息术原理,并开始了全息照相(holography)的早期研究工作,并因此在1971年获得诺贝尔物理学奖。二十世纪光学领域三件大事:1948年:全息术的诞生1955年:光学传递函数1960年:激光诞生现代光学信息光学(傅里叶光学)非线性光学(强光光学)1、引言全息技术的典型代表—全息照相波前记录—用干涉法记录物光波波前再现—用衍射法再现物光波1、引言什么是全息术?全息术(holography)是利用光的干涉和衍射原理,将携带物质信息的光波以干涉图的形式记录下来,并且在一定的条件下使其再现,形成原物体逼真的立体象。由于记录了物体的全部信息,包括振幅和相位因此称为全息术。1、引言全息发展简史1948年DennisGabor提出“波前重现”理论目的:改善电子显微镜的分辨率光源:汞灯效果:因光源相干性差,效果很不明显1960年激光器问世,提供理想的相干光源为全息技术的发展创造了条件1962年离轴全息图问世——E.N.Leith和J.Upatnieks提出“斜参考光法”,加速了全息术的发展1962年U.Denisyuk提出反射全息图的方法;1、引言1964年Ar+Laser问世——布里奇斯氩离子激光器提供了短波长连续可见光,扩展了全息技术的应用范围1965年R.L.鲍威尔,K.A.斯特特森提出全息干涉术;1968年S.A.本顿发明彩虹全息术(白光全息术);......40多年来,全息学科和技术得到飞速发展,高科技、国防、艺术等领域几乎无所不及。1、引言第一阶段汞灯作光源,同轴全息图——萌芽阶段第一代全息第二阶段激光记录,激光再现,离轴全息图——第二代全息*第三阶段激光记录,白光再现——第三代全息*第四阶段白光记录,白光再现——第四代全息全息发展的四个阶段1、引言全息图的基本类型1.同轴全息图2.离轴全息图3.菲涅耳全息图4.傅里叶变换全息图5.像全息图6.模压全息7.位相全息8.彩虹全息图9.体积全息图10.计算全息全息术的应用1.全息显示2.模压全息3.全息光学元件4.全息干涉计量5.全息信息存储2、波前记录与再现全息成像过程1、波前记录—用干涉法记录物光波2、波前再现—用衍射法再现物光波干涉图样的记录2、波前记录与再现2.1波前记录假定记录介质H位于xy平面上,物光波前在H上产生的复振幅分布为0,0,,ejxyOxyOxy引入一相干参考波,该参考波在H上产生的复振幅分布为,0,,erjxyRxyrxy那么,两波相遇叠加的总光场是,,,UxyOxyRxy对应的强度分布为222**,,,,,,,,IxyUxyOxyRxyOxyRxyOxyRxy干涉项物光和参考光的强度干涉项中包含了物体光波振幅和位相信息!2、波前记录与再现两个波前的干涉图样通过曝光经显影处理后将全部记录到记录介质上,称为全息图!全息图实际上是一幅干涉图。记录介质的作用相当于线性变换器,它把曝光时的入射光强线性地变换为显影后负片的复振幅透过率:0,,txytIxy(t0和都是常数)若假定参考光强在H表面上是均匀的,则2**,btxytOOROR2、波前记录与再现2.2波前再现用参考波照明用共轭参考波照明2、波前记录与再现用相干光波照射全息图,假定它在全息图平面上的复振幅分布为C(x,y),全息图的透射光场分布为2**1234,,tbUxyCtxyCtCOCORCORUUUU若采用参考光波照射全息图,即C(x,y)=R(x,y),则2*3,,UxyRORROxy不考虑常数因子的影响,U3是原始物光波的准确复现,给出物体的一个虚像;O*是物光波前的共轭,若原始物波是发散的,则共轭光波是会聚的,因此U4的传播将给出物体的一个实像。此时,虚像没有变形,而实像有变形。*2*4,,UxyRORROxy2、波前记录与再现若采用共轭参考光照明全息图,即C(x,y)=R*(x,y),则***23,,UxyRORROxy2***4,,UxyRORROxyU3和U4仍正比于物光波前或其共轭,将分别产生虚像和实像;此时,虚像有变形,实像没有变形。2、波前记录与再现波前记录是一种干涉效应,它使振幅和位相调制信息变换为干涉图的强度调制信息;波前再现是一种衍射效应,胶片经过线性处理后,使全息图上的强度调制信息还原为波前的振幅和位相调制信息。既然全息术基于光的干涉和衍射现象,系统就应满足一定的相干性要求,例如激光输出波长稳定、曝光期间装置稳定、两束光的最大光程差应比光的相干长度小得多等。思考题:P290-7.1若一个平面物体的全息图记录在与物体平行的记录介质上,证明再现像将成在与全息图平行的平面内(为简单起见,假定参考波为平面波)。3、同轴全息图与离轴全息图只有使全息图衍射光波中各项有效分离,才能得到可供利用的再现像,这与参考光方向的选取有直接的联系。下面分两种情况讨论:3.1同轴全息图a)同轴全息图的波前记录伽柏全息图就是一种同轴全息图,参考光和物光都沿着光轴的方向。