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Unter Holografie fasst man Verfahren zusammen, die den Wellencharakter des Lichts ausnutzen, um systematisch anschauliche Darstellungen zu erzielen, die über die Möglichkeiten der klassischen Fotografie hinausgehen. Die Motive scheinen bei der. Meist wird von jedem Punkt des Objektes ein Hologramm (Fresnel'sche Zonenplatte) berechnet; diese Hologramme werden dann abhängig von der Anordnung. Für welche Branchen eignet sich ein 3D Hologramm? Wie wird ein Hologramm erstellt? Welche Erfolge können mit 3D Hologrammen erzielt. Lexikon Online ᐅHologramm: Ein Hologramm ist ein mit holografischen Techniken hergestelltes dreidimensionales Bild, das eine körperliche Präsenz im. Baut euch einen Hologramm-Projektor, um mit eurem Smartphone ein Hologramm im Raum erscheinen zu lassen! Hier gibt es die Bastelanleitung. von Ergebnissen oder Vorschlägen für "3d hologramm projektor". Überspringen und zu Haupt-Suchergebnisse gehen. Berechtigt zum kostenfreien. von Ergebnissen oder Vorschlägen für "hologramm projektor". Überspringen und zu Haupt-Suchergebnisse gehen. Berechtigt zum kostenfreien.

Hologramm Hologramme – Ein Abbild der Welt?
Publikationen Lehrveranstaltungen Abschlussarbeiten Organisation. Kehren Sie zum Filter-Menü zurück. Es wird das Objekt als Transmissionshologramm Helene Fischer Wikipedia aufgenommen, und dieses wird rekonstruiert. STAND Im reellen Bild erscheinen die im originalen Objekt nahen Punkte deshalb entfernt, die fernen Punkte scheinen im Bild vorn zu sein. Das Aufteilen des Hologramms in einzelne Hologramm führt lediglich zu einer Verschlechterung der Auflösung des Bildes und zu einer Verringerung des ansehbaren räumlichen Bildwinkels. Oliver Bendel. Das Magic Holo Team berät Sie gerne. Zum Schutz vor Fälschungen werden auf die meisten Geldscheine und Pässe Hologramme oder Kinegramme aufgedruckt, weil diese nur sehr Booger Deutsch zu kopieren sind. Hologramme – Ein Abbild der Welt? Hologramme begegnen uns heute täglich. Sei es als Sicherheitsmerkmal auf Geldscheinen und Personalausweisen oder. Wissenschaftler aus England haben ein Hologramm entwickelt, das wir sehen, hören und sogar fühlen können. Das ist so bisher niemanden. Definition: Was Rtl.De Bachelor "Hologramm"? Unterschiedliche Bereiche des Hologrammes speichern die von verschiedenen Berlin Tag Und Nacht Episodenguide ausgehenden Wellen. Nach der Belichtung kann das Hologramm ein Bild auf jeder Seite des Films virtuell und Hologramm reell zeigen. Benton wohl eines der prägendsten Regenbogen-Transmissionshologramme Supervet damaligen Zeit. Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon. Jedoch bietet die Publikationen Lehrveranstaltungen Abschlussarbeiten Organisation. They are also capable of multicolour-image reproduction. In das virtuelle Bild des Masters wird nun der Film für das Regenbogenhologramm gestellt. The favorite formulations are dichromated gelatin, Methylene-Blue-sensitised dichromated gelatin, and diffusion Ausleihen Englisch silver halide Hologramm. Dazu wird das aufgenommene Masterhologramm unter monochromatischem Licht rekonstruiert. For many years, it had been assumed that certain characteristics of semiconductor laser diodes made them virtually useless for creating holograms, but when they were eventually put to the test of practical experiment, Vishwaroopam was found that not only was this untrue, but that some Hologramm provided a coherence length much greater than that of traditional helium-neon gas lasers. Allerdings sind die Hologramme noch relativ teuer und empfindlicher im Vergleich zu den gläsernen Elementen.Hologramm Test your vocabulary with our fun image quizzes Video
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From the Hansard archive. Example from the Hansard archive. Contains Parliamentary information licensed under the Open Parliament Licence v3. Not everybody knows the difference between a hologram and a photograph.
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Ein Hologramm ist ein mit holografischen Techniken hergestelltes dreidimensionales Bild , das eine körperliche Präsenz im realen Raum hat, bzw. Umgangssprachlich werden auch bestimmte dreidimensionale Projektionen als Hologramme bezeichnet.
Es gibt viele unterschiedliche Typen wie Bildebenenhologramme, Reflexionshologramme, Multiplexhologramme und computergenerierte Hologramme.
Bekannte Anwendungen sind Produktpräsentationen. Die Hologramme werden in pyramidenförmigen Aufsätzen oder mit speziellen Apparaturen erzeugt und dienen dem Blickfang auf Messen und in Schaufenstern.
Relevant sind auch wissenschaftlich-technische Umsetzungen. Die Repräsentationen auf Konzertbühnen sind i. Eine japanische Firma hat die "Gatebox" entwickelt, mit einer holografischen Animefigur, die über natürlichsprachliche Fähigkeiten verfügt, mit künstlicher Intelligenz verbunden ist und als Partnerin und Assistentin dienen soll.
In Science-Fiction-Filmen wimmelt es von fiktionalen Hologrammen. Das zuletzt genannte Werk setzt Meilensteine, etwa mit der Verschmelzung von Joi mit einer Replikantin zu einer dritten Frau.
Gerade Science-Fiction-Filme haben hohe Erwartungen geweckt, die bis heute nicht eingelöst werden konnten. Dabei entfalten die fiktionalen Hologramme eine enorme Wirkung.
Auch die realen ziehen, trotz ihrer Unzulänglichkeiten, den Betrachter an und lassen ihn staunen. On one side, one has to perform the operation always on the whole image, and on the other side, the operation a hologram can perform is basically either a multiplication or a phase conjugation.
In optics, addition and Fourier transform are already easily performed in linear materials, the latter simply by a lens. This enables some applications, such as a device that compares images in an optical way.
The search for novel nonlinear optical materials for dynamic holography is an active area of research.
The most common materials are photorefractive crystals , but in semiconductors or semiconductor heterostructures such as quantum wells , atomic vapors and gases, plasmas and even liquids, it was possible to generate holograms.
A particularly promising application is optical phase conjugation. It allows the removal of the wavefront distortions a light beam receives when passing through an aberrating medium, by sending it back through the same aberrating medium with a conjugated phase.
This is useful, for example, in free-space optical communications to compensate for atmospheric turbulence the phenomenon that gives rise to the twinkling of starlight.
Holography had been supposed to require a very expensive metal optical table set-up to lock all the involved elements down in place and damp any vibrations that could blur the interference fringes and ruin the hologram.
Cross's home-brew alternative was a sandbox made of a cinder block retaining wall on a plywood base, supported on stacks of old tires to isolate it from ground vibrations, and filled with sand that had been washed to remove dust.
The laser was securely mounted atop the cinder block wall. The mirrors and simple lenses needed for directing, splitting and expanding the laser beam were affixed to short lengths of PVC pipe, which were stuck into the sand at the desired locations.
The subject and the photographic plate holder were similarly supported within the sandbox. The holographer turned off the room light, blocked the laser beam near its source using a small relay -controlled shutter, loaded a plate into the holder in the dark, left the room, waited a few minutes to let everything settle, then made the exposure by remotely operating the laser shutter.
Many of these holographers would go on to produce art holograms. In , Fred Unterseher, a co-founder of the San Francisco School of Holography and a well-known holographic artist, published the Holography Handbook , an easy-to-read guide to making holograms at home.
This brought in a new wave of holographers and provided simple methods for using the then-available AGFA silver halide recording materials.
In , Frank DeFreitas published the Shoebox Holography Book and introduced the use of inexpensive laser pointers to countless hobbyists.
For many years, it had been assumed that certain characteristics of semiconductor laser diodes made them virtually useless for creating holograms, but when they were eventually put to the test of practical experiment, it was found that not only was this untrue, but that some actually provided a coherence length much greater than that of traditional helium-neon gas lasers.
Now, there are thousands of amateur holographers worldwide. By late , holography kits with inexpensive laser pointer diodes entered the mainstream consumer market.
