🗊Презентация Прикладная голография

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Прикладная голография, слайд №1Прикладная голография, слайд №2Прикладная голография, слайд №3Прикладная голография, слайд №4Прикладная голография, слайд №5Прикладная голография, слайд №6Прикладная голография, слайд №7Прикладная голография, слайд №8Прикладная голография, слайд №9Прикладная голография, слайд №10Прикладная голография, слайд №11Прикладная голография, слайд №12Прикладная голография, слайд №13Прикладная голография, слайд №14Прикладная голография, слайд №15Прикладная голография, слайд №16Прикладная голография, слайд №17Прикладная голография, слайд №18Прикладная голография, слайд №19Прикладная голография, слайд №20Прикладная голография, слайд №21Прикладная голография, слайд №22Прикладная голография, слайд №23Прикладная голография, слайд №24Прикладная голография, слайд №25Прикладная голография, слайд №26Прикладная голография, слайд №27Прикладная голография, слайд №28Прикладная голография, слайд №29Прикладная голография, слайд №30Прикладная голография, слайд №31Прикладная голография, слайд №32Прикладная голография, слайд №33Прикладная голография, слайд №34Прикладная голография, слайд №35Прикладная голография, слайд №36Прикладная голография, слайд №37Прикладная голография, слайд №38Прикладная голография, слайд №39Прикладная голография, слайд №40Прикладная голография, слайд №41Прикладная голография, слайд №42Прикладная голография, слайд №43

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Прикладная голография. Доклад-сообщение содержит 43 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
лектор: О.В. Андреева
Описание слайда:
ПРИКЛАДНАЯ ГОЛОГРАФИЯ лектор: О.В. Андреева

Слайд 2





Основные свойства голограмм
Восстановление объектной волны;
Делимость голограммы;
Воспроизведение градаций яркости объекта в широком динамическом диапазоне;
Возможность обращения волнового фронта;
Высокая информационная ёмкость.
Описание слайда:
Основные свойства голограмм Восстановление объектной волны; Делимость голограммы; Воспроизведение градаций яркости объекта в широком динамическом диапазоне; Возможность обращения волнового фронта; Высокая информационная ёмкость.

Слайд 3





Основные свойства голограмм
Возможность восстановления объектной волны
Описание слайда:
Основные свойства голограмм Возможность восстановления объектной волны

Слайд 4





Восстановление объектной волны
  С помощью голограммы имеется возможность восстановить объектную волну:

параметры волны  -  амплитуду, фазу, спектральный состав, поляризацию;
распределение параметров волны в пространстве;
изменение параметров волны во времени
Описание слайда:
Восстановление объектной волны С помощью голограммы имеется возможность восстановить объектную волну: параметры волны - амплитуду, фазу, спектральный состав, поляризацию; распределение параметров волны в пространстве; изменение параметров волны во времени

Слайд 5





Возможность восстановления 
объектной волны
Основные проблемы:
Качество полученной информации
Детектирование полезной информации
Избыточность получаемой информации
Голограмма как оптический эквивалент объекта - степень соответствия оптических свойств объекта и голограммы!!!
Описание слайда:
Возможность восстановления объектной волны Основные проблемы: Качество полученной информации Детектирование полезной информации Избыточность получаемой информации Голограмма как оптический эквивалент объекта - степень соответствия оптических свойств объекта и голограммы!!!

Слайд 6





Голограмма – 
оптический эквивалент объекта
    
    Оказывается, что такая пространственная структура (голограмма !) является своего рода оптическим эквивалентом объекта. 
    Если на эту структуру падает излучение того же источника, который освещал объект при экспозиции, то она отражает это излучение таким образом, что волновое поле отраженного излучения идентично волновому полю излучения, отраженного объектом. 
                                        
                                          Ю.Н.Денисюк, 1962г.
Описание слайда:
Голограмма – оптический эквивалент объекта Оказывается, что такая пространственная структура (голограмма !) является своего рода оптическим эквивалентом объекта. Если на эту структуру падает излучение того же источника, который освещал объект при экспозиции, то она отражает это излучение таким образом, что волновое поле отраженного излучения идентично волновому полю излучения, отраженного объектом. Ю.Н.Денисюк, 1962г.

