www.wikidata.de-de.nina.az
Unter Holografie auch Holographie von altgriechisch ὅlos holos deutsch ganz vollstandig und grafie versteht man eine Methode zur Aufzeichnung und Rekonstruktion eines Wellenfeldes Das Wellenfeld kann von einem beliebigen Objekt ausgehen Im Gegensatz zur Fotografie werden bei der Rekonstruktion die Intensitat und die Phase des Wellenfeldes rekonstruiert Dadurch scheinen die Motive bei der Betrachtung frei im Raum zu schweben Bei seitlichen Bewegungen kann dabei auch um ein Objekt herumgesehen werden und bei beidaugiger Betrachtung entsteht ein vollstandig dreidimensionaler Eindruck Zwei Ansichten desselben Hologramms aus verschiedenen BlickwinkelnHolografische Verfahren werden auch in der Messtechnik eingesetzt zum Beispiel zur Messung von kleinen Oberflachendeformationen Als Hologramm altgriechisch gramma gramma deutsch Geschriebenes Botschaft auch Speicherbild bezeichnet man eine mit holografischen Techniken hergestellte fotografische Aufnahme die bei Beleuchtung mit koharentem Licht ein echtes dreidimensionales Abbild des Ursprungsgegenstandes wiedergibt Die entscheidenden Ideen zur Holografie einschliesslich des Begriffs wurden 1947 von dem ungarischen Ingenieur Dennis Gabor gepragt der einen Weg zur Verbesserung von Elektronenmikroskopen suchte zu einem Zeitpunkt als koharente Strahlungsquellen nicht einfach herzustellen waren da der Laser noch nicht existierte Fur seine Arbeiten erhielt Gabor 1971 den Nobelpreis fur Physik Inhaltsverzeichnis 1 Historische Entwicklung 1 1 Chronologie 2 Physikalische Grundlagen 2 1 Aufnahme 2 2 Rekonstruktion 2 3 Mathematische Beschreibung 3 Hologrammtypen 3 1 Flachenhologramme und Volumenhologramme 3 2 Amplituden und Phasenhologramme 3 3 Transmissions und Reflexionshologramme 3 4 Denisjuk Hologramme 3 5 Bildebenenhologramme 3 6 Regenbogenhologramme 3 7 Farbholografie 3 8 Multiplexhologramme 3 9 Light in Flight Holografie 3 10 Computergenerierte Hologramme 3 11 Digitale Holografie 4 Aufnahmematerial 5 Anwendungen 5 1 Holografisch optische Bauelemente HOE 5 2 Echtheitszertifikate 5 3 Medizin 5 4 Holografische Endoskopie 5 5 Archaologie 5 6 Holografische Interferometrie 5 7 Rontgenholografie 5 8 Kunst 5 9 Sonstige Anwendungen 6 Literatur 7 Weblinks 8 EinzelnachweiseHistorische Entwicklung BearbeitenAls Erfinder der Holografie gilt der Ingenieur Dennis Gabor Seine Entdeckung im Jahre 1947 sollte allerdings ursprunglich nicht dazu dienen Objekte dreidimensional abzubilden sondern das Auflosungsvermogen von Mikroskopen zu verbessern Schon 1920 wollte der polnische Physiker Mieczyslaw Wolfke die mikroskopische Abbildung in zwei Stufen unterteilen indem man zuerst ein Zwischenbild mit Strahlen kurzer Wellenlange z B Rontgenstrahlen erzeugt In der zweiten Stufe sollte man das Zwischenbild mit normalem Licht betrachten konnen Doch scheiterte die Realisierung damals an experimentellen Schwierigkeiten Erst Dennis Gabor konnte 28 Jahre spater mit einem Modellversuch zur Realisierung des zweistufigen Abbildungsverfahrens den Grundstein zur Holografie legen Sein besonderes Verdienst bestand darin gezeigt zu haben wie die Information uber die Phasen des Zwischenbilds durch Uberlagerung der vom Objekt ausgehenden Welle und einer Referenzwelle auf direktem Weg gewonnen und fotografisch festgehalten werden kann Gabor zeichnete das Hologramm eines kleinen 2 mm grossen Dias auf Darauf standen die Namen dreier Physiker Christiaan Huygens Thomas Young und Augustin Jean Fresnel Jedoch waren seine damaligen Moglichkeiten beschrankt denn er musste beispielsweise eine Quecksilberdampflampe als Lichtquelle verwenden Er arbeitete mit Hilfe eines Farbfilters und einer Lochblende um die Koharenz zu steigern was wiederum einen enormen Intensitatsverlust zur Folge hatte Seinen Aufnahmeaufbau bezeichnet man als In line Methode da samtliche Elemente in einer Reihe aufgebaut werden Dabei verwendete er nur einen einzigen Lichtstrahl Er arbeitete noch ohne raumlich getrennte Referenz und Objektwellen Das von ihm verwendete Dia war mit Ausnahme der schwarzen Buchstaben transparent Das Licht wird an den Buchstabenrandern gebeugt der koharente Hintergrund der Interferenzen erst ermoglicht stammt von den transparenten Bereichen Das Ergebnis war weniger befriedigend da die drei Namen des Originals relativ schlecht zu erkennen waren und das Hologramm durch viele dunkle Flecken gestort wurde Was ihn uberraschte war das Zustandekommen eines zweiten Bildes das sich storend auf die Betrachtung auswirkte da es sich mit dem eigentlichen Bild uberlagerte Dieses zweite Bild wird auch pseudoskopisches oder reelles Bild genannt da es alle konkaven Wolbungen des Objekts konvex wiedergibt und umgekehrt alle konvexen Wolbungen konkav Nach dem Erscheinen seiner Forschungsarbeiten 1949 und 1951 kehrte er diesem Gebiet enttauscht den Rucken weil er selbst mit seinen Ergebnissen unzufrieden war Im Jahre 1959 erfuhr Gabor uberraschend dass es den beiden amerikanischen Wissenschaftlern Emmett Leith und Juris Upatnieks gelungen war gute dreidimensionale Abbildungen von Objekten zu erzeugen deren Herstellung zum grossten Teil auf Gabors theoretischen Grundlagen beruhte Sie fuhrten das Zwei Strahl Verfahren ein um das Problem des doppelten Bildes zu vermeiden Nun konnte man das virtuelle Bild hinter dem Film getrennt vom reellen Bild vor dem Film begutachten Als dann ein Jahr spater der erste Laser von Theodore Maiman erfunden wurde ein Rubinlaser und 1963 der Helium Neon Laser begann die Blutezeit der Holografie 1963 wurden von E Leith und J Upatnjeks erfolgreich holografische Versuche mit Lasern durchgefuhrt Schlagartig kam die Erfindung Gabors fur die zuvor keine Zukunft gesehen wurde zu neuem Ansehen und zog die Interessen vor allem in den sechziger und siebziger Jahren auf sich 1971 wurde Gabor fur seine Entdeckungen mit dem Nobelpreis fur Physik ausgezeichnet 23 Jahre nach der Erfindung der Holografie Chronologie Bearbeiten 1947 entwickelte Dennis Gabor das Prinzip der Holografie ursprunglich mit der Intention das Auflosungsvermogen von Elektronenmikroskopen zu verbessern Zunachst war er auf die Verwendung gefilterter Lichtquellen angewiesen und arbeitete mit dem Prinzip der In line Holografie 1 2 3 1960 Erfindung des Lasers durch Theodore Maiman 4 1963 Verbesserung der Aufnahmetechniken durch Emmett Leith und Juris Upatnieks durch Teilung der Aufnahmeanordnung