SU588526A1 - Способ получени фотографий с несущей пространственной частотой - Google Patents

Способ получени фотографий с несущей пространственной частотой

Info

Publication number
SU588526A1
SU588526A1 SU762390391A SU2390391A SU588526A1 SU 588526 A1 SU588526 A1 SU 588526A1 SU 762390391 A SU762390391 A SU 762390391A SU 2390391 A SU2390391 A SU 2390391A SU 588526 A1 SU588526 A1 SU 588526A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
illuminated
carrier frequency
radiation source
photographs
space carrier
Prior art date
Application number
SU762390391A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Георгиевич Власов
Александр Евгеньевич Штанько
Original Assignee
Научно-исследовательский институт строительной физики
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 Научно-исследовательский институт строительной физики filed Critical Научно-исследовательский институт строительной физики
Priority to SU762390391A priority Critical patent/SU588526A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU588526A1 publication Critical patent/SU588526A1/ru

Links

Landscapes

  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)

Description

1
Изобретение относитс  к средствам дл  записи фазовой или амплитудной информации о фронте волны с использованием некогеренткых световых волн.
Известны способы получени  фотографий со случайной несущей пространственной частотой , заключающиес  в том, что диффузно рассеивающий объект или объект, освещенный диффузио рассе нным светом, освещают оптическим квантовым генератором, затем зкспонируют и обрабатывают 1. Недостатки этих способов - низкое качество изображени  и возможность фотографировани  в ограниченном спектральном диапазоне.
Известны способы получени  фотографий с несущей пространственной частотой, заключающиес  в том, что диффузпо рассеивающий объект освещают некогерентным источником излучени , затем устанавливают вплотную к регистрирующей среде дифракционную решетку, экспонируют и обрабатывают 2. Такие способы  вл ютс  наиболее близкими к предлагаемому, однако они сложны и полученные ими фотографии пе могут использоватьс  в интерферометрии.
В цел х упрощени  процесса получени  фотографий и дальнейшего их использовани  в интерферометрии по предлагаемому способу при освещении угловой размер некогерентного источника излучени  устанавливают меньше
угловой апертуры оптической системы, а регистрирующую среду перемещают в пространстве изображени  до образовани  на ней спекл-эффекта.
На фиг. 1 изображена схема реализации предлагаемого способа с диффузно отражаюш .им объектом; на фиг. 2 - cxeAia с объектом-транспарантом , освещенным через матовое стекло; на фиг. 3 - схема с прозрачным объектом, освещенным через матовое стекло.
Схема с диффузпо отражающим объезстом 1 содержит некогерентиый источник излучени  2, оптическую систему 3, круговую диафрагму 4, диафрагму 5 с несколькими круговыми или щелевыми отверсти ми и региетрирующую среду 6. Схема с объектом-транспарантом 7 н схема с прозрачным фазовым объектом 8, кроме элементов, вход щих в схему с диффузно отралкающим объектом, содержат матовое стекло 9.
Диффузно рассеивающим объектом  вл етс  диффузно отражающий объект 1 (ем. фиг. 1) или матовое стекло 9 (см. фиг. 2 и 3), через которое некогерентным иеточпиком излучени  2 освещают объект-транспарант 7 (см. фиг. 2) и прозрачный фазовый объект 8 (см. фиг. 3). Угловой размер некогерентиого сточника излучени  устанавливают меньше угловой апертуры оптической системы 3, диафрагмированной круговой диафрагмой 4 или
диафрагмой 5 с несколькими круговыми или щелевыми отверсти ми. Во втором случае угловой размер некогерентного источника излучени  устанавливают меньше угловых размеров каждого из отверстий. В результате этого область пространственной когерентности освещающего источника в плоскости поверхности объекта разрешаетс  оптической системой и в пространстве изображени  получают спекл-эффект, локализованный в окрестности плоскости изображени  поверхности диффузно рассеивающего объекта. В случае диафрагмы 5 с несколькими круговыми или щелевыми отверсти ми внутри каждого отдельного элемента спекл-структуры получают псевдорегул рную несущую пространственную частоту.
Дл  получени  спекл-эффекта необходимо обеспечить также временную когерентность волновых полей, усредн емых в процессе получени  фотографий с несущей пространственной частотой по элементу разрешени  оптической системы. Так, при освещении и фотографировании по направлени м, близким к перпендикул ру к поверхности объекта, длина когерентности должна превышать среднеквадратичную высоту микроструктуры поверхности . Требуемую длину когерентности устанавливают или светофильтрами, или выбором некогерентных источников с соответствующей шириной спектра излучени , или выбором регистрирующей среды 6 с соответствующей селективностью . Так, дл  диффузно отражающей металлической поверхности и обычных матовых стекол достаточно селективности голографических фотоэмульсий типа Микрат-ВР, Агфа-Геверт 14С70, 14С75, ЛОИ-2.
После выполнени  перечисленных выше операций регистрирующую среду 6 перемещают в пространстве изображени  до образовани  на ней спекл-эффекта, затем экспонируют и обрабатывают.
Дл  восстановлени  изображений, зарегистрированных фотографи ми с несущей пространственной частотой, последние можно освещать как некогерентными, так и когерентными источниками излучени . Если фотографи  с несущей пространственной частотой получена с диафрагмой 5 с несколькими круговыми или щелевыми отверсти ми, то восстановленное изображение  рче, так как излучение восстанавливающего источника, диафрагировавшее на фотографии с несущей пространственной частотой, распростран етс  в более узком телесном угле.

