DE1945789B2 - Verfahren zur Aufnahme von Phasenhologrammen mit Blaze - Google Patents
Verfahren zur Aufnahme von Phasenhologrammen mit BlazeInfo
- Publication number
- DE1945789B2 DE1945789B2 DE1945789A DE1945789A DE1945789B2 DE 1945789 B2 DE1945789 B2 DE 1945789B2 DE 1945789 A DE1945789 A DE 1945789A DE 1945789 A DE1945789 A DE 1945789A DE 1945789 B2 DE1945789 B2 DE 1945789B2
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- phase
- wave
- hologram
- wavefront
- plane
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 17
- 238000009826 distribution Methods 0.000 claims description 11
- 238000004061 bleaching Methods 0.000 description 2
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 2
- 238000005286 illumination Methods 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 229910013641 LiNbO 3 Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 239000013078 crystal Substances 0.000 description 1
- 238000013500 data storage Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 239000000839 emulsion Substances 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 1
- 230000002452 interceptive effect Effects 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 1
- 229920002120 photoresistant polymer Polymers 0.000 description 1
- 230000001629 suppression Effects 0.000 description 1
- 238000003786 synthesis reaction Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04M—TELEPHONIC COMMUNICATION
- H04M19/00—Current supply arrangements for telephone systems
- H04M19/02—Current supply arrangements for telephone systems providing ringing current or supervisory tones, e.g. dialling tone or busy tone
-
- G—PHYSICS
- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
- G03H—HOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
- G03H1/00—Holographic processes or apparatus using light, infrared or ultraviolet waves for obtaining holograms or for obtaining an image from them; Details peculiar thereto
- G03H1/04—Processes or apparatus for producing holograms
- G03H1/08—Synthesising holograms, i.e. holograms synthesized from objects or objects from holograms
-
- H—ELECTRICITY
- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
- H03B—GENERATION OF OSCILLATIONS, DIRECTLY OR BY FREQUENCY-CHANGING, BY CIRCUITS EMPLOYING ACTIVE ELEMENTS WHICH OPERATE IN A NON-SWITCHING MANNER; GENERATION OF NOISE BY SUCH CIRCUITS
- H03B11/00—Generation of oscillations using a shock-excited tuned circuit
- H03B11/04—Generation of oscillations using a shock-excited tuned circuit excited by interrupter
- H03B11/10—Generation of oscillations using a shock-excited tuned circuit excited by interrupter interrupter being semiconductor device
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T152/00—Resilient tires and wheels
- Y10T152/10—Tires, resilient
- Y10T152/10036—Cushion and pneumatic combined
- Y10T152/10054—Enclosed cushion
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Holo Graphy (AREA)
- Amplifiers (AREA)
- Dc-Dc Converters (AREA)
- Devices For Supply Of Signal Current (AREA)
Description
Es ist bekannt, bei der Rekonstruktion aus synthetischen Phasenhologrammen störende Nebenbilder
weitgehend zu unterdrücken und den größten Teil des Lichtstroms in das gewünschte Bild zu lenken. (L. B.
Lesern, P. M. Hirsch, J. A. Jordan, Jr: The Kinoform: A New Wavefront Reconstruction Device,
EBM J. Res. Dev., March 1969; H. Dammann: Computer Generated Phase Holograms, Physics Letters
29 A, 1969.) Das wird dadurch erreicht, daß die Hologrammstruktur von vornherein nach diesen Gesichtspunkten
errechnet wird. Dieses Phasenrelief ist dann — innerhalb der durch den Synthetisierungsprozeß
gezogenen Grenzen — dem gewünschten Bild optimal angepaßt.
Ein von Sheridon (Appl. Phys. Letters, 12 [1968], S. 316 bis 318) angegebenes direktes Aufnahmeverfahren
hat zum Ziel, dünne Phasenhologramme mit sogenannten »blaze« aufzunehmen und so den Wirkungsgrad
bsi der Rekonstruktion zu erhöhen, indem durch eine gegenläufige Referenzwelle stehende Wellen
in der Hologrammebene erzeugt werden, deren Phasenflächen dee Phasenflächen φ (χ, y) der Objektwelle
entsprechen. Durch eine spezielle Photolacktechnik werden diese Phasenflächen stückweise
an der Oberfläche des Hologramms wiedergewonnen und mit einer dünnen reflektierenden Schicht bedampft.
