Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Априль Ж. -> "Оптическая голография " -> 10

Оптическая голография - Априль Ж.

Априль Ж., Арсено А., Баласубраманьян Н. Оптическая голография — М.: Мир, 1982. — 736 c.
Скачать (прямая ссылка): opticheskayagalografiyat21982.djvu
Предыдущая << 1 .. 4 5 6 7 8 9 < 10 > 11 12 13 14 15 16 .. 143 >> Следующая


Наиболее обычный способ состоит в купании пластинок в ряде водопоглощающих ванн спирт/вода, расположенных в порядке изменения соотношений (обычно 50/50, 72/25, 95/5). Сразу же после этого пластинки ополаскивают из бутыли сверхчистым спиртом и сушат резиновым валиком (можно использовать воздух, фотовалик или вакуумный резиновый валик). Напоминаем еще раз, что ключ успеха в ровной сушке. Иногда необходимо очень длительное вымачивание в ванне конечной обработки, а если эмульсия плохо сохнет, можно применить ванну с сверхзадубливанием. Во время прокатки резиновым валиком прежде всего следует избегать в любой форме подтеков и стеканий в обратную сторону. Конечно, существует риск поцарапать эмульсию фотоваликом, но это можно устранить, применяя иммерсию.

Другой способ состоит в сушке пластинок в неподвижном воздухе после купания их в ванне из 90% спирта, 10% воды и небольшого количества смачивающего вещества (например, EK Photo Flo™). В этом случае критической величиной является концентрация воды, которую следует измерять гидрометром.

Пленки на ацетатной основе после разбухания в органических растворителях вообще искривляются или скручиваются, поэтому метод водопоглощения к ним применять трудно. Оказывается, что изопропиловый спирт действует на них меньше, но он имеет сравнительно низкую скорость водопоглощения. Применение денатуратов этанола очень хлопотно, а токсичность метанола общеизвестна, так что применение спиртов не спасает положения.

9.1.6. Заключение

Современному живущему на всем готовом фотолюбителю трудно себе представить, как в первые десятилетия фотографии каждый фотограф сам покрывал пластинки эмульсией, приготовлял химические составы и сам обрабатывал свои пластинки. В настоящее время голографическая химия, выделившаяся в отдельную область науки, проходит тот же путь проб и ошибок. При этом разрабатываются новые методы, которые наука позднее приведет в систему. Естественно, что исследователи на этом пути встречаются с разо- 9.2. Спеклы

401

чарованиями от неопределенности химических реакций и незнакомых методов, но те, кто проявит упорство, несомненно, будут вознаграждены за свой труд.

ЛИТЕРАТУРА

1. Benion S. A., J. Opt. Soc. Amer., 64, 1393А (1974).

2. Biedermann K-, Sietson К¦ A., Photogr. Sei. Eng., 13, 361 (1969).

3. Buschmann H. Т., Optik, 3, 240 (1971).

4. Gross L., частное сообщение, Multiplex Co., San Francisco, Calif., 1976.

5. Glafkides P., Photographic Chemistry, Foundation Press, London. 1958, p. 173.

6. James T. H., Vaneslow W., PSA Tech. Quart., 2, 135 (1955).

7. Kido K-, Arai N., Japan Kokai, 76-26, 136 (1 March 1976).

8. Kowaliski P., Applied Photographic Theory, CR. 7, Wiley, New York, 1972.

9. Lamberts R. L., Kurtz C. N., Appl. Opt., 10, 1342—1347 (1971).

10. Land E. H., Famey L. C., Morse. M. M., Photogr. Sei. Eng., 15, 4 (1971).

11. Lehmann M., Lauer J. P., Goodman J. W., Appl. Opt., 9, 1948L (1970).

12. Lin L. H., LoBianco С. V., Appl., Opt., 6, 1255 (1967).

13. McMahon D. H., Mahoney W. T-, Appl. Opt., 9, 1363 (1970).

14. Mason L. F. A., Photographic Processing Chemistry, Focal Press, New York, 1966.

15. Pennington K- S., Harper J. S., Appl. Opt., 9 1643 (1970).

16. Phillips N. J., Porter D., J. Phys. E: Sei. Instr., 9 , 631 (1976).

17. Phillips N. J., Paper M3, 32nd SPSE Annual Conference, Boston Mass., 1979 (готовится для печати в Photogr. Sei. Eng.).

18. Smith H. M., Holographic Recording Materials, Springer-Verlag, Berlin and Heidelberg, 1977 (см. гл. 2).

19. Smith H. M., Callari С. A., Jr., Photogr. Sei. Eng., 19, 130 (1975).

20. Solman L. R., Photogr. Sci., 14, 171 (1966).

21. SPSE Handbook of Photographic Science and Engineering (ed. W. Thomas, Jr.), Wiley, New York, 1973, p. 577.

22. Van Renesse R. L., Bouts F. A. J., Optik, 38, 156 (1973).

9.2. СПЕКЛЫ

Г. Колфилд

9.2.1. Введение

«Спекл» — термин, используемый для описания зернистой картины, которую замечают все, кто работает с лазерами, излучающими в видимом диапазоне длин волн, всякий раз, когда лазерный свет рассеивается или проходит через рассеиватель, такой, как бумага или матовое стекло. Спеклы являются неизбежным следствием когерентности, поскольку они представляют собой просто картину максимумов и минимумов интенсивности, являющихся результатом соответственно усиления и ослабления когерентного волнового фронта со «случайным» (нерегулярным) фазовым распределением. Иными словами, спеклы — это интерференционная картина нерегулярных волновых фронтов. Предположение о случай- 402 . Гл. 9. Отдельные проблемы голографии

ной (статистически описываемой) фазовой картине предоставляет удобный математический способ описания спеклов.

В голографии спеклы во многих случаях создают проблему. Спеклы в изображении не только неприятны, но и обусловливают потери информации. Это нежелательное действие спеклов, которое мы здесь рассматриваем. Но вне голографии спеклы могут быть полезными начиная с анализа механических напряжений, проверки глаз и кончая астрономией. Как полезная, так и нежелательная сторона спеклов рассмотрены в книге Дейнти [5].
Предыдущая << 1 .. 4 5 6 7 8 9 < 10 > 11 12 13 14 15 16 .. 143 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed