Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Априль Ж. -> "Оптическая голография " -> 106

Оптическая голография - Априль Ж.

Априль Ж., Арсено А., Баласубраманьян Н. Оптическая голография — М.: Мир, 1982. — 736 c.
Скачать (прямая ссылка): opticheskayagalografiyat21982.djvu
Предыдущая << 1 .. 100 101 102 103 104 105 < 106 > 107 108 109 110 111 112 .. 143 >> Следующая


10.8.6.2. Большой элемент с малым весом

В этой оптической системе использовались два отражательных ГОЭ и дополнительный обычный оптический элемент, который изображает выходной экран усилителя света на бесконечность. Такая система устанавливается в прибор ночного видения и позволяет наблюдателю видеть усиленное изображение окружающей обстановки. Элементы являются достаточно большими, чтобы обеспечить расширенное поле зрения и чтобы наблюдатель при этом мог работать в обычных очках. Даже при значительных размерах голографические оптические элементы, расположенные на некотором расстоянии от головы наблюдателя, не создают большого момента силы на голову. В этом случае ГОЭ снова формирует изображение зрачка, а обычный оптический элемент, используемый для изготовления ГОЭ, позволяет компенсировать аберрации сложной оптической системы.

10.8.6.3. Отражательная способность в узкой спектральной полосе

В этой оптической системе ГОЭ используется в комбинации с элементами самолетной системы, предназначенной для воспроизведения информации с датчика, установленного на шлеме пилота. В данном случае используется способность ГОЭ отражать свет в узком спектральном диапазоне. Максимальное отражение достигало 80% при ширине полосы около 20 нм на уровне отражения в 10%. Максимум отражательной способности соответствовал длине волны 543 нм (сильной зеленой линии излучения люминофора Р-43). Эта система обеспечивала воспроизведение информации с достаточной яркостью и без заметного отражения света от внешних объектов, не нарушая их цветовые характеристики. Например, хотя ГОЭ отражал зеленый свет, при рассматривании через отражатель индикатора листья выглядели зелеными, а небо было голубым. 10.9. Спектроскопия

647

10.8.6.4. Дополнительные функции

В одной из оптических систем ГОЭ в виде поверхностной дифракционной решетки был вытравлен на металлическом покрытии вогнутого зеркала. Дифракционная эффективность составляла < 1 % и решетка обеспечивала образование дополнительного пучка от зеркала. Этот пучок распространялся от зеркала под углом к основному отраженному пучку; оптическая сила ГОЭ, добавленная к оптической силе подложки, обеспечивала фокусировку такого пучка в соответствующей точке. При коррекции аберраций, связанных с различием в длинах волн при записи и использовании решетки, а также с отклонением дифрагированного пучка, дополнительный пучок ничем не отличался от основного. Чтобы образовать такой пучок средствами обычной оптики, потребовалась бы значительно более сложная система; применение же ГОЭ не потребовало никаких дополнительных приспособлений.

ЛИТЕРАТУРА

1. Arsenault Н. H., J. Opt. Soc. Amer., 65, 903—908 (1975).

2. Champagne Е. В., J. Opt. Soc. Amer., 57, 51—55 (1967).

3. Collier R. /., Burckhardt С. В., tin L. H., Optical Holography, Academic Press, New York, 1971. [Имеется перевод: Кольер P., Беркхарт К., Лин Jl. Оптическая голография.— M.: Мир, 1970.]

4. Kalhor Н. A., Neureuther A. R., J. Opt. Soc. Amer., 61, 43—48 (1971).

5. Kogelnik H., Bell Syst. Tech. J., 48, 2909-2947 (1969).

6. Latta J. H., Appl. Opt., 10, 599—608, 609—618 (1971).

7. Latta J. H., Appl. Opt., 10, 2698—2710 (1971).

8. Loewen E. G., Neviere M., Maystre D., Appl. Opt., 16, 2711—2721 (1977).

9. Smith R. W., Opt. Commun., 21, 106—109 (1977); см. также более ранние ссылки.

10. Spencer G. H., Murly M.V.R.K., J. Opt. Soc. Amer., 52, 672—678 (1962).

11. Sweatl W. C., Appl. Opt., 17, 1220—1227 (1978).

12. Weljord W. T., Opt. Cornmun., 15, 46—49 (1975); см. также более ранние ссылки.

10.9. СПЕКТРОСКОПИЯ

Г. Колфилд

10.9.1. Определение

Я предлагаю определить голографическую спектроскопию в самом широком смысле, а именно как использование явления интерференции двух пучков света, исходящих из одного и того же источника, для регистрации или преобразования его спектра. 648 Гл.г 10. Области применения _

10.9.2. Применение интерферометров

Интерферометры, пригодные для голографической спектроскопии, должны формировать два волновых фронта, ориентированных таким образом, чтобы вдоль некоторой плоскости разность фаз между ними изменялась по линейному закону. На рис. 1 показаны две

вдоль этой плоскости. 1 — волновые фронты с нулевой относительной задержкой; 2 — запаздывающий волновой фронт пучка 1; 3 — опережающий волновой фронт пучка 2.

плоские волны, распространяющиеся под углами -|-0 и —6 по отношению к оси x. Разность фаз этих фронтов дается выражением

Дср = (4лл; sin 0)А, (1)

где X — длина волны, а в точке х=0 оба плеча интерферометра имеют равные длины оптических путей. Поскольку в спектроскопии принято пользоваться не длинами волн, а волновыми числами:

о=1Д, (2)

выражение (1) можно записать в виде

Лф=4ллх sin 0, (3)

На рис. 2 показано, что два точечных источника, лучи которых образуют углы +8 и —8 с нормалью к середине линии, соединяющей источники, имеют точно такую же зависимость для раз- 10.9. Спектроскопия

649

Рис. 2. К расчету интерференционной картины, создаваемой двумя сферическими волнами, излучаемыми источниками S1 и S2; Лф(л:)=2л;(/2—I^a той(2л).
Предыдущая << 1 .. 100 101 102 103 104 105 < 106 > 107 108 109 110 111 112 .. 143 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

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

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed