오디오 비디오 프로덕션 에서 레이저 무대 조명 에 대해 질문했고 레이저 클러스터는 “홀로 그래픽 플레이트”라고하는 것을 통해 단일 빔에서 생성된다고 설명하는 훌륭한 답변입니다.

나는 그들이 “다른 굴절을 가진 물질의 결정과 같은 구조로 구성되어 있다고 상상합니다.” 인덱스,하지만 정확히는 모르겠습니다. 그렇다면 굴절을 사용한 이러한 트릭은 구성 요소 색상이 다른 각도에서 굴절되도록 할 수 있지만 그렇지 않은 것 같습니다.

이것들이 실제로 어떻게 작동합니까?

업데이트 : 약간의 혼란이있는 것 같습니다. 클러스터 레이저 조명 장치는 임의의 수의 출력 빔을 생성 할 수있는 것으로 보이며, 모두 단일 레이저 다이오드에서 방향을 약간 제어 할 수있는 것으로 보입니다. 저는 홀로그램의 원리에 대해 묻는 것이 아니라 단일 레이저가 사용하는 메커니즘에 대해 묻습니다. 빔이 플레이트를 통과하면 다른 쪽에서 여러 개의 다른 빔이 나옵니다.

설명

  • 효과적으로 이러한 홀로그램 플레이트는 2D 회절입니다. 격자 ( en.wikipedia.org/wiki/Diffraction_grating ).
  • @Johannes 가장 정확한 표현 인 것 같습니다. '가 발생합니다. 답변을 게시하면 ' 찬성 투표하겠습니다! 🙂
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답변

효과적으로 이러한 홀로그램 플레이트는 2D 회절 격자 . 이러한 격자 의 일반적인 회절 패턴은 여기 에 표시됩니다.

댓글

  • 자세하게 말하자면 ' 이중의 대략적인 유사점입니다. 여러 번 곱하고 주로 투명한 시트로 축소하는 것을 제외하고 슬릿 실험?
  • 2D 격자의 예로 두 개의 회절 격자의 직교 중첩을 강조하는 링크를 추가했습니다. 그건 그렇고 : 격자를 제공 한 그림에서 아마도 간단한 1D 격자 일 것입니다 (빔이 한 방향으로 만 갈라지는 것처럼 보입니다).

답변

홀로그램 플레이트는 홀로그램의 다른 단어입니다. 홀로그램 소개가 표시됩니다. 예 :

http://en.wikipedia.org/wiki/Hologram

홀로그램은 간섭 또는 회절로 인해 존재합니다. 즉 파동 광학에 따라 다릅니다. 따라서 굴절률이 변하고 있다는 당신의 추측은 유효하지 않습니다. 하나는 기하학적 광학에서 굴절을 설명 할 수 있습니다. 하나는 파동 광학이 필요하지 않습니다. 그러나 빛의 파동 특성은 홀로그래피에 전적으로 필수적입니다.

댓글

  • Sorry Lubos. 하지만 홀로그램은 조명 된 물체의 정보를 담고있는 간섭 패턴이라고 굳게 믿습니다. ' 답변을 작성 중입니다.
  • '이 답변을 이해하고 있는지 잘 모르겠습니다. 홀로그램 녹음 을 만드는 것에 대해 말씀하시는 것 같네요. ' 아니요.
  • 죄송합니다. ' 내 잘못 일 수도 있지만 이의를 이해하지 못했습니다.
  • Lubos에게, 저는 ' 아무 말도하지 않았습니다. 그것은 단지 내 제안이었습니다. 나는 또한 질문을 오해했습니다 . 제 영어 실력이 나빠요. 그거 알아요 . 제발 ' 진지하게 받아들이지 마세요 🙂
  • 당신의 영어는 저보다 낫습니다. 나는 호기심이 많고, " 홀로그램 플레이트 "라는 완전히 다른 물체가 있는지 찾으려고합니다. 홀로그램이 만들어진 판.

답변

수정 : ( 나의 오해용)

레이저에 대한 Wikipedia 기사 쇼 가이 질문에 훨씬 더 좋습니다.여기에 명시된대로 이러한 홀로그램 필름은 일반적으로

수동 홀로그램 요소 를 사용합니다.

회절 . 어쨌든 (홀로그램 필름의 경우) 재료는 일반적으로 에멀젼으로 코팅됩니다.

이 프로세스는 기존의 레이저 패턴 " 각각의 새로운 레이저 빔이 넓은 영역에 산란 및 분산되는 임의의 매끄러운 레이저 쇼로 변환


이 긴 게시물을 삭제하기가 어렵습니다. 아마도 사용자는 무시

홀로그래피 메커니즘 :

홀로그래피 는 일반적으로 LASER의 선물입니다. 기본적으로 반사파의 위상이 진폭과 함께 기록되는 렌즈없는 사진입니다. 2D 사진 용 일반 카메라는 진폭 만 기록합니다. 이것의 요점은 무엇입니까?

