RU2067772C1 - Способ получения трехмерного изображения объекта - Google Patents

Способ получения трехмерного изображения объекта Download PDF

Info

Publication number
RU2067772C1
RU2067772C1 SU5011911/28A SU5011911A RU2067772C1 RU 2067772 C1 RU2067772 C1 RU 2067772C1 SU 5011911/28 A SU5011911/28 A SU 5011911/28A SU 5011911 A SU5011911 A SU 5011911A RU 2067772 C1 RU2067772 C1 RU 2067772C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
plate
coherent light
light
illuminated
dimensional image
Prior art date
Application number
SU5011911/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Гроссетти Жан-Клод
Fr]
Франки Марко
It]
Original Assignee
Коммюноте Экономик Эропеен (КЭЭ)
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Коммюноте Экономик Эропеен (КЭЭ) filed Critical Коммюноте Экономик Эропеен (КЭЭ)
Application granted granted Critical
Publication of RU2067772C1 publication Critical patent/RU2067772C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03HHOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
    • G03H1/00Holographic processes or apparatus using light, infrared or ultraviolet waves for obtaining holograms or for obtaining an image from them; Details peculiar thereto
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/48Laser speckle optics

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Holo Graphy (AREA)

Abstract

Использование: в способах фотографической записи и визуального воспроизведения трехмерного объекта с помощью источника когерентного света /1/. Сущность изобретения: проецируют для фотографической записи узкий пучок когерентного света на указанный объект так, что он освещает только часть поверхности объекта /3/. Затем помещают светочувствительную пластинку для записи /4/ таким образом, что на нее падает рассеянный свет, поступающий от указанного объекта, а для визуального воспроизведения освещают первую поверхность указанной пластинки пучком когерентного света и наблюдают изображение со стороны второй ее поверхности. 1 з. п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к способу фотографической регистрации и визуального воспроизведения трехмерного объекта с помощью источника когерентного света.
Известны способы этого типа, которые называют голографическими способами /1/. На светочувствительной пластинке регистрируют интерференционные полосы между эталонным пучком и рассеянным светом, идущим от данного объекта. При воспроизведении голограмму освещают когерентным источником и наблюдают изображение этого объекта, видимое за голограммой. В этом случае поле зрения объекта зависит от угла наблюдения и от расстояния, на котором его рассматривают.
Известен способ получения голограммы без использования специального опорного луча /2/.
Действительно, опорный луч образуется путем отражения от объекта когерентных лучей, падающих на участки объекта, удаленные по отношению к голографической пластине. Однако в данном случае речь идет о голограмме, тогда как заявленное изобретение основывается на некоторых особенностях спеклов. Подобный спекл не может быть получен облучением всего объекта когерентным излучением. Главная особенность пластины, содержащей такой спекл, состоит в том, что вся информация об объекте заключена в каждом отдельно взятом элементе спекла.
Это дает возможность разместить на печатной плате информацию с повышенной плотностью, что реализуется предлагаемым способом, при котором пучком когерентного света освещают часть объекта, регистрируют рассеянный от объекта свет на светочувствительной пластинке, а для визуализации полученного изображения освещают первую поверхность пластинки пучком когерентного света и наблюдают трехмерное изображение со стороны второй поверхности пластинки.
Освещаемая площадь объекта может иметь размер порядка 10-7м2.
Изобретение описано ниже более подробно с помощью чертежей.
Фиг. 1 представляет собой схематическое изображение расположения источника когерентного света, объекта и фотографической пластинки во время регистрации.
Фиг. 2 изображает фотографическую пластину после снимка объекта.
Фиг. 3 представляет собой схематическое изображение расположения источника когерентного света, фотографической пластинки и наблюдателя при визуальном воспроизведении объекта.
