張宇輝
(云南楚雄實驗中學,楚雄 675000)
全息技術(shù)是信息光學的一個分支,主要采用光學原理,利用相干光干涉得到物體的全部信息,區(qū)別于傳統(tǒng)光學器件,全息技術(shù)并不使用透鏡。全息技術(shù)利用了激光的相干性原理,記錄下光的振幅和相位信息,從而得到物體的全部信息,包括全息立體圖像的大小,形狀,亮度和對比度等,與普通照相技術(shù)只記錄圖片不同,全息技術(shù)能夠通過記錄下的光信息將還原物體的三維圖像。
全息一般是用激光完成的,因為激光具有良好的相干性。其中只可以在相同色光的激光下來觀察的叫單色全息圖像,能夠在自然光下觀察到全息圖的是白光全息圖像。全息技術(shù)與普通攝影不同,具有以下幾個顯著特征:
(1)立體性。全息照片重現(xiàn)的時候,可以看到三維的物體的像,是與實物一樣的立體視角。這種性質(zhì)與用偏振片觀看立體電影有本質(zhì)的不同。在放映偏光式3D電影的時候,需要同時使用兩個放映機,將兩個攝影機拍下的兩組膠片進行同步放映,使兩組膠片上的內(nèi)容在同一屏幕上堆疊。用肉眼直接觀看的話,會看到模糊不清的畫面。而全息圖像再現(xiàn)時能夠更加逼真地還原物體的三維圖像,而且僅用裸眼即可觀察到。
(2)可分割性。全息圖上的任何局部點都記錄著來自空間每個點的振幅和相位信息。這是全息照相技術(shù)相對于普通照相技術(shù)的巨大優(yōu)勢,即使全息記錄載體有缺陷或部分損壞,也不影響整個圖像的再現(xiàn),仍然能夠完整的還原物體的三維圖像。
(3)信息存儲能力強。在理論上全息存儲的存儲容量要遠遠大于磁盤和光盤的存儲容量。相同的全息感光板可以被重復曝光記錄,并可以重現(xiàn)每一個物體的三維圖像而且相互之間不干擾。所以它的信息容量更大。
1948年,英國科學家丹尼斯·加博(Dennis Gabor)首次提到了全息技術(shù)的概念。他總結(jié)了先前人們的經(jīng)驗,發(fā)現(xiàn)了一種避免相位信息丟失的技術(shù),這就是利用光波來記錄光的相位信息和振幅。他用實驗證明了自己的理論,制作了第一張全息圖。隨后幾年,人們擴充了并加深了他的理論,對于這種新的成像技術(shù)有了更多的研究。但是迫于沒有合適的相干光光源,當時的全息技術(shù)一直得不到突破。1960年第一臺激光器的誕生,才得以突破這個瓶頸。激光技術(shù)的問世極大地促進了全息術(shù)的發(fā)展。之后,美國科學家利斯(Leith)和烏帕特尼克斯(Upatnieks)在1962年提出了離軸全息技術(shù),又一次使全息技術(shù)的發(fā)展向前跨進了一大步。近50年以來,全息技術(shù)的研究越來越深入,全息應用的領(lǐng)域也越來越廣泛。它已經(jīng)是現(xiàn)代光學的最重要的分支之一。
梳理其發(fā)展歷程,可以將其可分為四個階段:第一個階段是萌芽時期。這個時期是利用水銀燈作為光源,拍攝同軸全息圖,此時還不能將全息圖中的±1級衍射波分開,稱之為第一代全息技術(shù)。第一代全息圖有兩點不足,一個是原始圖像和共軛圖像沒有分離,另一個即光源的相干性不強。這個時期是全息研究的萌芽階段,研究的進程非常慢。第二階段是采用激光記錄和激光再現(xiàn)的離軸全息圖,用離軸參考光和光干涉形成全息圖,然后用離軸參考光照射全息圖,全息圖產(chǎn)生三維分離的空間衍射元件中的一個復制原始光。離軸光路形成的全息圖不會有第一代全息圖的重現(xiàn)像混疊的問題,這就是第二代全息術(shù)。第二代全息圖仍然有缺陷,其全息圖沒有色調(diào)信息。顏色信息的損失是由激光再現(xiàn)引起的。為了解決第二代全息圖的問題,有人提出了激光記錄再用白光來再現(xiàn)的思路,最早由班頓采用了這種方法,此后用白光來重現(xiàn)物體影像的方法逐漸成熟。第三代全息圖的第一次應用是在美國《國家地理雜志》的封面上,這使得雜志銷量大漲,該技術(shù)也隨之在全世界流行起來。全息光學技術(shù)在顯示領(lǐng)域充分展現(xiàn)其優(yōu)越性。但是,第三代全息技術(shù)對于光源和記錄的程序有較高的要求,進而給全息技術(shù)的實際應用帶來了諸多不便,所以開始了第四代全息技術(shù)的研究。第四階段是采用白光記錄和白光重現(xiàn)的全息圖,這是吸引人們?nèi)パ芯亢吞剿鞯恼T人方向。
