光遇到光能折射吗?

不,首先你要知道,光是电磁波,频率相同的光叫相干光,发出相干光的光源叫相干光源。其次,人能看见东西是因为光线进入眼睛,在视网膜上成像。你的问题是空气中的光能不能看到,这要看光能不能进入眼睛。如果光线能进入眼睛,就能看见。你说的同一种光应该是相干光,但是相干光只能干涉,也就是从峰到峰(或者谷到谷)加强,从峰到谷减弱,不会被折射或者反射,所以你必须在光所在的直线上。这也是为什么宇宙中大多数照片的背景都比较暗的原因,因为宇宙中很少有可以用来广泛反射的物体。你说的技术叫全息摄影,是指一种新的摄影技术,记录被摄物体反射波的振幅和相位的所有信息。普通摄影记录的是物体表面的光强分布,而无法记录物体反射光的相位信息,因此失去了立体感。全息术以激光为照明光源,将光源发出的光分成两束,一束直接射向感光板,另一束经被摄体反射后射向感光板。两束光在感光板上叠加产生干涉,感光板上各点的灵敏度不仅随强度变化,还随两束光的相位相关而变化。因此,全息术不仅记录了物体上的反射强度,还记录了相位信息。当人眼直接看这种感光底片时,只能看到像指纹一样的干涉条纹,但如果用激光照射,人眼就可以透过底片看到原被摄物体的三维图像。即使全息图像只保留一小部分,它仍然可以再现整个场景。全息术在工业上可应用于无损检测、超声全息术、全息显微镜、全息存储、全息影视等许多方面。

全息摄影术

80年代初,法国全息摄影展在世界各地展出,人们欣赏到了神秘的全息摄影。墙上,似乎有个水龙头明显伸了出来,我抬手去拧。结果是我抓了个空;一个画框里没有影像,但当一束光照射进来,一个美丽的女孩出现在画框里。她慢慢摘下眼镜,对人微笑。一个玻璃罩子,里面什么也没有,但是在灯光下,维纳斯的雕像立刻出现在罩子里;在画框上,在玻璃罩里,图像不断变化。

历史

凡是在法国肖韦洞看过那些史前绘画的人,都会对那些微妙的明暗变化、运用自如的透视、优雅流畅的线条印象深刻。这些原始人在32000年前用赭石绘制的犀牛、狮子、熊,虽然被岁月侵蚀,但依然能给人带来巨大的视觉震撼。然而,并不是每个人都像Jean-Marin Shawei和他的两个朋友那么幸运:当他们在1994 12 18偶然发现这个洞穴时,所有的洞穴都为他们打开了大门,所有的画作都无条件地展示在他们简单的探照灯下。然而,当这一发现被公之于众,并被法国政府作为当年最伟大的考古和艺术发现之一加以研究和保护时,小围岩洞的大门却对公众关闭了。即使是从事相关研究的专家,进入洞穴也要经过复杂的审批流程,而且要穿戴齐全,做好足够的保护工作,保证不能碰到洞壁。普通人没有机会看到真相,只能看着杂志上的平面图凭空想象。

然而,生活在葡萄酒古镇波尔多郊区小镇的伊夫·根泰(Yves Gentet)和他的兄弟菲利普·根泰(Philippe Gentet)可能会用他们的全息图将这一切变成历史。

一个世纪前,当电报的发明者塞缪尔·莫尔斯(Samuel Morse)第一次看到银盘摄影术拍摄的照片时,他惊讶地发现,如此逼真的图像绝不应该被称为大自然的复制品,而是大自然本身的一部分。在今天见多识广的人看来,莫尔斯的反应多少有些出人意料。在这个数码相机可以充分展示魅力的时代,没有人害怕照片里的人会对着自己眨眼睛,看到自己的想法,就像在圣彼得堡第一次看到照片的人一样。然而,当南巴黎大学的化学物理学家和胶片感光专家杰奎琳·贝洛尼(Jacqueline Belloni)在一次学术会议上向大家展示伊夫·根特(Yves Ghent)制作的蝴蝶全息照片时,一位恰好是蝴蝶标本收藏家的物理学家非常不解,问她为什么在做学术报告时展示这种鳞翅昆虫的标本盒。这位物理学家拒绝相信这只是一个全息图。

其实物理学家的优柔寡断也在情理之中,虽然全息术对于大多数人来说并不是什么新概念。事实上,早在1947年,匈牙利物理学家、诺奖得主丹尼斯·加博尔就发明了全息摄影术,曾被称为“我们这个时代最伟大的发明之一”。

