2. Виды голограмм
.1 Мультикомплексные голограммы
Мультикомплексной называют такую голограмму, на которой одновременно записано много изображений, либо раздельно записаны отдельные части одного изображения, либо единственное изображение записано несколько раз.
Пространственное мультиплексирование
При решении задачи хранения данных для записи многих голаграмм можно использовать единственную фотопластинку или какой-либо иной материал, причем каждая голограмма может независимо восстанавливать изображения записанных на ней данных. При этом голограммы могут образовывать решетку типа шахматного поля, а для считывания изображения с каждой голограммы лазерный луч сканирует по решетке.
Встречается и другой способ пространственного разделения голограммы, когда одна и та же объектная волна или волна от одного и того же объекта, но с разных ракурсов записывается на голограмме в виде полос. В первом случае полосковая голограмма просто повторно записывается много раз, так чтобы можно было восстановить изображение со всей голограммы. Второй случай имеет место при записи синтезированных голограмм для целей отображения информации.
Составные изображения
Под составными голограммами мы имеем в виду голограммы, которые формируют изображения, состоящие из отдельных частей каждая из которых была записана самостоятельно.
Голограммы, записанные с помощью сканирующего источника света
Голограммы, записанные с помощью сканирующего источника - это такие голограммы, при регистрации которых использован; либо сканирующий пучок света для освещения объекта, либо сканирующий опорный пучок для освещения голограммы.
Сканирующий объектный пучок,
Иногда сечение освещающего объект пучка уменьшается в такой степени, что он не может больше освещать весь объект одновременно, а должен сканировать по объекту. В результате формируется много экспозиционная голограмма, в которой изображение каждого из освещаемых пучком участков объекта регистрируется отдельно.
Если размеры объекта велики, можно сузить освещающий объект пучок и заставить его сканировать по объекту, так чтобы на голограмму падала объектная волна большей яркости. Это позволит уменьшить время экспозиции, необходимое для записи голограммы рассматриваемой части объекта. Полную экспозицию уменьшить нельзя.
Недостатком использования голографической системы со сканированием помимо необходимости использовать более сложное оборудование является также уменьшение дифракционной эффективности голограммы. Это уменьшение связано с увеличением: фоновой экспозиции, которая возникает при записи с многократной экспозицией.
Сканирующий опорный пучок
В случае сканирования опорным пучком объект освещается целиком, но при этом опорный пучок сканирует по голограмме. Следовательно, можно увеличить полную интенсивность света, падающего на часть голограммы, и уменьшить время экспозиции для части голограммы. Это позволяет голографировать объекты, имеющие движение в ограниченных пределах. Однако такой метод приводит к уменьшению дифракционной эффективности, что объясняется увеличением энергии опорного пучка по отношению к объектному.
Цветные голограммы
Цветными называют голограммы, способные
воспроизводить цветные изображения. В сущности, цветные голограммы - это
мультиплексные голограммы, восстанавливающие перекрывающиеся изображения,
каждое в своем цвете. Как и в случае мультиплексных голограмм, возникают
различные проблемы в зависимости от того используются ли тонкие, т. е.
поверхностные, голограммы или регистрирующая среда имеет заметную толщину.
Голограммы, записанные на тонком материале, восстанавливают многократно
повторяющиеся изображения, которые соответствуют многим дифракционным порядкам.
Голограммы, записанные в толстой среде из-за усадки или набухания эмульсии
могут не восстанавливаться освещением с исходной длиной волны. Если, например,
рассматривать красные и белые изображения, то в противоположность черным и
белым необходимо учитывать эффекты дисперсии. В случае голограммы
сфокусированного изображения, поскольку расстояние между голограммой и
телеграфируемым изображением; оказывается более коротким, таких проблем
возникает меньше. [1]
2.2 Голограммы, восстанавливаемые в
белом свете
Голограмма представляет собой закодированную дифракционную решетку.