in getrennten Objekt und Referenzstrahl 5 1964 Produktion des ersten Hologramms durch Leith und Upatnieks Train and Bird 6 1965 Erfindung der Weisslichtholografie durch Juri Nikolajewitsch Denisjuk 7 1965 Erfindung der Holografischen Interferometrie durch Karl A Stetson und Robert L Powell sowie weitere Forschergruppen 8 9 10 11 12 1967 Durch einen Rubin Puls Laser wird das erste Hologramm einer Person moglich 13 Ab 1967 Die Computer Generierte Holografie CGH auch Synthetische Holografie genannt wird von B R Brown Adolf Lohmann und anderen entwickelt 14 Ab 1967 Digitale Holografie Joseph W Goodman und R W Lawrence zeichnen Hologramme zweidimensionaler Strukturen mit Bildaufnahmesensoren Vidicons auf und rekonstruieren sie numerisch 15 Kronrod Merzlyakov und Yaroslavskii digitalisieren fotografisch aufgezeichnete Hologramme und rekonstruieren sie mit dem Computer englischsprachige Veroffentlichung 1972 16 1968 Stephen A Benton erfindet die Regenbogen Transmissionsholografie 17 1971 Verleihung des Nobelpreises fur Physik an Dennis Gabor fur die Erfindung der Holografie 1978 Nils Abramson erfindet die Light in Flight Holografie 18 1993 Digitale Holografie Ulf Schnars und Werner Juptner zeichnen Hologramme makroskopischer Objekte direkt mit CCD Sensoren auf und rekonstruieren sie numerisch 19 20 seit ca 1990 Verwendung von Hologrammen als Echtheitszertifikate auf Produktverpackungen Buchern Banknoten und Identitatsausweisen ab 1999 Holografische Speicher werden entwickelt 21 Physikalische Grundlagen BearbeitenBei der Schwarzweissfotografie wird lediglich die Intensitat des einfallenden Lichtes auf dem Film gespeichert Bei der Farbfotografie nimmt man zusatzlich noch die Farbe also die Frequenz des Lichtes auf Bei der Holografie werden nun die Phase und die Intensitat gespeichert Dies geschieht mit Hilfe der Interferenz Um prazise Interferenzmuster zu erzeugen verwendet man koharentes Licht in der Regel einen Laserstrahl der mittels Streulinsen aufgeweitet wurde Aufnahme Bearbeiten Aufnahme eines HologrammesBeleuchtet man ein beliebiges Objekt mit koharentem Licht wird das Licht reflektiert und gestreut Es entsteht ein Wellenfeld das mit den Augen wahrgenommen werden kann Dieses Wellenfeld wird Objektwelle genannt Die Objektwelle uberlagert sich mit dem einfallenden ungestreuten Licht der sogenannten Referenzwelle desselben Lasers d h die Wellenfronten interferieren miteinander Die entstehenden Interferenzmuster treffen auf eine Glasplatte oder einen Film auf der sich eine lichtempfindliche Schicht befindet Die Schicht reagiert nur auf die Intensitat des Lichtes durch die Interferenz der Wellenfronten wird aber die relative Phase zwischen Objekt und Referenzwelle aufgezeichnet Voraussetzung fur die Aufzeichnung von Hologrammen ist die zeitliche und raumliche Stabilitat der durch die Uberlagerung der Wellenfelder ausgebildeten Interferenzmuster Die aufzuzeichnenden Objekte durfen sich wahrend der manchmal Minuten dauernden Belichtungszeit nicht bewegen Um ein Hologramm aufnehmen zu konnen mussen deshalb die Teile der Aufnahmeapparatur und das Objekt raumlich fixiert werden Meist wird der komplette holografische Aufbau oder zumindest Teile davon auf einem schwingungsfreien Tisch montiert Solch ein Tisch besitzt eine grosse Masse Oftmals bestehen solche Tische aus mehreren Tonnen schweren Stahl oder Steinplatten die auf mechanisch oder pneumatisch gedampften Fussen stehen Allerdings konnen gepulste Laser fur kurze Zeit einen so intensiven Lichtstrahl erzeugen dass ein Hologramm auch in einigen Nanosekunden aufgenommen werden kann In diesem Fall wirken sich die Schwingungen nicht auf die Bildqualitat aus Entwickelt man nun den Film so wird das Interferenzmuster aufgezeichnet Das Hologramm besteht aus einem Muster von schwarzen Interferenzmaxima und weissen Interferenzminima Linien Die Linien haben eine sehr hohe Ortsfrequenz sie liegen sehr nahe beieinander und ein normaler Fotofilm ware nicht in der Lage solch feine Strukturen aufzuzeichnen Mit blossem Auge sind sie nicht zu erkennen Rekonstruktion Bearbeiten Rekonstruktion eines HologrammesBei der Rekonstruktion beleuchtet man die holografische Fotoplatte mit einer Welle die mit der Referenzwelle identisch ist Dabei wird das Licht am Interferenzmuster gebeugt und es entsteht eine exakte Kopie der Objektwelle Hinter dem Hologramm mit Blick in Richtung Fotoplatte und Lichtquelle sieht man also den abgebildeten Gegenstand wie durch ein Fenster Daher nennt man solche Hologramme auch Transmissions oder Durchlichthologramme weil Laser und Betrachter sich auf verschiedenen Seiten befinden Da auch das ganze Wellenfeld vor und hinter dem aufgezeichneten Objekt rekonstruiert wird konnen die Augen des Betrachters das Bild jeweils aus leicht verschiedenen Richtungen Augenabstand sehen Das Gehirn ist dadurch in der Lage einen raumlichen Eindruck herzustellen Dieser wird dadurch weiter verstarkt dass man sich sogar im Wellenfeld hin und herbewegen und so den Gegenstand aus verschiedenen Perspektiven und in begrenztem Ausmass auch um ihn herum sehen kann Jeder Punkt des abgebildeten Objektes beeinflusst das Wellenmuster des gesamten holografischen Bildtragers Wenn also ein Hologramm zerteilt wird kommt bei der Rekonstruktion jedes Einzelteils noch immer das ganze Bild zustande Das Aufteilen des Hologramms in einzelne Stucke fuhrt lediglich zu einer Verschlechterung der Auflosung des Bildes und zu einer Verringerung des raumlichen Bildwinkels Mikroskopische Aufnahme eines kleinen Ausschnitts eines Transmissionshologramms Die Information uber den Gegenstand ist in der holografischen Struktur kodiert Die Aufnahme wurde vor dem Bleichen d h vor der Konvertierung der Schwarzungsverteilung in ein Phasenhologramm aufgenommen Mathematische Beschreibung Bearbeiten Dieses Kapitel setzt Kenntnisse in der Beschreibung von Wellen sowie im Umgang mit komplexen Zahlen voraus Es kann aber ohne den Gesamtkontext zu verlieren ausgelassen werden Die Elektrische Feldstarke einer Lichtwelle kann durch die komplexe Funktion E A e i ϕ displaystyle E Ae i phi beschrieben werden A A ist hier die reelle Amplitude der Betrag von E E ϕ phi ist die Phase und i i bezeichnet die imaginare Einheit Alternativ kann auch die magnetische Feldstarke zur Beschreibung herangezogen werden Im Folgenden bezeichnet E 0 E 0 die Feldstarke der Objektwelle in der Ebene der Fotoplatte