Hologramteknologi

Hva Er Hologramteknologi?

enkelt sagt er holografi eller hologramteknologi den neste fasen av fotografisk teknikk som registrerer lyset spredt fra et objekt, og projiserer det som et tredimensjonalt (3D) objekt som kan ses uten noe spesielt utstyr. Ulike typer hologrammer har utviklet seg fra overføring hologrammer, rainbow hologrammer til de siste 3d hologrammer. DET interessante faktum OM 3d-hologrammer er at det tillater tilsynelatende virkelige objekter eller animasjoner å synes å flyte i luften eller stå på en nærliggende overflate. Videre er det synlig fra alle sider, noe som betyr at en bruker kan gå rundt skjermen, slik at det realistiske bildet kan dannes.

Historie Av Hologramteknologi

  • På slutten Av 1940-tallet oppfant Og utviklet Nobelprisvinneren Dennis Gabor den holografiske metoden.
  • I år 1962, Yuri Denisyuk var i stand til å oppnå praktiske hologrammer som registrerte 3d-objekter.
  • bruk av rainbow hologrammer i kredittkort startet på 1980-tallet.
  • Interaktive holografiske skjermer ble utviklet i år 2009. Senere i det neste året ble 3D-hologrammer utviklet.
  • nylig er det utviklet ny hologramteknologi som kan projisere 3d-objekter fra et annet sted i sanntid.

Hologramarbeid

en stråle av laserlys er delt inn i to identiske bjelker med en av de delte bjelkene (belysningsstråle eller objektstråle) er rettet mot objektet og deretter spredt videre til opptaksmediet. Den andre strålen (referansestrålen) omdirigeres ved bruk av speil på opptaksmediet uten å gå gjennom objektet. Fotografiske plater blir ofte brukt som et opptaksmedium. De to laserstrålene krysser og forstyrrer hverandre på opptaksmediet. Dette interferensmønsteret er registrert på fotografiske plater.

den opprinnelige lyskilden er nødvendig for å vise den kodede versjonen av scenen fra opptaksmediet. Laseren som er identisk med kildelaseren, brukes til gjenoppbyggingen. Laserstrålen lyser opp det innspilte hologrammet og blir diffraktert av hologrammets overflatemønster. Dette produserer i sin tur et lysfelt som er identisk med den fangede scenen og sprer seg på hologrammet for å rekonstruere objektvisningen. De to vanligste typene av hologram antenne projeksjon teknikker er computer-generated graphics (CGH) og spatial light modulator (SLM) teknikk. En enkel blokkdiagramrepresentasjon av arbeidsprinsippet er gitt nedenfor.

Hologram 3d Reconstruction

det er tre hovedtrinn involvert I en 3d-bilde rekonstruksjon og trinnene er som følger.

  • Sekvensiell opptak fra et annet perspektiv eller multi-view-opptak av et sett med kameraer
  • de fangede dataene konverteres til et dataformat som passer for skjermen.
  • Visning av data fra Mange Slm-Er for å forstørre visningsvinkelen

systemkravene for 3d-hologramprojeksjon i luften består av en 3d-objektkonstruksjonsenhet og en antenneprojeksjonsenhet. Gjenoppbyggingsenheten skaper ET 3d-holografisk bilde. Videre projiserer antenneprojeksjonsenheten ET 3d-hologram i midten av luften.

Electro-holography kan projisere 3D-bilder aerially uten bruk av flere projektorer og mekanisk behandling. Et spinnende speilsystem brukes også til å projisere et ekte 3D-bilde. En høyhastighets videoprojektor er rettet mot å spinne speil som reflekterer i alle retninger, noe som gjør det mulig Å se bilder i alle vinkler I 3D. interferensmønstrene som er registrert ved hjelp av enkeltbølgelengdelys, fører til et monokromatisk hologram. Flere interferensmønstre registreres med forskjellige bølgelengder for å skape et fargehologram. Deretter bruker holografiske projektorer lasere med forskjellige bølgelengder for å belyse de tilsvarende interferensmønstrene for deres respektive farger.

Anvendelser Av Hologramteknologi

Det er mange anvendelser av denne teknologien som spenner over ulike sektorer. Få applikasjonseksempler er oppført nedenfor.

  • Datalagring: ved hjelp av holografiske datalagringsteknikker kan en stor mengde informasjon lagres i krystaller eller polymerer med høy tetthet. Fordelen med denne typen datalagring er å bruke hele volumet av opptaksmediet, ikke bare overflaten. Forskere mener at med riktig type polymerer som opptaksmedium, er gigabit per sekund skrivehastighet og en terabit per sekund avlesning også mulig. Derfor har holografisk lagring potensial til å bli neste generasjon lagringsmedier.
  • Sikkerhet: Sikre hologrammer er ekstremt vanskelig å forfalske fordi de er replikert fra et hovedhologram. De finnes på valutaer, kredittkort, pass, Dvder og mye annet utstyr.
  • Medisin Og Bildebehandling: Hologramteknologi er på vei til å revolusjonere medisin. Den har evnen til å produsere en full-farge 3d hologram av menneskekroppen. Studenter og leger kan visualisere tredimensjonale bilder av komplekse organer som hjernen, hjertet, leveren, lungene, nerver og muskler. Denne teknologien kan også hjelpe til med kirurgisk pre-planlegging. Før ekte kirurgi kan kirurgen fullt ut visualisere hele løpet av operasjonen og dermed øke sjansene for et vellykket resultat på pasientene. Digital holografisk mikroskopi gjør det mulig å utføre celletelling og analyse av subcellulær bevegelse dypt i levende vev. Den støtter også samtidig avbildning på forskjellige dybder.
  • Militær: 3d-holografiske kart over kamprom er kritisk for militær strategi. Sikker militær informasjon kan lagres ved hjelp av denne teknologien.
  • Underholdning Og Spill: Holografisk skjerm kan brukes til å skape liveopptreden følelse når fagene ikke er fysisk til stede på scenen. Selv stjerner fra fortiden kan oppstå for å utføre med moderne kunstnere live på scenen. Holografiske skjerm tabeller kan tillate sanntid multiplayer spillopplevelse. Få produsenter integrerer denne teknologien med forstørret virkelighet og smarttelefonskjerm, som kan tillate bærbar 3d-spill.
  • Utdanning: Hologramteknologi kan drastisk forbedre den pedagogiske opplevelsen. Det kan gi interaktiv digital undervisning i skolen. Denne teknologien kan til og med tilby blandet virkelighet ved å kombinere digital og reell informasjon. Studentene kan undersøke og samhandle med holografiske bilder for å forstå komplekse fag. For eksempel kan de visualisere individuelle atompartikler og dens oppførsel, eller utforske ruinene av gamle arvsmonumenter i en historieklasse.

Leave a Reply

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.