Слайд 7





Основные свойства голограмм
Делимость
голограммы
Описание слайда:
Основные свойства голограмм Делимость голограммы

Слайд 8





Варианты записи информации
Локальная запись: фотография, традиционная изобразительная техника
(каждая «точка» регистрирующей среды несет информацию об отдельной точке объекта)

Нелокальная (распределенная) запись: голография, ?
(каждая «точка» регистрирующей среды несет информацию обо всем объекте)
Описание слайда:
Варианты записи информации Локальная запись: фотография, традиционная изобразительная техника (каждая «точка» регистрирующей среды несет информацию об отдельной точке объекта) Нелокальная (распределенная) запись: голография, ? (каждая «точка» регистрирующей среды несет информацию обо всем объекте)

Слайд 9





Условия получения максимального голографического эффекта – излучение от каждой точки объекта должно попадать на всю поверхность регистрирующей среды.
Описание слайда:
Условия получения максимального голографического эффекта – излучение от каждой точки объекта должно попадать на всю поверхность регистрирующей среды.

Слайд 10





Пропускание и рассеяние излучения: направленное и диффузное
Диффузное пропускание (в отличие от пропускания без нарушения геометрии пучка излучения) – пропускание, которое сопровождается рассеянием света, вплоть до полного отсутствия регулярного (направленного) пропускания.
.Диффузное рассеяние света – распространение света по всем возможным направлениям (а также в соответствии с определенной индикатрисой рассеяния)  при отражении или пропускании.
Описание слайда:
Пропускание и рассеяние излучения: направленное и диффузное Диффузное пропускание (в отличие от пропускания без нарушения геометрии пучка излучения) – пропускание, которое сопровождается рассеянием света, вплоть до полного отсутствия регулярного (направленного) пропускания. .Диффузное рассеяние света – распространение света по всем возможным направлениям (а также в соответствии с определенной индикатрисой рассеяния) при отражении или пропускании.

Слайд 11





Индикатриса рассеяния диффузного объекта
прозрачный объект
Описание слайда:
Индикатриса рассеяния диффузного объекта прозрачный объект

Слайд 12





Получение голограммы при освещении малорассеивающего объекта через диффузный экран
Описание слайда:
Получение голограммы при освещении малорассеивающего объекта через диффузный экран

Слайд 13





Делимость голограммы
Одно из основных свойств голограммы, обусловленное спецификой голографического метода записи информации, заключающееся в том, что восстановление объектной волны возможно каждым отдельным, сколь угодно малым, участком голограммы при условии, что при записи голограммы каждая точка объекта освещает всю поверхность регистрирующей среды.
При наблюдении изображения объекта с помощью восстановленной волны голограмма для наблюдателя является своего рода "окном" в мир объекта – при уменьшении "окна" усложняются и ухудшаются условия наблюдения.
Описание слайда:
Делимость голограммы Одно из основных свойств голограммы, обусловленное спецификой голографического метода записи информации, заключающееся в том, что восстановление объектной волны возможно каждым отдельным, сколь угодно малым, участком голограммы при условии, что при записи голограммы каждая точка объекта освещает всю поверхность регистрирующей среды. При наблюдении изображения объекта с помощью восстановленной волны голограмма для наблюдателя является своего рода "окном" в мир объекта – при уменьшении "окна" усложняются и ухудшаются условия наблюдения.

Слайд 14





Основные свойства голограмм
Передача градаций яркости 
в изображении объекта
Описание слайда:
Основные свойства голограмм Передача градаций яркости в изображении объекта

Слайд 15





      Яркость
Описание слайда:
Яркость

Слайд 16





Яркость (L)
   поверхностно-пространственная плотность светового потока, исходящего от поверхности; равна отношению светового потока dФ к геометрическому фактору 
L = dФ/(dΩ dA Cosθ),
   dΩ – заполненный излучением телесный угол; dA – площадь участка, испускающего излучение;
    θ – угол между перпендикуляром к этому участку и направлением излучения.
Описание слайда:
Яркость (L) поверхностно-пространственная плотность светового потока, исходящего от поверхности; равна отношению светового потока dФ к геометрическому фактору L = dФ/(dΩ dA Cosθ), dΩ – заполненный излучением телесный угол; dA – площадь участка, испускающего излучение; θ – угол между перпендикуляром к этому участку и направлением излучения.

Слайд 17





Яркость объекта
и отдельных его деталей
Яркость (энергетическая) – поток излучения, проходящего через поверхность (или отраженного поверхностью) в данном направлении, отнесенный к единичному телесному углу и к единичной площади, перпендикулярной направлению распространения излучения. 
Динамический диапазон воспроизведения градации яркостей – возможность передачи градации яркости объекта в изображении, которое характеризуется соотношением наиболее ярких и наименее ярких деталей объекта, переданных в изображении.
Описание слайда:
Яркость объекта и отдельных его деталей Яркость (энергетическая) – поток излучения, проходящего через поверхность (или отраженного поверхностью) в данном направлении, отнесенный к единичному телесному углу и к единичной площади, перпендикулярной направлению распространения излучения. Динамический диапазон воспроизведения градации яркостей – возможность передачи градации яркости объекта в изображении, которое характеризуется соотношением наиболее ярких и наименее ярких деталей объекта, переданных в изображении.

Слайд 18





Динамический диапазон воспроизведения градации яркости объекта –
   характеризует способность устройства, формирующего изображение объекта, правильно передать в изображении градации яркости объекта. Из всех световых величин именно яркость объекта непосредственно связана со зрительными ощущениями, так как освещенности изображений объектов, формируемых на сетчатке глаза, пропорциональны яркости этих объектов.
Описание слайда:
Динамический диапазон воспроизведения градации яркости объекта – характеризует способность устройства, формирующего изображение объекта, правильно передать в изображении градации яркости объекта. Из всех световых величин именно яркость объекта непосредственно связана со зрительными ощущениями, так как освещенности изображений объектов, формируемых на сетчатке глаза, пропорциональны яркости этих объектов.

Слайд 19





Воспроизведение диапазона яркостей
Описание слайда:
Воспроизведение диапазона яркостей

Слайд 20





Воспроизведение градаций яркости объекта в широком динамическом диапазоне
Диапазон градаций яркости
Описание слайда:
Воспроизведение градаций яркости объекта в широком динамическом диапазоне Диапазон градаций яркости

Слайд 21





Основные свойства голограмм
Обращение 
волнового фронта
Описание слайда:
Основные свойства голограмм Обращение волнового фронта

Слайд 22





Волновой фронт
(волновая поверхность) -
   поверхность, во всех точках которой волна имеет в данный момент времени одинаковую фазу. Распространение волны происходит в направлении нормали к волновому фронту и может рассматриваться как движение волнового фронта через среду. 
    В простейшем случае волновой фронт представляет плоскую поверхность, а соответствующая ему волна называется плоской. 
    Существуют также сферические, цилиндрические и другие волновые фронты. 
    Излучение точечного источника в изотропной среде имеет волновой фронт сферической формы.
Описание слайда:
Волновой фронт (волновая поверхность) - поверхность, во всех точках которой волна имеет в данный момент времени одинаковую фазу. Распространение волны происходит в направлении нормали к волновому фронту и может рассматриваться как движение волнового фронта через среду. В простейшем случае волновой фронт представляет плоскую поверхность, а соответствующая ему волна называется плоской. Существуют также сферические, цилиндрические и другие волновые фронты. Излучение точечного источника в изотропной среде имеет волновой фронт сферической формы.