E R E R die Feldstarke der Referenzwelle E 0 E 0 und E R E R sind Funktionen der Ortskoordinaten x y x y diese Abhangigkeit wird zur Vereinfachung der Schreibweise aber fortgelassen Die Intensitat der uberlagerten Objekt und Referenzwelle wird mathematisch durch das Betragsquadrat der Summe von E 0 E 0 und E R E R beschrieben E 0 E R 2 E 0 E R E 0 E R E 0 2 E 0 E R E R 2 E 0 E R displaystyle E 0 E R 2 E 0 E R E 0 E R E 0 2 E 0 E R E R 2 E 0 E R Der bezeichnet die konjugiert komplexe Grosse Die Fotoplatte wird mit dieser Lichtintensitat belichtet Nach Entwicklung der Fotoplatte wird diese als Hologramm bezeichnet Die Transmission T T Schwarzungsverteilung des Hologrammes ist der Intensitat wahrend der Aufnahme proportional T k E 0 2 E 0 E R E R 2 E 0 E R displaystyle T k E 0 2 E 0 E R E R 2 E 0 E R Wobei k k eine von der Belichtungszeit abhangige Konstante ist Das Hologramm wird nun zur Rekonstruktion mit der Referenzwelle beleuchtet Dabei ergibt sich E R T k E R E 0 2 E R 2 k E R 2 E 0 k E 0 E R 2 displaystyle E R T kE R E 0 2 E R 2 k E R 2 E 0 kE 0 E R 2 Die zur Rekonstruktion verwendete Welle muss nicht identisch mit der zur Aufnahme verwendeten Welle sein Allerdings ergeben sich bei Veranderung von Wellenlange oder Quellpunkt der Referenzwelle Verzerrungen Die drei Terme in der letzten Gleichung konnen wie folgt interpretiert werden Der erste Term ist die mit einem konstanten Faktor multiplizierte Referenzwelle die ungebeugt durch das Hologramm transmittiert wird Dieser Term wird auch als nullte Beugungsordnung bezeichnet Der zweite Term ist bis auf einen konstanten reellen Faktor die rekonstruierte Objektwelle E 0 E 0 Dadurch entsteht das virtuelle Bild Der dritte Term erzeugt eine phasenkonjugierte Objektwelle E 0 displaystyle E 0 Die Wellenfronten divergieren nicht vom Ort des Objektes sondern konvergieren in Richtung auf ein reelles Bild Im Unterschied zur Abbildung mit einer Linse sind die Tiefeninformationen im reellen Bild vertauscht Diese Umkehrung von Vorder und Hintergrund wird Pseudoskopie genannt wahrend das virtuelle Bild als orthoskopisch bezeichnet wird Das reelle Bild ist im Vergleich zum virtuellen Bild auch etwas verzerrt dies sieht man am komplexen Vorfaktor von E 0 displaystyle E 0 E R 2 displaystyle E R 2 ist im Gegensatz zu E R 2 displaystyle E R 2 komplex Man kann jedoch ein unverzerrtes reelles Bild erzeugen indem zur Aufzeichnung und Rekonstruktion eine ebene Referenzwelle verwendet wird die senkrecht auf das Hologramm fallt In der off axis Holografie sind alle drei Terme raumlich getrennt so dass sie sich nicht uberlagern Ein Hologramm ist eine zweidimensionale Aufzeichnung der Interferenz zwischen der Objektwellenfront und der Referenzwelle in der Hologrammebene Wie gezeigt wird die Objektwellenfront bei der Rekonstruktion vollstandig rekonstruiert Das bedeutet dass dadurch die gesamte dreidimensionale Information uber die vom Objekt ausgehende Wellenfront wieder verfugbar gemacht wird Diese mathematische Ableitung findet man in ahnlicher Form in verschiedenen Lehrbuchern siehe z B Hariharan 22 Lage der Bilder in der Holografie fur eine ebene Referenzwelle die senkrecht auf das Hologramm fallt Oben Aufzeichnung unten RekonstruktionHologrammtypen BearbeitenAllgemein lassen sich Hologramme nach den Eigenschaften des Films in Volumen und Flachenhologramme sowie in Amplituden und Phasenhologramme einteilen Abhangig von den Eigenschaften der zur Rekonstruktion verwendbaren Lichtquelle unterscheidet man Weisslichthologramme und Hologramme die nicht unter weissem Licht rekonstruiert werden konnen Weisslichthologramme erzeugen auch ein einfarbiges Bild die Verwendung von weissem Licht erleichtert aber die Rekonstruktion Schliesslich gibt es auch Hologramme die in der Rekonstruktion farbige Bilder erzeugen hierbei mussen zur Aufzeichnung mehrere Laser unterschiedlicher Wellenlange verwendet werden Flachenhologramme und Volumenhologramme Bearbeiten Bei einem Flachenhologramm engl thin hologram wird lediglich die zweidimensionale Interferenzstruktur zwischen Referenz und Objektwelle gespeichert Volumenhologramme befinden sich auf einem Film dessen Dicke ebenfalls zur Speicherung von holografischen Informationen genutzt wird Amplituden und Phasenhologramme Bearbeiten Bei einem Amplitudenhologramm wird die Interferenzstruktur zwischen Referenz und Objektwelle als Schwarzweissfoto gespeichert Nach fotografischer Entwicklung entsteht das Hologramm Durch Beugung der Rekonstruktionswelle an den Schwarzweissstrukturen des Hologrammes wird das Objekt rekonstruiert Die Filme der Phasenhologramme besitzen dagegen uberall die gleiche Transparenz Das Interferenzmuster das die holografischen Bilder erzeugt kommt dann durch die Beugung an dem Phasengitter zustande Phasenhologramme konnen daher durch Oberflachenreliefs gebildet werden d h aus einem Muster aus transparenten Vertiefungen und Erhebungen Dann legen die Lichtstrahlen unterschiedlich lange Wege im Filmmaterial zuruck Das Licht besitzt in dem Film eine geringere Ausbreitungsgeschwindigkeit als an der Luft deshalb fuhren unterschiedliche Dicken im Film zu Phasendifferenzen Darauf beruht die Interferenz bei Phasenhologrammen Phasenhologramme konnen aus Amplitudenhologrammen durch chemische Bleichprozesse hergestellt werden Phasenhologramme konnen auch als Pragehologramme hergestellt werden Dabei werden Vertiefungen mit einem Stempel in das Material gedruckt Dadurch lassen sich mit relativ geringen Kosten Kleinserien von Hologrammen herstellen Phasenhologramme haben eine hohere Beugungseffizienz als Amplitudenhologramme Aufnahme eines Transmission hologramms Aufnahme eines Reflexions hologramms Aufnahme eines Denisjuk HologrammsLegende Laser Spiegel Strahlteiler Streulinse Referenzstrahl Objektstrahl Holografischer Film Transmissions und Reflexionshologramme Bearbeiten Bei einem Transmissionshologramm beleuchten die Referenz und die Objektwelle die Fotoplatte von derselben Seite Das Hologramm wird dann von der anderen Seite in Transmission betrachtet d h der Beobachter beobachtet das virtuelle Bild durch das Hologramm Bei einem Reflexionshologramm beleuchten die Referenz und die Objektwelle die Fotoplatte von unterschiedlichen Seiten Da der Winkel zwischen den interferierenden Strahlen in dieser Anordnung bis zu 180 Grad betragen kann muss der Film ein hoheres Auflosungsvermogen als bei zur Aufzeichnung von Transmissionshologrammen haben siehe unten Die Interferenzlinien liegen in Schichten parallel zur fotografischen Schicht im Abstand einer halben Wellenlange Ein Reflexionshologramm ist daher ein Volumenhologramm An den Schichten wird die Rekonstruktionswelle reflektiert und dadurch die Objektwelle rekonstruiert Lage der Interferenzlinien im Hologramm Oben Transmissionsholografie unten Reflexionsholografie R Referenzwelle O Objektwelle Zur Rekonstruktion von Reflexionshologrammen kann auch eine breitbandige Lichtquelle weisses Licht verwendet werden Bei der Rekonstruktion mit weissem Licht wird vorwiegend die Wellenlange der zur Aufnahme verwendeten monochromatischen Lichtwelle reflektiert da nur diese die zum Schichtenabstand Netzebenenabstand passende Wellenlange hat Nur Volumenhologramme konnen deshalb Weisslichtreflexionshologramme sein Allerdings kann es durch Schrumpfung der entwickelten Fotoplatte zu einer Verschiebung des Wellenlangenmaximums zu kurzeren Wellenlangen kommen Zur Rekonstruktion sind besonders Halogenlampen geeignet da diese einen kleinen Gluhfaden haben und daher im Vergleich zu normalen Gluhlampen eine hohere raumliche Koharenz aufweisen Denisjuk Hologramme Bearbeiten Denisjuk Holografie Aufbau einer AufnahmeIm Jahr 1963 erfand der sowjetische Physiker Juri Nikolajewitsch Denisjuk ein einfacheres Verfahren Reflexionshologramme herzustellen Bei der Denisjuk Holografie wird im Gegensatz zur normalen Reflexionsholografie der Laserstrahl nicht geteilt Der Laserstrahl wird durch eine Linse aufgefachert und durchleuchtet als Referenzstrahl den holografischen Film Hinter dem Film befindet sich das aufzunehmende Objekt das den Referenzstrahl teilweise zuruck zum Film reflektiert Der entstehende Objektstrahl und der Referenzstrahl treffen von unterschiedlichen Seiten auf den Film und interferieren wodurch in ihm ein stehendes elektromagnetisches Wellenfeld entsteht das vom Film aufgenommen wird Denisjuk Hologramme konnen wie alle Reflexionshologramme unter weissem Licht rekonstruiert werden Im Gegensatz zur normalen Reflexionsholografie siehe oben kann das Intensitatsverhaltnis bei der Denisjuk Holografie nicht variiert werden Ein Vorteil dieser Methode im Vergleich zu allen anderen Hologrammtypen ist der sehr einfache Aufbau Zur Hologrammaufzeichnung benotigt man lediglich einen Laser mit Aufweitungslinse und den hochauflosenden Film Deshalb wird diese Methode gern bei Praktikumsversuchen eingesetzt Bildebenenhologramme Bearbeiten In der Bildebenenholografie wird zunachst ein Bild des Objektes erzeugt Dieses Bild wird dann mit der Referenzwelle uberlagert Das Bild kann mit einer Linse entsprechend grosser Apertur erzeugt werden oder es wird in einem zweistufigen Prozess zunachst ein sog Masterhologramm hergestellt Das aus dem Masterhologramm rekonstruierte reelle Bild wird dann im zweiten Schritt mit der Referenzwelle uberlagert Bildebenenhologramme haben die Eigenschaft dass ihre holografischen Bilder in der Filmebene zu schweben scheinen Dieser Effekt beruht darauf dass das Bild sowohl vor als auch hinter der Hologrammebene entsteht Regenbogenhologramme Bearbeiten Die Regenbogenholografie stellt eine weitere Moglichkeit dar Weisslichthologramme herzustellen Es wird zunachst ein Master Transmissionshologramm hergestellt Das aus diesem Masterhologramm rekonstruierte reelle Bild wird wie in der Bildebenenholografie auf eine Fotoplatte projiziert und dort mit der Referenzwelle uberlagert Allerdings wird dabei das Masterhologramm bis auf einen schmalen horizontalen Schlitz abgedeckt Dadurch wird bei der Rekonstruktion des zweiten Hologrammes mit weissem Licht das rekonstruierte Bild in vertikaler Richtung unter verschiedenen Winkeln in unterschiedlichen Farben gesehen daher der Name dieser Methode Durch diesen Prozess verliert man die vertikale Parallaxe Dies ist jedoch hinnehmbar da die Augen nebeneinander liegen und man ohnehin wenig Parallaxe in vertikaler Richtung wahrnehmen kann In horizontaler Richtung bleibt der dreidimensionale Eindruck erhalten Wenn man das Regenbogenhologramm unter monochromatischem Licht betrachtet ist nur ein kleiner Ausschnitt des Bildes zu sehen Farbholografie Bearbeiten Echtfarbige Hologramme konnen unter Verwendung von Weisslichtlasern hergestellt werden Weisses Laserlicht lasst sich durch additive Farbmischung der drei Grundfarben rot grun und blau erzeugen Der holografische Film muss bei echtfarbigen Hologrammen fur alle Farben empfindlich sein was von den meisten handelsublichen Filmen nicht geleistet wird Bei der Rekonstruktion von echtfarbigen Transmissionshologrammen muss beachtet werden dass das Licht mit unterschiedlichen Wellenlangen und Farben verschieden stark gebeugt wird Daher mussen die fur die Rekonstruktion verwendeten Laser einen bestimmten von der jeweiligen Wellenlange abhangigen Winkel zum Film haben so dass die einzelnen roten grunen und blauen Bilder am gleichen Ort entstehen Alternativ zur Verwendung eines Weisslichtlasers konnen holografische Filme auch nacheinander mit den drei farbigen Lasern belichtet werden Bei einer Variante der Mehrfachbelichtung ist auch die Verwendung von Filmmaterial moglich das nur fur eine Wellenlange empfindlich ist Dabei wird die Tatsache genutzt dass die bei der Rekonstruktion reflektierte Wellenlange von der zur Aufnahme verwendeten Wellenlange abweicht wenn die Filmschicht nach der Aufnahme ihre Dicke andert Man lasst dazu den Film vor der Belichtung z B in einer Losung mit einer definierten Konzentration von Triethanolamin aufquellen Dies kann man mit unterschiedlichen Konzentrationen vor jeder weiteren Belichtung wiederholen Beim Entwickeln schrumpft der Film wieder so dass bei Beleuchtung mit weissem Licht mehrere Wellenlangen rekonstruiert werden 23 Multiplexhologramme Bearbeiten Multiplexhologramme bilden bewegte Bilder auf einem Film ab Um sie herzustellen wird zuerst ein Videofilm gedreht von dem dann jedes Bild holografisch kopiert wird Die Hologramme der Videobilder werden der Reihenfolge nach als 2 bis 6 mm breite Streifen auf einen holografischen Film aufgenommen Weil die Streifen eine geringe Breite haben wirken sie allein nicht raumlich die Dreidimensionalitat entsteht erst durch stereoskopisches Sehen Wenn der Betrachter an eine andere Stelle auf das Multiplexhologramm blickt dann sieht er die Streifenhologramme eines anderen Videobilds und erkennt die mit dem Video aufgenommenen Bewegungen Dadurch konnen bewegte Bilder in dem Hologramm festgehalten werden Light in Flight Holografie Bearbeiten Die Bedingung fur das Zustandekommen eines Hologrammes ist dass die Koharenzlange des Lasers grosser sein muss als die optische Wegdifferenz zwischen dem Lichtweg vom Strahlteiler uber das Objekt zur Fotoplatte Objektwelle und dem Weg vom Strahlteiler direkt zur Fotoplatte Referenzwelle Bei der von Nils Abramson vorgeschlagenen Light in Flight LiF Holografie wird das Objekt unter einem sehr flachen Winkel beleuchtet Bei Verwendung eines Lasers mit kurzer Koharenzlange ist die Koharenzbedingung die Koharenzlange muss grosser als die optische Wegdifferenz sein nicht mehr fur alle Objektbestandteile fur das gesamte Hologramm erfullt Unterschiedliche Bereiche des Hologrammes speichern die von verschiedenen Objektteilen ausgehenden Wellen Beim Blick durch unterschiedliche Hologrammbereiche sieht man jeweils unterschiedliche Objektteile Durch kontinuierliche Variation des Beobachtungspunktes kann man wie in einer Zeitlupenaufnahme sehen wie die zur Objektbeleuchtung verwendete Wellenfront uber das Objekt gleitet Die zeitliche Auflosung wird dabei durch die Koharenzzeit des Lasers bestimmt Abramson verwendete in seinen ersten Experimenten einen Argon Ionen Laser der ohne die sonst ublichen modenselektierenden Elemente Etalons oszilliert Der Laser hat dann eine Koharenzlange von einigen Zentimetern dies entspricht einer Koharenzzeit von einigen 10 Picosekunden Spater verwendete man Multimode Farbstofflaser mit einer Koharenzlange von einigen Millimetern und einer Koharenzzeit von wenigen Picosekunden Neben der Untersuchung der Ausbreitung von Wellenfronten eignet sich die Light in Flight Holografie auch zur Formmessung contouring von Bauteilen Abramson konnte daruber hinaus interessante Zusammenhange zwischen der LiF Methode und der Speziellen Relativitatstheorie aufzeigen 24 Computergenerierte Hologramme Bearbeiten Computergenerierte Hologramme CGH manchmal auch als synthetische Hologramme bezeichnet werden mit numerischen Methoden errechnet und dann als Transparenz gespeichert Gegenuber der normalen Holografie wird also der optische Aufzeichnungsprozess durch eine numerische Berechnung der Interferenz zwischen der vom Objekt ausgehenden Wellenfront und einer virtuellen Referenzwelle ersetzt Dazu mussen Geometriedaten des Objekts in Form von z B CAD Daten verfugbar sein Es konnen also auch Hologramme von Objekten berechnet werden die real gar nicht existieren Haufig werden von den berechneten Hologrammen Stempel hergestellt um Pragehologramme zu erzeugen Digitale Holografie Bearbeiten In der Digitalen Holografie wird die Fotoplatte durch einen elektronischen CCD oder CMOS Sensor ersetzt Das Hologramm wird dann digital gespeichert Die Rekonstruktion des Bildes erfolgt mit numerischen Methoden durch Anwendung des Beugungsintegrals Unterschiedliche Vereinfachungen zur Beschleunigung des Berechnungsprozesses und Nachverarbeitungsschritte erlauben eine vollstandige dreidimensionale Rekonstruktion des Objektes Dieses Verfahren wird haufig in der holografischen Mikroskopie eingesetzt Aufnahmematerial BearbeitenDie Uberlagerung von Referenz und Objektwelle erzeugt ein Interferenzmuster dessen Ortsfrequenz durch den Winkel zwischen den Wellen bestimmt wird Die Ortsfrequenz ist als Kehrwert der Periodenlange in einem Muster definiert Ein regelmassiges Muster aus weissen und schwarzen Streifen mit einer Streifenbreite von 1 mm hat eine Periodenlange von 2 mm die Ortsfrequenz betragt dann f 1 2 LP mm displaystyle f tfrac 1 2 tfrac text LP text mm f f wird in Linienpaaren pro Millimeter LP mm gemessen Fur die maximale Ortsfrequenz in einem Hologramm gilt 25 f max 2 l sin 8 max 2 displaystyle f text max frac 2 lambda sin frac theta text max 2 Die zur Hologrammaufzeichnung verwendete lichtempfindliche Schicht muss mindestens ein Auflosungsvermogen von f max f text max aufweisen 8 max displaystyle theta text max ist der maximale Winkel zwischen Objekt und Referenzwelle Dazu ein Beispiel Wenn der maximale Winkel 30 Grad betragt dann ergibt sich fur die maximale Ortsfrequenz bei einer Wellenlange von 532 nm f max 973 LP mm displaystyle f text max 973 tfrac text LP text mm Aus obiger Gleichung ergibt sich auch der Netzebenenabstand von einer halben Wellenlange in der Reflexionsholografie Hier betragt der maximale Winkel 180 Grad daraus ergibt sich dann der Netzebenenabstand als Kehrwert der maximalen Ortsfrequenz Holografische Filme konnen wie die herkommlichen Filme fur die Fotografie aus einem Gel bestehen in dem sich Silberhalogenide befinden Die Silberhalogenide zerfallen unter Lichteinwirkung in Silberkristalle und freie Halogene Die fein verteilten Silberkristalle bewirken eine Schwarzung des Films bei Intensitatsmaxima die abhangig vom Interferenzmuster bei der Aufnahme des Hologramms sind Auf diese Weise entsteht ein Amplitudenhologramm Die belichteten Filme werden wie bei normaler Fotografie in verschiedenen Badern entwickelt Allerdings mussen die Silberkristalle bei holografischen Filmen wesentlich kleiner sein um die notige Auflosung zu ermoglichen Setzt man Bleichprozesse ein so konnen ortliche Verteilungen von Silberhalogenidkristallen erzeugt werden die keine Absorption jedoch einen abweichenden Brechungsindex aufweisen Auf diese Weise konnen Phasenhologramme entwickelt werden Fotolacke Fotoresist verandern sich bei der Belichtung so dass ein Teil verfestigt wird und der restliche Fotolack entfernbar ist Bei Positivlacken bleiben die unbelichteten Bereiche fest bei Negativlacken verfestigen sich die belichteten Bereiche Wenn der ablosbare Anteil entfernt wird bleiben nur die festen Fotolack Bereiche als Erhohungen im holografischen Film Durch die Erhohungen und Vertiefungen im Film entsteht ein Relief weshalb bei der Verwendung von Fotolacken Phasenhologramme entstehen Diese Filme eignen sich gut als Vorlagen fur Stempel mit denen Pragehologramme hergestellt werden Einige Stoffe andern ihren Brechungsindex in Abhangigkeit von der Belichtung aufgrund des photorefraktiven Effekts Beispiele fur photorefraktive Aufnahmematerialien sind Lithiumniobat Bariumtitanat und Galliumarsenid In photorefraktiven Kristallen gespeicherte Hologramme konnen wieder geloscht werden die Kristalle konnen beliebig oft wiederverwendet werden Dichromatgelatine ermoglicht hohe Auflosungen es sind Filme mit bis zu 5000 LP mm erhaltlich und ermoglicht sehr helle Transmissions und Reflexionshologramme Das Material ist am empfindlichsten fur violettes bis grunes Licht und reagiert nicht auf rotes Licht Eine Sensibilisierung fur rotes Licht kann durch Beigabe von Farbstoffen erreicht werden Dichromatgelatine benotigt bei der Belichtung eine hohe Lichtintensitat Sie ist ausserdem sehr empfindlich gegenuber Umwelteinflussen wie Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit es konnen aber Hologramme mit sehr hoher Qualitat hergestellt werden Die Luftfeuchtigkeit beschadigt die Dichromatgelatine deshalb muss das Hologramm versiegelt werden indem der Film auf eine Glasplatte geklebt wird Bei Fotopolymeren wird die Polymerisation durch Belichtung hervorgerufen Dadurch verandern sich die optischen Eigenschaften wie der Brechungsindex und ein Hologramm entsteht Die Fotopolymere werden fixiert indem sie mit einer inkoharenten Lichtquelle beleuchtet werden Fotopolymere sind fur die Herstellung von Transmissions und Reflexionshologrammen geeignet Thermoplastischer Film stellt ein weiteres Aufzeichnungsmaterial dar Der Film wird nicht chemisch entwickelt Vor der Aufnahme wird der Film elektrostatisch geladen und dadurch sensibilisiert Bei der Belichtung verandert der Film seine Leitfahigkeit in Abhangigkeit der Lichtintensitat Die Entwicklung erfolgt durch Erwarmung Thermoplastischer Film kann wieder geloscht und mehrmals wiederverwendet werden Komplette Thermoplastkameras sind oder waren kommerziell erhaltlich Nachteilig ist das bandbegrenzte Auflosungsvermogen von etwa 500 bis 1200 LP mm Dies begrenzt den maximalen Winkel zwischen Objekt und Referenzwelle auf etwa 30 Grad siehe obiges Beispiel Schliesslich werden in der Digitalen Holografie CCD oder CMOS Kameras direkt zur Hologrammaufzeichnung eingesetzt Heutige CMOS Sensoren haben Pixelabstande pixel pitch bis zu 1 1 mm Stand Mai 2021 Dies entspricht einer Auflosung von 450 LP mm Der Winkel zwischen den interferierenden Strahlen ist daher noch auf etwa 15 Grad beschrankt Diese Auflistung von Aufnahmematerialien orientiert sich grob an 22 Anwendungen BearbeitenHolografisch optische Bauelemente HOE Bearbeiten Holografisch optische Bauelemente sind Elemente deren holografische Eigenschaften fur die Optik von Geraten verwendet werden Es lassen sich mit Hologrammen herkommliche Linsen Spiegel und Prismen ersetzen von besonderem Vorteil sind aber oft die zusatzlichen holografischen Eigenschaften Das einfachste holografische Bauelement ist die Fresnelsche Zonenplatte die wegen ihrer Eigenschaften auch Zonenlinse genannt wird Eine Zonenlinse ist das Hologramm eines Punktes und wirkt daher als Transmissionshologramm gleichzeitig wie eine Sammellinse wenn das reelle Bild betrachtet wird und eine Streulinse wenn man vom virtuellen Bild ausgeht HOEs haben spezielle Eigenschaften wie zum Beispiel die Selektivitat der Farbe und des Einfallswinkels von Licht Die Bauelemente konnen zum Beispiel fur einen bestimmten Einfallswinkel das Licht brechen fur die anderen aber vollkommen transparent sein Die unterschiedliche Beugung des Lichtes abhangig von seiner Wellenlange ermoglicht die Aufspaltung in Spektralfarben wie bei Prismen Es ist moglich mit Hilfe von Reflexionshologrammen planare Spiegel Hohlspiegel oder Wolbspiegel zu konstruieren die beispielsweise das Licht so reflektieren dass der Einfallswinkel anders als der Ausfallswinkel ist Zur Anwendung kommen HOEs in Barcodescannern Laserscannern und in Head up Displays Das Modell 3687 des Strichcodescanners vom Unternehmen IBM enthalt zum Beispiel aus Dichromatgelatine hergestellte Hologramme um die Codes schneller und zuverlassiger lesen zu konnen Die Vorteile von HOEs sind dass sie im Gegensatz zu den konventionellen aus Glas oder Kunststoff gefertigten optischen Elementen leichter wegen der nicht notwendigen Krummung wesentlich flacher und zugleich sehr transparent und exakt sind Allerdings sind die Hologramme noch relativ teuer und empfindlicher im Vergleich zu den glasernen Elementen HOEs konnen zudem andere Spektralbereiche der elektromagnetischen Wellen beeinflussen Entweder werden dafur die Hologramme durch Belichtung mit zum Beispiel Rontgenstrahlung auf einem geeigneten Film hergestellt oder die Interferenzmuster von fur sichtbares Licht selektiven Hologrammen werden durch Quellmittel so verandert dass sich ihre Selektivitat in andere Spektralbereiche verschiebt Echtheitszertifikate Bearbeiten Der Kinegrammstreifen auf einem 5 Euro Schein Hologramm mit der Abbildung einer Taube auf einer KreditkarteZum Schutz vor Falschungen werden auf die meisten Geldscheine und Passe Hologramme oder Kinegramme aufgedruckt weil diese nur sehr schwer zu kopieren sind Diese Technik wird auch bei Eintrittskarten fur Sport und Musikveranstaltungen verwendet Hologramme und Kinegramme werden haufig verwechselt Hologramme zeigen 3D Bilder z B auf EC oder Kreditkarten Kinegramme dagegen 2D Bewegungsablaufe bei sich anderndem Blickwinkel In Entwicklung sind Verfahren bei denen Hologramme zum Falschungsschutz mit Sprengstoff in Stahlbauteile eingepragt werden 26 Medizin Bearbeiten In der Medizin wird an Verfahren zur dreidimensionalen Gesichtsprofilvermessung mit Holografie geforscht Bei Operationen im Gesicht sind sorgfaltige Planungen notwendig wofur das Gesicht ausgemessen werden muss Herkommliche Verfahren erwiesen sich als aufwendig und wegen der unwillkurlichen Bewegungen der Patienten als ungenau Hologramme von Gesichtern die mit gepulsten Lasern in 25 35 Nanosekunden aufgenommen werden geben exakte Informationen uber die Masse und die raumliche Tiefe des Gesichtes Um die Daten auf den Computer zu ubertragen wird von jeder raumlichen Ebene des holografischen Bildes eine Kameraaufnahme angefertigt Die entstehenden Schnittbilder konnen am Computer zusammengefugt und analysiert werden 27 Ende 2020 wurde durch eine Forschungsgruppe in Zurich unter der Leitung vom Wirbelsaulenchirurgen Mazda Farshad die weltweit erste direkte holografische Navigation fur das Setzen von Schrauben in Wirbelkorpern durchgefuhrt 28 29 Ebenfalls von Bedeutung fur chirurgische Eingriffe ist die in Entwicklung befindliche holografische Endoskopie Holografische Endoskopie Bearbeiten Mit holografischer Endoskopie wird es moglich raumliche Bilder aus dem Korperinneren oder von schwer zuganglichen Stellen in Maschinen zu ubertragen Der wichtigste Vorteil gegenuber der konventionellen Endoskopie ist aber die Moglichkeit interferometrische Messsysteme in die Endoskope zu integrieren Damit konnen Schwingungen und Verformungen in Bauteilen oder in der Medizin an Organen sichtbar gemacht werden Es werden fur die holografische Endoskopie gepulste Laser verwendet d h es kann auch eine hohe zeitliche Auflosung der Bilder erreicht werden Das Institut fur Technische Optik der Universitat Stuttgart entwickelte bereits Prototypen fur diese Endoskope 30 Archaologie Bearbeiten Mit holografischen Aufnahmegeraten ist es moglich Hologramme von archaologischen Fundstucken zu erstellen Die Hologramme konnen dann am Computer weiterverarbeitet werden Es entfallt der Aufwand fur den Transport der Fundstucke der ein Beschadigungsrisiko darstellt Die Auswertung der Hologramme kann an einem anderen Ort erfolgen denn sie enthalten alle raumlichen Informationen uber die Gegenstande Ausserdem lassen sich die Bilder mehrerer Bruchstucke beispielsweise von Tongefassen am Computer zusammenfugen An der Universitat Munster werden zum Beispiel sehr hochauflosende und echtfarbige Hologramme von alten Keilschrifttafeln erstellt um sie am Computer zusammenzufugen und ihre Lesbarkeit zu erhohen 31 32 Das Forschungszentrum caesar nahm unter anderem eine 2000 Jahre alte Moorleiche holografisch auf um spater das Gesicht zu rekonstruieren Holografische Interferometrie Bearbeiten Mit Hilfe der holografischen Interferometrie 33 ist es moglich kleinste Verformungen oder Bewegungen von Objekten zu messen Dabei kommen drei verschiedene Verfahren zum Einsatz Beim Doppelbelichtungsverfahren wird von einem Gegenstand vor und nach seiner Verformung ein Hologramm auf demselben Film aufgenommen Bei der Rekonstruktion entstehen zwei entsprechend der Verformung geringfugig gegeneinander verschobene Bilder Diese beiden Bilder interferieren und erzeugen so ein holografisches Interferenzmuster Holografisches Interferenzmuster Doppelbelichtung thermische Belastung Das Echtzeitverfahren ermoglicht es die Verformungen eines Gegenstands in Echtzeit zu beobachten Dafur wird zuerst ein Hologramm des Gegenstands vor der Veranderung angefertigt Durch die Uberlagerung des Originalhologramms mit dem Bild des veranderten Objektes entstehen Interferenzstreifen Diese lassen sich auch quantitativ auswerten und geben somit Aufschluss uber geringste Deformationen in der Grossenordnung der verwendeten Lichtwellenlange So lassen sich zum Beispiel thermische Ausdehnungen oder Vibrationen in mechanischen Systemen ausmessen Beim Zeitmittelungsverfahren Time Average Holografie nimmt man einen sich bewegenden Gegenstand wahrend des Veranderungsvorganges als Hologramm auf Man kann damit Schwingungen sichtbar machen indem man sich zunutze macht dass ein schwingendes Objekt sich in seinen Umkehrpunkten langer aufhalt als an den ubrigen Punkten Das Verfahren wird zur Optimierung von Klangkorpern bei Musikinstrumenten zur Gerauschminimierung bei der Motorenherstellung sowie zur Beseitigung von Vibrationen in Prazisionsmaschinen verwendet Holografische Interferometrie wird zum Beispiel angewendet um Reifenformen bei unterschiedlichen Drucken zu vergleichen Das Messverfahren eignet sich gut fur die Schwingungsanalyse denn durch Ausmessen der Schwarzungen auf dem holografischen Film lassen sich die akustischen Wellenlangen bestimmen Die Verformungen von z B Flugzeugflugeln und anderen Bauteilen unter Warmezufuhr oder Belastung lassen sich mit dem Doppelbelichtungsverfahren oder dem Echtzeitverfahren visualisieren Mit dem Doppelbelichtungsverfahren lasst sich die Wachstumsgeschwindigkeit von Pilzen in nur wenigen Sekunden bestimmen so dass der Nahrstoffbedarf fur Pilzkulturen berechnet werden kann Allerdings wird die Holografische Interferometrie auf Basis von auf Filmmaterial gespeicherten Hologrammen fast nur noch im Labor eingesetzt da der Aufnahme und Entwicklungsprozess sehr storanfallig ist und relativ lange dauert Stattdessen werden Weiterentwicklungen eingesetzt In der Elektronischen Specklemuster Interferometrie werden Bilder der zu untersuchenden Objekte in der Bildebene so mit der Referenzwelle uberlagert dass die bei der Interferenz entstehenden Ortsfrequenzen mit einem CCD Sensor aufgezeichnet werden konnen Die Korrelation von in unterschiedlichen Lastzustanden aufgezeichneten Interferogrammen ergibt dann ahnliche Streifenmuster wie in der Holografischen Interferometrie Eine Weiterentwicklung oder Variante des ESPI Verfahrens ist die Shearografie Diese Methode ist sehr robust im Hinblick auf Erschutterungen da die interferierenden Teilwellen beide uber das Objekt gefuhrt werden Schliesslich wird auch die Digitale Holografie siehe oben zur interferometrischen Messung von Verformungen eingesetzt 25 Rontgenholografie Bearbeiten Am Berliner Synchrotron BESSY ist es Wissenschaftlern erstmals gelungen Hologramme von Nanostrukturen aufzunehmen Dazu wurde intensive Rontgenstrahlung verwendet So konnten die magnetischen Domanen in einem Cobalt Platin Film mit einer Auflosung von 50 Nanometern abgebildet werden 34 Da Rontgenstrahlung mit einem betrachtlichen koharenten Anteil in Form von Synchrotronstrahlung an eigens dafur gebauten Synchrotronstrahlungsquellen und insbesondere an Freie Elektronen Lasern zunehmend zur Verfugung steht findet Rontgenholografie als hochauflosendes Abbildungsverfahren zunehmend Verbreitung Kunst Bearbeiten Die Holografie ist auch aufgrund der faszinierenden raumlichen Darstellung in der Kunst verbreitet Lloyd Cross war im Jahre 1971 Mitbegrunder der ersten Schule fur Holografie in Kalifornien Im Jahr 1978 schuf Steven A Benton wohl eines der pragendsten Regenbogen Transmissionshologramme der damaligen Zeit Es tragt den Titel Rind II und zeigt in Anlehnung an M C Escher einen menschlichen Kopf der aus einem flachen Band entsteht Es entstanden Museen wie beispielsweise in Deutschland das Holarium 35 in Esens Niedersachsen und das Museum fur Holografie 36 in Nordrhein Westfalen Das von Matthias Lauk gegrundete Museum fur Holografie in Pulheim war uber viele Jahre Zentrum der deutschen Holografie Szene Mittlerweile ist die ehemalige Sammlung Lauk im LVR Landesmuseum Bonn beheimatet wo sie aus konservatorischen Grunden nur noch gelegentlich gezeigt wird Bereits in den 1980er Jahren grundete