Bei der Rekonstrukiion im reflektierten Licht erhält so die Referenzwelle eine Phasenverzögerung
2 · ψ (χ, y). Dieses Verfahren liefert also bei der Rekonstruktion
eine verzerrte Wellenfront und somit ein verzerrtes Bild.
Eine weitere Möglichkeit, bei der holographischen Rekonstruktion unerwünschte Beugungsordnungen zu
ίο unterdrücken, besteht in der Verwendung sogenannter
dicker (oder Volumen-) Hologramme. Dabei wird bei der Aufnahme ein räumliches Gitter erzeugt, das
nach der Bragg-Bedinguag vorzugsweise nur Wellen einer bestimmten Fortpflanzungsrichtung durchläßt.
Als Aufnahmematerial kann man photographische Schichten oder gewisse Kristalle (z. B. LiNbO3) verwenden.
Diese Verfahren mit dicken Hologrammen liefern einen wesentlichen Effekt, d. h. wesentliche
Unterdrückung der unerwünschten Beugungsord-
nung. nur bei großen Raumfrequenzen im Hologramm, d. h. großen Winkeln zwischen Objektwelle
und Referenzwelle (E. N. Leith, A. Kozma, J. Upatnieks, J.Marks, N. Massey: Holographie
Data Storage in Three-Dimensional Media,
Appl. Optics, 5 [1966], S. 1303).
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur Aufnahme von Phasenhologrammen
mit Blaze anzugeben, das auch für kleinere Raumfrequenzen geeignet ist und das unverzerrte Bilder
liefert. Diese Aufgabe wird nach der Erfindung dadurch gelöst, daß in der Hologrammebene dem Interferenzmuster
aus Objekt-Wellenfront und planer Referenzwelle ein Interferenzmuster intensitätsmäßig
überlagert wird, das durch Überlagerung einer zwei-
ten Wellenfront mit einer planen Referenzwelle doppelter Neigung entsteht, wobei die der zweiten Wellenfront
entsprechende Phasenverteilung des Lichts in der Hologrammebene sich von der der Objekt-Wellenfront
entsprechenden Pkasenverteilung lediglieh
durch eine Verdopplung des Betrages der Phasenunterschiede zwischen den verschiedenen Orten
unterscheidet.
Das Aufnahmeverfahren nach der Erfindung liefert Phasenhologramme mit »Blaze« und somit erhöhtem
Wirkungsgrad, wobei die ursprüngliche Wellenfront unver7errt rekonstruiert wird, d. h. die Nebenbilder,
die den unerwünschten Ordnungen bei einem Gitter entsprechen, werden durch die spezielle Formgebung
des Phasenreliefs, die dem sogenannten »Blaze« bei Gittern entspricht, unterdrückt, wobei
genau wie beim »Blaze« die Intensität im gewünschten Bild — in der gewünschten Ordnung — entsprechend
gesteigert wird.
Das Verfahren ist besonders, aber nicht ausschließ-Hch gut geeignet für niedrige Raumfrequenzen im Hologramm, d. h. für kleine Winkel zwischen Objektwelle und Referenzwelle.
Das Verfahren ist besonders, aber nicht ausschließ-Hch gut geeignet für niedrige Raumfrequenzen im Hologramm, d. h. für kleine Winkel zwischen Objektwelle und Referenzwelle.