Согласно фиг. 1 источник когерентного света 1 представляет собой лазер, который излучает тонкий пучок 2 к объекту 3, изображение которого должно быть зарегистрировано. Диаметр пучка 2 намеренно очень мал, например, несколько десятых миллиметра и, следовательно, он освещает очень узкий элемент объекта 3. Фотографическая пластинка 4 установлена для приема света, отраженного от объекта 3. Экран 5 служит для предотвращения прямого прохождения света между лазером 1 и фотографической пластинкой 4.
В зависимости от шероховатости элемента объекта, на который попал пучок 2, более или менее значительное количество энергии когерентного пучка рассеивается к другим частям объекта и в окружающую среду. В этом случае отмечают, что фотографическая пластинка получила отпечаток согласно очень необычному варианту. В самом деле, отмечают (см. фиг. 2) более или менее затемненные пятна переменных размеров и с распределением, которое априори кажется случайным. Это явление называют спекл.
Необходимо отметить, что существует принципиальное различие между классическими голограммами и спеклами согласно настоящему изобретению. В самом деле, до настоящего времени пытались максимально сделать равномерным пучок, освещающий объект, для освещения одинаковым образом всех его элементов. Здесь же, напротив, стремятся сконцентрировать максимально падающий пучок и получить распределение интенсивности, которое максимально гетерогенно. Следовательно, уже не весь объект получает падающий свет, а его очень малая часть.
Взяв фотографическую пластину 4, на которую произведен снимок, как это показано на фиг. 2, и освещая эту пластинку 4 источником когерентного света 6, наблюдатель 7 отмечает, что свет дифрагирует после прохождения через пластинку и воспроизводит весь трехмерный объект. В противоположность голограммам поле зрения объекта не зависит от угла наблюдения и от расстояния, с которого его рассматривают. Каково бы ни было направление, выбранное для рассмотрения, всегда получают видение всего комплекса. Кроме того, в зависимости от расстояния наблюдения по отношению к пластинке 4 отмечают, что поле зрения объекта изменяется (оно увеличивается или сужается), что невозможно сделать с обычными голограммами. Кроме того, замечают, что наблюдаемое изображение не меняет свой внешний вид, когда закрывают половину фотопластинки или больше.
Эти исключительные свойства могли бы быть пояснены с помощью теории векторной дифракции.
Изучение под микроскопом контраста прозрачности между пятнами (см. фиг. 2) позволило обнаружить, что внутренняя структура темных и светлых элементов является аналогом местных микроголограмм. Эти микроголограммы образуют непрерывную и изменяющуюся последовательность по всей чувствительной поверхности пластинки.
Как и классические голограммы, микроголограммы образуют непрерывную сеть темных и светлых кривых, которые налагаются друг на друга в пятнах спекла. Разумеется, эти кривые есть не что иное как регистрация непрерывных интерференционных полей, связанных одновременно с элементом поверхности, на котором сконцентрирован падающий лазерный пучок в момент регистрации, и с пространственным объектом, который получает и повторно излучает когерентный свет. Число этих вторичных источников очень значительно и меняется в зависимости от числа микроскопических неровностей рассматриваемой поверхности. Следовательно, можно заключить, что факт концентрирования пучка когерентного света на крошечную произвольную часть поверхности объекта приводит к тому, что окружающее пространство одновременно освещается множеством источников когерентного света, имеющих квази-точечный характер, эквивалентные интенсивности излучения которых почти идентичны. Этот принципиальный факт позволяет в значительной степени понять, почему можно регистрировать одновременно спекл, созданный всеми источниками, и все голограммы, которые поступают от всех возможных оптических сочетаний.
Полученное таким образом кодирование представляет собой значительный выигрыш по отношению к теперешнему уровню техники, и этот выигрыш равен по крайней мере 100.000 в порядке величины. Способ согласно изобретению обладает значительными техническими преимуществами и позволяет, в частности, избавиться от проблем вибрации, природной конвекции и стабильности механических держателей. Необходимо также подчеркнуть, что не нужно эталонного пучка, как в голографической технике.
И наконец, и это кажется очень важным, это явление, как кажется, обладает всеми свойствами, присущими естественному видению.
Таким образом, способ согласно изобретению пригоден для многочисленных случаев применения, как научных, так и промышленных или художественных.

Claims (2)

1. Способ получения трехмерного изображения объекта, при котором пучком когерентного излучения освещают объект, регистрируют рассеянный от объекта свет на светочувствительной пластинке, а для визуального воспроизведения изображения освещают первую поверхность пластинки пучком когерентного излучения и наблюдают трехмерное изображение со стороны второй поверхности пластинки, отличающийся тем, что когерентным излучением освещают небольшую часть объекта.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что площадь освещаемой части объекта составляет 10-7 м2.
SU5011911/28A 1989-10-11 1990-10-08 Способ получения трехмерного изображения объекта RU2067772C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
LU87606 1989-10-11
LU87606A LU87606A1 (fr) 1989-10-11 1989-10-11 Procede d'enregistrement et de restitution visuelle d'une scene tridimensionnelle
PCT/EP1990/001684 WO1991006045A1 (fr) 1989-10-11 1990-10-08 Procede d'enregistrement et de restitution visuelle d'une scene tridimensionnelle

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2067772C1 true RU2067772C1 (ru) 1996-10-10

Family

ID=19731191

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5011911/28A RU2067772C1 (ru) 1989-10-11 1990-10-08 Способ получения трехмерного изображения объекта

Country Status (13)

Country Link
US (1) US5235442A (ru)
EP (1) EP0422552B1 (ru)
JP (1) JP3213812B2 (ru)
AU (1) AU638761B2 (ru)
CA (1) CA2066025C (ru)
DE (1) DE69008297T2 (ru)
DK (1) DK0422552T3 (ru)
ES (1) ES2052128T3 (ru)
IE (1) IE64168B1 (ru)
LU (1) LU87606A1 (ru)
PT (1) PT95555B (ru)
RU (1) RU2067772C1 (ru)
WO (1) WO1991006045A1 (ru)

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4717221A (en) * 1980-11-05 1988-01-05 Mcgrew Stephen P Diffractive color and texture effects for the graphic arts
US4783133A (en) * 1986-08-26 1988-11-08 Saginaw Valley State University Method and apparatus for forming a hologram from incoherent light
US5138471A (en) * 1990-07-20 1992-08-11 Mcgrew Stephen P Holocomposer

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Патент Франции N 2194980, кл. G 02 B 27/02, 1974. Патент США N 3540790, кл. G 02 B 27/22, 1970. *

Also Published As

Publication number Publication date
AU6506190A (en) 1991-05-16
LU87606A1 (fr) 1991-05-07
PT95555A (pt) 1992-06-30
WO1991006045A1 (fr) 1991-05-02
CA2066025A1 (fr) 1991-04-12
CA2066025C (fr) 2001-02-13
ES2052128T3 (es) 1994-07-01
EP0422552B1 (fr) 1994-04-20
JP3213812B2 (ja) 2001-10-02
PT95555B (pt) 1998-07-31
DE69008297D1 (de) 1994-05-26
AU638761B2 (en) 1993-07-08
DE69008297T2 (de) 1994-08-04
JPH06500641A (ja) 1994-01-20
IE903625A1 (en) 1991-04-24
IE64168B1 (en) 1995-07-12
US5235442A (en) 1993-08-10
DK0422552T3 (da) 1994-07-04
EP0422552A1 (fr) 1991-04-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Leith et al. Photography by laser
US3838903A (en) Wavefront reconstruction
US3580655A (en) Wavefront reconstruction
US3754814A (en) Coherent imaging with reduced speckle
US3515452A (en) Forming a hologram of a subject recorded on an integral photograph with incoherent light
US4623214A (en) Holograms
US3746783A (en) Shutterless playback device for holographic motion picture record pressings
US5121229A (en) Self-contained compact multi-color edge-lit holographic display
Wilhelmsson Holography: A new scientific technique of possible use to artists
US20070103746A1 (en) Security hologram and associated methods of use and of making
US3548643A (en) Holographic vibration analysis method and apparatus
RU2067772C1 (ru) Способ получения трехмерного изображения объекта
US3561838A (en) Holographic imaging
US4719160A (en) Method and apparatus for making white light holograms
US3942861A (en) Full view hologram
US3658404A (en) Complex wave modifying structure holographic system
Denisyuk et al. On the possibility of the recording and reconstruction of three-dimensional images when using an extended reference source and a pseudo-deep hologram
US3540790A (en) Method and means for recording and reconstructing holograms without use of a reference beam
JP3713812B2 (ja) 回折格子パターン作製装置
Rossing et al. Holography
US3623788A (en) Low angle holographic apparatus
Maripov New aspects in rainbow holography
JPH0522911B2 (ru)
SU911450A1 (ru) Устройство дл записи голограммы объекта во встречных пучках
US3520584A (en) Method and apparatus for obtaining 3-dimensional images from recorded standing wave patterns

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20041009