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Início/Óptica e luz/Holografia

Holografia

Interferência didática 2D |E_ref + E_obj|²: as franjas codificam a fase; a difração na leitura não é modelada.

Registro (esquema)

532 nm
28°
0.42 mm

Figura escalar 2D; não é o limite de difração nem um holograma espesso. Iluminar com a referência reconstrói a frente de onda na teoria completa.

Grandezas medidas

k11.810 10⁶ rad/m

Sobre o modelo

A holografia registra não só a amplitude, mas também a fase da onda objeto: a placa é exposta à interferência das ondas de referência e objeto, I ∝ |E_ref + E_obj|². As franjas finas codificam a fase. Ao iluminar com a referência, a difração no registro reconstrói a frente original — esse passo não se calcula aqui. O modelo é uma referência plana e a onda esférica de um ponto no plano. É preciso grande comprimento de coerência (em geral um laser). Não se modelam a não linearidade da emulsão nem os hologramas de volume de Bragg.

Para quem: Óptica da graduação: registro da fase por interferência, ligação com a experiência de Young.

Conceitos-chave

  • holografia
  • onda de referência
  • onda objeto
  • franjas de interferência
  • coerência
  • registro de fase

Como funciona

Registro: a exposição é proporcional a |E_ref + E_obj|² — as franjas finas codificam a fase da onda objeto. A reconstrução é a difração no registro (aqui não se calcula). É preciso alta coerência, em geral um laser.

Perguntas frequentes

Por que, para registrar, precisa de laser?
O passo das franjas é da ordem do comprimento de onda; com coerência curta a figura se média. O laser dá comprimento de coerência suficiente.
O que a figura mostra?
Uma intensidade simplificada no plano de registro: a densidade e a inclinação das franjas codificam a diferença de fase entre referência e objeto, como num holograma fino.
Em que o holograma de volume difere do fino?
Na emulsão espessa vale a condição de Bragg: a reconstrução é seletiva em ângulo e em comprimento de onda. Aqui isso não se calcula.
O que é holografia digital?
A interferência se registra num sensor e a reconstrução é numérica. O sentido de referência e objeto é o mesmo.