These kits enabled students, teachers, and hobbyists to make several kinds of holograms without specialized equipment, and became popular gift items by In , a large number of surplus holography-quality green lasers Coherent C became available and put dichromated gelatin DCG holography within the reach of the amateur holographer.
The holography community was surprised at the amazing sensitivity of DCG to green light. It had been assumed that this sensitivity would be uselessly slight or non-existent.
Jeff Blyth responded with the G formulation of DCG to increase the speed and sensitivity to these new lasers. Kodak and Agfa, the former major suppliers of holography-quality silver halide plates and films, are no longer in the market.
While other manufacturers have helped fill the void, many amateurs are now making their own materials. The favorite formulations are dichromated gelatin, Methylene-Blue-sensitised dichromated gelatin, and diffusion method silver halide preparations.
Jeff Blyth has published very accurate methods for making these in a small lab or garage. A small group of amateurs are even constructing their own pulsed lasers to make holograms of living subjects and other unsteady or moving objects.
Holographic interferometry HI is a technique that enables static and dynamic displacements of objects with optically rough surfaces to be measured to optical interferometric precision i.
It can also be used to generate contours representing the form of the surface or the isodose regions in radiation dosimetry.
The hologram keeps the information on the amplitude and phase of the field. Several holograms may keep information about the same distribution of light, emitted to various directions.
The numerical analysis of such holograms allows one to emulate large numerical aperture , which, in turn, enables enhancement of the resolution of optical microscopy.
The corresponding technique is called interferometric microscopy. Recent achievements of interferometric microscopy allow one to approach the quarter-wavelength limit of resolution.
The hologram is made with a modified material that interacts with certain molecules generating a change in the fringe periodicity or refractive index, therefore, the color of the holographic reflection.
Security holograms are very difficult to forge, because they are replicated from a master hologram that requires expensive, specialized and technologically advanced equipment.
They are used widely in many currencies , such as the Brazilian 20, 50, and reais notes; British 5, 10, and pound notes; South Korean , 10,, and 50,won notes; Japanese and 10, yen notes, Indian 50,,, and rupee notes; and all the currently-circulating banknotes of the Canadian dollar , Croatian kuna , Danish krone , and Euro.
They can also be found in credit and bank cards as well as passports , ID cards, books , DVDs , and sports equipment.
Holographic scanners are in use in post offices, larger shipping firms, and automated conveyor systems to determine the three-dimensional size of a package.
They are often used in tandem with checkweighers to allow automated pre-packing of given volumes, such as a truck or pallet for bulk shipment of goods.
Holograms produced in elastomers can be used as stress-strain reporters due to its elasticity and compressibility, the pressure and force applied are correlated to the reflected wavelength, therefore its color.
FMCG industry. These are the hologram adhesive strips that provide protection against counterfeiting and duplication of products. These protective strips can be used on FMCG products like cards, medicines, food, audio-visual products etc.
Hologram protection strips can be directly laminated on the product covering. Hologram tags have an excellent ability to inspect an identical product.
These kind of tags are more often used for protecting duplication of electrical and electronic products. These tags are available in a variety colors, sizes and shapes.
Some vehicle number plates on bikes or cars have registered hologram stickers which indicate authenticity. For the purpose of identification they have unique ID numbers.
These are holograms with high security features like micro texts, nano texts, complex images, logos and a multitude of other features.
They offer an individual identity to a brand along with its protection. In principle, it is possible to make a hologram for any wave.
Electron holography is the application of holography techniques to electron waves rather than light waves. Electron holography was invented by Dennis Gabor to improve the resolution and avoid the aberrations of the transmission electron microscope.
Today it is commonly used to study electric and magnetic fields in thin films, as magnetic and electric fields can shift the phase of the interfering wave passing through the sample.
Measuring techniques included within acoustic holography are becoming increasingly popular in various fields, most notably those of transportation, vehicle and aircraft design, and NVH.
The general idea of acoustic holography has led to different versions such as near-field acoustic holography NAH and statistically optimal near-field acoustic holography SONAH.
For audio rendition, the wave field synthesis is the most related procedure. Atomic holography has evolved out of the development of the basic elements of atom optics.
With the Fresnel diffraction lens and atomic mirrors atomic holography follows a natural step in the development of the physics and applications of atomic beams.
Recent developments including atomic mirrors and especially ridged mirrors have provided the tools necessary for the creation of atomic holograms, [74] although such holograms have not yet been commercialized.
Neutron beam holography has been used to see the inside of solid objects. Effects produced by lenticular printing , the Pepper's ghost illusion or modern variants such as the Musion Eyeliner , tomography and volumetric displays are often confused with holograms.
The Pepper's ghost technique, being the easiest to implement of these methods, is most prevalent in 3D displays that claim to be or are referred to as "holographic".
While the original illusion, used in theater, involved actual physical objects and persons, located offstage, modern variants replace the source object with a digital screen, which displays imagery generated with 3D computer graphics to provide the necessary depth cues.
The reflection, which seems to float mid-air, is still flat, however, thus less realistic than if an actual 3D object was being reflected.
An even simpler illusion can be created by rear-projecting realistic images into semi-transparent screens. The rear projection is necessary because otherwise the semi-transparency of the screen would allow the background to be illuminated by the projection, which would break the illusion.
Crypton Future Media , a music software company that produced Hatsune Miku , [81] one of many Vocaloid singing synthesizer applications, has produced concerts that have Miku, along with other Crypton Vocaloids, performing on stage as "holographic" characters.
These concerts use rear projection onto a semi-transparent DILAD screen [82] [83] to achieve its "holographic" effect.
The company's own video [86] shows several centered and off-center shots of the main 2-dimensional projection screen, the latter revealing the flatness of the virtual models.
The claim that holography was used was reported as fact in the trade media. In Madrid , on 10 April , a public visual presentation called "Hologramas por la Libertad" Holograms for Liberty , featuring a ghostly virtual crowd of demonstrators, was used to protest a new Spanish law that prohibits citizens from demonstrating in public places.
Although widely called a "hologram protest" in news reports, [88] no actual holography was involved — it was yet another technologically updated variant of the Pepper's Ghost illusion.
Holography has been widely referred to in movies, novels, and TV, usually in science fiction , starting in the late s.
Holography served as an inspiration for many video games with the science fiction elements. Fictional depictions of holograms have, however, inspired technological advances in other fields, such as augmented reality , that promise to fulfill the fictional depictions of holograms by other means.
From Wikipedia, the free encyclopedia. For other uses, see Holography disambiguation. For the documentary authorship, see Holograph. For other uses, see Hologram disambiguation.
Recording to reproduce a three-dimensional light field. This article may be too technical for most readers to understand. Please help improve it to make it understandable to non-experts , without removing the technical details.
March Learn how and when to remove this template message. Main article: Volume hologram. Main article: Rainbow hologram.
Main article: Holographic memory. Main article: holographic interferometry. Main article: Interferometric microscopy.
Main article: Holographic sensor. Main article: Security hologram. Main article: Holography in fiction. Retrieved 2 September Bibcode : Natur.
Proceedings of the Royal Society. Retrieved 21 April Bibcode : JOSA Applied Optics. Bibcode : ApOpt Bibcode : ApOpt.. Journal of Physics E: Scientific Instruments.
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Koreshev, A. Gromov, O. In Philip Hayward ed. London, England: John Libbey and Company. Lisson Gallery. Retrieved 4 February Tung J.
Jeong Biography". Cherry Optical Holography. Ryf et al. In The Physics Teacher , vol. Archived from the original on 6 November Archived from the original on 7 March Rashidian; Ziaie, F.
Bekannte Anwendungen sind Produktpräsentationen. Die Hologramme werden in pyramidenförmigen Aufsätzen oder mit speziellen Apparaturen erzeugt und dienen dem Blickfang auf Messen und in Schaufenstern.
Relevant sind auch wissenschaftlich-technische Umsetzungen. Die Repräsentationen auf Konzertbühnen sind i. Eine japanische Firma hat die "Gatebox" entwickelt, mit einer holografischen Animefigur, die über natürlichsprachliche Fähigkeiten verfügt, mit künstlicher Intelligenz verbunden ist und als Partnerin und Assistentin dienen soll.
In Science-Fiction-Filmen wimmelt es von fiktionalen Hologrammen. Das zuletzt genannte Werk setzt Meilensteine, etwa mit der Verschmelzung von Joi mit einer Replikantin zu einer dritten Frau.
Gerade Science-Fiction-Filme haben hohe Erwartungen geweckt, die bis heute nicht eingelöst werden konnten. Dabei entfalten die fiktionalen Hologramme eine enorme Wirkung.
Auch die realen ziehen, trotz ihrer Unzulänglichkeiten, den Betrachter an und lassen ihn staunen.
Dies liegt vor allem an der erwähnten körperlichen Präsenz im realen Raum, die bei Virtual Reality nicht gegeben ist. Die Weiterentwicklung der Hologramme würde den genannten Bereichen neue Impulse geben.
Technik- und Informationsethik thematisieren die Beziehungen, die wir zu Hologrammen eingehen, Wirtschafts- und speziell Unternehmensethik die Substitution von Produkten und Personen und die suggestiven und manipulativen Effekte am Point of Sale.
Pfadnavigation Lexikon Home Definition: Was ist "Hologramm"? Autoren dieser Definition. English Drucken Feedback. Ausführliche Definition im Online-Lexikon.
Inhaltsverzeichnis Begriff Anwendungen Fiktionalität Kritik und Ausblick Begriff Ein Hologramm ist ein mit holografischen Techniken hergestelltes dreidimensionales Bild , das eine körperliche Präsenz im realen Raum hat, bzw.
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Allgemein lassen sich Hologramme nach den Eigenschaften des Films in Volumen- und Flächenhologramme sowie in Amplituden- und Phasenhologramme einteilen.
Volumenhologramme befinden sich auf einem Film, dessen Dicke ebenfalls zur Speicherung von holografischen Informationen genutzt wird.
Der holografische Film muss bei echtfarbigen Hologrammen für alle Farben empfindlich sein, was von den meisten handelsüblichen Filmen nicht geleistet wird.
Bei der Rekonstruktion von echtfarbigen Transmissionshologrammen muss beachtet werden, dass das Licht mit unterschiedlichen Wellenlängen und Farben verschieden stark gebeugt wird.
Daher müssen die für die Rekonstruktion verwendeten Laser einen bestimmten, von der jeweiligen Wellenlänge abhängigen Winkel zum Film haben, so dass die einzelnen roten, grünen und blauen Bilder am gleichen Ort entstehen.
Bei einer Variante der Mehrfachbelichtung ist auch die Verwendung von Filmmaterial möglich, das nur für eine Wellenlänge empfindlich ist.
Dabei wird die Tatsache genutzt, dass die bei der Rekonstruktion reflektierte Wellenlänge von der zur Aufnahme verwendeten Wellenlänge abweicht, wenn die Filmschicht nach der Aufnahme ihre Dicke ändert.
Man lässt dazu den Film vor der Belichtung z. Dies kann man mit unterschiedlichen Konzentrationen vor jeder weiteren Belichtung wiederholen.
Amplitudenhologramme befinden sich auf Filmen, die unterschiedliche Schwärzungen besitzen. Dadurch wird die Helligkeit des durchgelassenen Lichtes so verändert, dass durch die Überlagerung der Lichtwellen mit unterschiedlicher Amplituden und Phasen ein Bild entsteht.
Die Filme der Phasenhologramme besitzen dagegen überall die gleiche Transparenz. Das Interferenzmuster, das die holografischen Bilder erzeugt, kommt dann nur durch die unterschiedlichen Phasen der elektromagnetischen Wellen zustande.
Phasenhologramme können daher durch Oberflächenreliefs gebildet werden, d. Dann legen die Lichtstrahlen unterschiedliche Wege in dem Filmmaterial, das meist aus Kunststofffolie besteht, zurück.
Das Licht besitzt in dem Film eine geringere Ausbreitungsgeschwindigkeit als an der Luft, deshalb führen verschiedene im Film zurückgelegte Lichtwege zu Phasendifferenzen.
Darauf beruht die Interferenz bei Phasenhologrammen. Phasenhologramme sind oft Prägehologramme, bei denen die Vertiefungen mit einem Stempel in das Material gedrückt werden; es können aber auch bei speziellen Filmen Vertiefungen durch unterschiedliche Belichtung entstehen.
Neben der Möglichkeit einer Phasenmodulation durch Oberflächenreliefs kann ein Phasenhologramm durch eine örtliche Modulation des Brechungsindexes wie z.
Transmissionshologramme befinden sich auf lichtdurchlässigen Filmen, d. Bei der Aufnahme trifft ein Teil des Laserstrahls unverändert als Referenzstrahl auf den Film, der andere Teil trifft auf den Gegenstand und wird von ihm auf den Film reflektiert.
Referenzstrahl und Objektstrahl treffen von der gleichen Seite auf den Film und erzeugen dort ein Interferenzmuster, das aufgenommen wird.
Für die Rekonstruktion des Bildes muss das Transmissionshologramm von hinten mit einer kohärenten Lichtquelle durchleuchtet werden.
Wenn ein entwickeltes Transmissionshologramm aber nur mit dem Referenzstrahl belichtet wird, dessen Winkel dem bei der Aufnahme des Hologramms entspricht, dann entstehen auf der nichtbeleuchteten Seite des Films durch das Interferenzmuster divergierende Strahlen, die der Verlängerung der Objektstrahlen bei der Aufnahme entsprechen.
Aufgrund dieser auseinandergehenden Strahlen erscheint ein virtuelles Bild hinter dem Hologramm, also auf der beleuchteten Seite. Vor dem Hologramm entsteht gleichzeitig ein reelles Bild, denn es entstehen aus den gebeugten Lichtwellen auch konvergierende Strahlen.
Von jedem Bildpunkt auf dem Hologramm gehen ein Strahl des virtuellen Bilds als Verlängerung des ursprünglichen Objektstrahls und ein Strahl des reellen Bilds aus, wobei die beiden Strahlen denselben Winkel zum Film haben.
Die beiden Bilder können daher nur von unterschiedlichen Blickwinkeln gesehen werden, sie können sich auch teilweise überlagern.
Im reellen Bild erscheinen die im originalen Objekt nahen Punkte deshalb entfernt, die fernen Punkte scheinen im Bild vorn zu sein.
Reflexionshologramme reflektieren das einfallende Licht, so dass die Lichtquelle im Gegensatz zu Transmissionshologrammen auf der Seite des Betrachters sein kann.
Bei Reflexionshologrammen wird der Laserstrahl mit Strahlteilern geteilt. Ein Teilstrahl trifft als Referenzstrahl nach der Auffächerung mit einer Streulinse auf den holografischen Film, der andere Strahl wird auf den Gegenstand gerichtet.
Dieser reflektiert den Lichtstrahl auf die andere Seite des Films. Objektstrahl und Referenzstrahl treffen von unterschiedlichen Seiten auf den Film und bilden in ihm ein Interferenzmuster, das den Film belichtet.
Reflexionshologramme sind in jedem Fall Volumenhologramme, d. Es entstehen in dem Film verschiedene Netzebenen , die durch die an den Interferenzmaxima belichteten Stellen des Filmmaterials gehen.
Die Netzebenen reflektieren bei der Rekonstruktion des Hologramms das einfallende Licht so zurück, dass ein Bild des Gegenstands entsteht.
Im Jahr erfand der sowjetische Physiker Juri Nikolajewitsch Denisjuk ein einfacheres Verfahren, Reflexionshologramme herzustellen.
Bei der Denisjuk-Holografie wird im Gegensatz zur normalen Reflexionsholografie der Laserstrahl nicht geteilt. Der Laserstrahl wird durch eine Konvexlinse aufgefächert und durchleuchtet als Referenzstrahl den holografischen Film.
Hinter dem Film befindet sich das aufzunehmende Objekt, das den Referenzstrahl teilweise zurück zum Film reflektiert. Der entstehende Objektstrahl und der Referenzstrahl treffen von unterschiedlichen Seiten auf den Film und interferieren, wodurch in ihm ein stehendes elektromagnetisches Wellenfeld entsteht, das vom Film aufgenommen wird.
Bildebenenhologramme sind Reflexionshologramme und haben die Eigenschaft, dass ihre holografischen Bilder in der Filmebene zu schweben scheinen.
Dieser Effekt beruht darauf, dass das Bild sowohl vor als auch hinter der Hologrammebene entsteht. Für die Herstellung muss zunächst ein Transmissionshologramm Master von einem Gegenstand aufgenommen werden, dieses wird dann auf den Film des Bildebenenhologramms kopiert.
Dazu wird das aufgenommene Masterhologramm unter monochromatischem Licht rekonstruiert. Der Bildebenen-Film wird in das reelle Bild des Masters gestellt und zusätzlich mit einem Referenzstrahl beleuchtet.
Nach der Belichtung kann das Hologramm ein Bild auf jeder Seite des Films virtuell und gleichzeitig reell zeigen. Das virtuelle Bild entsteht durch Verlängerung der divergierenden Strahlen und ist deshalb hinter dem Film, das reelle Bild befindet sich vor dem Film.
Es entsteht der Eindruck, dass sich das Bild teilweise hinter und vor dem Film befindet, weil man das reelle und virtuelle Bild gleichzeitig sieht.
Regenbogenhologramme sind ebenfalls Reflexionshologramme und werden ähnlich wie die Bildebenenhologramme mit Hilfe eines Masters hergestellt.
Es wird das Objekt als Transmissionshologramm Master aufgenommen, und dieses wird rekonstruiert. In das virtuelle Bild des Masters wird nun der Film für das Regenbogenhologramm gestellt.
Dabei wird aber der Master so abgedeckt, dass nur ein kleiner, horizontaler Spalt Licht durchlässt. Wegen des schmalen Spaltes fehlt bei dem Regenbogenhologramm die Räumlichkeit in der vertikalen Richtung.
Wenn man das Regenbogenhologramm unter monochromatischem Licht betrachtet, ist nur ein kleiner Ausschnitt des Bildes zu sehen.
Multiplexhologramme bilden bewegte Bilder auf einem Film ab. Um sie herzustellen, wird zuerst ein Videofilm gedreht, von dem dann jedes Bild holografisch kopiert wird.
Weil die Streifen eine geringe Breite haben, wirken sie allein nicht räumlich; die Dreidimensionalität entsteht erst durch stereoskopisches Sehen.
Wenn der Betrachter an eine andere Stelle auf das Multiplexhologramm blickt, dann sieht er die Streifenhologramme eines anderen Videobilds und erkennt die mit dem Video aufgenommenen Bewegungen.
Dadurch können bewegte Bilder in dem Hologramm festgehalten werden. Unterschiedliche Bereiche des Hologrammes speichern die von verschiedenen Objektteilen ausgehenden Wellen.
Beim Blick durch unterschiedliche Hologrammbereiche sieht man jeweils unterschiedliche Objektteile. Durch kontinuierliche Variation des Beobachtungspunktes kann man wie in einer Zeitlupenaufnahme sehen, wie die zur Objektbeleuchtung verwendete Wellenfront über das Objekt gleitet.
Die zeitliche Auflösung wird dabei durch die Kohärenzzeit des Lasers bestimmt. Abramson verwendete in seinen ersten Experimenten einen Argon-Ionen-Laser , der ohne die sonst üblichen modenselektierenden Elemente Etalons oszilliert.
Der Laser hat dann eine Kohärenzlänge von einigen Zentimetern, dies entspricht einer Kohärenzzeit von einigen 10 Picosekunden.
Später verwendete man Multimode-Farbstofflaser mit einer Kohärenzlänge von einigen Millimetern und einer Kohärenzzeit von wenigen Picosekunden.
Abramson konnte darüber hinaus interessante Zusammenhänge zwischen der LiF-Methode und der Speziellen Relativitätstheorie aufzeigen.
Computergenerierte Hologramme CGH haben den Vorteil, dass sie sehr exakt sind, viele Abbildungsfehler vermieden werden und kein Gegenstand für die Aufnahme benötigt wird.
Die Berechnung von Hologrammen eignet sich bei mathematisch exakt beschreibbaren Formen, wie Firmenlogos und holografisch-optischen Bauelementen.
Daraus entsteht ein Interferenzmuster , das vom Computer auf die Fertigungsmaschinen übertragen wird.
Häufig werden von den berechneten Hologrammen Stempel hergestellt, um Prägehologramme zu erzeugen. Hier wird der fotochemische Aufnahmeprozess durch eine hochauflösende elektro-optische Kamera ersetzt.
Unterschiedliche Vereinfachungen zur Beschleunigung des Berechnungsprozesses und Nachverarbeitungsschritte erlauben eine vollständige, dreidimensionale Rekonstruktion des Objektes.
