Для того, чтобы увидеть изображение зафиксированного объекта, голограмму необходимо просветить той же опорной волной, которая использовалась при её получении

Помимо возможности получения трёхмерного изображе­ния, голограмма обладает ещё одним уникальным свойством. В отличие от фотографии, каждый фрагмент которой содержит информацию только о части запёчатлённого объекта, любой участок голограммы даёт возможность получить информацию обо всём объекте, поскольку свет от любой точки фиксируемо­го предмета распределяется по всей голограмме. В этом смыс­ле голограмму можно сравнить с зеркалом, где каждый,кусо­чек (если зеркало разбить) отражает целиком весь объект. Иначе говоря, голограмма обладает информационной избы­точностью. Даже в случае разрушения отдельного участка го­лограммы информация может быть восстановлена, что суще­ственно уменьшает потенциальную опасность её утраты.

Изобретение голографического метода связано с именем английского профессора-физика венгерского происхождения Денниса Габора, который в 1948 г. получил первую голограм­му. Впоследствии он построил общую теорию голографии, за что в 1971 г. был удостоен Нобелевской премии.

В первые полтора десятка лет после изобретения метод Д. Габора не мог найти практического использования, так как не удавалось найти подходящих источников света. Обычные источники света для голографии не годились. Поэтому прак­тическое применение голографии началось только в 1960-е гг., после того как советские физики Н. Г. Басов и А. М. Прохоров, а также американский ученый Чарльз Таунс выполнили фун­даментальные исследования по квантовой электронике. Их ре­зультатом стало создание в 1960 г. первого оптического кван­тового генератора или лазера, который и стал использоваться в качестве источника излучения, обладающего необходимыми физическими характеристиками. Вскоре был изобретён им­пульсный лазер, позволивший осуществлять голографическую съемку подвижных объектов. В результате уже в 1967 г. был зафиксирован на голограмме первый портрет человека.

Важную роль в развитии голографии сыграли работы.со-еТСкош^кадемика Ю. Н. Денисюка, разработавшего в 1962 п ^Т^пиюпш- «а толстослойной фотоэмульсии, что ^ ГГ ассматр'ивать голограмму в обычном, бело»,= Этот метод лежит в основе практически всей современной изобразительной голографии.

Географические методы широко используются в самых разностях науки, техники и искусств, С их поморю создаются объёмные цветные изображен*^™ ло^. ва музейных экспонатов, скульптур, портреты. Голограммы находят применение в сувенирной продукции, в качестве ук-рН шений^ рекламе, а также для зашить, документов м пои­лок (нанесение голографических изображений »^*™* карточки, свидетельства и т. п.). Широкое ^^™™ поучили голографические наклейки для идентификации ли­цензированной аудио- и видеопродукции. пяпьей-

Голография открывает широкие возможности для дальней шего развития микрофильмирования, ч'™*^™*^ фических копий документов. Технология создания тарной голограммы почерка (трёхмерная «^^тГ^"*2, зволит анализировать выпуклости почерка и обнаруживать

подделки документов. „„„„,—,

С середины 1970-х гг. ведутся разработки систем гологра­фического кинематографа. В последнее время много внимания уделяется созданию голографических систем памяти высокой ёмкости (на несколько порядков выше существующих) для

вычислительной техники. „,,,»„.„ „«.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: