NADAL ŚWIATŁO. Zagadnienia 2012-11-25



Podobne dokumenty
Fotonika,.. Stare i nowe materiały a światło.

ĆWICZENIE 6. Hologram gruby

Pamięci holograficzne. Paweł Preisner

Badanie zjawisk optycznych przy użyciu zestawu Laser Kit

Fala jest zaburzeniem, rozchodzącym się w ośrodku, przy czym żadna część ośrodka nie wykonuje zbyt dużego ruchu

Rys. 1 Geometria układu.

WYZNACZANIE DŁUGOŚCI FALI ŚWIETLNEJ ZA POMOCĄ SIATKI DYFRAKCYJNEJ

Oscylator wprowadza lokalne odkształcenie s ośrodka propagujące się zgodnie z równaniem. S 0 amplituda odkształcenia. f [Hz] - częstotliwość.

Wykład 17: Optyka falowa cz.2.

Laboratorium optycznego przetwarzania informacji i holografii. Ćwiczenie 6. Badanie właściwości hologramów

Jak funkcjonuje nagrywarka DVD

Oscylator wprowadza lokalne odkształcenie s ośrodka propagujące się zgodnie z równaniem. S 0 amplituda odkształcenia. f [Hz] -częstotliwość.

LEKCJA. TEMAT: Napędy optyczne.

Laboratorium Informatyki Optycznej ĆWICZENIE 2. Koherentne korelatory optyczne i hologram Fouriera

Ćwiczenie: "Zagadnienia optyki"

Laboratorium techniki laserowej. Ćwiczenie 5. Modulator PLZT

ĆWICZENIE 5. HOLOGRAM KLASYCZNY TYPU FRESNELA

Ćwiczenie 363. Polaryzacja światła sprawdzanie prawa Malusa. Początkowa wartość kąta 0..

ZASTOSOWANIE LASERÓW W HOLOGRAFII

PL B1. Aberracyjny czujnik optyczny odległości w procesach technologicznych oraz sposób pomiaru odległości w procesach technologicznych

Opis matematyczny odbicia światła od zwierciadła kulistego i przejścia światła przez soczewki.

HOLOGRAFIA CEL ĆWICZENIA APARATURA ZAGADNIENIA DO KOLOKWIUM (INSTRUKCJA + PROPONOWANA LITERATURA) ZADANIA DO PRZYGOTOWANIA

Laboratorium Informatyki Optycznej ĆWICZENIE 3. Dwuekspozycyjny hologram Fresnela

Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Rejestracja i rekonstrukcja fal optycznych. Hologram zawiera pełny zapis informacji o fali optycznej jej amplitudzie i fazie.

POLARYZACJA ŚWIATŁA. Uporządkowanie kierunku drgań pola elektrycznego E w poprzecznej fali elektromagnetycznej (E B). światło niespolaryzowane

Dr Piotr Sitarek. Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska

!!!DEL są źródłami światła niespójnego.

Własności optyczne materii. Jak zachowuje się światło w zetknięciu z materią?

Ćwiczenie 3. Wybrane techniki holografii. Hologram podstawy teoretyczne

BADANIE I ACHROMATYZACJA PRĄŻKÓW INTERFERENCYJNYCH TWORZONYCH ZA POMOCĄ ZWIERCIADŁA LLOYDA

17. Który z rysunków błędnie przedstawia bieg jednobarwnego promienia światła przez pryzmat? A. rysunek A, B. rysunek B, C. rysunek C, D. rysunek D.

Technika laserowa, otrzymywanie krótkich impulsów Praca impulsowa

Interferencyjny pomiar krzywizny soczewki przy pomocy pierścieni Newtona

Metody Optyczne w Technice. Wykład 5 Interferometria laserowa

Wyznaczanie rozmiarów szczelin i przeszkód za pomocą światła laserowego

- 1 - OPTYKA - ĆWICZENIA

Ponadto, jeśli fala charakteryzuje się sferycznym czołem falowym, powyższy wzór można zapisać w następujący sposób:

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE

Podstawy fizyki wykład 8

Pomiar drogi koherencji wybranych źródeł światła

Ćwiczenie 9 Y HOLOGRAM. Punkt P(x,y) emituje falę sferyczną o długości, której amplituda zespolona w płaszczyźnie hologramu ma postać U R exp( ikr)

Analogowy zapis obrazu. Aparat analogowy

Problemy optyki falowej. Teoretyczne podstawy zjawisk dyfrakcji, interferencji i polaryzacji światła.