Следовательно, когда голограмма освещается белым
светом, волны с большими длинами волн отклоняются сильнее от оси освещающей
голограмму волны, чем волны с более короткими длинами волн. В результате этого
восстановленное изображение; смазывается. Такой эффект можно отчасти
скомпенсировать, используя дифракционную решетку с шагом штриха, равным
среднему периоду интерференционных полос на голограмме. Изложенные выше соображения
применимы к тонким голограммам. Объемные голограммы обладают избирательностью
по отношению к длине волны и будут отражать или пропускать только узкую полосу
длин волн, обусловленную эффектом Брэгга. [4]
2.3 Применения голографии
Применение голографии в технологии и оптотехнике
В ряде технологических процессов можно использовать образуемые голограммами действительные изображения. При просвечивании голограмм мощным лазером можно наносить на обрабатываемые поверхности сложные узоры. В частности, голограммы уже применялись для бесконтактного нанесения микроэлектронных схем. Основные преимущества голографических методов перед обычными - контактными или проекционными - достижение практически безаберрационного изображения на большом поле. Предел разрешения голограммы может достигать долей длины световой волны. На изображение практически не влияют пылинки, осевшие на голограмму, царапины и другие дефекты, в то время как для контактных или проекционных фотошаблонов это приводит к браку.
Другое применение голограммы в технологии -
использование ее в качестве линзы. Фокусирующие свойства зонных решеток
известны давно. Однако применение решеток ограничивалось трудностями их
изготовления. Голографические зонные решетки - голограммы точечного источника -
просты в изготовлении и несомненно будут полезны в лазерной технологии.
Например, с помощью голографических линз получали отверстия диаметром до 14 мкм
в танталовой пленке, нанесенной на стекло. Голографические решетки совсем не
имеют ошибок, свойственных обычным решеткам, нарезанным на делительной машине.
2.4 Голографическое хранение данных
Идея голографических носителей заключается в записи информации с помощью лазерного луча на трехмерную подложку, вместо нескольких гигабайт, такая среда могла потенциально сохранять терабайты данных на носителе не больший чем компакт-диск. Голографические данные могут считываться на очень высоких скоростях.
На первых стадиях разработки главной проблемой
было создание пространственных модуляторов света (spatial light modulator). В
настоящее время технология этих устройств в достаточной степени отработана, а
наиболее сложной задачей стал подбор вещества-носителя информации. В январе
2001 года компания Lucent сообщила о создании носителя, способного выдержать до
1000 циклов перезаписи без ущерба сохранности данных и скорости доступа к ним.
Внешне носитель напоминает прозрачный компакт-диск. По данным Imation первые
голографические диски могут хранить около 125 Гб информации, а скорость
передачи данных составляет до 30 Мб/с.
2.5 Изобразительная голография
Технология получения изобразительных голограмм, восстанавливаемых в белом свете, разработана в середине 60-х годов, однако до настоящего времени голография по масштабам распространенности и объемам производства не приблизилась к традиционной фотографии (за исключением тисненных радужных голограмм). Это обусловлено целым рядом технических сложностей, присущих современной технологии съемки и тиражирования изобразительных голограмм. В частности, в настоящее время при записи мастер-голограмм в подавляющем большинстве случаев используются лазеры непрерывного излучения, что накладывает жесткие ограничения на условия съемки (необходимость повышенной виброизоляции, стабильность температуры и других параметров окружающей среды). Указанные сложности многократно возрастают при увеличении формата голограмм. Поэтому отражательные голограммы, особенно большого формата, до сих пор остаются уникальными изделиями и изготавливаются лишь в условиях специализированных лабораторий при участии специалистов высшей квалификации.
Кроме того, при использовании лазеров непрерывного излучения оказывается принципиально невозможной голографическая съемка живых объектов, например, портретов человека. Для съемки мастер-голограмм живых объектов в настоящее время используются импульсные лазеры на рубине или неодимовом стекле с последующим интерференционным копированием. Однако монохроматичность таких голографических изображений при полной реалистичности деталей делает их "неживыми", "замороженными", что зачастую производит отталкивающее впечатление.
При копировании таких голограмм с помощью
лазеров непрерывного излучения возникают искажения масштаба, связанные с
разницей длин волн лазеров, используемых при съемке оригиналов и их
копировании.
2.6 Криминалистическая голография
Голографические методы обработки информации, использующие интерференционную систему записи исходных данных, привлекают в настоящее время большое внимание, что связано с возможностью их использования для создания голографических запоминающих устройств большой емкости, кодировании информации, распознавания и сравнения изображений объектов и других задач. Возможность записи информации о различных объектах на один и тот же участок поверхности голограммы, а также во всем ее объеме позволяет обеспечить высокую плотность записи. Это открывает пути для создания компактных, в том числе и переносимых запоминающих устройств, причем виды записи могут быть самые разнообразные (графические, буквенные, цифровые, предметные и т.п.). Возможность голографического кодирования информации может быть широко использована в криминалистике. Например, как средство, устраняющее возможность подделки документов, или как средство технической гарантии, препятствующее фальсификации объектов. Голографическое кодирование осуществляется с помощью специальных масок, которые в процессе фиксации интерференционной картины создают сложную форму волнового фронта. Для восстановления записанной таким образом информации об объекте необходимо иметь точную копию использованной при записи маски, форма которой может быть самой разнообразной, вследствие чего подобрать ей подобную практически невозможно. Голографические методы могут быть использованы в криминалистике и как средства исследования. Они могут быть использованы при исследовании рельефа (в том числе и микрорельефа) поверхности объекта; для измерения поверхности объекта любой формы; изучения кратковременных явлений; сравнительных исследований и при решении ряда других задач криминалистических исследований.
Задачу сравнения объекта с большим количеством
ему подобных, более эффективно можно решать с помощью голографического метода
оптической согласованной фильтрации. Области применения названного метода могут
быть самыми разнообразными: для кодирования информации, улучшения качества
фотографического изображения, создания запоминающих устройств большой емкости,
распознавания и сравнения изображений объектов, оперативного поиска информации
в большом массиве. Проведенные экспериментальные исследования принципиально
доказали возможность использования голографического метода для сравнительного
исследования фотопортретов в целях идентификации личности, сравнение следов
папиллярных узоров рук. Рассматриваемый метод применим для сравнения оттисков
печатных форм и машинописных текстов, исполненных на новых аппаратах, не
имеющих видимых дефектов шрифта.
2.7 Голографическая интерферометрия
С развитием голографии возникла голографическая интерферометрия, выполняемая гораздо проще, чем обычная, с меньшими затратами и ограничениями. Ее сущность такова: если совместить две голограммы объекта, записанные в различное время при разных состояниях поверхности объекта (один из способов - записать на одну фотопластинку), то при освещении этой фотопластинки лазерным лучом возникает результирующая интерферограмма, отражающая разницу геометрических состояний объекта. Линии интерферограммы показывают как перемещения целого объекта, так и деформацию его поверхности. Общие и локальные перемещения обычно хорошо разделяются.
Голография позволила исследовать объекты с любым, самым замысловатым рельефом. Подготовка поверхности стала минимальной. Главное - ее микрорельеф не должен измениться за время исследования. Другими словами: очистить, промыть и не загрязнить - требования на бытовом уровне.
Осталось несколько важных условий: интерферометрическую установку надо прочно крепить на объекте (или объект на установке), а одна из ее измерительных частей должна сниматься, чтобы не мешать сверлению, и надежно возвращаться на прежнее место. Для такого возврата существуют относительно простые методы, например: на одной части разъема по окружности расположены три стальных шарика с расстоянием по дуге 120°, а на ответной стальной части - три радиальных шлифованных паза под тем же углом. Такое устройство обеспечивает съем, и возврат снимаемой части в прежнее положение с точностью до 0.1 мкм. Оно хорошо работало в стационарной лабораторной измерительной установке. В дальнейшем были разработаны оптические схемы, позволявшие исключить движущиеся части. Эти схемы были заложены в основу переносных приборов.
