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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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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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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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全像攝影術
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建立在物理光學基礎上的一種攝影技術。其攝影方式分為二步,第一步為全像記錄,用凝聚光照亮被攝物體,使物體的反射光(或透射光),與另一束參考光發生干涉,用感光片記錄兩束光的干涉圖,經顯像處理成為全像影像,此全像影像上記錄了物光波前的振幅和相位。第二步波前重建,以原來的參考光照亮全像,由於衍射作用,此時觀察者可從影像後方,觀察到與被攝物體完全一致的立體影像。
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全像攝影干涉術
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全像攝影不僅可記錄物體的立體影像,還有將影像疊加的特性,即同一全像片可以把不同時間、不同狀態下的物體影像同時儲存起來,而後同時顯像,如此便可以比較物體在不同狀態下的情形,這便是全像攝影干涉術。常用的影像疊加技巧有重複曝光法、即時顯影法和均時法等三種方式,其中均時法適用於穩態的振動分析,餘則較適用於靜態受力狀況。這三種全像攝影干涉術的方法皆係利用光的干涉現象,產生干涉條紋;當這樣的一張全像片以雷射光照射使其顯像時,觀測者除了看到物體的影像外,同時還看到一組明暗相間的條紋附於物體表面,這組干涉條紋係因前後疊加影像照物光束的光程改變所引起,而光程的改變則導源於物體的變形或光行經介質折射率的變化等...
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全像攝影重建波
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經由全像攝影攝得之物體影像,若需顯像時,必須利用一平面光波,依原拍攝時參考光的入射方向,照射至全像底片上來達成,此一平面光波即稱作全像攝影重建波,一般皆用雷射光。
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夾層全像攝影術
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夾層全像攝影術係由N. Abramson發展出的一種全像干涉術位移條紋控制技術,可引入適當的相位變化而改變條紋型式。如圖1所示,在進行全像干涉第一次曝光時,物體處於不受力狀態,此時以兩張將感光乳劑塗於透明玻璃板上的全像底片P1和P2疊合,具感光乳劑面對著物體,進行單次曝光後即移開,再如圖2所示將第二對全像底片P3和P4以同樣方式安置,俟物體受力後亦進行單次曝光,此四張全像底片以通常的方式顯影後,把P1和P4結合在一起即形成一張夾層全像片;如果需要,P2和P3也能用來構成第二張夾層全像片。重建影像時,可如圖3所示循原參考光方向照射此夾層全像片,即可顯現如一般全像干涉兩次曝光法的位移條紋,此時...
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光學全像攝影測量
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見全像攝影測量。
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全像攝影測量
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利用全像立體像片作測量繪圖的一種技術。一般攝影測量是利用有重疊之二張像片組成立體模型以施行測量,全像攝影測量所需之立體模型,可由單張全像影像獲得。用特製之測繪系統,可在單張全像立體模型上作測量繪圖工作。全像攝影測量多用於近景攝影測量。見全像攝影術、全像干涉量度學。
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貓頭鷹博士