无论是全息摄影还是最早的银盘摄影,它们的奥秘都在于对光的记录。所有的光都有三个属性,分别是光的强度、光的颜色和光的方向。早期的银版摄影和黑白照片只能记录明暗变化,而彩色照片也可以通过记录光的波长变化来反映其颜色。全息摄影是唯一能同时捕捉光的三种属性的摄影。通过激光技术,它可以记录入射到物体上的光线的方向,然后进行折射,逼真地再现物体在三维空间中的真实场景。

但是,在根特兄弟的作品问世之前,所谓的真实再现只是理论上的。也许是因为好的全息图像很少,很难生成,或者是因为全息术的科学原理太深奥,在发明了半个世纪之后,全息术仍然是一项神秘的技术。

在一些媒体报道伊夫·根特和他的兄弟们的成就时,有人形容他们是“唯一真正实现全息摄影再现自然功能的人”,也有人说他们的作品是莫尔斯所说的“自然的一部分”。这些评论可能有些夸张,因为其实全世界还有很多其他人在从事全息摄影的研究,国际全息制造商协会就是一个聚集了全世界专家和爱好者的组织。然而,伊夫·根特无疑是这些专家中的佼佼者。2001年冬,联合会授予伊夫“年度最佳全息作品”和“最新全息技术”两个最有分量的奖项,就是最好的说明。在奥地利举行的一次全息摄影学术会议上,根特兄弟发言并展示他们的作品时,“140多位经验丰富的全息大师带着钦佩深深地吸了一口气”。菲利普回忆起当时的情景并不自满。他说,“当人们蜂拥而至观看我们制作的全息图片时,整个房间都是空的。”当时在场的专家都被那几乎不真实的画面迷住了。他们情不自禁地伸出手,触摸穿着老挝传统舞蹈服装的木偶衣服上的精美图案。还有人想擦掉正在吃饼干的小女孩嘴上挂着的饼干屑。当然,他们碰到的只是一层薄薄的玻璃,就像那个物理学家一样。

现在,伊夫的工作得到了业界的认可和好评。但是,当他在1992因为自己的实验室关闭而被解雇,回到家乡小镇,以自由职业者的身份开始自己的全息技术研究时,情况就完全不同了。他花了大约两年时间开发所有必要的设备,包括最重要的便携式全息人像照相机。但是当这一切都准备好了,唯一生产他需要的胶片的制造商爱克发突然决定停止生产这种胶片。发明了牛之后,伊夫还必须自学造草。

在随后的几年里,伊夫·根特在自己简陋的实验室里自学了相关的化学原理,并反复实践。菲利普的加入对他帮助很大。后来,他们终于发明了一种叫做“终极”的照相乳剂。和其他感光乳剂一样,Ultimate的主要成分是感光性能优异的溴化银颗粒,但Ultimate中溴化银颗粒的直径只有10 nm,是普通胶片上感光颗粒的1/10到1/100。正是这些微小的颗粒使“终极”能够记录下每一个细节,小到最小的细节,并在同一感光层上同时记录下红、绿、蓝三种颜色。

Eve找到了他所谓的“大家找了30年的乳液”,但他还有很长的路要走。他制定了复制小韦偃洞壁画的整个计划,但他没有追索权,因为他找不到政府的权威。他还建议为巴黎的迪斯尼乐园建造一个参观名人的全息肖像画廊,但谈判被推迟了。看过他作品的人都承认这是一个完美的全息影像,但法国投资者过于谨慎。他们不仅要下金蛋的鹅,还要有一群这样的鹅以工业化的方式大规模下金蛋,才愿意自掏腰包。为了寻求投资者,根特兄弟和他们的父亲甚至想过移民魁北克。

转机出现在一个美国合伙人加入之后。他拥有的机器可以将“终极”母版上的全息图像复制到杜邦公司制造的某种聚合物材料上。虽然这些图像达不到“终极”胶片的图像水平,但它们远胜于聚合物材料上的全息图像。随着这种杜邦材料上全息图像的大规模生产,使用“终极”胶片的工业化生产指日可待。此外,国际全息制作者联盟的批准也为根特兄弟的工作增加了砝码。虽然Yves应用的技术目前都没有专利保护,但预计在不久的将来,这些技术会给他带来巨大的财富。

