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激光问世以后,由于有了这种理想的单色光源,利用激光全息干涉法进行摄影,既能记录光波的振幅信息,又能记录光波的相位信息。
这种记录光波全部信息的照相即为全息照相。
按照全息照相的概念,如果人眼睛看见了一个亮点,那是因为有一个发光点所发出的球面波波面为人眼睛所接收到的缘故;如果一个发光点或无数发光点组成的物体被障碍物遮住,但它们所发出的球面波或特定的波面却被记录下来或被人眼睛看到,则也应同样视为该发光点或发光体的存在。
这就是全息照相最初的设想。
事实上,这种设想应包括两个部分:一是将景物包括振幅和相位全部信息的特定波面记录下来;二是要在观察时再将原来的特定波面重新显现出来。
记录光波的振幅,这早在100多年前摄影技术出现时,就已经解决了;而现在的问题,是解决如何记录光波的相位。
所采用的记录光波相位的方法是光的干涉。
譬如说,可以将一束具有恒定相位的光束(球面波或平面波)作为参考光束,让它和所要记录的波面发生干涉,然后将这种相于图象记录下来。
那么,全息照相的过程如何,全息照片又是怎样摄制出来的呢?
让我们先来看一个实验,将一束激光垂直地照射到两条平行狭缝上,通过发射出两束光,投射到屏幕上。
两束光在屏幕上迭加而产生干涉条纹。
如果看作物体,看作参考光源,则屏幕上的干涉花样即为全息图。
如果用照相底片代替屏幕,记录下来干涉图形,就得到了一张狭缝的全息照片。
这张照片,是一只强度按正弦规律变化的明暗相间条纹构成的光栅。
只要用参考光束去照射所得到的全息照片干涉图形,就可以观察到的再现象。
由于光栅的衍射效应,在光栅后面会出现一系列的衍射光波,其中有一列衍射光波与物体原来位置所发出的光波一样,这列光波就在狭缝处形成一个虚象。
于是,我们可以从全息照片的后面看到原物体狭缝的再现的象,它是一条明亮的条纹。
此外,在全息照片的后面还有一个同它共轭的实象。
如果要把这个实象拍摄下来,不需要使用任何照相机,只要把感光底片放在这个实象的位置处,就能记录下来了。
狭缝也可以由其它物体来代替。
此时,仍然用一束相干激光照射之,则由物体表面反射的光波与参考光源发出的光波在屏幕上发生干涉,而形成更复杂的全息图样。
采取同样的方法,即以参考光束照射所得到的全息图样,即可以得到物体的再现象。
由于全息图样既记录了光波振幅,又记录了光波的相位,因而原物体若为立体的,则再现象也是立体的,再现象与物体会一模一样。
所谓“立体的”
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