Modern Fizika Laboratórium Fizika és Matematika BSc 14. Holográfia



Hasonló dokumentumok
Mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Folyadék törésmutatójának mérése

XIII. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, május 14 16

Fényhullámhossz és diszperzió mérése

Mikroszkóp vizsgálata Folyadék törésmutatójának mérése

Modern Fizika Labor. 17. Folyadékkristályok

Modern Fizika Labor. A mérés száma és címe: A mérés dátuma: Értékelés: Infravörös spektroszkópia. A beadás dátuma: A mérést végezte:

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 13. mérés: Molekulamodellezés PC-n április 29.

Mézerek és lézerek. Berta Miklós SZE, Fizika és Kémia Tsz november 19.

Fényhullámhossz és diszperzió mérése

Modern Fizika Laboratórium Fizika és Matematika BSc 8. Alkáli spektrumok

Tartalomjegyzék április. 1. Bevezetés A holográfia alapjai és a Fresnel-lemez A holografikus regisztrálás és rekonstrukció...

Modern Fizika Labor. 2. Az elemi töltés meghatározása. Fizika BSc. A mérés dátuma: nov. 29. A mérés száma és címe: Értékelés:

Modern Fizika Labor. 12. Infravörös spektroszkópia. Fizika BSc. A mérés dátuma: okt. 04. A mérés száma és címe: Értékelés:

A mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Newton-gyűrűkkel Folyadék törésmutatójának mérése Abbe-féle refraktométerrel

Rugalmas állandók mérése


HOLOGRAFIKUS TEREMTÉS. Hologram Univerzum: az Univerzum minden része tartalmazza az egész képmását.

Fázisátalakulások vizsgálata

Modern Fizika Labor. 11. Spektroszkópia. Fizika BSc. A mérés dátuma: dec. 16. A mérés száma és címe: Értékelés: A beadás dátuma: dec. 21.

Fázisátalakulások vizsgálata

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 12. mérés: Infravörös spektroszkópia május 6.

Modern Fizika Labor. 5. ESR (Elektronspin rezonancia) Fizika BSc. A mérés dátuma: okt. 25. A mérés száma és címe: Értékelés:

Az optikai tárolás alapjai. Készítették: Musza Alexandra (Anyagtudomány MSc) Varga László (Fizikus MSc)

Programozható optoelektronikus tömbprocesszorok (POAC) és alkalmazásaik

Lézer interferometria Michelson interferométerrel

Holográfia. Bevezetés október 14.

Modern Fizika Laboratórium Fizika és Matematika BSc 12. Infravörös spektroszkópia

Optomechatronika I Antal Ákos

A RÉSZ ÉS AZ EGÉSZ: A RÉSZEK VISZONYA AZ EGÉSZHEZ A KÁOSZJELENSÉGEKBEN ÉS A HOLOGRAMBAN

Optika gyakorlat 6. Interferencia. I = u 2 = u 1 + u I 2 cos( Φ)

VALÓS HULLÁMFRONT ELŐÁLLÍTÁSA A SZÁMÍTÓGÉPES ÉS A DIGITÁLIS HOLOGRÁFIÁBAN PhD tézisfüzet

SZE, Fizika és Kémia Tsz. v 1.0

Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata

Előszó. International Young Physicists' Tournament (IYPT) Karcolt hologram #5 IYPT felirat karcolása D'Intino Eugenio

Elektrooptikai effektus

A koherens optikai méréstechnika legújabb eredményei és hasznosítási lehetőségük a közúti közlekedésben

Modern Fizika Labor Fizika BSC

Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés.

17. Diffúzió vizsgálata

Modern Fizika Labor. A mérés száma és címe: A mérés dátuma: Értékelés: Folyadékkristályok vizsgálata.

Holográfia. 1. Bevezetés

Holográfia. 1. Bevezetés

tükörkép beszámoló Térszemlélet-fejlesztés éves tanulóknak

Hullámoptika II.Két fénysugár interferenciája

Bevezetés a laboratóriumi gyakorlatokba

Röntgendiffrakció. Orbán József PTE, ÁOK, Biofizikai Intézet november

Laborlátogatás - beszámoló

Sztereogramok szerkesztése

Nehézségi gyorsulás mérése megfordítható ingával

A levegő törésmutatójának mérése Michelsoninterferométerrel

Az infravörös spektroszkópia analitikai alkalmazása

Az éter (Aetherorether) A Michelson-Morley-kísérlet

Mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Folyadék törésmutatójának mérése

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 9. mérés: Röntgen-fluoreszcencia analízis április 22.

Összehasonlító elmozdulásmérés új lehetőségei a koherens optikai méréstechnikában

Modern Fizika Labor. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: Az optikai pumpálás. A beadás dátuma: A mérést végezte:

Modern fizika laboratórium

1. ábra Tükrös visszaverődés 2. ábra Szórt visszaverődés 3. ábra Gombostű kísérlet

Röntgen-gamma spektrometria

Gyakorló feladatok Fizikai optikából

Modern Fizika Laboratórium Fizika BSc 6. Zeeman-effektus

Teljesítés Tantárgyfelelős Tantárgyat ténylegesen kredit

A KöMaL nyári matematika és fizika tehetséggondozó tábora

Digitális holográfia

Laborlátogatás - beszámoló

Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata

Az elektron hullámtermészete. Készítette Kiss László

Jegyzőkönyv. hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálatáról (3)

LAMBDA-MED Kft. elektroanalitikai csoport

XVIII. A FÉNY INTERFERENCIÁJA

Fajhő mérése. Mérő neve: Márkus Bence Gábor Mérőpár neve: Székely Anna Krisztina Szerda délelőtti csoport

Felhasználói kézikönyv

A természettudományos laborok új lehetőségei - terepi mérés

9. Fényhullámhossz és diszperzió mérése jegyzőkönyv

A geometriai optika. Fizika május 25. Rezgések és hullámok. Fizika 11. (Rezgések és hullámok) A geometriai optika május 25.

Optikai csatlakozók vizsgálata

Rugalmas állandók mérése

Fajhő mérése. (Mérési jegyzőkönyv) Hagymási Imre február 26. (hétfő délelőtti csoport)

A második, azaz az utolsó előtti félév az esslingeni masteren

Gamma-röntgen spektrométer és eljárás kifejlesztése anyagok elemi összetétele és izotópszelektív radioaktivitása egyidejű elemzésére

Villamosipari anyagismeret. Program, követelmények ősz

BESZÁMOLÓ TÁMOP /1/C KÉPZİK KÉPZÉSE PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL Készítette: Dr. habil. Péntek Kálmán

Ψ - 1/v 2 2 Ψ/ t 2 = 0

A kémia alapképzés (BSc) képzési terve

A kémia alapképzés (BSc) képzési terve

Modern Fizika Laboratórium Fizika BSc 22. Kvantumradír

A lézer alapjairól (az iskolában)

Modern Fizika Labor. 2. Elemi töltés meghatározása

Az optika tudományterületei

Modern Fizika Labor. 21. PET (Pozitron Annihiláció vizsgálata) Fizika BSc. A mérés száma és címe: A mérés dátuma: nov. 15.

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc)

Lézer. Lézerek mindenütt. Lézer: Lézer

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Radiográfus szakképesítés A képalkotás folyamata és eszközei modul. 1. vizsgafeladat június 8.

Új 3M védőszemüvegek

Felhasználói kézikönyv

15. Kvantumradír kísérlet

, és tömege m 400g. . A bot B végét egy surlódás nélküli csuklóhoz rögzitve, Mihai azt észleli, hogy ha F 3N

E (total) = E (translational) + E (rotation) + E (vibration) + E (electronic) + E (electronic

A kísérlet célkitűzései: A fénytani lencsék megismerése, tulajdonságainak kísérleti vizsgálata és felhasználási lehetőségeinek áttekintése.