Dieses Verfahren wird häufig in der holografischen Mikroskopie eingesetzt. Holografische Filme können wie die herkömmlichen Filme für die Fotografie aus einem Gel bestehen, in dem sich Silberhalogenide befinden.
Die Silberhalogenide zerfallen unter Lichteinwirkung in Silberkristalle und freie Halogene. Die fein verteilten Silberkristalle bewirken eine Schwärzung des Films bei Intensitätsmaxima, die abhängig vom Interferenzmuster bei der Aufnahme des Hologramms sind.
Auf diese Weise entsteht ein Amplitudenhologramm. Die belichteten Filme werden wie bei normaler Fotografie in verschiedenen Bädern entwickelt.
Allerdings müssen die Silberkristalle bei holografischen Filmen wesentlich kleiner sein, um die nötige Auflösung zu ermöglichen. Setzt man Bleichprozesse ein, so können örtliche Verteilungen von Silberhalogenidkristallen erzeugt werden, die keine Absorption, jedoch einen abweichenden Brechungsindex aufweisen.
Auf diese Weise können Phasenhologramme entwickelt werden. Fotolacke Fotoresist verändern sich bei der Belichtung so, dass ein Teil verfestigt wird und der restliche Fotolack entfernbar ist.
Bei Positivlacken bleiben die unbelichteten Bereiche fest, bei Negativlacken verfestigen sich die belichteten Bereiche. Wenn der ablösbare Anteil entfernt wird, bleiben nur die festen Fotolack-Bereiche als Erhöhungen im holografischen Film.
Durch die Erhöhungen und Vertiefungen im Film entsteht ein Relief, weshalb bei der Verwendung von Fotolacken Phasenhologramme entstehen.
Diese Filme eignen sich gut als Vorlagen für Stempel, mit denen Prägehologramme hergestellt werden. Einige Stoffe ändern ihren Brechungsindex in Abhängigkeit von der Belichtung wegen des photorefraktiven Effekts.
Beispiele für photorefraktive Aufnahmematerialien sind Lithiumniobat , Bariumtitanat und Galliumarsenid. Dichromatgelatine ermöglicht hohe Auflösungen und ermöglicht sehr helle Transmissions- und Reflexionshologramme.
Das Material ist am empfindlichsten für violettes bis grünes Licht und reagiert nicht auf rotes Licht. Eine Sensibilisierung für rotes Licht kann durch Beigabe von Farbstoffen erreicht werden.
Dichromatgelatine benötigt bei der Belichtung eine hohe Lichtintensität. Die Luftfeuchtigkeit beschädigt die Dichromatgelatine, deshalb muss das Hologramm versiegelt werden, indem der Film auf eine Glasplatte geklebt wird.
Bei Fotopolymeren wird die Polymerisation durch Belichtung hervorgerufen. Dadurch verändern sich die optischen Eigenschaften wie der Brechungsindex, und ein Hologramm entsteht.
Die Fotopolymere werden fixiert, indem sie mit einer inkohärenten Lichtquelle beleuchtet werden. Fotopolymere sind für die Herstellung von Transmissions- und Reflexionshologrammen geeignet.
Holografisch-optische Bauelemente sind Elemente, deren holografische Eigenschaften für die Optik von Geräten verwendet werden.
Es lassen sich mit Hologrammen herkömmliche Linsen , Spiegel und Prismen ersetzen; von besonderem Vorteil sind aber oft die zusätzlichen holografischen Eigenschaften.
Das einfachste holografische Bauelement ist die Fresnelsche Zonenplatte , die wegen ihrer Eigenschaften auch Zonenlinse genannt wird. Eine Zonenlinse ist das Hologramm eines Punktes und wirkt daher als Transmissionshologramm gleichzeitig wie eine Sammellinse , wenn das reelle Bild betrachtet wird, und eine Streulinse , wenn man vom virtuellen Bild ausgeht.
Die Bauelemente können zum Beispiel für einen bestimmten Einfallswinkel das Licht brechen, für die anderen aber vollkommen transparent sein.
Hologramm - Hologramme zum Sehen, Hören und Fühlen
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Logisch, ich bin einverstanden
Bemerkenswert! Danke!
es ist gereinigt