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摘 要:回顾了全息术的历史,阐述了全息术的基本原理,然后介绍了全息术在实际中的应用及其发展方向.

关 键 词:全息术;干涉计量;全息存储;显示全息;模压全息

我们看到的世界是三维的、彩色的,这是因为每个物体发射的光被人眼接受时,光的强弱、射向和距离、颜色都不同.从波动光学的观点看,是由于各物体发射的特定的光波不同,光的特征主要取决于光波的振幅(强弱),位相(同相面形状)和波长(颜色).如果能得到景物光波的完全特征,就能看到景物逼真的三维像,这就是全息术.全息术诞生到现在60年来取得了很大的进展,已被广泛地应用于近代科学研究和工业生产中.

1全息术的历史和发展阶段

1948年,丹尼斯盖伯提出一种记录光波振幅和相位的方法,随后用实验证实这一想法,即全息术,并制成世界上第一张全息图.盖伯本来是为提高电子显微镜的分辨率而提出的设想,虽然未能用电子波证实其原理,但用可见光证实了.从第一张全息照片制成到20世纪50年代末期,全息图制作具有以下共同特点:全息图都是用汞灯作为光源;而且是所谓同轴全息图,即物光和参考光在一条光路上得到的全息图.这一时期的全息图被称为第一代全息图,标志着全息术的萌芽.第一代全息图存在两个严重问题,一个是再现的原始像和共轭像分不开,另一个是光源的相干性太差.因此在这十多年中,全息术进展缓慢.

1960年激光的出现,提供了一种高相干度光源,为全息技术发展提供了可能.针对第一代全息技术出现的问题,利思和乌帕特尼克斯(1962)提出,将通信理论中的载频概念推广到空域中,用离轴的参考光与物光干涉形成全息图,再利用离轴的参考光照射全息图,使全息图产生三个在空间互相分离的衍射分量,其中一个复制出原始物光.该方法被称为离轴全息术,这是全息术发展的第二阶段.第二代全息术解决了光源的问题,并且在立体成像、干涉计量检测、信息存贮等应用领域中获得巨大进展,但是激光再现的全息图失去了色调信息.

科学家们开始致力于研究第三代全息图到.这是用激光记录,而用白光再现的全息图,在一定的条件下赋予全息图以鲜艳的色彩.第三代全息术已经在很多领域的到了应用,例如:像全息、反射全息、彩虹全息、模压全息等.

激光的高度相干性,要求全息拍摄过程中各个元件、光源和记录介质的相对位置严格保持不变,这也给全息技术的实际使用带来了种种不便.于是,科学家们又回过头来继续探讨白光记录的可能性.第四代全息图应该是白光记录白光再现的全息图,它将使全息术最终走出有防震工作台的黑暗实验室,进入更加广泛的实用领域.

2全息术的基本原理和特点

全息术是一种“无透镜”的两步成像法,它能在感光胶片上同时记录物体的全部信息,即物体光的振幅和位相.全息照相过程分全息记录和再现两步:第一步称为波前记录(全息记录);第二步物体的再现(重现).

波前记录依据的是干涉原理,物光波和参考光波相干叠加而产生干涉条纹.干涉条纹的反衬度记录了物光波前的振幅分布,干涉条纹的几何特征(包括形状、间距、位置)记录了物光波前的位相分布.就是说,全息图上的强度分布记录了物光波的全部信息-振幅分布和位相分布,它们分别反映了物体的明暗和纵深位置等方面的特征.应当指出,任何感光底片都只能记录振幅(或者说强度)的分布,而不能直接记录位相分布,全息照相之所以能记录位相分布,是利用了参考光波把它转化成了干涉条纹的强度分布.假如没有参考光波,或者它与物光波不相干,波前上的位相分布是不可能记录下来的.

