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大幅面多路合成全息图复制系统的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
多路合成彩虹全息图可以在白光点光源照射下显现出360°伴有动作的立体影像,在许多领域具有广阔的应用前景。为适应市场的需求,研制了多路合成彩虹全息图复制设备和适用于复制多路合成彩虹全息图的超微粒卤化银全息胶片。对多路合成全息图和一般彩虹全息图再现时表面光强分布进行了研究和分析;介绍了多路合成彩虹全息图复制设备和适用于复制多路合成彩虹全息图的超微粒卤化银全息胶片的特性。使用研制的系统和全息胶片复制出的360°的圆筒状多路合成彩虹全息图不仅噪声低,而且衍射效率高。该系统使批量制作多路合成彩虹全息图的工效提高了几十倍。 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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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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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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提出了用多路合成全息语音发音器官图谱显示发音器官动态过程的方法,介绍了该全息图的制作过程,讨论了制作过程中绘制的二维线条图片的线条宽度与全息图的衍射效率之间的关系。研制的多路合成全息图在白光点光源照射下,显现出清晰、明亮的发音器官(唇、舌、齿和软腭等各部分)的动态影像。最后对该图谱的应用前景进行了讨论。 相似文献
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基于复制机制在网络增长中的重要性,通过计算机对完全复制模型和部分复制模型做了大量的模拟,并采用经验统计的方法对庞大的计算机模拟数据做统计分析,来研究两种复制模型入度的结点度分布、扰动和发散规律,结果显示:两种复制模型的入度分别服从衰减指数γ=2和γ=3.5(p=0.5)的幂律分布,且入度分布完全独立于演化时间或网络规模;两种模型的小度结点个数都服从正态分布;完全复制模型的最大入度不具有随机性,而部分复制模型的最大度数服从对数正态分布;给出了最大度关于时间t的一个经验公式E[km(t)]~Cp.t。 相似文献
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本文提出了一种利用准深全息图原理实现的光学联想存储器。它能实现三维图像的存取,并且具有高存储能力和较大容错本领的特点,可考虑作为计算机的联想存储器。 相似文献
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彩虹全息与其它全息不同之处就在于再现时有不同颜色的狭缝再现像的出现。而条形散斑屏的频谱分布为一狭条,这一狭条的长宽由摄制条形散斑屏时的光路参数决定。[1]正是抓住了条形散斑屏的这一特点,而首先将它引入到了彩虹全息的摄制之中。 本文利用条形散斑屏能对透明片摄制彩虹全息的特点,采用传统的双曝光方法,通过彩虹全息图中有及无位相体两种情况下的光场产生干涉条纹,达到显示位相体的目的。 相似文献