Holografie pro střední školy



Podobné dokumenty
Hologramy a holografie

Konstrukční varianty systému pro nekoherentní korelační zobrazení

z ), který je jejím Fourierovým obrazem. Naopak obrazová funkce g ( y, objeví v obrazové rovině bude Fourierovým obrazem funkce E(µ,ν).

Praktikum školních pokusů 2

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 17. Optické vizualizační metody

Zobrazování s využitím prostorového modulátoru světla

Difrakce elektronů v krystalech, zobrazení atomů

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ

Holografie. Marek Škereň. Základní praktikum z optiky a optoelektroniky 12ZPOP

Optika pro mikroskopii materiálů I

- Ideálně koherentním světelným svazkem se rozumí elektromagnetické vlnění o stejné frekvenci, stejném směru kmitání a stejné fázi.

Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

C Mapy Kikuchiho linií 263. D Bodové difraktogramy 271. E Počítačové simulace pomocí programu JEMS 281. F Literatura pro další studium 289

Laboratorní úloha č. 7 Difrakce na mikro-objektech

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Vizualizační technika Ing. Jakab Barnabáš

Typy světelných mikroskopů

Bodový zdroj světla A vytvoří svazek rozbíhajících se paprsků, které necháme projít optickou soustavou.

Optická konfokální mikroskopie a mikrospektroskopie. Pavel Matějka

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník

Techniky mikroskopie povrchů

Modulace vlnoplochy. SLM vytváří prostorově modulovaný koherentní optický signál

Fyzika II. Marek Procházka Vlnová optika II

Interference a difrakce kolem nás

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY. 7. Zobrazovací zařízení

Historie světelné mikroskopie. Světelná mikroskopie. Robert Hook (1670) a Antonie van Leeuwenhoek (1670) zakladatelé světelné mikroskopie

od 70mm (měřeno od zadní desky s axiálním výstupem) interní prvky opatřeny černou antireflexní vrstvou, centrální trubice s vnitřní šroubovicí

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_10_Zobrazování optickými soustavami 1

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

Geometrická optika. Optické přístroje a soustavy. převážně jsou založeny na vzájemné interakci světelného pole s látkou nebo s jiným fyzikálním polem

Metody digitální holografické interferometrie ve fyzice dielektrik

M I K R O S K O P I E

Lupa a mikroskop příručka pro učitele

Digitální fotogrammetrie

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz

AVS / EPS. Pracovní verze část 3. Ing. Radomír Mendřický, Ph.D.

1 Úvod. 2 Požadované výsledky. 1.1 Pomůcky. Datum měření: 30. března 2011 Měření provedli: Vojtěch Horný, Jaroslav Zeman

DIFRAKCE ELEKTRONŮ V KRYSTALECH, ZOBRAZENÍ ATOMŮ

VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II

Optika. Zápisy do sešitu

Mikroskopické metody Přednáška č. 3. Základy mikroskopie. Kontrast ve světelném mikroskopu

ANALÝZA MĚŘENÍ TVARU VLNOPLOCHY V OPTICE POMOCÍ MATLABU

OPTIMALIZACE PARAMETRŮ OPTICKÉ SOUSTAVY DIGITÁLNÍHO HOLOGRAFICKÉHO MIKROSKOPU PRO ODRAŽENÉ SVĚTLO.

Difrakce elektronů v krystalech a zobrazení atomů

Pořízení rastrového obrazu

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM


27. Vlnové vlastnosti světla

Teorie rentgenové difrakce

Youngův dvouštěrbinový experiment

Ing. Jan Buriánek. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Jan Buriánek, 2010

Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Rozdělení přístroje zobrazovací

Úloha 10: Interference a ohyb světla

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

Reprezentace bodu, zobrazení

FYZIKA PRO IV. ROČNÍK GYMNÁZIA - OPTIKA 2. VLNOVÁ OPTIKA

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTROMETRŮ

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenografie, RTG prášková difrakce

Základní pojmy a vztahy: Vlnová délka (λ): vzdálenost dvou nejbližších bodů vlnění kmitajících ve stejné fázi

Laboratorní úloha č. 6 - Mikroskopie

Spektrální charakteristiky

Optika a nanostruktury na KFE FJFI

5.3.5 Ohyb světla na překážkách

Princip rastrovacího konfokálního mikroskopu

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu

Moderní trendy měření Radomil Sikora

Nová koncepční a konstrukční řešení pro zobrazení s PMS

Optické metody a jejich aplikace v kompozitech s polymerní matricí

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

(Umělé) osvětlování pro analýzu obrazu

Moderní metody rozpoznávání a zpracování obrazových informací 15

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Elektronová mikroskopie II

1 Teoretický úvod. 1.2 Braggova rovnice. 1.3 Laueho experiment

Světlo x elmag. záření. základní principy

Dualismus vln a částic

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země

Bakalářská práce. Integrální fotografie a Digitální holografie

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku

Vypracoval Datum Hodnocení. V celé úloze jsme používali He-Ne laser s vlnovou délkou λ = 632, 8 nm. Paprsek jsme nasměrovali

Světlo 1) Světlo patří mezi elektromagnetické vlnění (jako rádiový signál, Tv signál) elmg. vlnění = elmg. záření

Viková, M. : MIKROSKOPIE V Mikroskopie V M. Viková

Vlnové vlastnosti světla. Člověk a příroda Fyzika

Úvod do problematiky. Význam počítačové grafiky. Trochu z historie. Využití počítačové grafiky

Zadání. Pracovní úkol. Pomůcky

Zpětnovazební prvky a čidla odměřování. Princip a funkce fotoelektrických snímačů.

Zobrazovací zařízení. Základní výstupní zařízení počítače, které slouží k zobrazování textových i grafických informací.

Tisk digitálních hologramů Technical report

ZPŮSOBY NASVÍCENÍ v počítačovém vidění. Ing. Tomáš Gřeš, Zdeněk Šebestík, ATEsystem s.r.o.

Lasery ve výpočetní technice

MĚŘENÍ VLNOVÝCH DÉLEK SVĚTLA MŘÍŽKOVÝM SPEKTROMETREM

Digitální učební materiál


Inovace studia obecné jazykovědy a teorie komunikace ve spolupráci s přírodními vědami

Úvod do předmětu Technická Mineralogie

Transkript:

FACULTY OF APPLIED SCIENCES UNIVERSITY OF WEST BOHEMIA DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING CENTRE OF COMPUTER GRAPHICS AND VISUALIZATION Holografie pro střední školy CZECH REPUBLIC Petr Lobaz katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni http://graphics.zcu.cz 10. dubna 2014

Výroba hologramu citlivý materiál objekt Holografie pro střední školy 2 / 37

Výroba hologramu vyvolávání začátek bělení konec bělení Holografie pro střední školy 3 / 37

Výroba hologramu Holografie pro střední školy 4 / 37

Co není holografie Star Wars: A New Hope Holografie pro střední školy 5 / 37

Co není holografie Hatsune Miku Holografie pro střední školy 6 / 37

Co není holografie cheoptics Cheoptics 360 TM Holografie pro střední školy 7 / 37

Co není holografie 360 Light Field Display University of Southern California Holografie pro střední školy 8 / 37

Co není holografie Plasma volumetric display Burton Inc. Holografie pro střední školy 9 / 37

Prostorové vidění Y X Holografie pro střední školy 10 / 37

Prostorové vidění Y X Holografie pro střední školy 11 / 37

Prostorové vidění Y X Holografie pro střední školy 12 / 37

Princip reflexního hologramu interference referenčního a odraženého objektového světla vyžaduje interferenční vzor místa s totální konstruktivní nebo destruktivní interferencí referenční vlna r 1 hologram objektová vlna r 2 R O Holografie pro střední školy 13 / 37

Princip reflexního hologramu konstruktivní interference: r 1 r 2 = nλ destruktivní interference: r 1 r 2 = (2n + 1) λ / 2 tvoří plochy rotačního hyperboloidu, ohniska O, R rozteč míst konstruktivní interference: λ / 2 extrémní citlivost na vibrace, pohyb záznam míst konstruktivní interference zčernání míst fotografického filmu tvorba polopropustných zrcátek nasvícení hologramu z bodu R odraz paprsků, jako by vycházely z bodu O Holografie pro střední školy 14 / 37

Transmisní hologram též nazývaný Leith-Upatnieksův historicky první 3D hologram (1963) přímo vychází z principu holografie (Dennis Gabor, 1948) pozorování (rekonstrukce) záznam osvětlovací vlna zrcátko hologram referenční vlna dělič zrcátko objektová vlna hologram zrcátko rekonstruovaná objektová vlna Holografie pro střední školy 15 / 37