波前再现的理论依据是衍射原理,照明光波(再现光)经过全息图衍射后出现一个复杂的光波场.全息图的衍射波含有三种主要成分,即物光波(+1级衍射波),物光波的共轭波(-1级衍射波),照明光波的照直前进(零级衍射波).在现代记录和重现的全息照相装置中,这三种衍射波在空间彼此分离,互不干扰,便于人们用眼睛或镜头去观测物光波的虚像或其共轭波的实像.

全息术的原理决定了它所记录的全息图有下列特点:


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(1)三维性――因为全息图记录了物光的相位信息,图像具有显著的视差特性,可以看到逼真的三维图像.

(2)不可撕毁性――因为全息图记录的是物光与参考光的干涉条纹,所以具有可分割性.它被分割后的任一碎片都能再现完整的被摄物形象,只是分辨率受到一些影响.

全息术的历史与参考属性评定
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(3)信息容量大――同一张全息感光板可多次重复曝光记录,并能互不干扰地再现各个不同的图像.

(4)全息图的再现相可放大或缩小――因为衍射角与波长有关,用不同波长的激光照射全息图,再现相就会发生放大或缩小.

3全息术的主要应用及其发展方向

全息术经过60年的发展,已与计算机技术、光电技术以及非线性光学技术紧密结合,成为一种高新技术,扩展到医学、艺术、装饰、包装、印刷等领域,在一些发达国家还兴起了全息产业,并且正在形成日益广阔的市场,实用前景非常可观.本文介绍全息术中几个应用较为广泛、产业化较成熟的领域并说明其发展方向.

3.1全息存储

全息存储是依据全息术的原理,将信息以全息照相的方式存储起来,它利用两个光波之间的耦合和解耦合,可以把信息存储和信息之间的比较(相关)、识别,甚至联想的功能结合起来,也就是可以把信息存储和信息处理结合起来.用于全息信息存储的记录介质较多,可永久保存信息的全息图用银盐干板、银盐非漂白型位相全息干板、光聚合物及光致抗蚀剂等;可擦除重复使用的实时记录材料有光导热塑料、有机或无机光折变材料等.全息存储在存储容量方面具有巨大的优势,原因是:

(1)全息存储具有存储容量大的优势.用感光干板作为普通照相记录信息时,信息存储密度的数量级一般为105bit/mm2;用平面全息图存储信息时,存储密度一般可提高一个数量级达106bit/mm2;如果用体全息图存储信息时,存储密度可高达1013bit/mm2.

(2)全息存储具有极大的冗余性,存储介质的局部缺陷和损伤不会引起信息丢失.

(3)全息存储具有读取速率高和能并行读取的特点,每个数据页可包含达1Mbit的信息,写人一页的时间在100ms左右,读信息的时间可以小于100μs,而磁盘的寻址时间至少需要10ms.

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关于全息术的历史与的学士学位论文范文
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03;前,在世界范围内掀起了全息存储研究的热潮,并取得很大的进展,其主要表现在:

(1)存储容量迅速提高和性能不断改善,并逐步走向实用化.例如,1994年美国加州理工学院在1cm3掺铁妮酸锉晶体中记录了1000幅全息图,同年,斯坦福大学的一个研究小组把经压缩的数字化图像视频数据存储在一个全息存储器中,并再现了这些数据而图像质量无显著下降.1999年美国加州理工大学利用空-角复用技术,在同一块在掺铁铌酸锂晶体中存储了26000幅全息图.北京清华大学实现了在掺铁妮酸铿晶体中的同一空间位置记录1500幅全息图,并研制了具有紧凑结构的灵巧型全息存储装置.

(2)实用化的全息存储系统逐渐推出.例如,1995年由美国政府高级研究项目局(ARPA)、IBM公司的Almaden研究中心、斯坦福大学等联合成立了协作组织并在美国国家存储工业联合会(NS1C)支持下川,投资约7000万美元,实施了光折变信息存储材料(PRISM)和全息数据存储系统(HDSS)项目,预期在5年内开发出具有容量为1Tbit数据,存储速率为1000MB/s的一次写人或重复写人的全息数据存储系统.同样的研究在法国、

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