基于两束物光制作三维全息图像的装置制造方法及图纸

技术编号:17513517 阅读:73 留言:0更新日期:2018-03-20 23:29
本实用新型专利技术提出的基于两束物光制作三维全息图像的装置,属于全息光场技术领域,激光从激光器发出,经过第一反射镜和第一可调分光镜将激光束分成两束,其中一束经过第二反射镜反射后经过第一扩束滤波器扩束滤波后,再经过准直透镜形成平行光到达全息干版,另一束光做为物光则再次经过第二可调分光镜后分为两束光,一束光经第二扩束滤波器扩束滤波后,再经过第三反射镜反射到物体,从物体漫反射回来的光达到全息干版;另一束则光通过第四反射镜和第五反射镜反射,之后经过第三扩束滤波器扩束滤波后到达物体,从物体漫反射回来的光波到达全息干版。本实用新型专利技术零级光偏离重现像,无法进入视场,使观察者观看到不受零级光影响的清楚的图像。

A device for making three-dimensional holographic images based on two beams of light

Two optical device based on 3D holographic images provided by the utility model belongs to the technical field of holographic optical field, the laser from the laser, after the first mirror and the first adjustable beam splitter splits the laser beam into two beams, one beam after second mirrors after the first beam expander filter filter, and then through a collimating lens form parallel light to reach the holographic plate, the other beam as the object light again after second adjustable spectroscope is divided into two beams, one beam of light through the second beam expander filter filter, and then after third reflector to achieve object holographic plate object reflection from the back. The light; the other beam through fourth Zeguang reflector and fifth reflector, after third beam expander to filter filter object, from the light back to the whole object reflection Dry edition. The utility model deviates from the reappearance image of the zero order light, and can not enter the field of view, so that the observer can see a clear image that is not affected by the zero order light.

【技术实现步骤摘要】
基于两束物光制作三维全息图像的装置
本技术属于全息光场
,尤其是基于两束物光制作三维全息图像的装置。
技术介绍
所谓全息屏,其实是一种全息光学元件(Holographicopticalelement以下简称HOE)。它是一片半透明的显示屏幕,可让观众同时看见屏幕上的画面与屏幕背后的景物。它的制作是基于有机光敏材料、计算全息、全息打印等现代综合技术。它可以具有像镜子、透镜、漫射体或者是透镜加漫射体的性质。和其它屏幕相比,全息屏具有高透光性、高亮度以及高对比度的性质,但在全息图像投影至全息屏过程中,重现全息图时的零级衍射光不能到达视场内。这就要求在制作全息图的时候,在记录光路的安排上必须考虑到在重现时零级光避免到达接收屏幕,使观察者观看到不受零级光影响的清楚的图像。
技术实现思路
本技术提供的基于两束物光制作三维全息图像的装置,结构紧凑、光路简单,并且观察者可清楚的观看图像。本技术具体采用如下技术方案实现:一种基于两束物光制作三维全息图像的装置,激光从激光器发出,经过第一反射镜和第一可调分光镜将激光束分成两束,其中一束经过第二反射镜反射后经过第一扩束滤波器扩束滤波后,再经过准直透镜形成平行光到达全息干版,另一束光做为物光则再次经过第二可调分光镜后分为两束光,一束光经第二扩束滤波器扩束滤波后,再经过第三反射镜反射到物体,从物体漫反射回来的光达到全息干版;另一束则光通过第四反射镜和第五反射镜反射,之后经过第三扩束滤波器扩束滤波后到达物体,从物体漫反射回来的光波到达全息干版。作为优选,所述激光器选用波长为632.8nm的He-Ne激光器。作为优选,所述全息干版采用的是进口的Agf28E75HD型银盐版。本技术提供的基于两束物光制作三维全息图像的装置,其有益效果在于,占用空间小,造价低,易于调节,结构紧凑、光路简单,以参考光的共轭光重现时,零级光偏离重现像,无法进入视场,使观察者观看到不受零级光影响的清楚的图像。附图说明图1是基于两束物光制作三维全息图像的装置的光路示意图。具体实施方式为进一步说明各实施例,本技术提供有附图。这些附图为本技术揭露内容的一部分,其主要用以说明实施例,并可配合说明书的相关描述来解释实施例的运作原理。配合参考这些内容,本领域普通技术人员应能理解其他可能的实施方式以及本技术的优点。图中的组件并未按比例绘制,而类似的组件符号通常用来表示类似的组件。现结合附图和具体实施方式对本技术进一步说明。本实施例提供的一种基于两束物光制作三维全息图像的装置,激光从激光器1发出,经过第一反射镜2和第一可调分光镜3将激光束分成两束,其中一束经过第二反射镜4反射后经过第一扩束滤波器5扩束滤波后,再经过准直透镜6形成平行光到达全息干版7,这束光作为参考光。而另一束光做为物光则再次经过第二可调分光镜8后分为两束光,一束光经第二扩束滤波器9扩束滤波后,再经过第三反射镜10反射到物体14,从物体漫反射回来的光达到全息干版7,这是第一物光;另一束则光通过第四反射镜11和第五反射镜12反射,之后经过第三扩束滤波器13扩束滤波后到达物体14,从物体14漫反射回来的光波到达全息干版7,这是第二物光。之所以采用两束物光波,是考虑到这样做可以获得物体更多的信息,重现后的物体能够具有更好的立体感。本实施例中,光源选择的是波长为632.8nm的He-Ne激光器1,激光器1的功率为50mw。全息干版7采用的是进口的Agf28E75HD型银盐版,其中参考光和两束物光的光强比为5:1,参考光和物体之间有一定的夹角(28°)并且处于同一水平位置上,所以当全息图以参考光的共轭光重现时,零级光以28°角度在水平方向偏离重现像,无法进入视场。具体制作过程如下:首先曝光时间为48s。曝光之后的显影时间为55s,显影之后马上对银盐版进行定影,定影时间为60s。定影之后将银盐版放入漂白剂中漂白,当银盐版已经漂成白色后再漂白1分钟,然后用去离子水将银盐版反复冲洗干净。这样全息图就制作完成了。其中显影液的配方是:NaCO3(60g)、NaSO3(30g)、对苯二酚(8g)、菲尼酮(2g)然后加蒸馏水至1000ml,同时加1%的维生素C。定影液的配方是:蒸馏水(800ml)、硫代硫酸钠(240g)、无水亚硫酸钠(15g)、冰醋酸(13.5ml)硼酸(结晶7.5g)、钾矾(15g),然后加蒸馏水至1000ml。漂白剂的配方是:Fe(NO3)(30g)、KBr(30g)、H2SO4(8ml),然后加蒸馏水至1000ml。尽管结合优选实施方案具体展示和介绍了本技术,但所属领域的技术人员应该明白,在不脱离所附权利要求书所限定的本技术的精神和范围内,在形式上和细节上可以对本技术做出各种变化,均为本技术的保护范围。本文档来自技高网...
基于两束物光制作三维全息图像的装置

【技术保护点】
一种基于两束物光制作三维全息图像的装置,其特征在于,激光从激光器发出,经过第一反射镜和第一可调分光镜将激光束分成两束,其中一束经过第二反射镜反射后经过第一扩束滤波器扩束滤波后,再经过准直透镜形成平行光到达全息干版,另一束光做为物光则再次经过第二可调分光镜后分为两束光,一束光经第二扩束滤波器扩束滤波后,再经过第三反射镜反射到物体,从物体漫反射回来的光达到全息干版;另一束则光通过第四反射镜和第五反射镜反射,之后经过第三扩束滤波器扩束滤波后到达物体,从物体漫反射回来的光波到达全息干版。

【技术特征摘要】
1.一种基于两束物光制作三维全息图像的装置,其特征在于,激光从激光器发出,经过第一反射镜和第一可调分光镜将激光束分成两束,其中一束经过第二反射镜反射后经过第一扩束滤波器扩束滤波后,再经过准直透镜形成平行光到达全息干版,另一束光做为物光则再次经过第二可调分光镜后分为两束光,一束光经第二扩束滤波器扩束滤波后,再经过第三反射镜反射到物体,从物体漫反射回来的光达到全息干版;另一束...

【专利技术属性】
技术研发人员:姚招华
申请(专利权)人:北京微美云息软件有限公司
类型:新型
国别省市:北京,11

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