光学作为物理学中的一个分支,在各种仪器设备,科学技术中得到广泛应用。全息学的原理在不同各种形式波动中都能够得到应用,只要该波动的干涉条纹能够有一定的相干性就可以。全息技术在生活中的应用主要有光学全息术和红外、微波以及超声全息技术。
光学全息术
光学全息术能够在三维影片、舞台效果、遥感、文物保存、甚至于军事探测等方面得到广泛的应用。在我们身边,就经常可以见到全息摄影技术的应用。举例来看,有一部分的信用卡以及纸币的制造,使用了由尤里•丹尼苏克曾发明的全彩全息图像制造出呈现在聚酯软胶片上的“彩虹”全息图像。但只不过这些全息图一般是用以防辨真伪,因此普遍感光度比较低,色彩相对失真。实验工作者还尝试制造一种全息识别设备,将其配在战斗机上,集中驾驶员的注意于敌人身上。将一些贵重的文物用这一技术进行拍照,就可以在向人们展示的时候显现出三维立体的文物,不仅让欣赏的人看到了文物,又避免对其造成损坏或丢失。
红外、微波和超声全息技术
在光学全息术的基础上,红外、微波和超声全息技术得以应用,主要应用于军事行动的侦察或监视。与普通的雷达仅仅能够探测得方位和距离等不同,全息技术则可以显示目标的立体影像,便于军方对不明武器等的识别。但是,因为可见光在不同介质中的传播容易产生衰减,遇到天气不好的情况还有可能无法工作。所以为了克服这一问题,研发了红外、微波及超声全息技术。使用红外光、微波及超声波代替可见光进行照片的拍摄,而后再用可见光重现影像。
全息照相这一方由从光学范畴扩展到其他范畴,在声音全息等领域也获得了重大的进步,现已经可以医疗等领域的得到应用。另外一些领域方面的全息技术也陆续投入研究,例如在研究火箭飞行时用到的冲击波等都取得了一定的进展并在持续研究当中。
全息技术不单单在现在我们的生活中应用甚广,在一些科幻小说中,也得到许多作者的偏爱,运用大篇幅进行了系列的描绘。由此可以看到,全息技术不仅是当下科技的宠儿,在以后的发展中前景依旧一片光明。