全息顯示技術(shù)的問世給真正的立體三維電視帶來了希望之光。全息電視與立體電視相比,其優(yōu)越之處不僅僅在于立體三維圖像更接近于物體自身,而且還要從人眼對物體深度感在生理上的心理暗示來加以考慮。
全息學(Holography)自20世紀60年代激光器問世后得到了迅速的發(fā)展。
其基本機理是利用光波干涉法同時記錄物光波的振幅與相位。由于全息再現(xiàn)象光波保留了原有物光波的全部振幅與相位的信息,故再現(xiàn)象與原物有著相同的三維特性。
換句話說,人們觀看全息像時會得到與觀看原物時相同的視覺效果,其中包括各種位置視差,這即是全息三維顯示的理論依據(jù)。
從這種意義上來說,全息才是真正的三維圖像,而上述的各種由體視對合成的圖像充其量僅是準三維圖像(并無垂直視差的感覺)。
20世紀80年代后,激光全息技術(shù)的迅速發(fā)展,成為一種異軍突起的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。在激光全息技術(shù)中,全息顯示技術(shù)由于更接近于人們的日常生活而倍受了解。
它不僅可制出惟妙惟肖的立體三維圖片美化人們的生活,還可將其用于證券、商品防偽、商品廣告、促銷、藝術(shù)圖片、展覽、圖書插圖與美術(shù)裝潢、包裝、室內(nèi)裝潢、醫(yī)學、刑偵、物證照相與鑒別、建筑三維成像、科研、教學、信息交流、人像三維攝影及三維立體影視等眾多領(lǐng)域,近年來還發(fā)展成為寬幅全息包裝材料而得到了廣泛的應用。
由于白光再現(xiàn)全息技術(shù)可在白晝自然環(huán)境中或在普通白光照射條件下觀看物體的三維圖像,一直研究全息技術(shù)的新發(fā)展及運用,期待自身的努力使得全息顯示技術(shù)得到了迅速的發(fā)展。
根據(jù)物質(zhì)的光譜來鑒別物質(zhì)及確定它的化學組成和相對含量的方法叫光譜分析.其優(yōu)點是靈敏,迅速.歷史上曾通過光譜分析發(fā)現(xiàn)了許多新元素,如銣,銫,氦等.根據(jù)分析原理光譜分析可分為發(fā)射光譜分析與吸收光譜分析二種;
根據(jù)被測成分的形態(tài)可分為原子光譜分析與分子光譜分析。光譜分析的被測成分是原子的稱為原子光譜,被測成分是分子的則稱為分子光譜。
由于每種原子都有自己的特征譜線,因此可以根據(jù)光譜來鑒別物質(zhì)和確定它的化學組成.這種方法叫做光譜分析.做光譜分析時,可以利用發(fā)射光譜,也可以利用吸收光譜.這種方法的優(yōu)點是非常靈敏而且迅速.某種元素在物質(zhì)中的含量達10^-10(10的負10次方)克,就可以從光譜中發(fā)現(xiàn)它的特征譜線,因而能夠把它檢查出來.光譜分析在科學技術(shù)中有廣泛的應用.例如,在檢查半導體材料硅和鍺是不是達到了高純度的要求時,就要用到光譜分析.在歷史上,光譜分析還幫助人們發(fā)現(xiàn)了許多新元素.例如,銣和銫就是從光譜中看到了以前所不知道的特征譜線而被發(fā)現(xiàn)的.光譜分析對于研究天體的化學組成也很有用.十九世紀初,在研究太陽光譜時,發(fā)現(xiàn)它的連續(xù)光譜中有許多暗線。最初不知道這些暗線是怎樣形成的,后來人們了解了吸收光譜的成因,才知道這是太陽內(nèi)部發(fā)出的強光經(jīng)過溫度比較低的太陽大氣層時產(chǎn)生的吸收光譜.仔細分析這些暗線,把它跟各種原子的特征譜線對照,人們就知道了太陽大氣層中含有氫、氦、氮、碳、氧、鐵、鎂、硅、鈣、鈉等幾十種元素。
復色光經(jīng)過色散系統(tǒng)分光后按波長的大小依次排列的圖案,如太陽光經(jīng)過分光后形成按紅橙黃綠藍靛紫次序連續(xù)分布的彩色光譜.有關(guān)光譜的結(jié)構(gòu),發(fā)生機制,性質(zhì)及其在科學研究、生產(chǎn)實踐中的應用已經(jīng)累積了很豐富的知識并且構(gòu)成了一門很重要的學科~光譜學。光譜學的應用非常廣泛,每種原子都有其獨特的光譜,猶如人們的“指紋”一樣各不相同.它們按一定規(guī)律形成若干光譜線系。原子光譜線系的性質(zhì)與原子結(jié)構(gòu)是緊密相聯(lián)的,是研究原子結(jié)構(gòu)的重要依據(jù).應用光譜學的原理和實驗方法可以進行光譜分析,每一種元素都有它特有的標識譜線,把某種物質(zhì)所生成的明線光譜和已知元素的標識譜線進行比較就可以知道這些物質(zhì)是由哪些元素組成的,用光譜不僅能定性分析物質(zhì)的化學成分,而且能確定元素含量的多少。光譜分析方法具有極高的靈敏度和準確度。在地質(zhì)勘探中利用光譜分析就可以檢驗礦石里所含微量的貴重金屬、稀有元素或放射性元素等.用光譜分析速度快,大大提高了工作效率.還可以用光譜分析研究天體的化學成分以及校定長度的標準原器等。
復色光經(jīng)過色散系統(tǒng)(如棱鏡、光柵)分光后,按波長(或頻率)的大小依次排列的圖案。例如,太陽光經(jīng)過三棱鏡后形成按紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫次序連續(xù)分布的彩色光譜。紅色到紫 色,相應于波長由7,700—3,900埃的區(qū)域,是為人眼所能感覺的可見部分。紅端之外為波長更長的紅外光,紫端之外則為波長更短的紫外光,都不能為肉眼所覺察,但能用儀器記錄。
因此,按波長區(qū)域不同,光譜可分為紅外光譜、可見光譜和紫外光譜;按產(chǎn)生的本質(zhì)不同,可分為原子光譜、分子光譜;按產(chǎn)生的方式不同,可分為發(fā)射光譜、吸收光譜和散射光譜;按光譜表觀形態(tài)不同,可分為線光譜、帶光譜和連續(xù)光譜。