Am Beispiel eines Punkthologramms wird ein Ausführungsbeispiel des neuen Verfahrens zunächst näher
erläutert und anschließend auf Hologramme allgemeinerer Objekte angewendet werden. Dazu ist in
F i g. 1 veranschaulicht, wie die von der Punktlichtquelle (Objekt) bei / ausgehende Kugelwelle auf die
Hologrammebene r, r fällt. Bei der Aufnahme des Punkthologramms werden neben der ursprünglichen
Punktlichtquelle Nebenpunktlichtquellen N benutzt, die auf der optischen Achse in Abständen f/2, //3,
f/4 usw. von der Hologrammebene liegen und geeig-
nete Stärken haben. Die von diesen Punkten ausgehenden Kugelwellen werden mit der ursprünglichen
Kugelwelle und — der in Fig. 1 nicht gezeichneten — Referenzwelle in der Hologrammebene überlagert
Die dort entstehende Intensität verteilung wird in dei
Hologrammplatte, also z.B. iu einer photographischen
Schicht gespeichert Durch einen physikalischen Prozeß, z.B. durch Ausbleichen der Photoplatte, wird
dann aus dieser Intensitätsverteiiung eine Phasenstruktur
gemacht.
F i g. 2 veranschaulicht die Entstehung dieser Phasenstruktur für einen speziellen Prozeß, bei dem die
resultierende Phasenstruktur proportional zur auftreffenden Intensität ist. In F i g. 2 a ist zunächst —
in relativen Einheiten — gezeichnet, wie die Amplitudenverteilung (1 +sinx) und die Intensitätsverteilung
(1 +sin*)2 in der Hologrammebene bei einer Aufnahme nach Fig. 1 aussehen würden, wenn —
außer der Referenzwelle — nur jie Punktlichtquelle bei / verwendet würde. Die Abzisse χ steht für r-(F
i g. 1; r = Radius in der Hologrammebene) in willkürlichen Einheiten. Bei dem angenommenen linearen
Umwandlungsprozeß der Intensitätsverteilung in eine Phasenstruktur würde also die Phasenstruktur
ebenfalls die Form (I + sin*)2 haben.
In Fig. 2b ist der Amplitudenverteilung nach F i g. 2 a eine Amplitude überlagert, die von der
Punktlichtquelle bei f/2 herrührt und also mit sin (2 a:) variiert (in hinreichender Nähe des Zentrums).
Die Intensitätsverteilung und somit die P.'vasenstruktur hat etwa die Form
(a0 4- sin χ + a2 sin 2 x)2,
wobei aQ (Referenzwelle) und a2 relative reelle Amplituden
angeben. In F i g. 2 b 'ct at — 1Ii, und a0 ist
so gewählt, daß die Kurven nicht unter der Abzisse verlaufen.
Man sieht, wie durch Überlagerung der Kugelwelle von der Nebenpunktlichtquelle N mit dem Abstand
f/2 ein unsymmetrisches Phasenprofil entsteht. Durch diese Unsymmetrie, die dem bekannten »Blaze« bei
Gittern entspricht, werden die Nebenbilder in den entsprechenden Nebenordnungen unterdrückt, und
die Intensität im gewünschten Punktbild erhöht sich entsprechend (theoretisch von 34 auf 55 %).
Durch Verwendung weiterer Punktlichtquellen läßt sich der »Blaze« der F i g. 2 noch bedeutend verbessern.
Die Übertiagung des Prinzips auf allgemeinere Objekt-Wellenfronten geht aus von der Lage der
Phasenflächen der einzelnen Kugelwellen in der Hologrammebene nach Fig. 1. Die entsprechenden
Werte der Phasendifferenz zwischen zwei gegebenen Punkten in der Hologrammebene sind — in paraxialer
Näherung — 2 ψ,. 3y, 4 ψ usw., wenn φ die
Phasendifferenz der ursprünglichen Objekt-Kugel-S welle ist.
Bei allgemeineren Objekt-Wellenfronten ψ, die keine Kugelwellen sind, kann man die notwendigen
Wellenfronten 2 y, 3 ψ usw. selbst in paraxialer Näherung
nicht mehr einfach durch Verschieben des ίο Objekts in die Abstände f/2, //3 usw. erzeugen.