Átírás:

Modern Fizika Laboratórium Fizika és Matematika BSc 14. Holográfia Mérést végezték: Bodó Ágnes Márkus Bence Gábor Kedd délelőtti csoport Mérés ideje: 03/06/2012 Beadás ideje: 05/22/2012 (javítás) Érdemjegy: 1

1. A mérés rövid leírása Mérésünk célja volt, hogy különböző tárgyakról a laborban található optikai felszerelések segítségével hologramokat készítsünk emulziós filmeken. A részletes mérési elrendezést és a rövid elméleti összefoglalót később tárgyaljuk. 2. Méréshez használt eszközök 2 mw teljesítményű He Ne lézer Féligáteresztő tükör Tükrök Fotolemez Térfrekvencia-szűrő lemez Fixáló és KBr oldatok Különböző tárgyak, esetünkben dobókocka és hóember Stopper Dia szoftver a képkészítéshez 3. Rövid elméleti összefoglaló A hologram készítés elvi alapjait Gábor Dénes fogalmazta meg 1947-ben. Majd a módszert később E. N. Leith és J. Upatnieks tökéletesítették. Holografikus kép abban tér el a hagyományostól, hogy a tárgyról diffraktált fénynek nem csak az intenzitáseloszlását, hanem a fáziseloszlását is rögzítjük. Ezt úgy érjük el, hogy egy fix, ismert szögben álló referenciafénnyel is megvilágítjuk a fotolemezt. A részletes matematikai tárgyalást lásd a [1] jegyzetben. 2

4. A mérés menete 4.1. Michelson-interferométer Az első lépés a mérés során az volt, hogy meggyőződjünk a rendszer rezgésmentességéről. Erre azért volt szükség, mivel csak elmozdulás mentes esetben tudunk a hologramról éles képet készíteni. Ezt úgy végeztük el, hogy összeállítottunk egy Michelson-interferométert és a kialakult interferenciakép stabilitását vizsgáltuk. Azt tapasztaltuk, hogy a kialakult interferenciagyűrűk nagyon érzékenyek voltak minden mechanikai rezgésre és hullámra. Ezért a hologram készítése során igyekeztünk minden ilyen zajforrást a minimálisra csökkenteni (például suttogva kellett beszélnünk, lassan jártunk és ügyeltünk arra, hogy a mérési elrendezést megóvjuk ). A Michelson-interferométer egy féligáteresztő tükörből, két tükörből és egy detektorból áll. A kísérleti elrendezés lentebb látható: Féligáteresztö tükör t1 He-Ne lézer t2 Detektor 1. ábra. Michelson-interferométer 3

4.2. Hologram készítése A hologram készítéshez az elrendezést az alábbi módon módosítottuk: Féligáteresztö tükör Szürö Referencia nyaláb He-Ne lézer Tárgy Fotolemez 2. ábra. Hologram készítése Gömbhullám frontok A szűrő azért szükséges, hogy a referencia és tárgyról visszavert fény intenzitása közel azonos legyen. Ezenkívül a lézer mögé közvetlenül egy blendét helyeztünk, amely a 8 perces exponálási idő elteltével meggátolta, hogy a film több fényt kapjon. A kép készítése előtt teljes sötétséget csináltunk a szobában. Ezt követően elővettük a filmet a fiókból, megjelöltük a bal felső sarkát azonosítás céljából és a lemeztartóba helyeztük. A blende felhúzása után 8 percig exponáltunk, utána kivettük a filmet a tartóból és 6 percre az előhívó oldatba helyeztük. Ezalatt a film teljesen elfeketedett. Majd a fixáló oldatba helyeztük 5 percre, miközben a filmen ioncsere zajlott le, így az kivilágosodott. Végül szappanos vízben is átmostuk és cseppmentesre szárítottuk hajszárítóval. Ekkor kész voltunk a hologrammal, visszahelyeztük a tartóba és megnéztük az eredményt. Az oldatokat a filmekhez kapta az egyetem, kémiai összetételük a gyártó által mellékelt leírásban megtalálható. Összesen 3 hologrammot volt lehetőségünk készíteni, az első két mérés során a dobókockával próbálkoztunk, az utolsó mérésnél pedig a hóemberrel. Az első mérés nem sikerült, valószínűleg a fixáló oldat alkalmatlansága miatt. Az új oldattal sikeres felvételeket készítettünk. A képen zavaró csíkozodások is megjelentek, vélhetően ez a féligáteresztő tükör tökéletlensége miatt fordult elő. 4

Végül készítettünk egy képet az élő mérési elrendezésről. 3. ábra. Valós mérési elrendezés Hivatkozások [1] Modern fizika laboratórium, ELTE Eötvös kiadó, Budapest, 1995. 5