Сущность способа определения
остаточных напряжений методом зондирующей лунки в сочетании с голографической
интерферометрией заключается в следующем. Во время первой экспозиции
записывается голограмма окрестности будущей лунки на поверхности объекта в
исходном состоянии. Потом создается возмущение поверхности тела (например,
путем высверливания или травления малой лунки), что позволяет проявиться
остаточным напряжениям: изъятие малого объема приводит к локальным упругим
перемещениям, пропорциональным остаточным напряжениям. Далее записывается
голограмма возмущенной таким образом поверхности тела. В результате наложения
голограмм при их одновременном восстановлении упругие перемещения поверхности в
окрестности лунки выявляются в виде интерферограммы. Она наглядна и проста для
расшифровки: в случае регистрации нормальной компоненты перемещений
(перпендикулярной к исходной поверхности тела), полосы интерферограммы являются
линиями уровня, т.е. равных перемещений, отличающихся по высоте на половину длины
волны лазерного излучения
~ 0.3 мкм.
Оси симметрии интерференционной картины совпадают с направлениями экстремальных (главных) растягивающих и сжимающих остаточных напряжений. Величина напряжений пропорциональна числу интерференционных полос, причем цена полосы зависит от упругих свойств материала и от диаметра и глубины лунки.
Объем необходимых вычислений для получения значений напряжений очень мал, и они могут быть выполнены оператором сразу же при получении и наблюдении интерференционной картины. При этом, в отличие от тензометрирования, где измерения выполняются для отдельных точек, данный метод регистрирует линии уровня перемещений по всей области поверхности тела в окрестности зондирующей лунки, что позволяет визуально определять направления главных напряжений и делать качественные выводы о свойствах напряжений еще до подсчета числовых значений соответствующих величин.
Тем самым были созданы основы метода для массовой лабораторной работы по измерению остаточных напряжений. Начались исследования остаточных напряжений в сварных соединениях и отработка режимов сварки стали, алюминия, титана, магния. Вначале работа велась с образцами на лабораторном стенде. Новая методика оказалась эффективной при отработке технологии электронно-лучевой сварки и локальной термической обработки образцов разного сечения (плоских, тавровых, цилиндрических, сферических) из высокопрочных сталей разных марок и титановых сплавов.
По мере накопления опыта был сделан следующий важный шаг - создан переносной прибор, который работал не только в лаборатории, но и в цеху и на открытом воздухе.
С этим прибором в заводских условиях выполнена комплексная программа по отработке режимов сварки и локальной термической обработки титановых крупногабаритных сосудов высокого давления объемом 1000 л, рассчитанных на рабочее давление 300 атм. Разработка новой технологии шла при непрерывном контроле остаточных напряжений. В итоге технология изготовления сосудов была значительно изменена, удешевлена, а качество изделия повышено. Это исследование проводилось в цехах Авиационного научно-технического комплекса им. А.Н. Туполева. С этим же прибором были сделаны первые выезды на Курскую АЭС и Астраханский газоперерабатываюший завод, где измерялись сварочные напряжения в реальных конструкциях в трудных климатических условиях. В сотрудничестве с Конструкторским бюро им. С.А. Лавочкина была усовершенствована технология сварки и режимов термической обработки сварных соединений ряда алюминиевых сплавов, а также выполнена экспертная работа по установлению причин саморазрушения корпуса одного из космических аппаратов во время хранения.
На основе проведенных исследований создано несколько видов портативных голографических систем для измерения напряжений под общим названием ЛИМОН - лазерно-интерферометрический метод определения напряжений, и с помощью этих систем выполнена большая работа, как плановая, так и экспертная, по измерению остаточных напряжений в различных технических объектах на заводах и полигонах. Накопленный опыт использовался при создании каждой следующей измерительной системы.