MODULATOR CIEKŁOKRYSTALICZNY

Prawa optyki geometrycznej

n n 1 2 = exp( ε ε ) 1 / kt = exp( hν / kt) (23) 2 to wzór (22) przejdzie w następującą równość: ρ (ν) = B B A / B 2 1 hν exp( ) 1 kt (24)

XL OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP I Zadanie doświadczalne

Laboratorium TECHNIKI LASEROWEJ. Ćwiczenie 1. Modulator akustooptyczny

Wyznaczanie wartości współczynnika załamania

Laboratorium Informatyki Optycznej ĆWICZENIE 7. Hologram gruby widoczny w zakresie 360

Wykład XIV. wiatła. Younga. Younga. Doświadczenie. Younga

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego zadania z fizyki, wzory fizyczne, fizyka matura

Zjawisko interferencji fal

LASERY I ICH ZASTOSOWANIE

WSTĘP DO OPTYKI FOURIEROWSKIEJ

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

Techniki analityczne. Podział technik analitycznych. Metody spektroskopowe. Spektroskopia elektronowa

Monochromatyzacja promieniowania molibdenowej lampy rentgenowskiej

Fotodetektory. Fotodetektor to przyrząd, który mierzy strumień fotonów bądź moc optyczną przetwarzając energię fotonów na inny użyteczny sygnał

Ćwiczenie 12/13. Komputerowy hologram Fouriera. Wprowadzenie teoretyczne

Optyka geometryczna MICHAŁ MARZANTOWICZ

Budowa i zasada działania skanera

Natura światła. W XVII wieku ścierały się dwa, poglądy na temat natury światła. Isaac Newton

Fizyka elektryczność i magnetyzm

Dyfrakcja. interferencja światła. dr inż. Romuald Kędzierski

Własności optyczne półprzewodników

Ćwiczenie 11. Wprowadzenie teoretyczne

Hologram gruby (objętościowy)

Laboratorium Informatyki Optycznej ĆWICZENIE 5. Sprzęganie fazy

ZADANIE 111 DOŚWIADCZENIE YOUNGA Z UŻYCIEM MIKROFAL

+OPTYKA 3.stacjapogody.waw.pl K.M.

Interferencja. Dyfrakcja.

Cel ćwiczenia. Zagadnienia do opracowania. Zalecana literatura

POMIARY OPTYCZNE 1. Wykład 1. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Elementy optyki relatywistycznej

Promieniowanie rentgenowskie. Podstawowe pojęcia krystalograficzne

1 Detektor CCD. aparaty cyfrowe kamery VIDEO spektroskopia mikrofotografia astrofizyka inne

BADANIE INTERFEROMETRU YOUNGA

ELEMENTY OPTYKI Fale elektromagnetyczne Promieniowanie świetlne Odbicie światła Załamanie światła Dyspersja światła Polaryzacja światła Dwójłomność

Def. MO Optyczne elementy o strukturze submm lub subμm, produkowane głównie metodami litograficznymi

Zjawisko interferencji fal

OPTYKA. Leszek Błaszkieiwcz

Dyfrakcja. Dyfrakcja to uginanie światła (albo innych fal) przez drobne obiekty (rozmiar porównywalny z długością fali) do obszaru cienia

LASERY I ICH ZASTOSOWANIE

Ćwiczenie H2. Hologram Fresnela

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 02/08. PIOTR KURZYNOWSKI, Wrocław, PL JAN MASAJADA, Nadolice Wielkie, PL

FIZYKA KLASA III GIMNAZJUM

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

A) 14 km i 14 km. B) 2 km i 14 km. C) 14 km i 2 km. D) 1 km i 3 km.

Interferencja jest to zjawisko nakładania się fal prowadzące do zwiększania lub zmniejszania amplitudy fali wypadkowej. Interferencja zachodzi dla

Pomiar długości fali świetlnej i stałej siatki dyfrakcyjnej.

Polaryzatory/analizatory

Fala elektromagnetyczna o określonej częstotliwości ma inną długość fali w ośrodku niż w próżni. Jako przykłady policzmy:

Materiały pomocnicze 14 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Spis treści. UTK Urządzenia Techniki Komputerowej. Temat: Napędy optyczne

Transkrypt:

Materiały holograficzne NADAL ŚWIATŁO Zagadnienia Holografia oraz jej niektóre obecne i przyszłe zastosowania: Hologramy (nie tylko gadgety, ale również detektory, diagnostyka medyczna, zapisywanie informacji); 1