全息技術(shù)近年來已滲透到社會生活各個領(lǐng)域,被廣泛應用于現(xiàn)代科學研究和工業(yè)生產(chǎn),特別是現(xiàn)代檢測,生物工程,醫(yī)藥,藝術(shù),商業(yè),安全和現(xiàn)代儲存技術(shù)等方面具有特殊優(yōu)勢,從全息成像技術(shù)到今天的全息成像已經(jīng)與許多學科交叉整合,形成了全息顯示,全息干涉測量,全息顯微,全息存儲,全息成像等技術(shù)。隨著全息技術(shù)的快速發(fā)展,全息技術(shù)產(chǎn)品越來越多地被應用于現(xiàn)代生活中。
全息顯示器(holographic display)是指利用全息照片來再現(xiàn)物體的非常逼真的三維圖像。全息顯示器具有很高的商業(yè)價值,可以使用全息技術(shù)來錄制廣告,促銷品,動植物,肖像,歷史文物等,通過三維復制,向觀眾展示,可以提供觀賞,全息保存等功能。
全息干涉測量是最重要和最成功的全息應用之一。全息干涉可以測量到波長的數(shù)量級的水平,它可以在兩個不同的時間比較同一個物體的狀態(tài)。全息干涉的基本方法包括單次曝光(實時),雙重曝光,連續(xù)曝光(時間平均),三光束單次曝光,非線性記錄全息干涉,全息前對準干涉測量,全息莫爾條紋技術(shù)等。全息干涉測量分析已經(jīng)很多領(lǐng)域得到了很好的應用。全息測量技術(shù)可以其他技術(shù)相結(jié)合,實現(xiàn)實時自動化,具有高靈敏度,非接觸,快速,高精度等特點。
全息光學存儲技術(shù)是一種新興的存儲技術(shù),以全息圖的形式將數(shù)據(jù)信息記錄到存儲材料中。由于全息方法本身的物理性質(zhì),它不僅保留了目標光的幅度信息,而且保留了其全部的空間相位信息。全息光存儲具有存儲容量高,讀寫速率高,可靠性高,內(nèi)容尋址能力強等優(yōu)點。光學全息存儲利用兩個光波的耦合與解耦,將信息存儲與信息比較與識別功能結(jié)合起來,解決了光盤與光盤的容量瓶頸問題,增大了存儲容量。光學全息存儲不僅體積大,而且數(shù)據(jù)傳輸率高,尋址時間短。例如,人體全息存儲技術(shù)使得信息存儲在小數(shù)點,容易丟失,在物理信道中,信息可以通過多種信息存儲進行編碼,就像在單個通信信道中傳輸多個信號一樣,存儲的信息以及信息處理的速度可以大大增加。時域全息技術(shù)結(jié)合超短脈沖技術(shù),也存儲和呈現(xiàn)物體和三維物體的高度變化。
模壓全息(也稱為全息印刷)是上世紀中期提出的一種技術(shù),能夠大量地復制全息圖而且不需要較高的成本,該技術(shù)也是世界上唯一能夠進行全息圖大規(guī)模批量加工的技術(shù)手段。其生產(chǎn)的程序是先通過全息技術(shù)獲得表面浮雕全息圖,然后再通過精細化學鍍膜技術(shù)制成上機鎳板,最后由特定成型機加以模壓,在各種材料上模壓出相應的全息圖。模壓全息技術(shù)不用使用油墨類,因此也被稱為無墨印刷。因為它可以打印立體圖像,并具有廣泛的前景,也被稱為“三維打印”和“二十一世紀的打印”。它化解了全息圖不可復制的難題,使全息圖能夠大規(guī)模加工,讓全息圖迅速工業(yè)化、商品化,使之走進人們的日常生活。模壓全息圖生動的立體顯示,色彩鮮艷的圖像層出不窮,使其在包裝,產(chǎn)品推廣和裝飾等方面得到充分應用,最重要的應用領(lǐng)域是安防領(lǐng)域。目前,很多國家都在信用卡、商標、護照、身份證等領(lǐng)域上使用模壓全息圖作為防偽標簽,模壓全息技術(shù)的防偽功能日漸獲得更加廣泛的應用。
