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Accueil/Optique et lumière/Holographie. Principe d’enregistrement

Holographie. Principe d’enregistrement

Interférences 2D pédagogiques |E_réf + E_obj|² : les franges codent la phase ; la diffraction à la lecture n’est pas modélisée.

Enregistrement (schéma)

532 nm
28°
0.42 mm

Figure scalaire 2D ; ni limite de diffraction, ni hologramme épais. L’éclairage par la référence reconstitue le front d’onde dans la théorie complète.

Mesures

k11.810 10⁶ rad/m

À propos du modèle

L’holographie enregistre non seulement l’amplitude, mais aussi la phase de l’onde objet : la plaque est exposée aux interférences de l’onde de référence et de l’onde objet, I ∝ |E_réf + E_obj|². Les franges fines codent la phase. À l’éclairage par la référence, la diffraction sur l’enregistrement reconstitue le front d’onde initial — cette étape n’est pas calculée ici. Le modèle est une référence plane et une onde sphérique d’un point, dans le plan. Il faut une grande longueur de cohérence (en général un laser). La non-linéarité de l’émulsion et les hologrammes volumiques de Bragg ne sont pas modélisés.

Public : Optique de licence : enregistrement de la phase par interférences, lien avec l’expérience de Young.

Notions clés

  • holographie
  • onde de référence
  • onde objet
  • franges d’interférence
  • cohérence
  • enregistrement de la phase

Comment ça marche

Enregistrement : l’exposition est proportionnelle à |E_réf + E_obj|² — les franges fines codent la phase de l’onde objet. La reconstruction est la diffraction sur l’enregistrement (non calculée ici). Il faut une forte cohérence, en général un laser.

Questions fréquentes

Pourquoi faut-il un laser pour enregistrer ?
Le pas des franges est de l’ordre de la longueur d’onde ; si la cohérence est trop courte, la figure s’estompe. Un laser fournit une longueur de cohérence suffisante.
Que montre la figure ?
Une intensité simplifiée dans le plan d’enregistrement : la densité et l’inclinaison des franges codent la différence de phase entre référence et objet, comme sur un hologramme mince.
En quoi un hologramme volumique diffère-t-il d’un hologramme mince ?
Dans une émulsion épaisse, la condition de Bragg s’applique : la reconstruction est sélective en angle et en longueur d’onde. Ici ce n’est pas calculé.
Qu’est-ce que l’holographie numérique ?
Les interférences sont enregistrées sur une matrice ; la reconstruction est numérique. Le rôle de la référence et de l’objet reste le même.