光学全息术是一种独特的成像方式,其最终结果通常被简单地称为全息图。通过这种成像方式,光是根据其准确的振幅记录的,以及它是如何从被拍摄物体上反射的。在光学全息术中,完成的结果被表示为三维(3D)图像。 研究人员考虑了...
光学全息术是一种独特的成像方式,其最终结果通常被简单地称为全息图。通过这种成像方式,光是根据其准确的振幅记录的,以及它是如何从被拍摄物体上反射的。在光学全息术中,完成的结果被表示为三维(3D)图像。

研究人员考虑了光学全息术在x射线技术中的应用全息图像常被用于科学研究、博物馆展示和各种教学环境中,研究人员也考虑过它在x射线技术中的应用,除了它更实际的用途外,光学全息术也常用于舞台表演、社区博览会和游乐园等娱乐场所,这门成像科学从20世纪40年代末开始发展,到60年代接近完美,全息图现在可以用于各种不同的用途,包括用于增强文档安全性的小型全息图像或印章、用于设计演示的图像、用于科学技术的全息再现,以及仅用于娱乐目的的三维图像

通过光学全息技术可以检测到潜艇外壳的微观裂纹在制作光学全息术时,必须将激光分开,形成两个独立的光束。使用特殊的设备和胶片,一个光束照射到物体上,另一个光束参考物体。当两个光束重新整合时,全息图是以三维图像的形式出现的,自1948年由丹尼斯·加博创造以来,全息术产生了各种不同类型的全息成像,它甚至负责非光学类型的已知声全息术,包括记录和重建声波。所有类型的全息术都依赖于干涉图的使用,干涉图是产生光的光波的故意干涉当光学全息术具有重要的科学、教学和娱乐用途时,研究人员继续探索其实际应用。其中一个用途包括使用光学全息术技术探测物体和表面的缺陷。例如,飞机、火箭和潜艇等防御结构的变形和其他缺陷,肉眼可能看不见。然而,利用光学全息技术,工程师能够定位损坏的仪器和部件。越来越多,它还被用于商业航空航天工业,目的是检查飞行器,以确定飞行器的任何部分是否存在看不见的裂纹和其他损坏