計算機技術(shù)和全息技術(shù)的結(jié)合被稱為計算機生成的全息圖。計算全息術(shù)不僅具有記錄光波的幅度和相位的獨特優(yōu)點,而且還可以整合復雜或不存在的物體的全息圖,只要它們是已知的。如果物體不存在并且只有光波的數(shù)學描述是已知的,則也可以使用計算機和計算機控制的繪圖儀或其他記錄裝置(例如,陰極射線管,電子光束掃描儀等)在透明膠片上計算機生成的全息圖被稱為計算全息圖。計算全息圖和光學全息不同的是,光學全息是將實際物體置于光源下時才產(chǎn)生,而計算全息合成合成全息圖不需要實際物體的存在,只要輸入相應的光信息即可。
計算全息技術(shù)的發(fā)展受到兩個不同因素的刺激,一個是全息技術(shù)飛速發(fā)展,另一個是電腦化計算機圖形的普及化的開始。全息計算的主要應用是:二維和三維物體圖像顯示;在光學信息處理中使用全息計算各種空間濾波器;產(chǎn)生一個具有十個全息干涉測量的特定波面;激光掃描儀;數(shù)據(jù)存儲。計算全息圖有很多優(yōu)點,最重要的是你可以記錄一個物理上不存在的物理對象。如果知道對象的數(shù)學表達式,則可以用計算的全息圖記錄對象的光波并再現(xiàn)對象的圖像。這種性質(zhì)非常適合于信息處理中的空間濾波合成,干涉測量中的特殊參考波面,以及三維小說對象的顯示。全息制作過程的計算采用數(shù)字化定量計算,精度高,尤其是二進制總圖,其透光率函數(shù)只有兩個數(shù)值,抗干擾能力強,噪點小,易于復制。隨計算機技術(shù)的發(fā)展,電子束和離子束聚束技術(shù)的發(fā)展,計算全息技術(shù)必將顯示出更大的優(yōu)勢,應用領(lǐng)域也越來越廣泛。
數(shù)字全息技術(shù)作為信息光學領(lǐng)域的研究熱點,是光學全息、計算機技術(shù)和電子成像的交叉領(lǐng)域。它是依據(jù)光學全息的理論,以光電成像器件為記錄介質(zhì),獲得全息圖,然后通過計算機將其數(shù)字化,再現(xiàn)時將數(shù)字信息轉(zhuǎn)化為全息圖。這一進程可以連續(xù)記錄瞬時過程中的運動物體,有利于實時在線進行全息記錄,還可以通過計算機數(shù)字全息圖和數(shù)字再現(xiàn)圖像進行定量分析。數(shù)字全息是全息、計算機技術(shù)和電子成像的結(jié)合。它仍然是基于光學全息的記錄理論。然而,全息圖是通過使用諸如CCD照相機的電子成像裝置作為記錄介質(zhì)并存儲在計算機中,然后使用數(shù)字圖像來再現(xiàn)全息圖而獲得的。數(shù)字全息術(shù)具有廣泛的應用,如數(shù)字全息三維識別,數(shù)字全息顯示,數(shù)字全息圖像加密等。近年來的發(fā)展數(shù)字全息層析成像,脈沖數(shù)字全息成像,數(shù)字全息成像,表明數(shù)字全息技術(shù)具有廣闊的應用前景。
如今全息技術(shù)正在朝向數(shù)字化、光機電一體化的方向發(fā)展,作為一門新興學科,全息技術(shù)仍處于蓬勃發(fā)展的階段。結(jié)合光全息的原理和特點就可以看到其獨特的優(yōu)勢,全息技術(shù)有著非常廣闊的應用市場,無論在國防、醫(yī)藥、工業(yè),還是公共安全等各個領(lǐng)域都有非常巨大的應用,其潛力仍有待挖掘。可以相信,光全息在未來社會、經(jīng)濟、通信及國防等各個方面將成為不可或缺的重要組成部分,隨著科學技術(shù)的進一步發(fā)展和科技人員的努力,必將迎來更加美好的明天。
[1] 龍飛,招繼恩,戴寶.計算機圖像處理技術(shù)在全息學中的應用[J].中國信息化,2017(11):51-53.
[2] 李科瑩.影見未來新“視界”—全息技術(shù)在視覺領(lǐng)域的應用、原理和產(chǎn)品探析[J].戲劇之家,2016(13):97.
[3] 王曉蓉.計算全息技術(shù)應用及其發(fā)展趨勢綜述[J].激光雜志,2016,37(06):20-24.
[4] 陳璞,徐亨成.全息技術(shù)在檢測技術(shù)中的應用[J].中國測試,2011,37(01):89-91+96.