技术原理Q:全息滤光片的记录与重现原理是什么?全息滤光片基于光学全息的记录与重现原理工作。记录阶段:使用光敏材料(如重铬酸盐明胶DCG、光致聚合物、光折变晶体)作为记录介质,将参考光束与包含目标光谱信息的物光束相干叠加,形成干涉图样并被介质折射率或吸收系数的空间调制永久记录。记录的光栅矢量K由物光与参考光的方向差决定:K = k_obj - k_ref。全息图重现阶段:当用参考光(或满足布拉格条件的宽带光)照射全息图时,满足布拉格匹配条件k_diff = k_inc ± K的波长成分被有效衍射或反射,从而实现光谱过滤功能。全息滤光片的优势包括:可记录任意复杂的光谱响应曲线、多层次空间频率的并行记录、以及在薄层材料中实现高角容量。典型应用包括激光防护、荧光显微镜多通道分离和AR/MR显示系统的光谱整形。关键词:全息滤光片全息记录布拉格重现返回列表发布于 2026/5/20
全息滤光片基于光学全息的记录与重现原理工作。记录阶段:使用光敏材料(如重铬酸盐明胶DCG、光致聚合物、光折变晶体)作为记录介质,将参考光束与包含目标光谱信息的物光束相干叠加,形成干涉图样并被介质折射率或吸收系数的空间调制永久记录。记录的光栅矢量K由物光与参考光的方向差决定:K = k_obj - k_ref。全息图重现阶段:当用参考光(或满足布拉格条件的宽带光)照射全息图时,满足布拉格匹配条件k_diff = k_inc ± K的波长成分被有效衍射或反射,从而实现光谱过滤功能。全息滤光片的优势包括:可记录任意复杂的光谱响应曲线、多层次空间频率的并行记录、以及在薄层材料中实现高角容量。典型应用包括激光防护、荧光显微镜多通道分离和AR/MR显示系统的光谱整形。