Гюйгенс: Толкундук дүүлүгүү жеткен ар бир чекит өз кезегинде экинчи толкундардын булагы болот. Ал эми экинчи толкундарды
1. Ийне 2.Тегерек көзөнөк 3. Шар 4. Жылчык
Дифракциялык торчо
ГОЛОГРАФИЯ
Голограмма лазер нурунун жардамы менен алынат
Голографиялык дисплей
Голограммалык коргонуу
8.33M
Категория: ФизикаФизика

Толкундук оптика

1.

Толкундук оптика
Доц.Др.Тамара Карашева

2.

Жарыктын интерференциясы
Т.Юнгдун тажрыйбасы

3.

Интерференциялык картина

4.

Жука пленкада интерференция
Ньютондун шакектери

5. Гюйгенс: Толкундук дүүлүгүү жеткен ар бир чекит өз кезегинде экинчи толкундардын булагы болот. Ал эми экинчи толкундарды

Жарыктын дифракциясы
Гюйгенс-Френельдин принциби
Толкундук бет-бирдей фазада термелген чекиттердин геометриялык
орду
Толкундук фронт - убакыттын берилген моментинде толкундук
кыймыл жеткен чекиттердин геометриялык орду
Гюйгенс:
Толкундук дүүлүгүү жеткен ар
бир чекит өз кезегинде экинчи
толкундардын булагы болот.
Френель:
Ал эми экинчи толкундарды
туташтырган ийри сызык
кийинки убакыт моментиндеги
толкундук фронтту түзөт.
Каалаган убакыт моментиндеги толкундук бет жөн гана экинчи
толкундарды туташтырган ийри сызык эле болбостон, алардын интерференциясынын натыйжасы.

6. 1. Ийне 2.Тегерек көзөнөк 3. Шар 4. Жылчык

7. Дифракциялык торчо

8. ГОЛОГРАФИЯ

• Голограмма- объекттердин үч өлчөмдүү сүрөттөлүшү
• Венгриялык физик Деннис Габор 1947-жылы
«голограмма» деген терминди киргизип, голографиянын принцибин иштеп чыккан.
• Бирок, кубаттуу когеренттүү жарык булагы жок
болгондуктан, сапаттуу голограмма алуу мумкүн эмес
болгон.
• 1971-жылы Нобель сыйлыгына татыктуу болгон

9.

1962-жылы Ю.Денисюк голограмманы үч өлчөмдүү
чөйрөдө жазуу ыкмасын сунуштайт.
Үч өлчөмдүү голограммалар объект тууралуу толугураак маалымат бере алган, б.а. объекттен келген
толкундун амплитудасын, фазасын жана спектралдык
курамын жазуу мүмкүн болгон.
Ю. Денисюк андан тышкары оптикалык маалыматты
сактоо, иштетүү жана берүу проблемалары менен да
алектенген

10. Голограмма лазер нурунун жардамы менен алынат

11.

1. Голограмма эки нурдун жардамы менен алынат: предметтик жана
таяныч нурлар.
2. Глобус лазердик нур менен жарыктандырылат.
3. Предметтен чагылган предметтик толкун жана лазерден келген таяныч
толкун алынат
4. Эки толкунбири-бирине катталып,максимум жана минимум
аймактардан турган интерференциялык сүрөт алынат.
5. Интерференциялык картина фотопластикага түшүрүлөт.
Фотопластинка иштетилгенден(проявка) кийин интенсивдүүлүк максимум
болгон аймактары тунук, ал эми минимум аймактар күңүрт болуп калат.
Натыйжада фотопластинка дифракциялык торчону элестетет.
6. Эми фотопластинка аркылуу таяныч толкунду өткөргөндө, мурда
предметтен чагылган толкундун копиясын алабыз. Натыйжада байкоочу
голограммадан глобустун реалдуу сүрөтүн көрө алат.

12.

Германиядагы Ронкалли цирки
жаныбарларды колдонуудан баш
тартып, аларды 3 өлчөмдүү
голограммаларына алмаштырууну
туура көрүштү(2019).

13. Голографиялык дисплей

• Голограмма жазуу интерференциялык картинаны
алуу дегенди билдирет. Ал оптикалык системанын
жардамы менен ишке ашат.
• Бүгүнкү күнгө чейин аны смартфонго же мониторго жайгаштыруу мүмкүн эмес болуп келген.

14. Голограммалык коргонуу

Голограмма өтө татаал түзүмгө ээ сүрөттөлүш
болгондуктан, башка басма түрлөрү менен аны
кайталоо мүмкүн эмес.
Голограмманы атайын жабдыктын жардамы менен
гана алууга болот.
Наркы салыштырмалуу кымбат.

15.

Көңүл бурганыңыздар үчүн
чоң рахмат!
English     Русский Правила