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Inicio/Óptica y luz/Holografía. Principio de registro

Holografía. Principio de registro

Interferencia 2D de enseñanza |E_ref + E_obj|²: las franjas codifican la fase; no se modela la difracción al leer.

Registro (esquema)

532 nm
28°
0.42 mm

Figura escalar 2D; no es el límite por difracción ni un holograma grueso. Iluminar con la referencia reconstruye el frente de onda en la teoría completa.

Magnitudes medidas

k11.810 10⁶ rad/m

Sobre el modelo

La holografía registra no solo la amplitud, sino también la fase de la onda objeto: la placa se expone a la interferencia de las ondas de referencia y objeto, I ∝ |E_ref + E_obj|². Las franjas finas codifican la fase. Al iluminar con la referencia, la difracción en el registro reconstruye el frente original — ese paso no se calcula aquí. El modelo es una referencia plana y una onda esférica de un punto en el plano. Hace falta una gran longitud de coherencia (por lo general, un láser). No se modelan la no linealidad de la emulsión ni los hologramas de volumen de Bragg.

Para quién: Óptica de facultad: registro de la fase por interferencia, vínculo con el experimento de Young.

Conceptos clave

  • holografía
  • onda de referencia
  • onda objeto
  • franjas de interferencia
  • coherencia
  • registro de la fase

Cómo funciona

Registro: la exposición es proporcional a |E_ref + E_obj|² — las franjas finas codifican la fase de la onda objeto. La reconstrucción es la difracción en el registro (aquí no se calcula). Hace falta alta coherencia, por lo general un láser.

Preguntas frecuentes

¿Por qué hace falta un láser para registrar?
El paso de las franjas es del orden de la longitud de onda; con coherencia corta la figura se promedia. El láser da una longitud de coherencia suficiente.
¿Qué se ve en la figura?
Una intensidad simplificada en el plano de registro: la densidad y la pendiente de las franjas codifican la diferencia de fase entre la referencia y el objeto, como en un holograma delgado.
¿En qué se diferencia un holograma de volumen de uno delgado?
En una emulsión gruesa se cumple la condición de Bragg: la reconstrucción es selectiva en ángulo y en longitud de onda. Aquí eso no se calcula.
¿Qué es la holografía digital?
La interferencia se registra en una matriz y la reconstrucción se hace numéricamente. El sentido de la referencia y del objeto es el mismo.