假设用相干平面波照明一高度透明的物体,其复振幅透过率可表示为00000,,txyttxy由t0透过的均匀平面波作参考光,而t项所产生的衍射光作物光O(x,y),则两者在胶片上的曝光强度为222*000000,,IxyrOxyrOrOrO3、同轴全息图与离轴全息图物光和参考光都来自同轴,全息图透射光波中包含的四项都在同一方向传播,无法分离;在全息图的两侧距离为z0的对称位置产生物体的实像和虚像,成为孪生像;但观察某一像时,会受到另一离焦的孪生像的干扰;经过显影、定影后,负片的复振幅透过率就正比于曝光强度,即2*00,btxytOrOrO若用一平面波垂直照明全息图,透射光场为2*000000,tbUxyCtCOCrOCrOb)同轴全息图的波前再现3、同轴全息图与离轴全息图3.2离轴全息图波前记录波前再现200,tbUxyCtCO00,exp2CrOxyjy*00,exp2CrOxyjy透射光波为:其中,=sin/,参考波的空间频率。1234UUUU3、同轴全息图与离轴全息图从频率域的角度考虑离轴全息图。假定物体最高空间频率为fM周/mm,则如下图:U3和U4的频谱G3和G4分别位于(0,)和(0,-)处。为使成像光波和晕轮光U2有效分离,G2、G3和G4之间不能重叠,则必须满足条件:3Mfsin3Mf或4、基元全息图分析全息图可看作是很多基元全息图的线性组合,了解基元全息图的结构和作用对于深入理解整个全息图的记录和再现机理非常有益。空域方法是把物体看作一些相干点源的集合,物光波前是所有点源发出的球面波的线性叠加。每一个点源发出的球面波与参考波干涉,记录的基元全息图称为基元波带片;频域方法是把物光波看作由很多不同方向传播的平面波分量的线性叠加,每一个平面波分量与参考平面波干涉而记录的基元全息图称为基元光栅。4、基元全息图分析参考波是由坐标在,,rrrxyz的点源发出的球面波,在傍轴近似下,投射到照相胶片上的波前为:如右图,2201,exprrrUxyrjxxyyz由于物体是由很多点集合而成的,若考虑一物点(x0,y0,z0)发出的球面波,投射到照相胶片上的波前近似为:2200010,expOxyOjxxyyz4、基元全息图分析这样制成的全息图,当用另一波长2,位于点源(xc,yc,zc)发出的球面波2202,expccccUxyCjxxyyz照明时,如右图所示,在透过全息图的光场中,有两个场分量能再现成像,像的坐标为2021012021011221011criicrcriicricrxxxxzzzzyyyyzzzzzzzz公式正负号中上面一组符号对应于U3,下面一组符号对应于U4。可根据像点位置判断像的虚实。像点与物点在全息图同一侧,得虚像;否则得实像。像的横向放大倍数为10021001021iiircdxdyzzzMdxdyzzz5、几种不同类型的全息图全息图的种类繁多,有很多不同的分类方法:根据记录介质的相对厚度,可分为平面全息图和体全息图;根据对照明光波的调制作用,可分为振幅全息图和位相全息图;根据物光和参考光的相对方位,可分为同轴全息图和离轴全息图;根据再现时照明光源和观察者在全息图的两侧还是同一侧,可分为透射全息图和反射全息图;根据记录物体与照相干板的相对距离,分为菲涅耳全息图和夫朗和费全息图;根据制作时使用光源的性质,可分为连续波激光全息图和脉冲激光全息图。5、几种不同类型的全息图利用透镜的傅里叶变换性质产生物体的频谱,并引入参考波与之干涉,就得到了傅里叶变换全息图,其记录光路如下图所示。平面波照明位于透镜前焦面的物体(透明片),同一平面上,离开光轴距离为b处有一相干的参考点源。前焦面上总的光场为0000000,,,Uxygxyrxyb根据透镜的傅里叶变换性质,后焦面上的光场为0,,exp2xyxyyUffGffrjbf5.1傅里叶变换全息图5、几种不同类型的全息图xxffyyfff2*00exp2exp2byyttGrGjbfrGjbf其中,,为透镜焦距。0,,exp2xyxyyUffGffrjbf后焦面上的光场为采用如下的再现光路,则可在焦面上得到物体的原始像和共轭像,但是偏离中心位置,偏离距离就等于参考光束距离光轴的距离b。得到的全息图的复振幅透过率为5、几种不同类型的全息图傅里叶变换全息图的特点是:每一物点与全息图上一组特定方向、特定空间频率的余弦条纹相对应。在傅里叶变换全息图中,同样储存了物体的全部信息,当用平面波照明时,可以再现出物体的频谱及其共轭。为了得到物体的原始像和共轭像,需再经透镜作一次傅里叶逆变换。假如透镜焦距不变,全息图放在前焦面上,用振幅为C的平面波垂直照明。取反射坐标系,后焦面上光场分布为*000000(,)(,)(,)(,)(,),()bUxyCtxyCgxygxyrCgxybrCgxyb★式中,第三、四两项是中心在(0,b)的物体的原始像和共轭像。5、几种不同类型的全息图对于透明物体,还有一种无透镜傅里叶变换全息图,如下图所示。它是以球面波为参考波,记录物波波前的菲涅耳衍射图样。记录介质5、几种不同类型的全息图5.2振幅全息图和位相全息图平面全息图的复振幅透过率一般是复函数,它描述照明光波通过全息图传播时振幅和位相所受到的调制,可以表示为0,,exp,txytxyjxy0,txy,xy其中,为振幅透射因子,表示位相延迟。当全息图仅引入常量位相延迟,即00,,exptxytxyj照明光波通过全息图时,仅仅振幅被调制,称之为振幅全息图或吸收全息图。0expj不影响透射波前的形状,分析时可以略去。通常用照相乳胶作全息记录,经显影处理就得到振幅全息图。5、几种不同类型的全息图如果0,txy为常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