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物体三维的全息照片其再现像能放大或缩小吗?通过什么方法来实现

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  用不同波长的激光照射全息照片,可以得到放大或缩小再现图像。再现光的波长大于元参考光时,再现图像被放大,反之缩小

  展开全部航空或航天遥感时,使用微波全息雷达、合成干涉仪雷达或相干激光雷达等,能够获得高分辨率的三维(立体)图像。三维图像即常说的全息图像。我们知道,普通的照片是二维的,它所记录的只是光波的强度分布图像即振幅信息,而不包括相位信息。既记录振幅又记录相位的摄影称为“全息”摄影,那么在平面像片上是怎样反映全息图像的呢?这里的关键是引入了一束相干的参考光。摄影时,借助参考光确定两束光波的相位差,把来自物体本身的光波记录下来,也把反射的人工施加的参考光记录下来。于是在参考光的“衬托”下获得三维图像。在一般照明条件下从全息图上看不到物体的影像,用一定方向的激光束投射到全息图上,才能显现物体的影像(实像或虚像)。

  全息图像是60年代后由于激光的发明而出现的。全息摄影一般分为两步:一是全息记录,即用激光照射被摄物体,使物体的反射光(或透射光)与另一束相干参考光发生干涉,用胶片或其它感光材料记录下两束光的干涉图,经光学处理即形成全息图。全息图记录了物体波前的全部信息——振幅和相位。二是波前重现,即以原来的参考光照明全息图,由于衍射作用,可观察到一幅与原来物体的三维结构完全一样的影像。总之,参考光在全息图像摄取和显现方面起到了主导作用。全息图像可用于遥感测量中的立体观察、图像识别、信息存储等。

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