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相似文献
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1.
三维漫射体单波长真彩色彩虹全息术   总被引:3,自引:0,他引:3  
江朝川  范诚  郭履容 《光学学报》1992,12(11):1024-1027
提出一种新的三维漫反射物体真彩色彩虹全息术,在普通一步法真彩色彩虹全息术的基础上,用单波长激光逆光路再现,可在同一种记录介质上一次曝光记录三维物体的真彩色全息图.因而特别适合于制作光致抗蚀剂模压全息母板.  相似文献   

2.
实用的三维真彩色模压全息   总被引:2,自引:0,他引:2  
三维真彩色模压全息图从艺术角度、信息量、技术含量和防伪功能均优于平面假彩色和平面真彩色模压全息图。本文分析了拍摄三维真彩色彩虹全息图的原理,给出了本方法实现实用三维真彩色模压全息的特点。  相似文献   

3.
一种制作多色彩全息图的新方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文首先提出了一种制作二维透射物彩虹全息图的新方法,即利用一专门设计的全息光学元件──色编码板,采用单光束制作所需物体的彩虹全息图;在此基础上,通过对色编码板的进一步理论设计,制作了一组对应不同主波长的色编码板,实现了记录物体的多色彩虹再现全息图。实验结果表明,此方案简便易行,光路布置灵活性高,且能有效地消除纵向色差的影响,特别适合于模压全息图制造中母全息图的拍摄,并降低了对环境稳定性的要求。  相似文献   

4.
二步合成平板周视彩虹全息术   总被引:4,自引:0,他引:4  
张晓春  何龙庆 《光学学报》1994,14(2):79-182
提出一种将物光波前先分解记录,再合成的二步平板周视彩虹全息术。波前的分解记录与合成彩虹全息图是分别通过转动物体和干板来实现的。记录这种周视全息图,不需要大孔径和其它特殊光学元件,即可获得周视半径大的无象差立体再现象。该方法可直接用于模压全息图母板的制作。  相似文献   

5.
国产KL全色全息干板感光特性研究   总被引:3,自引:2,他引:1  
为了用国产KL型全色全息干板制作真彩色反射全息图,对KL全息干板的感光特性进行了实验研究.介绍了实验的光路,化学处理方法,三基色的选择.测试了底片单波长记录的感光特性和波长灵敏度,对三基色波长记录的特性进行了实验和分析,结果表明KL全息干板可用于记录真彩色反射全息图.  相似文献   

6.
投影彩虹全息术   总被引:2,自引:1,他引:1  
本文提出一种新的彩虹全息图的记录方法——投影彩虹全息术.这种技术简化了彩虹全息图的记录过程,在某些方面克服了传统方法的限制,制作的投影彩虹全息图具有大景深、大视角和高分辨率的特点.文中介绍了投影彩虹全息图的记录和再现的原理,分析了它的基本性能,并讨论了一些成功和可能的应用.  相似文献   

7.
真彩色彩虹全息图图像合成技术   总被引:3,自引:0,他引:3  
陈利永  陈金铠 《光学学报》1995,15(1):08-111
介绍了真彩色虹全息图图像的合成技术,讨论了合成的记录光路和两个物体的相对位置随H1的记录光波长而变化所应满足的关系,以防止两个物体的再现像因错位而发生互相干扰的现象。  相似文献   

8.
单波长编码计算机制彩色彩虹全息图的研究   总被引:5,自引:2,他引:3  
蔡晓鸥  王辉  李勇 《光子学报》2006,35(7):1013-1017
提出计算机制三维物体彩色全息图的新方法.通过理论分析表明,在满足一定的条件下,三个不同原色的点光源所产生的全息图光栅结构和距全息图不同距离的三个同色物点的光产生的全息图光栅结构是等价的.根据这一原理并参照彩虹全息技术,研究了物体三原色信息光分布的编码方法和全息图的算法,用单波长计算实现彩色全息图的制作,同时,较为完满地解决了全息图叠加和色串扰问题.实验结果证明了该方法的可行性及有效性.  相似文献   

9.
无透镜一步彩虹全息   总被引:1,自引:1,他引:0  
关承祥  满德发 《光学学报》1996,16(3):45-347
采用合成狭缝的方法,不用透镜成像,直接对三维漫射物体一次拍出彩虹全息图。这个全息图重现像的观察范围很宽,视场不受透镜孔径的限制。对该方法作了理论分析,并给出实验结果。  相似文献   

10.
不用狭缝的两步彩虹全息   总被引:4,自引:1,他引:3  
本文提出了一种新的两步彩虹全息记录方法。这种方法不需要在主全息图前放置狭缝;所需要的限制狭缝通过适当改变主全息图再现光的方向来合成。文中给出了详细的理论分析和有关实验结果。  相似文献   

11.
利用空间滤波合成狭缝彩虹全息技术对二维透射物进行假彩色编码,当参考光以不同的方向传播时,记录二维透射物的不同空间频谱所对应的物像,全息图在白光再现时将透镜平移就呈现不同颜色全息效果图。  相似文献   

12.
A new method for obtaining color rainbow holograms of 3D scenes using single wavelength laser is proposed and implemented by combining integral photography, computer graphics and rainbow holography. In the method, three integral photography (IP) images whose colors correspond to three primary colors are calculated by simulating integral photography, and exported on the film. By illuminating the IP images with diffused coherent beam from the opposite side, three images of the 3D scene are reproduced and overlapped on a particular image plane by the three linear micro-lens arrays. The linear micro-lens arrays can be regarded as the slits. A color rainbow hologram can be created after a single exposure by interfering the reproduced 3D images and the reference beam. Furthermore, we demonstrate experimentally the new method for a simple case and the results can be generalized in integral photography.  相似文献   

13.
无狭缝一步彩虹全息的新方法   总被引:5,自引:1,他引:4  
关承祥 《光学学报》1990,10(8):42-746
本文提出一种新的三维漫射物体的一步彩虹全息方法.该法是在曝光过程中将被摄物体与成像透镜同时沿垂直光轴方向移动,并通过场镜使合成狭缝直接成像在场镜后焦面上,可得到较大观察范围的无畸变彩虹全息像.  相似文献   

14.
Full Color Computer-Generated Rainbow Hologram with Enlarged Viewing Angle   总被引:5,自引:0,他引:5  
The viewing angle of a computer-generated hologram (CGH) can be expanded by lens-less Fourier configuration. However, a laser is required to illuminate the CGH for reconstruction. We proposed earlier making a second hologram for white-light reconstruction; here, we propose a method to calculate CGH for a full-color rainbow hologram with enlarged viewing angle. First, we calculate the master hologram with three virtual slits whose positions correspond to red, green and blue wavelength. The transfer hologram can be made from the master CGH with a single exposure. In the experimental result, we obtain a full-color computer-generated rainbow hologram with 17° of viewing angle and 3.0mm × 2.5 mm image size.  相似文献   

15.
蔡履中 《光学学报》1995,15(2):35-139
基于非傍轴量论,对普通共轭再现及利用孔径共轭技术再现种情况下大角度环形孔径周视彩虹全息图的色模糊进行了系统地分析,导出相应的表达式,并证明了大参考角及孔径共轭技术的采用并不会便最终像的模糊与普通彩虹全息相比发生明显变化,从而为该类分息图的应用提供了理论依据。  相似文献   

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