Princip transmisního hologramu Difrakce světla závisí na frekvenci f vzoru úhel výstupních paprsků: mřížková rovnice sin θ výst = mλf + sin θ vst difraktované paprsky nízkofrekvenční vzor m = +1 m = 0 m = 1 θ vst = 0 propuštěný paprsek vysokofrekvenční vzor θ výst m = +1 m = 0 m = 1 Holografie pro střední školy 16 / 37

Princip transmisního hologramu Vznik virtuálního obrazu osvětlení hologramu svazkem paprsků ohnuté paprsky se zdánlivě protínají v místě bodu difraktované paprsky rekonstrukční svazek hologram Holografie pro střední školy 17 / 37

Princip transmisního hologramu Vznik reálného obrazu úhel výstupních paprsků: sin θ výst = mλf + sin θ vst pro m = 1 se paprsky skutečně protínají obraz typicky s převrácenou hloubkou difraktované paprsky virtuální obraz hologram reálný obraz Holografie pro střední školy 18 / 37

Interference d rozložení světla na stínítku: interferenční vzor +θ A θ B d = λ / (sin θ A sin θ B ) příklad: λ = 0,5 μm θ A = 45 θ B = 45 d = 0,35 μm Holografie pro střední školy 19 / 37

Rovnice sin θ mřížková rovnice: interferenční rovnice: sin θ výst = mλ/d + sin θ vst d = λ / (sin θ A sin θ B ) po úpravě: sin θ výst = m(sin θ A sin θ B ) + sin θ vst příklad: m = +1, sin θ B = sin θ vst sin θ výst = sin θ A x θ B θ A z θ vst φ výst θ výst z záznam rekonstrukce Holografie pro střední školy 20 / 37

Transmisní hologram objektová vlna: θ obj (= θ A ), λ = λ ref referenční vlna: θ ref (= θ B ), λ = λ ref rekonstrukční vlna: θ rek (= θ vst ), λ = λ rek θ obj1 θ výst1 θ výst1 θ ref z θ rek z θ rek z θ obj2 θ výst2 θ výst2 záznam virtuální obraz rekonstrukce m = +1 rekonstrukce m = 1 reálný obraz Holografie pro střední školy 21 / 37

Transmisní hologram Uměle vypočtená holografická struktura 6144 6144 pixelů Velikost 4,3 4,3 cm 2 (rozlišení 3600 dpi ~ velikost pixelu 7 μm) Holografie pro střední školy 22 / 37

Off-axis transmisní hologram transmisní ref. vlna θ ref 45 reálný obraz neexistuje viditelný v ovém světle velká hloubka obrazu referenční vlna dělič zrcátko obj. v. hologram θ ref θ obj1 θrek θ výst1 θ rek θ výst1 z z z θ obj2 θ výst2 θ výst2 záznam virtuální obraz rekonstrukce m = +1 rekonstrukce m = 1 Holografie pro střední školy 23 / 37

Reflexní hologram též Denisjukův (1962) viditelný v bílém světle menší hloubka obrazu jednodušší optika horší možnosti vyladění ref. v. hologram obj. v. ref rek obj obj záznam rekonstrukce virtuální obraz Holografie pro střední školy 24 / 37

3D zobrazení výstavy / výzkum hologramů místo skutečných předmětů předmět je příliš křehký / vzácný souběžné výstavy na několika místech současný pohled na předmět z několika stran téměř dokonalý obraz předmětu v měřítku 1 : 1 pozorování hologramu namísto předmětu v nebezpečném prostředí prohlížení hologramu mikroskopem (původní preparát už nemusí existovat) Holografie pro střední školy 25 / 37

3D zobrazení Holografický stereogram vstupem série fotografií snadné a levné pořízení, exteriér/interiér možnost syntetických fotografií, animace, laboratorní výroba klasickým postupem lze i plnobarevně pozorovatelné pod bílým světlem Holografický stereogram (Geola Digital) Holografie pro střední školy 26 / 37

Holografická interferometrie záznam klasického off-axis hologramu současné sledování skutečného a iluzorního (rekonstruovaného předmětu) jakýkoliv rozdíl interference struktura proužků hologram hologram referenční vlna objektová vlna rekonstrukční vlna zrcátko zrcátko Holografie pro střední školy 27 / 37

Vibrometrie pohyb předmětu větší než λ / 4 holografický záznam nevznikne využití: detekce klidných a vibrujících částí předmětu Molin and Stetson, Institute of Optical Research, Stockholm (1971) Holografie pro střední školy 28 / 37

Ochrana proti padělání difraktivní vlastnosti má i hrbolatý povrch výroba mnoha kopií hologramu lisováním + aplikace na předmět poměrně drahé a nedostupné doplnění skrytých prvků obtížné padělání nasvícený holografický materiál holografický materiál po speciálním vyvolání pokovení hologramu a výroba raznice ražba reliéfu do fólie Holografie pro střední školy 29 / 37

Digitální holografie místo světlocitlivého materiálu elektronický snímač místo pozorování hologramu numerická simulace, následně počítačová analýza obrazu alternativně: výpočet holografické struktury neexistujícího předmětu zobrazení holografické struktury na holografickém displeji Holografie pro střední školy 30 / 37

Holografický displej obyčejný displej s jemnými pixely v současnosti nejlepší cca 4 μm difrakce 7 pro rozumné 3D alespoň 1 μm difrakce 30 fotorefraktivní displeje klasická holografie s rychým bezprocesním materiálem Holografie pro střední školy 31 / 37

Holografická mikroskopie klasická: zkoumání hologramu místo skutečného vzorku digitální: záznam digitálního hologramu a jeho pozdější počítačové zkoumání kamera zrcátko dělič mikroskopový objektiv clonka čočka dělič čočka vzorek čočka zrcátko Holografie pro střední školy 32 / 37

Metrologie povrchu počítačová analýza digitálního hologramu vzorku vypočtená fáze odpovídá detailům povrchu clonka čočka dělič vzorek čočka dělič dělič zrcátko kamera záznam fáze rekonstrukce fáze (Jüptner, Schnars: Digital Holography) Holografie pro střední školy 33 / 37

Holografická paměť Základní princip dělič SLM hologram dělič hologram zrcátko zrcátko vícenásobný záznam na jeden hologram selektivní rekonstrukce změnou úhlu Holografie pro střední školy 34 / 37

Holografická paměť Praktické použití (téměř) prostorový modulátor světla (SLM) A: data SLM B: adresa dělič SLM A hologram dělič hologram SLM B SLM B vícenásobný záznam na jeden hologram selektivní rekonstrukce změnou vlny Holografie pro střední školy 35 / 37

Holografické šifrování SLM A: data, SLM B: klíč rekonstrukce chybným klíčem: nečitelný výstup dělič ref. v. obj. v. dělič hologram hrbolaté zrcátko základní princip hologram SLM B dešifrování správným klíčem dělič SLM A hologram SLM B šifrování dešifrování chybným klíčem Holografie pro střední školy 36 / 37

FACULTY OF APPLIED SCIENCES UNIVERSITY OF WEST BOHEMIA DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING CENTRE OF COMPUTER GRAPHICS AND VISUALIZATION Otázky? CZECH REPUBLIC Petr Lobaz katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni http://graphics.zcu.cz 10. dubna 2014

Off-axis hologram hologram: okno do jiného světa zlomek hologramu obsahuje neúplnou informaci o celém objektu osvětlovací vlna zrcátko zrcátko osvětlovací vlna zrcátko zrcátko obj. v. hologram obj. v. hologram Holografie pro střední školy 38 / 37

Transferový hologram hologram hologramu (reflexní i transmisní) objekt může být v rovině hologramu omezená paralaxa pozorovatelné pod jednobarevným světlem ref rekonstrukce obj obj rek rek obj záznam rek záznam rekonstrukce Holografie pro střední školy 39 / 37

Bentonův hologram transmisní, viditelný v bílém světle primární hologram úzký proužek pouze horizontální paralaxa místo vertikální paralaxy změna barvy ref rekonstrukce obj obj rek rek obj záznam ref záznam rekonstrukce Holografie pro střední školy 40 / 37

Holografický stereogram reflexní i transmisní záznam několika primárních hologramů každý obraz viditelný pod svým úhlem animace / změna modelu / syntetický objekt ref rekonstrukce obj obj rek rek obj obj ref záznam záznam rekonstrukce Holografie pro střední školy 41 / 37

Digitální holografie Laboratorní holografické displeje základem DMD čipy (z DLP projektorů), fázové modulátory světla nebo akusto-optické modulátory: (Bilkent University, MIT Media Lab, ) založené na dočasné optické fotorefraktivní paměti (University of Arizona) 11 μm DMD čip fy Texas Instruments Holografie pro střední školy 42 / 37

Digitální holografie Komerční displeje ve vývoji Zebra Imaging SeeReal Technologies prostorové modulátory světla + sledování uživatelových očí SeeReal Visio 20 QinetiQ prostorový modulátor světla + dočasná optická paměť Zebra Imaging ZScape motion display Holografie pro střední školy 43 / 37