Слайд 23





ОБРАЩЕНИЕ ВОЛНОВОГО ФРОНТА
Исходная волна  
Обращенная волна
Описание слайда:
ОБРАЩЕНИЕ ВОЛНОВОГО ФРОНТА Исходная волна Обращенная волна

Слайд 24





Обращение волнового фронта - восстановление волны, комплексно сопряженной объектной волне
Описание слайда:
Обращение волнового фронта - восстановление волны, комплексно сопряженной объектной волне

Слайд 25





Обращение волнового фронта
Обращенная волна – волна, имеющая ту же форму, что и исходная волна, но распространяющаяся в обратном направлении (сопряженная по отношению к исходной объектной волне). 
Псевдоскопичность изображения, восстановленного сопряженной волной, обусловлено тем, что при  рассматривании двух точек на поверхности голограммы они будут иметь разность фаз разного знака при использовании исходной волны и сопряженной.
Описание слайда:
Обращение волнового фронта Обращенная волна – волна, имеющая ту же форму, что и исходная волна, но распространяющаяся в обратном направлении (сопряженная по отношению к исходной объектной волне). Псевдоскопичность изображения, восстановленного сопряженной волной, обусловлено тем, что при рассматривании двух точек на поверхности голограммы они будут иметь разность фаз разного знака при использовании исходной волны и сопряженной.

Слайд 26





Использование явления обращения волнового фронта
Получение обращенной волны с помощью четырехволновой динамической голограммы и использование этой волны для коррекции излучения лазера
Обращение волнового фронта за счет вынужденного рассеяния Мандельштама-Бриллюэна (бриллюэновским зеркалом)
Описание слайда:
Использование явления обращения волнового фронта Получение обращенной волны с помощью четырехволновой динамической голограммы и использование этой волны для коррекции излучения лазера Обращение волнового фронта за счет вынужденного рассеяния Мандельштама-Бриллюэна (бриллюэновским зеркалом)

Слайд 27





Коррекция формы волнового фронта с помощью динамической сдвиговой трёхмерной голограммы
Описание слайда:
Коррекция формы волнового фронта с помощью динамической сдвиговой трёхмерной голограммы

Слайд 28





Основные свойства голограмм
Ассоциативные свойства;
Мультиплицирование изображения;
Предельные параметры по информационной ёмкости.
Описание слайда:
Основные свойства голограмм Ассоциативные свойства; Мультиплицирование изображения; Предельные параметры по информационной ёмкости.

Слайд 29





Безопорная голограмма
Голограмма может быть получена без референтного пучка –голограмма безопорная регистрируется излучением только объектной волны в объемной регистрирующей среде. 
Интерференционная структура голограммы обусловлена когерентным взаимодействием излучения различных частей объекта. 
Такая схема демонстрирует ассоциативные свойства голограммы – восстановление объектной волны при освещении голограммы излучением, сформированным только отдельным участком объекта.
Используются безопорные голограммы для записи диффузоров, при создании ВРМБ и других технических приложениях.
Описание слайда:
Безопорная голограмма Голограмма может быть получена без референтного пучка –голограмма безопорная регистрируется излучением только объектной волны в объемной регистрирующей среде. Интерференционная структура голограммы обусловлена когерентным взаимодействием излучения различных частей объекта. Такая схема демонстрирует ассоциативные свойства голограммы – восстановление объектной волны при освещении голограммы излучением, сформированным только отдельным участком объекта. Используются безопорные голограммы для записи диффузоров, при создании ВРМБ и других технических приложениях.