Folgendes hier vorgeschlagenes Verfahren liefert diese Wellenfronten 2 ψ, 3 ψ usw.
Man stellt zunächst in bekannter Weise ein Hologramm von der zu rekonstruierenden Objektwelle
her, indem man diese Welle mit einer planen Referenzwelle, die unter dem Winkel α zur Richtung der
Objektwelle einfällt, zur Interferenz bringt und das entstehende Wellenfeld intensitätsmäßig aufzeichnet.
(Man kann prinzipiell auch nicht plane Referenzwellen verwenden.) Als Reaktion des holographischen
Aufnahmematerials soll — direkt oder nach geeigneter physikalischer Behandlung — ein Phasenrelicf
entstehen (Beispiel: Ausbleichen einer photographischen Emulsion), dessen funktionale Abhängigkeit
vor. der auftreffenden Intensitätsverteilung begannt
ist.
Bei der Rekonstruktion aus diesem Phasenhologramm entsteht dann das ursprüngliche Wellenfeld ψ,
wenn das Hologramm unter dem Winkel λ mit der Referenzwelle beleuchtet wird (F i g. 3 a). Beleuchtet
man nun das Hologramm mit der Referenzwelle unter dem Winkel 2 a, so entsteht das Wellenfeld 2 ψ
(F i g. 3 b). Allgemein entsteht bei Beleuchtung unter dem Winkel mx das Wellenfeld η ψ, wobei dessen
Stärke und relative Phase durch Stärke und relative Phase der jeweiligen Referenzwelle eingestellt werden
kann.
Bei der Herstellung des endgültigen Phasenhologramms
mit »Blaze« werden nacheinander die WeI-lenfronten
ψ, 2 ψ, 3 ψ usw. mit der Referenzwelle, die
unter dem entsprechenden Winkel α, 2 α, 3 α usw. auf das neue Hologramm einfällt und geeignete Stärke
und relative Phase hat, zur Interferenz gebracht. Das entstehende Interferenzmusrter wird intensitätsmäßig
aufgezeichnet und in ein Phasenmuster umgewandelt. Dieses Phasenrelief hat einen »Blaze« und liefert bei
der Rekonstruktion, d. h. Beleuchtung mit der Referenzwelle unter dem Winkel <*, das Wellenfeld ψ mit
verstärkter und die übrigen Wellenfronten nV(« = O,-lf ±2, ±3...)
mit entsprechend geschwächten Amplituden.
Hierzu 1 Blatt Zeichnungen
Claims (4)
1. Verfahren zur Aufnahme von Phasenhologrammen mit Blaze, dadurch gekennzeichnet,
daß in der Hologrammebene dem Interferenzmuster aus Objekt-Wellenfront und
planer Referenzwelle ein Interferenzmuster intensitätsmäßig
überlagert wird, das durch Überlagerung einer zweiten Wellenfront mit einer planen
Referenzwelle doppelter Neigung entsteht, wobei die der zweiten Wellenfront entsprechende Phasenverteilung
des Lichts in der Hologrammebene sich von der der Objekt-Wellenfront entsprechenden
Phasenverteilung lediglich durch eine Verdoppelung des Betrages der Phasenunterschiede
zwischen den verschiedenen Orten unterscheidet.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß mehr als ein zusätzliches Interferenzmuster
überlagert wird, wobei die Phasenunterschiede bei den zusätzlichen Wellenfronten
ganzzahlige Vielfache der Phasenunterschiede bei der Objekt-Welle betragen und die Neigungen
der zusätzlichen Referenzwellen die gleichen ganzzahligen Vielfachen der Neigung der ursprünglichen
Referenzwelle sind.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß an Stelle der planen nicht
plane Referenzwellen verwendet werden.
4. Verfahren nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß die zusätzlichen Wellenfronten
durch Rekonstruktion aus einem Phasenhologramm gewonnen werden, in dem nur das Interferenzmuster aus Objekt-Wellenfront und
einer geneigten Referenzwelle intensitätsmäßig nichtlinear aufgezeichnet ist, wobei dieses Hologramm
nacheinander mit der Referenzwelle selbst und mit Referenzwellen ganzzahlig-vielfacher
Neigung beleuchtet wird.
Priority Applications (11)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
NL6813243A NL6813243A (de) | 1968-09-17 | 1968-09-17 | |
DE19691945780 DE1945780A1 (de) | 1968-09-17 | 1969-09-10 | Elektronische Vorrichtung zum Erzeugen eines sinusfoermigen Wechselstroms |
DE1945789A DE1945789C3 (de) | 1968-09-17 | 1969-09-10 | Verfahren zur Aufnahme von Phasenhologrammen mit Blaze |
GB1266375D GB1266375A (de) | 1968-09-17 | 1969-09-12 | |
US858443A US3609591A (en) | 1968-09-17 | 1969-09-16 | Pulse generator width modulated by its filtered output for producing sinusoidial output |
FR6931629A FR2018274A1 (de) | 1968-09-17 | 1969-09-17 | |
NL7013166A NL7013166A (de) | 1968-09-17 | 1970-09-05 | |
SE12182/70A SE362300B (de) | 1968-09-17 | 1970-09-08 | |
GB4294070A GB1329005A (en) | 1968-09-17 | 1970-09-08 | Method of producing phase holograms |
CA092,634A CA943798A (en) | 1968-09-17 | 1970-09-09 | Method of producing phase holograms |
FR7032892A FR2061242A5 (de) | 1968-09-17 | 1970-09-10 |
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
NL6813243A NL6813243A (de) | 1968-09-17 | 1968-09-17 | |
DE1945789A DE1945789C3 (de) | 1968-09-17 | 1969-09-10 | Verfahren zur Aufnahme von Phasenhologrammen mit Blaze |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE1945789A1 DE1945789A1 (de) | 1971-03-11 |
DE1945789B2 true DE1945789B2 (de) | 1974-04-25 |
DE1945789C3 DE1945789C3 (de) | 1974-12-19 |
Family
ID=25757883
Family Applications (2)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE1945789A Expired DE1945789C3 (de) | 1968-09-17 | 1969-09-10 | Verfahren zur Aufnahme von Phasenhologrammen mit Blaze |
DE19691945780 Pending DE1945780A1 (de) | 1968-09-17 | 1969-09-10 | Elektronische Vorrichtung zum Erzeugen eines sinusfoermigen Wechselstroms |
Family Applications After (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE19691945780 Pending DE1945780A1 (de) | 1968-09-17 | 1969-09-10 | Elektronische Vorrichtung zum Erzeugen eines sinusfoermigen Wechselstroms |
Country Status (7)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US3609591A (de) |
CA (1) | CA943798A (de) |
DE (2) | DE1945789C3 (de) |
FR (2) | FR2018274A1 (de) |
GB (2) | GB1266375A (de) |
NL (2) | NL6813243A (de) |
SE (1) | SE362300B (de) |
Families Citing this family (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5663878A (en) * | 1996-03-21 | 1997-09-02 | Unitrode Corporation | Apparatus and method for generating a low frequency AC signal |
US6115469A (en) * | 1998-08-25 | 2000-09-05 | Unitrode Corporation | Telephone line ring signal and DC power generator |
-
1968
- 1968-09-17 NL NL6813243A patent/NL6813243A/xx unknown
-
1969
- 1969-09-10 DE DE1945789A patent/DE1945789C3/de not_active Expired
- 1969-09-10 DE DE19691945780 patent/DE1945780A1/de active Pending
- 1969-09-12 GB GB1266375D patent/GB1266375A/en not_active Expired
- 1969-09-16 US US858443A patent/US3609591A/en not_active Expired - Lifetime
- 1969-09-17 FR FR6931629A patent/FR2018274A1/fr not_active Withdrawn
-
1970
- 1970-09-05 NL NL7013166A patent/NL7013166A/xx unknown
- 1970-09-08 GB GB4294070A patent/GB1329005A/en not_active Expired
- 1970-09-08 SE SE12182/70A patent/SE362300B/xx unknown
- 1970-09-09 CA CA092,634A patent/CA943798A/en not_active Expired