간섭에 의해 물체의 3D보기를 얻으려면 및 그래서 홀로그램이라고 불리는 멋진 간섭 패턴처럼 보입니다. 레이저 조명 홀로그램 플레이트를 통해 볼 때 시차 를 경험하게됩니다. (즉) 시야각을 변경하면 이미지가 다르게 나타납니다 (즉) 그에 따라 방향이 달라집니다. 현실적인 경험 (3-D)). 위키에서 다이어그램이나 내 장난스러운 스케치를 아래에서 볼 수 있습니다 …

Holo

구성 : 우선 샘플을 구성하려면 레이저 빔이 필요합니다. 왜냐하면 레이저는 매우 일관 적이기 때문입니다. 만든 (쉽게 발산되지 않음 ) 기록 판에 맞게 갈라집니다. 광선은 물체에 3 차원으로 떨어질 수 있습니다. 레이저이지만 특별한 형태의 빛입니다 ( 충분한 증폭). 따라서 조명 된 물체에서 흩어집니다. 이제 동일한 레이저의 또 다른 빔이 홀로 플레이트에 떨어지도록 만들어집니다. 두 레이저 파동은 서로 간섭하고 홀로그램이라고하는 플레이트에 간섭 패턴을 생성합니다. 이 홀로그램 (간섭 무늬)에는 물체의 정보 (필수 위상 )가 포함되어 있습니다.

이제 이미지가 물체에 기록되었습니다. 이를 보려면 동일한 레이저 빔이 필요합니다.주의해야 할 중요한 사항은이 빔의 방향 (플레이트 기준)이 기록 중에 사용 된 기준 빔의 방향과 동일해야합니다. 그렇지 않으면 이미지 왜곡이 발생합니다. 플레이트를 통해 볼 수 있듯이 물체가 색상 공간에 떠 다니는 모습을 감상 할 수 있습니다 (조명 된 빛에 따라 다름).

참고 : 더 간단한 홀로그램이 있는데 레이저가 마지막으로 볼 필요가없는 경우가 있습니다. 가장 단순한 홀로그램은 일반 빛이 참조 빔 역할을 할 수있는 반사 홀로그램입니다.


홀로그램 플레이트 : (죄송합니다. 죄송합니다.이게 제가 먼저 말씀 드렸어야하는 내용입니다.)

이 영화는 빛을 비추는 빛의 해상도를 훨씬 더 세밀하게 기록합니다. 따라서 홀로그래피에 가장 적합합니다. 일반적으로이 필름은 액체-액체 콜로이드의 일종 인 감광성 에멀젼 을 사용합니다. " 감광성 "이라는 단어는 할로겐화은을 의미했습니다. 사진 판에 사용되는 것과 같은 의미입니다. 그러나 여기서는 간섭 무늬를 더 세밀하게 포착합니다. 더 강한 빛을받는 부분은 다소 어둡게 유지되고 다른 부분은 다소 더 밝게 유지됩니다. 에멀젼에 있기 때문에 산란 된 빛은 직접적으로 떨어지지 않습니다. 방향이 다른 파동은 AgX에 다양한 간섭 무늬를 유발합니다. 홀로 이미지를 얻으려면 표백이라는 프로세스를 수행해야합니다. 슬프게도 저는 몰라요.

하지만 기사는 이러한 사실을 뒷받침합니다.

댓글

  • 이것은 홀로그램이 생성되는 방식을 설명하지만 ' 빔이 분할되는 이유를 실제로 설명하지 않습니다. 저는 ' 아무것도 홀로그램 플레이트에 기록하는 데 관심이 없습니다. ' 그저 빔을 여러 개의 개별로 분할하는 방법에 관심이 있습니다. 부분.
  • @Polynomial : 안녕하세요 다항식, 설명을 명확히 해주시겠습니까? " 빔 분할 ". 저는 ' 영어가 예쁘지 않습니다 (나쁜). 어느 정도 괜찮다고 말씀하시면 (넓을 필요는 없음) ' 기꺼이 말씀 드리겠습니다 …
  • 하나의 빔이 영화에 들어갑니다. 몇몇은 다른 쪽에서 나옵니다.들어오는 빔을 여러 개의 빔으로 분할하여 다양한 방향을 가리 킵니다.

Answer

the 간섭 패턴을 기록하면 플레이트에 회절 격자 패턴이 생성됩니다. 이것은 단순한 직선의 패턴이 아니라 물체에서 반사 된 빛이 독특한 패턴을 만들어 냈습니다. 빛이이 기록 된 간섭 격자를 통과하면 작은 틈이있는 벽에 부딪히는 파도처럼 행동합니다. 틈의 다른 쪽에서 파동은 모든 방향으로 방출됩니다. 이것은 파도가 간섭하는 조건을 설정하여 기록 된 간섭 패턴을 재현합니다.

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