原则

全息摄影是指一种新的摄影技术,它记录了被摄物体反射波的振幅和相位的所有信息。普通摄影记录的是物体表面的光强分布,而无法记录物体反射光的相位信息,因此失去了立体感。全息术以激光为照明光源,将光源发出的光分成两束,一束直接射向感光板,另一束经被摄体反射后射向感光板。两束光在感光板上叠加产生干涉,感光板上各点的灵敏度不仅随强度变化,还随两束光的相位相关而变化。因此,全息术不仅记录了物体上的反射强度,还记录了相位信息。当人眼直接看这种感光底片时,只能看到像指纹一样的干涉条纹,但如果用激光照射,人眼就可以透过底片看到原被摄物体的三维图像。即使全息图像只保留一小部分,它仍然可以再现整个场景。全息术在工业上可应用于无损检测、超声全息术、全息显微镜、全息存储、全息影视等许多方面。产生全息图的原理可以追溯到300年前,也有人用较差的相干光源做过实验,但直到1960年发明了激光,这是最好的相干光源,全息术才得以迅速发展。

激光全息术是一门崭新的技术,被誉为20世纪的奇迹。它的原理是由匈牙利籍英国物理学家丹尼斯·加博尔在1947年发现的,与普通摄影完全不同。直到10多年后,美国物理学家雷夫和鲁珀特·倪克斯发明了激光,全息术才投入实际应用。可以说全息术是信息存储和激光技术的结合。

激光全息术包括两个步骤:记录和复制。

1.全息记录过程是:激光束分成两束;一束激光束直接投射在感光胶片上,称为参考光束;另一束激光束投射在物体上,被物体反射或透射后,携带了物体的相关信息,称为物光束。处理后,物光束也投射到感光胶片的同一区域。在感光胶片上,物光束和参考光束相干叠加形成干涉条纹,从而完成全息图。

2.全息再现的方法是用激光束照射全息图,激光束的频率和传播方向应与参考光束完全相同,这样就能再现物体的三维图像。人们可以从不同的角度看到物体的不同侧面,就像看到了实物一样,但却无法触摸到实物。

全息摄影和普通摄影的区别

在普通摄影中,相机拍摄的场景只记录了场景反射光的强度,即反射光的振幅信息,而不能记录场景的立体信息。全息技术可以记录场景反射光的振幅和相位。拍摄全息图像时,记录光波本身和两束光的相对相位,这是由于物体和参考光的位置差异造成的。我们无法从全息图上的干涉条纹中看到物体的成像,所以必须用内聚激光精确瞄准目标照射全息图,才能再现物体光的所有信息。一个名叫班顿的人后来发现了一种更简单的利用白光恢复图像的方法,从而使这项技术逐渐走向实用阶段。

特点和优势

其显著的特点和优点如下。

1.重建的立体图像有利于珍贵艺术品的保存和收藏。

2.拍摄时,每一点都记录在全息图的任意一点上。照片一旦损坏,也没多大关系。

3.全息照片立体感强,图像生动,借助激光可以在各种展览中展示,会得到非常好的效果。

全息摄影的应用

当然,在我们的生活中,经常可以看到全息技术的应用。例如,在一些信用卡和钞票上,有聚酯薄膜上的“彩虹”全息图像,这是利用俄罗斯物理学家尤里·德尼修克在20世纪60年代发明的全色全息图像技术制成的。但是,这些全息图像只是作为一种复杂的印刷技术来达到防伪的目的。它们的感光度低,色彩不够逼真,远远达不到真实的境界。研究人员还尝试用重铬酸盐胶作为乳剂来制作全息识别设备。一些战斗机装备了这种设备,可以使飞行员专注于敌人。当一些珍贵的文物被这种技术拍摄下来后,可以真实地三维再现,供参观者欣赏,而原物则被妥善保存,防止被盗。大型全息图不仅可以显示汽车、卫星和各种立体广告,还可以用脉冲全息术复制人像和婚礼纪念照。小小的全息图可以戴在脖子上,形成美丽的装饰,可以再现人们喜爱的动物,五颜六色的花朵和蝴蝶。模压彩虹全息图的快速发展,不仅可以成为栩栩如生的漫画、贺卡、立体邮票,还可以作为防伪标记出现在商标、身份证、银行信用卡甚至钞票上。装饰在书籍上的全息立体照片和闪耀在礼品包装上的全息彩虹,使人们认识到印刷技术和包装技术在21世纪的新飞跃。模压全息标识,因其立体的层次感、随观察角度变化的彩虹效果、千变万化的防伪标识,再加上与其他高科技防伪手段的紧密结合,将新世纪的防伪技术推向了一个新的辉煌高峰。

以上是我的回答,希望能帮到你。