Слайд 30





Ассоциативный отклик голограммы
Описание слайда:
Ассоциативный отклик голограммы

Слайд 31





Мультиплицирование изображения
Описание слайда:
Мультиплицирование изображения

Слайд 32





Мультиплицирование изображения
	Голографический множительный элемент в эпоху бурного развития голографии и ее практических приложений (в основном это 70-е годы ХХ столетия) получил применение в следующих случаях: 
Для записи изображений, например, в фотолитографии при производстве полупроводниковых приборов;
Для осуществления многоканальной параллельной оптической обработки одного входного изображения;
Для реализации поэлементной пространственно-неинвариантной обработки изображений;
Для различных целей в качестве согласующих элементов оптических волоконных систем.
Описание слайда:
Мультиплицирование изображения Голографический множительный элемент в эпоху бурного развития голографии и ее практических приложений (в основном это 70-е годы ХХ столетия) получил применение в следующих случаях: Для записи изображений, например, в фотолитографии при производстве полупроводниковых приборов; Для осуществления многоканальной параллельной оптической обработки одного входного изображения; Для реализации поэлементной пространственно-неинвариантной обработки изображений; Для различных целей в качестве согласующих элементов оптических волоконных систем.

Слайд 33





Мультиплицирование изображения
    Преимущества голографического метода мультиплицирования изображений перед всеми другими используемыми методами заключается в следующем:
яркость изображения и его разрешение при использовании голографического метода обусловлены независимыми параметрами 
увеличение разрешения впрямую не связано с уменьшением яркости, 
в неголографических методах в связи с необходимостью выбора размера отверстия увеличение разрешения, как правило, связано с потерей яркости.
Описание слайда:
Мультиплицирование изображения Преимущества голографического метода мультиплицирования изображений перед всеми другими используемыми методами заключается в следующем: яркость изображения и его разрешение при использовании голографического метода обусловлены независимыми параметрами увеличение разрешения впрямую не связано с уменьшением яркости, в неголографических методах в связи с необходимостью выбора размера отверстия увеличение разрешения, как правило, связано с потерей яркости.

Слайд 34






ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ
Описание слайда:
ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

Слайд 35





Голографическая оптическая память
Идею использования уникальной возможности трехмерной голографии для создания оптической памяти сверхвысокой емкости высказал 
   П.И. Ван Хирден еще в 1963 году.
Описание слайда:
Голографическая оптическая память Идею использования уникальной возможности трехмерной голографии для создания оптической памяти сверхвысокой емкости высказал П.И. Ван Хирден еще в 1963 году.

Слайд 36





Оптическая голографическая память
сходство некоторых свойств голограммы и мозга подтверждает гипотезу физиолога Р.И.Берля о том, что мозг хранит каждый бит информации не в одиночной пространственно-локализованной ячейке, а в виде одиночной пространственной гармоники возбуждения, занимающей весь его объем. Такой способ хранения информации обладает рядом достоинств, Например, повреждение одного или нескольких участков мозга не вызывает в этом случае полного исчезновения какой-либо части записанной в нем информации.
Вход в такую «нелокализованную» память весьма удобен в отличие от памяти на пространственных ячейках, где каждая расположенная внутри объема ячейка должна быть соединена с входным устройством специальным нервным волокном, в данном случае каждый элемент соединен только с ближайшими соседями.
Потенциальная емкость такого рода памяти грандиозна. П.И. Ван Хирден показал, что число независимых гармоник, с помощью которых может быть записана информация, равно объему голограммы, деленному на кубик с линейными размерами, равными длине волны света, использованного при ее записи. Для видимого света эта величина составляет порядка 1010 ячеек/см3
Описание слайда:
Оптическая голографическая память сходство некоторых свойств голограммы и мозга подтверждает гипотезу физиолога Р.И.Берля о том, что мозг хранит каждый бит информации не в одиночной пространственно-локализованной ячейке, а в виде одиночной пространственной гармоники возбуждения, занимающей весь его объем. Такой способ хранения информации обладает рядом достоинств, Например, повреждение одного или нескольких участков мозга не вызывает в этом случае полного исчезновения какой-либо части записанной в нем информации. Вход в такую «нелокализованную» память весьма удобен в отличие от памяти на пространственных ячейках, где каждая расположенная внутри объема ячейка должна быть соединена с входным устройством специальным нервным волокном, в данном случае каждый элемент соединен только с ближайшими соседями. Потенциальная емкость такого рода памяти грандиозна. П.И. Ван Хирден показал, что число независимых гармоник, с помощью которых может быть записана информация, равно объему голограммы, деленному на кубик с линейными размерами, равными длине волны света, использованного при ее записи. Для видимого света эта величина составляет порядка 1010 ячеек/см3