Claims (1)

  1. Формула изобретени 
    Способ получени  фотографий с несущей пространственной частотой, заключающийс  в
    том, что диффузпо рассеивающий объект освещают некогерентным источником излучени , затем экспонируют и обрабатывают, отличающийс  тем, что, с целью упрощени  процесса получени  фотографий и дальнейшего их использовани  в интерферометрии, при освещении угловой размер некогерентного источника излучени  устанавливают меньше угловой апертуры оптической системы, а регистрирующую среду перемещают в пространстве изображени  до образовани  на ней спекл-эффекта.
    1|
SU762390391A 1976-07-20 1976-07-20 Способ получени фотографий с несущей пространственной частотой SU588526A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU762390391A SU588526A1 (ru) 1976-07-20 1976-07-20 Способ получени фотографий с несущей пространственной частотой

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU762390391A SU588526A1 (ru) 1976-07-20 1976-07-20 Способ получени фотографий с несущей пространственной частотой

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU588526A1 true SU588526A1 (ru) 1978-01-15

Family

ID=20671985

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU762390391A SU588526A1 (ru) 1976-07-20 1976-07-20 Способ получени фотографий с несущей пространственной частотой

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU588526A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5796498A (en) Holographic imaging
US3754814A (en) Coherent imaging with reduced speckle
US3515452A (en) Forming a hologram of a subject recorded on an integral photograph with incoherent light
US3532406A (en) Wavefront reconstruction with incoherent light
JP2001021721A (ja) 体積ホログラフ拡散体を用いた装置
US3963490A (en) Dye sensitized dichromated gelatin holographic material
US4277127A (en) Dopler extended depth of field imaging system with coherent object illumination
US3635539A (en) Wide-angle holographic apparatus
Gough et al. Speckle holography
SU588526A1 (ru) Способ получени фотографий с несущей пространственной частотой
US20070103746A1 (en) Security hologram and associated methods of use and of making
US4719160A (en) Method and apparatus for making white light holograms
US3934461A (en) Multiple exposure holographic interferometer method
JPS5836344B2 (ja) カラ−イメ−ジホログラムサイセイソウチ
US3942861A (en) Full view hologram
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
Hariharan Lippmann photography or Lippmann holography?
US3749470A (en) Extended field depth holographic method and apparatus
US3884552A (en) Invisible to visible light image converter
US3540790A (en) Method and means for recording and reconstructing holograms without use of a reference beam
US3460887A (en) Apparatus for viewing interior parts of an eye and holographically recording phase and amplitude information received therefrom
Petrov Advanced holography for rapid checks of vibrations in an industrial environment
Petrov Real-time speckle photography: a breakthrough
SU1056127A1 (ru) Голографический способ вычитани изображений
SU532279A1 (ru) Голографический интерферометр