der Holograph Detlev Abendroth die AKS Holographie Galerie in Essen 37 Die Holografiekunst ist eine Form der Medienkunst Das Zentrum fur Kunst und Medientechnologie ZKM in Karlsruhe besitzt europaweit eine der grossten Sammlungen an kunstlerischer Holografie Sonstige Anwendungen Bearbeiten Die konoskopische Holografie ist ein optisches Messprinzip fur die beruhrungslose Messung von Formabweichungen Holografische Speicher werden als Alternative zu elektronischen Speichern untersucht Hologramme haben gegenuber anderen Speichermedien den Vorteil dass durch etwaige Fehler keine Informationen verloren gehen da man aus jedem Teilbereich eines Hologrammes jeweils die gesamte Information rekonstruieren kann Literatur BearbeitenMike Pell Envisioning Holograms Apress 2017 ISBN 978 1 4842 2748 0 englisch Gerhard K Ackermann Jurgen Eichler Holography A Practical Approach Wiley VCH Berlin 2007 ISBN 978 3 527 40663 0 Leonid Yaroslavsky Digital Holography and Digital Image Processing Principles Methods Algorithms Springer Science Business Media New York 2004 ISBN 978 1 4419 5397 1 englisch Joseph E Kasper The complete book of holograms how they work and how to make them Dover Publ Mineola 2001 ISBN 0 486 41580 5 Fred Unterseher Jeannene Hansen Bob Schlesinger Handbuch der Holographie Popa Verlag Munchen Frankfurt 1991 ISBN 3 925818 01 4 Juri I Ostrowski Holografie Grundlagen Experimente und Anwendungen 2 Auflage Teubner Verlagsgesellschaft Leipzig 1987 ISBN 978 3 322 00390 4 Wolfgang Demtroder Experimentalphysik 2 Elektrizitat und Optik 3 uberarbeitete und erweiterte Auflage Springer Berlin Heidelberg New York 2004 ISBN 3 540 20210 2 Ernst Peter Fischer Laser Eine deutsche Erfolgsgeschichte von Einstein bis heute Siedler Munchen 2010 ISBN 978 3 88680 946 2 Weitere Lehrbucher sind in den Einzelnachweisen aufgelistet 22 25 33 Weblinks Bearbeiten Commons Holography Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien Wiktionary Hologramm Bedeutungserklarungen Wortherkunft Synonyme Ubersetzungen Beruhrbare Hologramme von 3Daround Bonn Memento vom 9 November 2012 im Internet Archive Deutsche Gesellschaft fur Holografie e V Einzelnachweise Bearbeiten D Gabor A new microscopic principle Nature 161 1948 S 777 778 D Gabor Microscopy by reconstructed wavefronts Proc Roy Soc 197 1949 454 487 D Gabor Microscopy by reconstructed wavefronts 2 Proc Phys Soc 64 1951 449 469 T H Maiman Stimulated Optical Radiation in Ruby Nature 187 1960 4736 493 494 E Leith J Upatnieks Reconstructed wavefronts and communication theory Jour Opt Soc Amer 52 1962 1123 1130 E Leith J Upatnieks Wavefront reconstruction with diffused illumination and threedimensional objects Journ Opt Soc Amer 54 1964 1295 1301 Yu N Denisyuk On the reproduction of the optical properties of an object by the wave field of its scattered radiation II Optics and Spectroscopy 18 1965 152 7 R L Powell K A Stetson Interferometric vibration analysis by wavefront reconstruction Journ Opt Soc Amer 55 1965 1593 1508 K A Stetson R L Powell Interferometric Hologram Evaluation and Real Time Vibration Analysis of Diffuse Objects J Opt Soc Am 55 1965 1694 1695 R Brooks L O Heflinger R F Wuerker Interferometry with a holographically reconstructed comparison beam Applied Physics Letters 7 1965 248 9 R J Collier E T Doherty K S Pennington The application of Moire techniques to holography Applied Physics Letters 7 1965 223 5 K A Haines B P Hildebrand Contour generation by wavefront reconstruction Physics Letter 19 1 1965 L D Siebert Front lighted pulse laser holography Appl Physics Letters 11 1967 326 8 B R Brown A W Lohmann Computer generated Binary Holograms IBM Journal of Research and Development Band 13 Nr 2 Marz 1969 S 160 168 J W Goodman R W Lawrence Digital image formation from electronically detected holograms Appl Phys Lett 11 1967 77 79 M A Kronrod N S Merzlyakov L P Yaroslavskii Reconstruction of holograms with a computer Sov Phys Tech Phys USA 17 2 1972 333 334 S A Benton Hologram reconstruction with extended incoherent sources J Opt Soc Am 59 1969 1545 N Abramson Light in flight recording by holography Opt Lett 3 1978 121 123 U Schnars Digitale Aufzeichnung und mathematische Rekonstruktion von Hologrammen in der Interferometrie VDI Fortschritt Berichte Reihe 8 Nr 378 VDI Dusseldorf siehe https sites google com view ulfswebsite U Schnars W Jueptner Direct recording of holograms by a CCD target and numerical reconstruction Applied Optics 33 2 1994 179 181 https www heise de newsticker meldung Tesa ROM wird kommerziell entwickelt 14332 html a b c P Hariharan Optical Holography Cambridge 1984 Gerhard K Ackermann Jurgen Eichler Holography A Practical Approach Wiley VCH 2007 1 N Abramson Holography and Relativity In Holography for the New Millenium Ed J Ludman H Caulfield J Riccobono Springer 2002 281 300 a b c U Schnars C Falldorf J Watson W Juptner Digital Holography and Wavefront Sensing Second Edition Springer 2014 ISBN 978 3 662 44692 8 2 Hologramme als Echtheitssiegel in Stahl gesprengt welt de Jens R Bongartz Hochauflosende dreidimensionale Gesichtsprofilvermessung mit kurzgepulster Holographie Mathematisch Naturwissenschaftlichen Fakultat Heinrich Heine Universitat Dusseldorf 2002 Online PDF 10 2 MB abgerufen am 23 Januar 2018 Dissertation Erste holografisch unterstutzte Wirbelsaulen Operation weltweit Abgerufen am 12 Dezember 2020 Augmented Reality im Operationssaal Abgerufen am 12 Dezember 2020 Giancarlo Pedrini Gepulste digitale Holografie fur Schwingungsmessungen an schwer zuganglichen Oberflachen In Instituts fur Technische Optik Universitat Stuttgart 2004 abgerufen am 23 Januar 2018 Modernste Holographie Technik revolutioniert Archaologie In wissenschaft de 15 November 2000 abgerufen am 8 September 2019 Holographie verbindet Medizin und Archaologie a b T Kreis Handbook of Holographic Interferometry Wiley VCH 2004 wiley vch de S Eisebitt et al Nature vol 432 885 2004 doi 10 1038 nature03139 Holarium Museum fur Holografie Archiviert vom Original am 23 Juni 2002 abgerufen am 23 Januar 2018 fruhe Version letzte Version 2013 10 05 Maria Machnik Holografie Museum Matthias Lauk ist gestorben In Kolner Stadt Anzeiger 9 Dezember 2009 abgerufen am 23 Januar 2018 Nachruf auf Grunder Museum seit 2010 geschlossen AKS Holographie Galerie Abgerufen am 23 Januar 2018 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Holografie amp oldid 234042852