Файл: Гущо Ю.П. Фазовая рельефография.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 07.07.2024

Просмотров: 152

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

метнлсилоксап вязкостью около 50 сст. Подобные материалы с низ­ кой вязкостью легко растекаются и стремятся заполнить впадины

на деформируемом слое. Хотя изображение в данном случае полу­ чается и видимым, его контрастность весьма невелика, поскольку мало различие показателей преломления деформируемого материала и поверхностно-активного вещества. Поэтому желательно, чтобы тол­ щина слоя поверхностно-активного вещества была меньше, чем глу­ бина деформации «морозных» изображений.

Другой способ нанесения поверхностно-активного вещества на деформируемый слой состоит в его испарении с поверхности ориги­ нала. Для этого оригинал 4 (рис. 1-15) со стороны, обращенной

Рис. 1-15. Запись информации

Рис. 1-16. Запись ультра-

с

помощью

поверхностно-

звуковых голограмм,

активного вещества.

 

к термопластику 3, покрывают поверхностно-активным веществом п помещают на некотором расстоянии от деформируемого слоя. В этом случае оригинал имеет вид сплошной пластины, на которой изобра­ жение представлено в виде совокупности участков, поглощающих или не поглощающих инфракрасные лучи. На участках, поглощающих ИК-излучение, поверхностно-активное вещество испаряется и по­ падает на поверхность термопластика. После его зарядки с помощью короматора и теплового проявления образуется «морозное» изобра­ жение.

В [Л. 22] изучалась возможность голографической записи ультразвуковых сигналов на деформируемых слоях с целью наблю­ дения объектов из оптически непрозрачных материалов в объемном виде. Запись голограмм осуществляли по известной схеме Лента и Упатпикса (рис. 1-16). Ультразвуковой источник 1 был направлен на исследуемый предмет, а источник 2 формировал опорный луч. Оба источника работали от одного и того же генератора с частотами от 5 до 30 мгц и поэтому испускали когерентное ультразвуковое излуче­ ние. На поверхности жидкости 5, наполняющей ванну, был помещен деформируемый слой 4. Результирующая стоячая волна давления на свободной поверхности деформируемого слоя, получавшаяся благо­ даря интерференции воли от объекта 3 и опорного источника 2, пре­ образовывалась в рельеф. В зависимости от характера требований к голограмме запись можно осуществлять на жидкой, твердой пли упруговязкой пленке. Использование твердых термопластиков, раз­ мягчаемых при записи с последующим охлаждением, позволяет запомнить изображение объекта па любой период времени.

36


Способ рельефной записи

Вид входного

 

Вид деформируемого слоя

Вид скрытого

сигнала

 

изображения

Запись

электронным

Электри­

1)

Жидкий масляный

Рельеф заряда

лучом в

вакууме

ческий

2)

Жидкий термопластик

То же

 

 

 

 

 

 

3)

Твердый термопластик

 

 

 

 

4)

Металлическая пленка

 

* Запись потоком элек­ тронов или ионов в воз­ душной среде

Контактная фотопластическая запись

Запись в светочувстви­ тельном конденсаторе

Фотопластнческая

запись

„Морозная" запись

Фотозарядная запись

То же

Электро­ магнитный

То же

То же

То же

То же

1)Жидкий масляный

2)Твердый термопластик

1)Жидкий масляный

2)Твердый термопластик

1)Твердый термопластик

2)Гель

Фототермопластик

Фототермопластик

Твердый термопластик, содержащий фотоэлектриче­ ское соединение (например, йодоформ н др.)

Рельеф заряда

То же

Рельеф заряда

То же

Рельеф напряжен­ ности электрического поля

Рельеф заряда

То же

То же

Таблица 1-1

Природа деформирующих сил

Электростатические

силы То же

Электростатические

силы То же

Электростатические

силы То же

Электростатические

силы

То же

Силы поверхностного натяжения

Электростатические

силы


03

00

Способ рельефной запнсн

Фотомеханическая

запись 1 ) фототермополимериза-

ционная

2)термофотопластическая

3)полимеризационная

 

 

 

 

 

 

Продолжение табл. 1-1

В И Д ВХОДНОГО

 

Вид деформируемого слоя

Вид скрытого

Природа деформирующих сил

сигнала

 

изображения

Электро­

Термопластик,

содержа­

Модулированное

Молекулярные силы

магнитный

щий

светочувствительное

сшивание полимера

(сжатие молекул полимера

 

 

соединение

 

 

 

при нагревании)

То

же

То же

 

Модулированное

Давление пузырьков

 

 

 

 

 

распределение

пузырь­

газа

 

 

 

 

 

ков газа

 

 

я

я

Равномерно

заряженный

Сшивание

полиме­

Электростатические

 

 

термопластик, содержащий

ров, приводящее к силы

 

 

светочувствительное соеди­ затвердеванию облу­

 

 

 

нение

 

ченных участков

 

4) с локальным разогре­

я

я

1)

Равномерно

заряжен­

Модулированное

Электростатические

вом входным излуче­

 

 

 

ный термопластик

размягчение участков

силы

нием

 

 

 

 

 

полимера

 

 

 

 

2)

Равномерно

тисненный

То же

Силы поверхностного

 

 

 

 

термопластик

 

натяжения и упругие си­

 

 

 

 

 

 

 

лы полимера

5) на галоидосеребряных

я

я

Фотоэмульсионный слой

Усадка экспониро­

Молекулярные силы

слоях

 

 

 

 

 

ванных участков слоя

 


Продолжение табл. 1-1

Способ рельефной записи

Вид входного

Вид деформируемого слоя

Вид скрытого

Природа деформирующих сил

 

сигнала

изображения

Магнитопластпческая

Магнитное

Твердый

термопластик с

Рельеф магнитного

Магнитные силы

запись

поле

магнитным

порошком

поля

 

Пневмопластическая

запись

Запись с помощью по­ верхностно-активного ве­ щества (ПАВ)

Газовая

1)

Жидкий масляный

Давление

газовой

Давление газовой

струя

 

 

струн

 

струи

 

2)

Твердый термопластик

Давление

нагретой

То же

 

 

 

газовой струи

 

 

3)

Гель

Давление

газовой

л я

 

 

 

струи

 

 

ПАВ

Термопластик

Распределение ПАВ

Силы поверхностного

 

 

 

 

 

натяжения

Ультразвуковая запись Ультразвук

1)

Жидкий масляный

Ультразвуковое

Ультразвуковое дав­

 

2)

Твердый термопластик

давление

ление

 

То же

То же

 

3)

Гель

я ■

в я