Слайд 37


Прикладная голография, слайд №37
Описание слайда:

Слайд 38





Оптическая голографическая память
управляемые транспаранты, фотодиодные матрицы, дефлекторы света, фазовые маски, полупроводниковые лазеры 
Источники света
Дефлекторы пучков света
Составитель страниц
Среда для записи голограмм
Матрица фотодетекторов (приемников излучения)
Различные вспомогательные оптические элементы и электронные устройства
Описание слайда:
Оптическая голографическая память управляемые транспаранты, фотодиодные матрицы, дефлекторы света, фазовые маски, полупроводниковые лазеры Источники света Дефлекторы пучков света Составитель страниц Среда для записи голограмм Матрица фотодетекторов (приемников излучения) Различные вспомогательные оптические элементы и электронные устройства

Слайд 39





История и перспективы развития емкости запоминающих устройств по данным IBM
Описание слайда:
История и перспективы развития емкости запоминающих устройств по данным IBM

Слайд 40





Преимущества голографического метода при создании систем хранения информации
Возможность записи и хранения документов в аналоговом формате без предварительного кодирования.
Возможность параллельной записи и считывания больших объемов информации (не отдельных битов, а целых страниц).
Увеличение надежности и сохранности записанной информации за счет распределенной, а не локальной формы записи. 
Снижение требований к электромеханическим системам управления и к их быстродействию за счет того, что ширина спиральных дорожек на голографических дисках в 10-100 раз больше, чем в существующих оптических дисках.
Увеличение информационной емкости за счет использования постраничной, а не побитовой записи информации и за счет использования наложенной записи.
Описание слайда:
Преимущества голографического метода при создании систем хранения информации Возможность записи и хранения документов в аналоговом формате без предварительного кодирования. Возможность параллельной записи и считывания больших объемов информации (не отдельных битов, а целых страниц). Увеличение надежности и сохранности записанной информации за счет распределенной, а не локальной формы записи. Снижение требований к электромеханическим системам управления и к их быстродействию за счет того, что ширина спиральных дорожек на голографических дисках в 10-100 раз больше, чем в существующих оптических дисках. Увеличение информационной емкости за счет использования постраничной, а не побитовой записи информации и за счет использования наложенной записи.

Слайд 41





Голографические системы хранения информации, предлагаемые разными фирмами-изготовителями
Описание слайда:
Голографические системы хранения информации, предлагаемые разными фирмами-изготовителями

Слайд 42





Архивная память
	Современные системы архивной оптической голографической памяти представляют собой комплекс сложных научно-технических и инженерных решений при реализации различных этапов процесса записи, считывания и поиска информации. 
Голографическая система памяти, как правило, включает следующие основные инженерные  компоненты:
Источники света
Дефлекторы пучков света
Составитель страниц
Среда для записи голограмм
Матрица фотодетекторов (приемников излучения)
Различные вспомогательные оптические элементы и электронные устройства
Описание слайда:
Архивная память Современные системы архивной оптической голографической памяти представляют собой комплекс сложных научно-технических и инженерных решений при реализации различных этапов процесса записи, считывания и поиска информации. Голографическая система памяти, как правило, включает следующие основные инженерные компоненты: Источники света Дефлекторы пучков света Составитель страниц Среда для записи голограмм Матрица фотодетекторов (приемников излучения) Различные вспомогательные оптические элементы и электронные устройства

Слайд 43





Голографический диск емкостью 300ГБ (только для чтения) и голографический привод (дисковод для чтения голографических носителей): скорость считывания – 20МБ/с.
Описание слайда:
Голографический диск емкостью 300ГБ (только для чтения) и голографический привод (дисковод для чтения голографических носителей): скорость считывания – 20МБ/с.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию