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全像
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利用雷射光將影像記錄在軟片上,再運用雷射光的干涉效應,使影像重現出立體效果。全像可用以貯存高密度之資料。
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全像攝影
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全像攝影是一種以雷射為光源,利用同調光干涉原理,不通過鏡頭而能記錄物體真實立體影像的攝影術,由美籍匈牙利科學家 Dennis Gabor 於1948 年首先提出同軸全像片的概念,但直至 1960 年代高強度同調性光源的雷射問世後,全像攝影才開始實際地發展;而由 Leith 及 Upathieks 首在1962 年用雷射光源實現了 Gabor 的概念,並將其改良為離軸全像片,成為今日全像攝影所常用的離軸參考光束佈置,且首先證實了任意形狀物體的三度空間立體影像均可被記錄,自此以後全像攝影在各方面的應用,經由許多研究者不斷地予以發掘而進展一日千里,也成為展示媒體和量測技術上一相當重要的工具。
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相位全像片
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拍攝全像片時,常需藉曝光和顯影改變全像感光材料的光學穿透性,由這種材料光學穿透性質的調變,使全像干涉訊息可以被記錄在全像片上。依訊息調變的方式,全像片可以分為兩類,第一類為干涉條紋依光線強度的變化,直接記錄在材料上,使得全像片上顯示了吸收光量的明暗強度變化,稱為振幅全像片;另一類則為透明的底片,僅由感光材料厚度或折射率變化的形式,記錄全像干涉訊息,由於透明而僅有相位調變,繞射效益較高,稱為相位全像片。常見的相位全像片材料有重鉻酸明膠片、光導熱塑片、蝕刻光阻片、漂白的鹵化銀全像片及一些光折晶體等。
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同軸全像片
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同軸全像片又名Gabor全像片,是Gabor於1948年首先提出全像攝影的概念時所採用的拍攝全像影像的光學佈置。在此系統中,光源與物體均沿著垂直於感光底片的法線軸上安置,物體係一有影像的透明片,此透明片以一均勻的平面波入射,當光線穿過此透明片後可視為兩組光束,一組是直接穿透而未受到影像影響的平面波,即為參考光束;另一組係隨透明片上影像散射而較弱的光束,其振幅與相位均產生改變,即為照物光束;這兩組光束在底片上干涉,即可攝得全像片,因光源、物體與全像片同軸而得名,在重建影像時,會同時出現虛像與實像兩組影像。
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疊紋類比全像圖
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全像圖解法(參見 holodiagram)是由 N. Abramson 為描述與評估全像攝影與全像攝影干涉術而發展出的一種圖解方法,他也引入疊紋類比技巧於全像圖解中,對於如剛體移動和轉動等簡單運動,由全像攝影干涉術所產生的條紋型式的預測,有相當大的成效,這種技巧稱為疊紋類比全像圖。
由於全像圖解中的基本全像圖係由代表照物光束光程為常數時物體點軌跡組成的一系列同心橢圓體,相鄰橢圓體對應差值為二分之一波長的光程,當使用兩張具有相同橢圓線的透明片疊合時,其中一張代表第一次曝光的條紋訊息,另一張則沿適當的方向移動或旋轉等,而可代表第二次曝光的條紋訊息,兩張透明片疊合後所形成的疊紋條紋... |
全像術
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由獲諾貝爾獎的英國物理家,Dennis Gabor教授於1948年發明的一種資訊記錄和重建的技術。於1960年雷射出現後,才將本技術加以實用化。自1970年起開始研究全像掃瞄在雷射列印機上之應用。1974年富士通發表全像掃瞄的銷售點(POS)條碼處理,IBM和NEC也於1980年發表類似產品,參【全像掃瞄器】(hologram scanner)。
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頻率轉換全像攝影術
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以全像干涉技術執行機械振動的量測時,頻率轉換全像攝影術是一種非常有用的方式,在這項技術中,參考光波被調變,使其頻率由w0轉換至w0+nw,其中n為整數,w為測試振動物體的頻率。對一多頻振動體而言,當將頻率為w0+nw的參考光波與由此振動體形成的物體光波干涉以記錄全像圖時,參考光只與頻率為w0+nw的物光分量相干,於是只有這個分量的時間平均全像圖能形成,因此,頻率轉換全像術如同是一種從周期函數中選擇出單一頻率分量的時間濾波處理。一般而言,時間平均全像干涉術用以觀測基頻,而頻率轉換全像術則可用於觀察任何高次簡諧波。此外,頻率轉換對於減少全像干涉度量的靈敏度也是有用的,因其特徵函數(Bessel...
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全像儲存
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參【全像記憶體】(holographic memory; HM)。
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電腦產生的全像
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以電腦為工具,結合各種光學設備,以產生有關人體或物體的立體照相圖片。
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微波全像攝影
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於微波波段,根據波的干涉和繞射原理,將物體反射或透射波之等相面記錄與再現之成像技術。反射的物波和參考(基準)波會產生干涉圖形,因其與物波的幅度及其相位有關,故干涉圖記錄地物波的波前。當再現時,可用另一參考波來照射全像。此時相干光經全像的繞射作用,再現原來的物波。現行之聚焦合成孔徑雷達,可視為微波全像之遙測技術。
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曾經查過此詞彙的人也經常查詢以下字詞:
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貓頭鷹博士