この記事は、このテーマに馴染みのない方にとって十分な背景情報を提供していません。 (2018年11月) |

レインボーホログラム(ベントンホログラムとも呼ばれる)は、1968年にポラロイド社(後のMIT)のスティーブン・A・ベントン博士によって発明されたホログラムの一種です。 [1]レインボーホログラムは、それ以前に必要だったレーザー光ではなく、白色光照明下で観察するように設計されています。レインボーホログラムの記録プロセスでは、水平スリットを使用して出力画像の垂直視差を排除し、ほとんどの観察者にとって三次元性を維持しながらスペクトルのぼやけを大幅に低減します。レインボーホログラムの前で上下に移動する観察者は、異なる垂直方向の遠近感ではなく、変化するスペクトル色を目にします。遠近感の効果は1つの軸に沿ってのみ再現されるため、ホログラムを最適な距離で見ないと、被写体は様々な形で引き伸ばされたり押しつぶされたりして見えますこの歪みは、奥行きがあまりない場合は目立たないかもしれませんが、被写体とホログラム面の距離が非常に遠い場合は顕著になる可能性があります。奥行きを示唆する比較的強力な手がかりである立体視と水平運動視差は保持されます。
クレジットカードに見られるホログラムは、レインボーホログラムの例です。
レインボーホログラムの仕組み


図2は、レインボーホログラムを作成するための光学配置を示しています。物体はレーザー光(図には示されていません)で照射され、ホログラムを記録するためのホログラムプレートの平面に像が形成されます。物体とレンズの間には、狭い水平スリットが配置されています。ホログラムプレートは、同じレーザーから生成された参照光(図には示されていません)でも照射され、物体光と参照光の干渉縞が記録されます。[2]
現像されたホログラムは、元の参照ビームと同様のビームで照らされます。ホログラムの右側にいる観察者は、元の実像の再構成された像を見ることができます。ただし、この像は、プレートの右側にある再構成されたスリットを通して見ているように見えます。つまり、どの場所からも像の小さな水平方向の部分しか見ることができませんが、観察者が見る位置を変えると、物体の別の部分を見ることができます。ホログラムが別の波長のレーザービームで照らされた場合、再構成された像の位置は変わります。ホログラムがホログラム プレートの左側から向けられた白色光源で照らされると、各色が像の異なる部分をわずかに異なる角度で再構成するため、物体全体が見られるようになりますが、色は垂直方向に変化します。
このホログラムは透過型ホログラムであり、片面から光を照射し、反対側から観察します。ホログラムを反射面に貼り付ければ、同じ面から光を照射して観察することができます。このようなホログラムは、エンボス加工によって大量複製が可能です。[3]クレジットカード、紙幣、高級品など、幅広いセキュリティ用途に使用されています。
参考文献
- ^ Benton SA, (1969), 拡張非コヒーレント光源によるホログラム再構成, J. Optical Society of America, 59: 1545-1546
- ^ ハリハラン、(2002)、セクション 7.4、p62-64
- ^ ハリハラン、(2002)、セクション 9.2、p79-80
参考文献
- ハリハラン・P、2002年、『ホログラフィーの基礎』、ケンブリッジ大学出版局、ISBN 0-521-00200-1
外部リンク
- ホログラフィック法