Звоните! 
 (926)274-88-54 
 Бесплатная доставка. 
 Бесплатная сборка. 
Ассортимент тканей

График работы:
Ежедневно. С 8-00 до 20-00.
Почта: soft_hous@mail.ru
Читальный зал -->  Наземные лазерные дальномеры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [ 40 ] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

действительности изображаемой сцены. Однако при этом имеется ряд серьезных проблем. К научно-техническим проблемам относятся трудности создания голограмм больших размеров, которые были бы еше к тому же и динамическими. Поэтому создание голографического кинематографа еще нерешенная проблема. Экспериментальная система позволила создать первый голографический кинофильм в несколько десятков секунд, который демонстрировался в октябре 1976 года в Москве на Международном конгрессе по кинематографии. Но с тех пор прошло более десяти лет, а до промышленного голографического кинематографа еще далеко, и это хорошо знакомо читателям периодики. В основу первой экспериментальной установки была положена та же идея, что используется обычным кино. Сцена при съемке освещалась короткими импульсами излучения трехцветного лазера. Импульсы следовали синхронно с частотой смены кадра и регистрировались на движущейся пленке в виде последовательности голограмм. Для того чтобы снизить требования к источникам света, используемым на стадии проекции фильма, изображение сцены фокусировалось на поверхности пленки с помощью объектива с большим входным зрачком. Проекция объемного изображения осуществлялась следующим образом. Пленка с кадрами-голограммами восстанавливалась трехцветным излучением газоразрядной лампы, и восстановленное изображение проецировалось через тот же объектив, а также через специальный экран каждому из зрителей, сидящих в зале. Основная особенность системы проекции связана с устройством экрана. Экран в этом случае не диффузный, а представляет собой громадный оптический элемент, действующий подобно множеству вогнутых зеркал, каждое из которых проецирует изображение объектива проекционного аппарата на одного из зрителей. Смотря через изображение проекционного объектива, как через окно, зритель видит объемное изображение сцены.

Ю. Н. Денисюк высказал следующие соображения по развитию профессионального кинематографа. По его мнению, сцена действия должна регистрироваться методами обычной фотографии через линзовый растр - периодическую систему объективов, каждый из которых формирует свое собственное маленькое изображение сцены. Голография будет использоваться, по-видимому, только для того, чтобы записать систему таких изобра-



жений в компактном виде на кинопленку. При этом следует учитывать, что поскольку изображения, созданные различными объективами растра, мало отличаются друг от друга, то для записи информации, содержащейся в этих изображениях, потребуется не очень большая площадь кадра (или полоса частот в случае телевидения). На основании записанной таким образом информации будут синтезироваться объемные изображения, проекция которых в зал будет осуществляться с помощью экранов, аналогичных разработанным для системы экспериментального кинематографа [36].

Рассмотренные направления применения голографии лишь часть из того, что более полно перечислено в табл. 17.

Таблица 17

Направления применения голографии

Трехмерная голография

Распознавание образов

Интерферометрия

Интроскопия Оптика

Изобразительная фотография

Крнтурная фотография

Импульсная съемка подвижных объектов

Радиовидение

Звуковиденйе

Моделирование радиоантенн

Чтение печатных текстов

Обработка аэрофотоснимков Ассоциативный поиск Цифровая голография

Измерение деформаций поиерхностей Неразрушающий контроль Измерение вибраций

Измерение рельефа сложной поверхности Исследование ударных волн

Наблюдение в атмосфере Наблюдение головного мозга Кодирование изображени-й

Компенсация аберраций линз Безлинзовая оптика Микроскопия

Вот один из примеров практического использования голографии [37] .Группой ученых физико-технического института им. А. Ф. Иоффе АН СССР разработана портативная голографическая установка, которая использовалась в космосе. Вся установка расположена в объеме, сочлененном с виброустойчивым остовом, крытым спедиаль-



ным кожухом. Система виброзащиты обеспечивает надежную работу. Можно вести запись голограммы, держа установку- на руках. Масса установки КГА=25 кг, она вполне умещается в портфеле и потребляет всего 60 Вт энергии. К прибору относятся две приставки, с помощью которых осуществляются две схемы записи голограммы. Одна из них - с йнеосевым опорным пучком (по схеме Лейта и Упатниекса), вторая - в которой опорный и объектный лучи направлены навстречу друг другу (схема Ю. Н. Денисюка). В приборе исследовались процессы в реальном времени . Это позволяло наблюдать, что происходит с объегаом. Для этого иа укрепленную в приставке фотопластинку экспонировалась голограмма начального состояния объекта. Специальным образом пластинку можно проявлять на месте, не изменяя ее исходного положения. На проявленную голограмму накладывалась голограмма состоянии, которое, соответствовало текущему моменту наблюдения. Наложение давало интерференционную картину. Все полученные голограммы и интерферо-граммы передавались на видеокочтрольное устройство и записывались на видеомагнитофон. Таким образом возникала возможность наблюдать прохождение процесса как на станции в космосе, так и на Земле [37].

На первом этапе эксперимента в марте 1981 года проверялось, возможен ли обмен голографической информацией между станцией Салют-6 и Центром управления полетами. Для этой цели по телевизионному каналу передавались доставленные в космос увеличенные голограммы тестовых объектов. На земле они переснимались с видеоконтрольного устройства и с них восстанавливались исходные изображения. Аналогично информация передавалась и в обратном направлении. Эксперименты показали, что по телеканалу полностью передается только низкочастотная часть голографической информации. После проведенных доработок прибора эксперименты продолжались. Были выбраны для зкспонирования объекты и. процессы. В чаотности, была выбрана стеклянная пластинка, имитирующая иллюминатор станции с микродефектами наружной поверхности. Экспонировались также внутренние детали голографической установки. Эти работы развеяли сомнения относительно возможности голографирования в космических условиях. Впервые были получены в космосе голограммы плоских и объемных объектов с вполне удовлетворительным качеством изображения.

Впоследствии установка использовалась как инструмент для исследований. Изучалось растворение в воде кристалла поваренной соли, что важно для технологических процессов, а также в биологии и медицине. Выяснилось, что процесс растворения существенно замедлен [37].

На станции Салют-7 проводились такие эксперименты: участие



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [ 40 ] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63



ООО «Мягкий Дом» - это Отечественный производитель мебели. Наша профильная продукция - это диваны еврокнижка. Каждый диван можем изготовить в соответствии с Вашими пожеланияи (размер, ткань и материал). Осуществляем бесплатную доставку и сборку.



Звоните! Ежедневно!
 (926)274-88-54 
Продажа и изготовление мебели.


Копирование контента сайта запрещено.
Авторские права защищаются адвокатской коллегией г. Москвы
.