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彩虹全息摄影是用多色辐射肉眼观察再现图像最有前途的全息摄影方法之一.在全息摄影的记录介质中间,与卤化银媒体、二色胶层、光刻胶和玻璃质疏族化合物半导体并列,一种有前途的媒体是用具有半导体层的肉眼可见的热塑层的两层光热塑料媒体(ΦTIIH).这些媒体的特点是以高光敏等级(10~5—10~6cm~2/J)和分辨本领(达2000mm~(-1)) 相似文献
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用细激光束分析彩虹全息图的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
本文分析了再现激光束垂直入射在彩虹全息图上时全息狭缝象的分布规律,及它们在观察屏上的分布规律。指出它们在观察屏上的分布应呈双曲线型,并给出了它们的解析表达式,其结果与实验相符合。本文还用这种再现方式讨论了模压全息图是怎样拍摄的及如何获得其主要拍摄参数。 相似文献
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体视彩虹彩色全息网的研制与应用 总被引:1,自引:1,他引:0
用两台相同单板相机按一定距离横向排列,同时拍摄三维景物的体视图对,其彩负片分别用红,绿,蓝滤色镜及普通放大机分色放大,制成黑白正版,然后以He-Cd激光器441.6nm波长激光的光源,将全息干版划分为红,绿,蓝三个色区,以平行激光为参考光,顺序记录体视图对六个 相似文献
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体视彩虹彩色全息图的研制与应用 总被引:1,自引:0,他引:1
用两台相同单反相机按一定距离横向排列,同时拍摄三维景物的体视图对.其彩色负片分别用红、绿、蓝滤色镜及普通放大机分色放大,制成黑白正版.然后,以He-Cd激光器441.6nm波长激光为光源,将全息干版划分为红、绿、蓝三个色区,以平行激光为参考光,顺序记录体视图对六个分色正版的狭长菲涅耳全息图.再以平行激光反向再现,于像平面用光刻胶版记录再现像的全息图.经电铸模压,制出了色彩还原好、体视感强的彩虹全息图.实验结果初步说明,这项技术可用于人物、自然景色、花卉、昆虫、浮雕地形图等的彩色立体显示,而且可用于人的立体视觉及色觉的定性检查. 相似文献
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制作真彩色全息图的方法 总被引:2,自引:0,他引:2
提出了一种在单波长激光条件下,用彩虹全息术合成真彩色全息图的方法,其特点是采用了白光编码记录彩色图像三基色信息,有效地消除了激光散斑的影响,能制造出低噪声、高清晰度的真彩色全息图。 相似文献
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提出了一种摄制全视场彩虹—反射全息图的简单方法。通过在被记录物体的侧后方放置一反射镜来完成全视场记录。该法减少了曝光次数及所需主全息图的数目,也不需精细地对准调节装置。 相似文献
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根据全息术记录、再现的多重性原理 ,提出一种用多束参考光同时曝光记录 ,实现多通道彩虹全息术。完成双参考光彩虹全息图的制作 ,并给出其记录及双视角、双通道再现的理论分析及实验结果。 相似文献
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一维散射屏无狭缝彩虹全息术 总被引:1,自引:0,他引:1
本文提出利用一维散射屏取代毛玻璃和实狭缝,实现二维透明片的一步无狭缝彩虹全息;用傅里叶光学分析了其原理;利用一维光栅并采用准4f光学系统拍摄得到了比较满意的彩虹全息图。 相似文献
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用多次曝光全息透镜的多缝一步彩虹全息术 总被引:1,自引:0,他引:1
为克服彩虹全息术中狭缝的存在对物视场的限制,Q.Z.Shan和A.Beauregard等人研究了无狭缝一步彩虹术。他们成功的实验演示为彩虹全息术开辟了一条新途径。而后国承山对综合狭缝像的定位进行了分析和验证。然而这种全息图的记录须均匀移动待摄漫散物或者成像透镜,给实际应用带来限制。[4,5]报道了用多次曝光全息透镜(MEHL)实现无狭缝彩虹术以及作散斑图像编码的技术。由于它无须移动待摄物体或成像透镜,因而可推广到彩虹全息术的各种实际应用中。本文给出了用MEHL的多缝一步彩虹术的新技术,它可应用于彩色图像的存贮、黑白图像的等密度假彩色编码以及二图像的彩色相加减。作为实验验证,给出了二图像彩色相加减的实验结果。 相似文献