
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、それまで必要とされていたレーザー光ではなく、白色光照明下で見るように設計されています。レインボーホログラフィー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方向の視差を排除し、スペクトルのぼやけを大幅に低減しながら、ほとんどの観察者に対して3次元性を維持します。レインボーホログラムの前で上下に動く観察者は、異なる垂直方向の視点ではなく、変化するスペクトル色を見ます。遠近効果は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ていない場合、被写体はさまざまな方向に引き伸ばされたり圧縮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気づかれないかもしれませんが、被写体とホログラムの平面との距離が非常に大きい場合は深刻になる可能性があります。立体視と水平方向の視差という、奥行きを感知する上で比較的強力な2つの手がかりは保持される。
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一例である。


図2は、虹色のホログラムを作成するための光学系を示しています。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に使用される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には、同じレーザーから得られた参照光(図には示されていません)も照射され、物体光と参照光の間の干渉パターンが記録されます。[ 2 ]
現像されたホログラムは、元の参照光と同様の光で照射されます。ホログラムの右側にいる観察者は、元の実像の再構成像を見ることができます。ただし、この像は、ホログラム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、どの位置からでも像のごく一部しか見ることができませんが、観察者が視点を変えると、物体の異なる部分が見えるようになります。ホログラムに異なる波長のレーザー光を照射すると、再構成像の位置が変わります。ホログラムプレートの左側から白色光源を照射すると、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、物体全体が見えるようになりますが、垂直方向の色は変化します。
このホログラムは透過型ホログラムであり、ホログラムの片面を照明し、反対側から観察します。ホログラムを反射面に取り付ければ、照明と観察を同じ面から行うことができます。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することができます。[ 3 ]これらは、クレジットカード、紙幣、品質保証商品など、幅広いセキュリティ用途で使用されています。