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Holograma de arco iris

Un holograma de arco iris

El holograma de arco iris (también conocido como holograma de Benton ) es un tipo de holograma que fue inventado en 1968 por el Dr. Stephen A. Benton en Polaroid Corporation (más tarde MIT ). [1] Los hologramas de arco iris están diseñados para ser vistos bajo iluminación de luz blanca, en lugar de luz láser que se requería antes de esto. El proceso de grabación de holografía de arco iris utiliza una rendija horizontal para eliminar el paralaje vertical en la imagen de salida, reduciendo en gran medida el desenfoque espectral al tiempo que preserva la tridimensionalidad para la mayoría de los observadores. Un espectador que se mueve hacia arriba o hacia abajo frente a un holograma de arco iris ve colores espectrales cambiantes en lugar de diferentes perspectivas verticales. Debido a que los efectos de perspectiva se reproducen a lo largo de un solo eje, el sujeto aparecerá estirado o aplastado de diversas formas cuando el holograma no se ve a una distancia óptima; esta distorsión puede pasar desapercibida cuando no hay mucha profundidad, pero puede ser grave cuando la distancia del sujeto desde el plano del holograma es muy sustancial. Se conservan la estereopsis y el paralaje del movimiento horizontal, dos señales relativamente poderosas de profundidad.

Los hologramas que se encuentran en las tarjetas de crédito son ejemplos de hologramas de arco iris.

Cómo funciona un holograma de arcoíris

Figura 2. Disposición óptica para la grabación de un holograma de arco iris
Disposición óptica para visualizar un holograma de arco iris

La figura 2 muestra una disposición óptica para crear un holograma de arco iris. El objeto se ilumina con luz láser (no se muestra en el diagrama) y se forma una imagen en el plano de la placa holográfica utilizada para registrar el holograma. Se coloca una ranura horizontal estrecha entre el objeto y la lente. La placa holográfica también se ilumina con un haz de referencia derivado del mismo láser (no se muestra en el diagrama) y se registra el patrón de interferencia entre el objeto y los haces de referencia. [2]

El holograma revelado se ilumina con un haz similar al haz de referencia original. Un observador situado a la derecha del holograma puede ver una imagen reconstruida de la imagen real original. Sin embargo, esta imagen parecerá como si se estuviera viendo a través de la rendija reconstruida situada a la derecha de la placa. Esto significa que desde cualquier posición sólo se puede ver una pequeña sección horizontal de la imagen, aunque si el observador cambia su posición de observación, se puede ver una parte diferente del objeto. Si el holograma se ilumina con un haz láser de una longitud de onda diferente, la posición de la imagen reconstruida cambiará. Cuando el holograma se ilumina con una fuente de luz blanca dirigida desde la izquierda de la placa holográfica, cada color reconstruye una parte diferente de la imagen en un ángulo ligeramente diferente, de modo que ahora se ve todo el objeto, pero con el color variando en la dirección vertical.

Este holograma es un holograma de transmisión , en el que el holograma se ilumina por un lado y se ve por el otro. La iluminación y la visualización se pueden realizar desde el mismo lado si el holograma está montado sobre una superficie reflectante. La replicación masiva de estos hologramas se puede realizar mediante un proceso de estampación . [3] Estos se utilizan en una amplia gama de aplicaciones de seguridad , como tarjetas de crédito, billetes y productos de calidad.

Referencias

  1. ^ Benton SA, (1969), Reconstrucciones de hologramas con fuentes incoherentes extendidas, J. Optical Society of America, 59: 1545-1546
  2. ^ Hariharan, (2002), sección 7.4, p62-64
  3. ^ Hariharan, (2002), Sección 9.2, págs. 79-80

Fuentes de referencia

Enlaces externos