Holografia Teoretyczne podstawy holografii zostały stworzone w 1948 przez Dennisa Gabora jeszcze przed zbudowaniem lasera, jako metoda zwiększenia zdolności rozdzielczej mikroskopu elektronowego (nagroda Nobla w 1971); W 1962r. Leith i Upatnieks zastosowali światło laserowe do holografii i otrzymali pierwszy w historii hologram (dziecinny pociąg); Holografia W 1962 Uri Denisyuk z dawnego ZSRR stworzył hologram, który można było oglądać w zwyczajnym świetle. To było przełomowe odkrycie, które zapoczątkowało dalszy szybki rozwój technik zapisywania i odczytywania hologramów. 2

Holografia Pierwszy masowo rozprzestrzeniany hologram: marcowe wydanie National Geographic 1984 (11 milionów egzemplarzy). Holografia Rodzaje hologramów: Cienkowarstwowe i objętościowe Wykorzystujące białe lub monochromatyczne światło; Z modulacją amplitudy lub fazy; Transmisyjne lub odbiciowe. 3

Jak zrobić hologram? Co jest potrzebne: laser, rozdzielacz wiązki, soczewki, zwierciadło, klisza fotograficzna i przedmiot. Wiązka lasera jest rozdzielona na dwie: wiązkę oświetlającą przedmiot i wiązkę referencyjną. Wiązka odbita od przedmiotu i referencyjna interferują i tworzą obraz na kliszy. Kliszę, następnie, wywołuje się. Jak rozdzielić wiązkę światła? Można to zrobić za pomocą tzw zwierciadła Lloyda (jest to, w gruncie rzeczy, kawałek przezroczystego dielektryka): Wiązka odbita Wiązka załamana 4

Odczytywanie hologramu Zapis Odczyt Wikipedia : Holography Hologramy transmisyjne i odbiciowe Transmisyjny Odbiciowy zapis O R zapis R O odczyt odczyt R 5

Hologramy z modulacją fazy lub amplitudy Modulacja fazy Modulacja fazy: gdy zmienia się współczynnik załamania ł lub grubość Modulacja amplitudy Modulacja amplitudy: gdy zmienia się współczynnik absorpcji materiału α(x) n(x) d(x) Hologramy cienkowarstwowe lub objętościowe Cienki Dyfrakcja Ramana-Natha Objętościowy Dyfrakcja Bragga Grubość materiału hologramu jest mała w porównaniu z okresem powtarzalności obrazu dyfrakcyjnego. Λ Λ > d Λ < d d Λ 6

Hologramy a długość fali Gdy hologram jest oświetlany światłem o różnej długości fali, obraz wirtualny pojawia się pod różnymi kątami. Hologramy objętościowe można odczytywać w świetle białym. Hologramy w świetle białym Hologramy odbiciowe mogą być oglądane w świetle białym. ł Wiązki przedmiotowa i referencyjna (muszą być monochromatyczne) padają na film z przeciwnych stron. Powstały wzór interferencyjny ma strukturę w kierunku prostopadłym do powierzchni. Jeśli grubość emulsji jest większa niż 15 µm to wzór można uznać za prawdziwie 3D z 20 lub więcej warstwami. x θ 0 θ 0 z 7

Hologramy w świetle białym Gdy odczytujemy hologram, białe światło pada w od strony początkowej wiązki referencyjnej, część światła ulega odbiciu i dyfrakcji do tyłu. Fala ta odtwarza obraz przedmiotu. W zależności od kąta padania światła, tylko pewien wąski zakres długości fali trafia do oka obserwatora (dla których spełniony jest warunek dyfrakcji). Zatem, hologram można oglądać, gdy światło padające pochodzi ze źródła punktowego. x θ z Hologramy w świetle białym Inną techniką wytwarzania hologramów, które mogą być oglądane w świetle białym jest tzw. rainbow hologram. Można go oglądać w świetle przechodzącym. Różne długości fali są rozpraszane tak, że każda tworzy tylko małą część obrazu obraz ma różne kolory na różnych wysokościach (stąd nazwa). 8

Hologramy w świetle białym Hologram tworzy się dwuetapowo. Najpierw, wytwarza się hologram transmisyjny. Następnie robi się drugi hologram, wykorzystując obraz rzeczywisty z pierwszego hologramu jako przedmiot. W czasie tego procesu umieszcza się wąską poziomą szczelinę przed pierwszym hologramem. Dzięki szczelinie i warunek koherencji światła (przy odczytywaniu) nie musi być spełniony. Hologramy w świetle białym W rezultacie, przy odczycie hologramu: Gdy zmienia się kąt widzenia w poziomie zachowana jest trójwymiarowość obrazu; Gdy zmienia się kąt widzenia w pionie zmienia się kolor obrazu. http://www.fou.uib.no 9

Materiały do zapisu hologramów Wszystkie materiały, które w trwały sposób zmieniają właściwości ł ś ś i optyczne (dielektryczne) pod wpływem ł światła i nadają się na hologramy. Stosuje się, np.: Emulsje halogenków srebra (klisza fotograficzna); Żelatyna (dichromated gelatine) Fotorezysty Materiały fototermoplastyczne Materiały fotochromatyczne Fotopolimery Warstwy ciekłokrystaliczne, Ciekłe kryształy domieszkowane barwnikiem, Materiały do zapisu hologramów Polimery fotoczułe Składniki: strukturalny PVK (A) C barwnik (B) Sensitizer TNF (C) Plasticizer ECZ (D) Działanie Elektrony pod wpływam światła stają się ruchliwe i przemieszczają się na pewną odległość Powstaje wewnętrzne pole elektryczne Barwnik zmienia orientację Powstają obszary o różnym n A B D 10

HOLOGRAFICZNY DYSK rysunek z Google Images, VI 2007 Holograficzny dysk Holograficzny zapis informacji ma tę zaletę, że zapis odbywa się w całej objętości dysku (nie tylko na powierzchni) i informację odczytuje się strona po stronie, a nie bit po bicie. Holografia ma szanse pokonać dwie technologiczne bariery jednocześnie: gęstość zapisu i szybkość odczytu. 11

Holograficzny dysk HVault announces holographic storage system with petabytes of capacity Do końca 2012 roku spodziewane są testy systemu, w pierwszej połowie 2013 dostawa w pełni działającego układu. Konkurenci: GE (też zapowiada 300-500 GB w 2013); InPhase Technologies zniknęła z rynku; Optware system is currently in the late stages of research and development (01-04-2012). Holograficzny dysk: zapis Zapisywana informacja jest przetwarzana na obraz optyczny (przez przestrzenny modulator światła) Dalej wszystko przebiega jak przy zapisie zwykłego hologramu: Wiązka ą referencyjna i sygnałowa interferują i tworzą przestrzenny obraz w materiale światłoczułym dysku http://www.seminarsonly.com/electrical%20&%20electronics/holographic%20versatile%20disc.php 12

Holograficzny dysk: zapis M. Czapelski, 300GB na jednym krążku, PC Word Komputer, 07, 2004 Holograficzny dysk: odczyt Wiązka odniesienia przechodząc przez zestaw luster (aby paść na nośnik pod takim samym kątem jak podczas zapisu) i soczewkę pada na nośnik. Następnie jest uginana po trafieniu na hologram, dając wiązkę niosącą odczytane dane. Ta wiązka pada na czujnik CCD, który przetwarza obraz na dane 13

Holograficzny dysk: odczyt M. Czapelski, 300GB na jednym krążku, PC Word Komputer, 07, 2004 Holograficzny dysk: zapis i odczyt M. Czapelski, 300GB na jednym krążku, PC Word Komputer, 07, 2004 14

Struktura dysku (na przykładzie Optware) http://technetnepal.net/blogs/suraj/archive/201 2/01/04/holographic-versatile-discs.aspx Skolimowana wiązka światła zielonego i czerwonego pada na płytę. Czerwone światło służy do adresowania, natomiast zielone do zapisu informacji w postaci hologramu w fotoczułej warstwie. Światło czerwone nie oddziałuje na warstwę fotoczułą. Dichroiczne zwierciadło ma za zadanie odbijać wiązkę zieloną, a przepuszczać czerwoną. 29 Przestrzenny modulator światła Najlepszym przykładem SLM jest sam hologram; Stosuje się przestrzenne modulatory światła bazujące na różnych właściwościach fizycznych: Jest to np. modulator ciekłokrystaliczny; Modulator akustooptyczny; Modulator elektrooptyczny; Cyfrowe urządzenia (mikro-zwierciadła). 15

Holograficzny dysk: materiały Jednym z głównych problemów, które należy rozwiązać to znalezienie odpowiedniego materiału służącego do zapisu holograficznego. Wymagania: światłoczułość, trwałość zapisu, możliwość wielokrotnego zapisu i odczytu. Holograficzny dysk: materiały Przykłady: Nioban litu lub inne dielektryki krystaliczne; Polimery; Materiał amorficzny. 16

Holograficzny dysk: materiały Kryształy: np. LiNbO 3, Bi 2 TeO 5 Pod wpływem pola elektrycznego (światła) zmieniają się właściwości optyczne tych materiałów (współczynnik załamania). Można w nich zapisać dobrej jakości objętościowe hologramy; Ważną cechą jest czas życia informacji (w ciemności) Trwałość podczas ciągłego odczytu (Bi 2 TeO 5 dłużej niż 8 h przy ciągłym odczycie laserem 2mW, 532 nm) Holograficzny dysk: materiały Zjawisko zmiany współczynnika załamania: Elektrony absorbując energię fotonów przechodzą z pasma walencyjnego do pasma przewodnictwa, stają się prawie swobodne; Dyfundują do obszarów nieoświetlonych; Po wyłączeniu ą światła elektrony ypozostają unieruchomione: powstaje wewnętrzne pole elektryczne, które lokalnie zmienia współczynnik załamania (zjawisko elektrooptyczne). 17

INNE ZASTOSOWANIA BARDZIEJ I MNIEJ POWSZECHNE Zabezpieczenia przed fałszerstwem H l j k i b i j d Hologramy jako oznaczenie zabezpieczające przed fałszowaniem lub kopiowaniem można znaleźć na banknotach, kartach kredytowych, paszportach, a także towarach konsumpcyjnych takich jak kosmetyki i lekarstwa. 18

Inteligentne hologramy Hologramy, które reagują na fizyczne, chemiczne lub biologiczne czynniki mogą (są) nowymi testami diagnostycznymi w dziedzinach od lotnictwa do medycyny. Jeszcze niedawno, medyczne hologramy należały do science fiction. W TV serialu Star Trek: Voyager, w 1995, załogał z 24-wieku walcząca z rebeliantami i Maquis traci lekarza i musi polegać na emergency medical hologram. Obecnie science fiction staje się faktem. Inteligentne hologramy Zasada działania: Odpowiedni receptor jest przyłączony do matrycy polimerowej emulsji fotograficznej. W rezultacie polimer ten podlega zmianie fizycznej lub chemicznej gdy (np.) wykrywana substancja przyłączy się do niego. To, z kolei, spowoduje widoczne zmiany koloru, jasności ś lub obrazu zakodowanego w hologramie. 19

Inteligentne hologramy Przykład: Sensor wilgotności. Substancją aktywną jest hydrożel (polimer, który może 1000-krotnie zwiększyć swoją objętość, gdy pochłonie odpowiednią ilość wody). Zatem, polimer w środowisku wilgotnym rośnie i struktura obrazu interferencyjnego zmienia się. To powoduje zmianę albo koloru, albo intensywności światła - co łatwo wykryć po prostu patrząc. Inteligentne hologramy Pierwszy komercyjny produkt: Sensor zawartości wody w paliwie lotniczym. Wykrywa zawartość wody powyżej 30 ppm (dawniej ocena paliwa była "na oko". Strzykawka zawierająca holograficzny sensor (o średnicy 1 cm) natychmiast po przekroczeniu granicznej zawartości wody generuje łatwo widoczny krzyż. 20

Inteligentne hologramy Pierwszy medyczny sensor: Sensor zawartości jonów sodu i potasu. Hydrożel zmodyfikowano tak, że dołączono do niego receptory tworzące duże kompleksy z jonami metalu (crown ethers). W przypadku jednego eteru:18- crown-6, stwierdzono, że "długość fali hologramu" była ł wprost proporcjonalna do zawartości ś potasu. Inne zastosowania holografii Telefoniczna karta kredytowa (w Europie) Karta ma powierzchniowy hologram, w którym zakodowana jest wartość. Po włożeniu do automatu czytnik czyta wartość, wymazuje ją i zapisuje nową; Czytniki kodów paskowych Mają holograficzny układ soczewek kierujący wiązkę lasera; Wyświetlacze w samolotach bojowych Aby pilot mógł odczytywać wskazania przyrządów patrząc jednocześnie przez przednie okno, wskazania wyświetlane są holograficznie. 21

Inne zastosowania holografii Wizualizacja fal dźwiękowych: Podwodna akustyka i hydrolokacja; Defektoskopia; Badanie biologiczne. Inne zastosowania holografii Holografia rentgenowska pozwala na badanie struktury materiałów. Hologram lokalnej struktury krystalicznego Fe 22

Holograficzna litografia Holograficzna litografia umożliwia wytwarzanie skomplikowanych 3D kryształów fotonicznych. Za pomocą siedmiu liniowo spolaryzowanych wiązek światła laserowego wytworzono na warstwie fotorezystu o grubości 40 µm wzór interferencyjny. Po polimeryzacji,wywołaniu i wysuszeniu powstał wzór o grubości ś 25 µm. Literatura P.E. Bagnoli et al., Dipartimento di Fisica Enrico Fermi, Universita it di Pisa. S.G. Johnson, Applied Mathematics, MIT. Ertan Salik, OAO Corporation. Andrea Macella, Università degli Studi di Lecce 23