- 1970-09-10 FR FR7032892A patent/FR2061242A5/fr not_active Expired
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
FR2018274A1 (de) | 1970-05-29 |
GB1266375A (de) | 1972-03-08 |
DE1945789A1 (de) | 1971-03-11 |
CA943798A (en) | 1974-03-19 |
NL6813243A (de) | 1970-03-19 |
US3609591A (en) | 1971-09-28 |
DE1945789C3 (de) | 1974-12-19 |
SE362300B (de) | 1973-12-03 |
FR2061242A5 (de) | 1971-06-18 |
GB1329005A (en) | 1973-09-05 |
NL7013166A (de) | 1971-03-12 |
DE1945780A1 (de) | 1970-03-26 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
DE3856459T2 (de) | Hologramme und Beugungsgitter | |
EP0896260B1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Hologrammen im Kontaktkopierverfahren | |
DE2534540C3 (de) | Phasenmaske far die Fouriertransformations-Holographie | |
DE2554821A1 (de) | Verfahren und vorrichtung zur erzeugung optischer transformationen | |
DE2719888A1 (de) | Holographischer gegenstand und verfahren zur herstellung desselben | |
DE2611730B2 (de) | Vorrichtung zur Aufzeichnung und Vorrichtung zur Rekonstruktion eines Fourier-Transformations-Hologramms | |
DE1931260A1 (de) | Verfahren zur Wiedergabe eines Hologrammes,das die Funktion einer nach optischen Prinzipien arbeitenden komplexen Wellenaenderungsanordnung ausuebt,mit hoher Wiedergabetreue | |
DE2128888A1 (de) | Wellenlängenselektor für Strahlungsenergie | |
DE19516741C2 (de) | Beugungsoptisch wirksame Strukturanordnung | |
DE2101871A1 (de) | Holographisches Abbildungsverfahren | |
EP2153257B1 (de) | Verfahren zum herstellen eines mehrfarbigen volumenhologramms, dokument mit einem solchen hologramm und volumenhologramm-master | |
DE2167075C2 (de) | Verfahren zur Herstellung eines Relief-Reflexions-Blaze-Hologramms | |
DE2242470A1 (de) | Einrichtung zur rekonstruktion eines hologrammes durch breitbandige schwingungsenergie | |
DE69028969T2 (de) | Mehrfach belichtetes Reflexionshologramm mit erhöhter Auflösung | |
DE1945789C3 (de) | Verfahren zur Aufnahme von Phasenhologrammen mit Blaze | |
DE1957475B2 (de) | Verfahren zur erzeugung eines phasenobjektes | |
DE4338218C2 (de) | Verfahren zur Herstellung eines Hologrammes oder Beugungsgitters sowie danach hergestelltes Hologramm oder Beugungsgitter | |
DE2345108C3 (de) | Vorrichtung zum Erzeugen eines Fourier-Transformationshologramms | |
EP0762238A1 (de) | Informationsträger mit Beugungsstrukturen | |
DE3141789C2 (de) | Sonnenstrahlkonzentrator und Verfahren zu seiner Herstellung | |
DE19809402A1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung eines Hologramms, insbesondere als Kontaktkopie, mit mehreren unabhängigen Lasern | |
DE2241334A1 (de) | Vorrichtung zum rekonstruieren eines in holographischer form festgelegten bildes eines gegenstandes | |
Russell | Volume holographic finite-beam conversion with perfect fidelity | |
EP0183128A2 (de) | Verfahren und Einrichtung zur holographischen Aufnahme von Objekten, insbesondere Mikrofilmen | |
DE1472067C (de) | Anordnung zur Erzeugung eines HoIo grammes |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C3 | Grant after two publication steps (3rd publication) | ||
E77 | Valid patent as to the heymanns-index 1977 | ||
EHJ | Ceased/non-payment of the annual fee |