🗊 Презентация Прикладная голография

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Прикладная голография, слайд №1 Прикладная голография, слайд №2 Прикладная голография, слайд №3 Прикладная голография, слайд №4 Прикладная голография, слайд №5 Прикладная голография, слайд №6 Прикладная голография, слайд №7 Прикладная голография, слайд №8 Прикладная голография, слайд №9 Прикладная голография, слайд №10 Прикладная голография, слайд №11 Прикладная голография, слайд №12 Прикладная голография, слайд №13 Прикладная голография, слайд №14 Прикладная голография, слайд №15 Прикладная голография, слайд №16 Прикладная голография, слайд №17 Прикладная голография, слайд №18 Прикладная голография, слайд №19 Прикладная голография, слайд №20 Прикладная голография, слайд №21 Прикладная голография, слайд №22 Прикладная голография, слайд №23 Прикладная голография, слайд №24 Прикладная голография, слайд №25 Прикладная голография, слайд №26 Прикладная голография, слайд №27 Прикладная голография, слайд №28 Прикладная голография, слайд №29 Прикладная голография, слайд №30

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Прикладная голография. Доклад-сообщение содержит 30 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1


ПРИКЛАДНАЯ ГОЛОГРАФИЯ лекция 3 лектор: Ольга Владимировна Андреева olga_andreeva@mail.ru
Описание слайда:
ПРИКЛАДНАЯ ГОЛОГРАФИЯ лекция 3 лектор: Ольга Владимировна Андреева olga_andreeva@mail.ru

Слайд 2


Внимание важным параметрам: период и толщина голограммы Свойства голограммы определяются соотношением между периодом голограммы и ее толщиной В...
Описание слайда:
Внимание важным параметрам: период и толщина голограммы Свойства голограммы определяются соотношением между периодом голограммы и ее толщиной В зависимости от толщины регистрирующей среды голограммы с одинаковым периодом могут быть и двумерными и трехмерными

Слайд 3


Теоретический критерий степени объемности для голограмм-решеток Параметр Клейна Q = 2T/(nd)  - длина волны излучения, Т - толщина голограммы, d -...
Описание слайда:
Теоретический критерий степени объемности для голограмм-решеток Параметр Клейна Q = 2T/(nd)  - длина волны излучения, Т - толщина голограммы, d - пространственный период n - средний показатель преломления голограммы. При Q>10 голограмму принято считать трехмерной. Высокоселективные голограммы имеют Q>1000.

Слайд 4


Голограммы-решетки Плоские (двумерные, 2D-) решетки: Q
Описание слайда:
Голограммы-решетки Плоские (двумерные, 2D-) решетки: Q

Слайд 5


Объект – точка. Картина взаимодействия плоской и сферической волны.
Описание слайда:
Объект – точка. Картина взаимодействия плоской и сферической волны.

Слайд 6


Зонная пластинка Френеля
Описание слайда:
Зонная пластинка Френеля

Слайд 7


Геометрия образования голограмм
Описание слайда:
Геометрия образования голограмм

Слайд 8


Дифракция излучения на голограмме
Описание слайда:
Дифракция излучения на голограмме

Слайд 9


Схематическое расположение голограммы, опорной и дифрагированной волн.
Описание слайда:
Схематическое расположение голограммы, опорной и дифрагированной волн.

Слайд 10


Дифракция излучения на решетке
Описание слайда:
Дифракция излучения на решетке

Слайд 11


Условие Брэгга Условие Брэгга - условие Вульфа-Брэгга - определяет условия получения максимальной интенсивности дифрагированной волны при...
Описание слайда:
Условие Брэгга Условие Брэгга - условие Вульфа-Брэгга - определяет условия получения максимальной интенсивности дифрагированной волны при взаимодействии плоской монохроматической волны с одномерной решеткой, полученной в объемной среде 2dSinθ = kλ Это соотношение, установленное для дифракции рентгеновских лучей на атомных плоскостях в кристалле, известно в физике как закон Вульфа-Брэгга – по имени Г.В. Вульфа и У.Л. Брэгга (W.L. Bragg), одновременно и независимо получивших это выражение в 1913 г. В голографии условие Брэгга широко используется при рассмотрении дифракции излучения на объемной голограмме. При k = 1 условие Брэгга определяет для элементарной объемной голограммы условие образования главного максимума дифрагированной волны: выбор угла падения задает длину волны падающего на голограмму излучения, и наоборот.

Слайд 12


Селективность голограммы
Описание слайда:
Селективность голограммы

Слайд 13


Влияние толщины регистрирующей среды на свойства голограмм селективность
Описание слайда:
Влияние толщины регистрирующей среды на свойства голограмм селективность

Слайд 14


Лабораторная работа «Основные свойства голограмм» Запись голограммы Считывание голограммы
Описание слайда:
Лабораторная работа «Основные свойства голограмм» Запись голограммы Считывание голограммы

Слайд 15


Формирование изображения объекта при считывании голограммы
Описание слайда:
Формирование изображения объекта при считывании голограммы

Слайд 16


Запись голограммы Запись голограммы (регистрация голограммы) – процесс физического взаимодействия излучения с регистрирующей средой, в результате...
Описание слайда:
Запись голограммы Запись голограммы (регистрация голограммы) – процесс физического взаимодействия излучения с регистрирующей средой, в результате которого пространственное распределение интенсивности в регистрируемой интерференционной картине преобразуется в соответствующее распределение каких-либо параметров среды.

Слайд 17


Считывание голограммы Считывание голограммы – процесс освещения голограммы, сопровождающийся дифракцией излучения на ее структуре и приводящий к...
Описание слайда:
Считывание голограммы Считывание голограммы – процесс освещения голограммы, сопровождающийся дифракцией излучения на ее структуре и приводящий к образованию дифрагированной волны, характеристики которой определяются параметрами голограммы и условиями ее освещения. В настоящее время термин "Считывание голограммы" широко используется наряду с термином "Реконструкция голограммы" для описания процессов реконструкции (восстановления) и преобразования объектной волны при освещении голограммы.

Слайд 18


Зрение Способность человека воспринимать свет от разных объектов в виде особых ощущений яркости, цвета и формы. Зрение – фрагментарно, объекты в поле...
Описание слайда:
Зрение Способность человека воспринимать свет от разных объектов в виде особых ощущений яркости, цвета и формы. Зрение – фрагментарно, объекты в поле зрения фиксируются не все сразу, а последовательным переводом взора с одного на другой. Зрение двумя глазами – бинокулярное зрение – обеспечивает способность оценивать форму объектов, их расположение в пространстве и относительно друг друга.

Слайд 19


Строение глаза
Описание слайда:
Строение глаза

Слайд 20


Сетчатка глаза Изображение объектов формируется на сетчатке глаза Сетчатка содержит два вида светочувствительных клеток: Колбочки обеспечивают...
Описание слайда:
Сетчатка глаза Изображение объектов формируется на сетчатке глаза Сетчатка содержит два вида светочувствительных клеток: Колбочки обеспечивают «дневное» центальное цветное зрение (400-750нм) Палочки - сумеречное периферическое зрение (400-650нм), различают только оттенки серого

Слайд 21


Получение изображения непрозрачного объекта с помощью пропускающей голограммы
Описание слайда:
Получение изображения непрозрачного объекта с помощью пропускающей голограммы

Слайд 22


Получение изображения непрозрачного объекта с помощью пропускающей голограммы
Описание слайда:
Получение изображения непрозрачного объекта с помощью пропускающей голограммы

Слайд 23


Мнимое изображение Мнимое изображение – если лучи, выходящие из оптической системы, расходятся, но их можно мысленно продолжить в противоположную...
Описание слайда:
Мнимое изображение Мнимое изображение – если лучи, выходящие из оптической системы, расходятся, но их можно мысленно продолжить в противоположную сторону и они пересекутся в одной точке, то такую точку называют мнимым изображением точки-объекта. Такая точка (мнимое изображение) способна играть роль объекта по отношению к другой оптической системе (например, глазу), которая преобразует его в действительное. При наблюдении мнимого изображения объекта при освещении голограммы оно является ортоскопическим.

Слайд 24


Объект – точка Запись и восстановление сферической волны
Описание слайда:
Объект – точка Запись и восстановление сферической волны

Слайд 25


Ортоскопическое изображение Изображение, в котором распределение разности фаз на поверхности изображения объекта соответствует распределению разности...
Описание слайда:
Ортоскопическое изображение Изображение, в котором распределение разности фаз на поверхности изображения объекта соответствует распределению разности фаз на поверхности объекта – ортоскопическое изображение. Наблюдатель при этом видит «обычное» изображение объекта.

Слайд 26


Действительное изображение Изображение создается сходящимися пучками лучей в точках их пересечения. Если в плоскости пересечения лучей поместить...
Описание слайда:
Действительное изображение Изображение создается сходящимися пучками лучей в точках их пересечения. Если в плоскости пересечения лучей поместить экран, то можно на нем наблюдать действительное изображение. При наблюдении действительного изображения объекта с помощью объектной волны, восстановленной голограммой, оно является псевдоскопическим.

Слайд 27


Псевдоскопическое изображение Распределение разности фаз на поверхности изображения объекта имеет отрицательный знак по отношению к распределению...
Описание слайда:
Псевдоскопическое изображение Распределение разности фаз на поверхности изображения объекта имеет отрицательный знак по отношению к распределению разности фаз на поверхности объекта. Наблюдатель при этом видит «необычное» изображение объекта, в котором, например, вместо выпуклостей – вогнутости, и наоборот. Псевдоскопическое изображение можно наблюдать в голографическом эксперименте при обращении хода лучей через голограмму (явление обращения волнового фронта) и при наблюдении действительного изображения объекта, сформированного восстановленной голограммой волной.

Слайд 28


Голограмма сфокусированного изображения Голограмма сфокусированного изображения Схема регистрации
Описание слайда:
Голограмма сфокусированного изображения Голограмма сфокусированного изображения Схема регистрации

Слайд 29


Голограмма сфокусированного изображения – при регистрации которой изображение объекта (либо сам объект), проектируемое обычно оптической системой,...
Описание слайда:
Голограмма сфокусированного изображения – при регистрации которой изображение объекта (либо сам объект), проектируемое обычно оптической системой, располагается в плоскости регистрирующей среды или вблизи нее. Голограмма сфокусированного изображения – при регистрации которой изображение объекта (либо сам объект), проектируемое обычно оптической системой, располагается в плоскости регистрирующей среды или вблизи нее. Особенности: угол, в пределах которого можно наблюдать изображение, ограничен апертурой оптической системы, используемой при регистрации голограммы (либо ограничен самой голограммой); схема регистрации позволяет снизить требования к размерам, пространственной когерентности и монохроматичности источника излучения при восстановлении объектной волны; позволяет увеличить яркость изображения объекта, благодаря ограничению угла наблюдения. возможности достижения оригинальных визуальных эффектов

Слайд 30


Прикладная голография, слайд №30
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию