Голографическое телевидение станет реальностью уже в 2012 году.

Трехмерное голографическое изображение


Технологии создания трехмерных изображений, которые "растут как грибы" в последнее время, воплощаясь в виде трехмерных телевизионных экранов и дисплеев компьютеров, фактически не создают полноценного трехмерного изображения. Вместо этого с помощью стереоскопических очков или других ухищрений в каждый глаз человека посылаются немного разнящиеся изображения, а уже головной мозг зрителя соединяет все это воедино прямо в голове в виде трехмерного образа. Такое "насилие" над органами чувств человека и повышенная нагрузка на мозг вызывает напряжение зрения и головные боли у некоторых людей. Поэтому, для того, что бы сделать настоящее трехмерное телевидение требуются технологии, способные создавать реальные трехмерные изображения, другими словами, голографические проекторы. Люди уже давно научились создавать высококачественные статические голограммы, но когда дело заходит о движущихся голографических изображениях, тут возникают большие проблемы.

Примеры трехмерных голографических изображений


Исследователи из бельгийского нанотехнологического исследовательского центра Imec, разработали и продемонстрировали работающий опытный образец голографического проектора нового поколения, в основе которого лежат технологии микроэлектромеханических систем (microelectromechanical system, MEMS). Использование технологий, лежащих на грани между нано- и микро-, позволит в ближайшем времени создать новый дисплей, способный демонстрировать движущиеся голографические изображения.

В основе нового голографического проектора лежит пластина, на которой находятся крошечные, в половину микрона размером, отражающие свет подвижные площадки. Эта пластина освещается светом от нескольких лазеров, направленных на нее под различными углами. Регулируя положение по вертикальной оси светоотражающих площадок можно добиться того, что волны отраженного света начинают интерферировать между собой, создавая трехмерное голографическое изображение. Это все звучит невероятно и кажется очень сложным, но, тем не менее, на одном из снимков можно увидеть статическое цветное голографическое изображение, сформированное с помощью этих крошечных светоотражающих площадок.

Светоотражающие площадки


Пока еще исследователи Imec не создали дисплей, способный работать с движущимися изображениями. Но, согласно заявлению Франческо Пессолано (Francesco Pessolano), ведущего исследователя проекта Imec NVision: "Главное для нас было понять основной принцип, пути его реализации и проверить работоспособность опытного образца. Все остальное - это всего лишь дело техники и реализуется достаточно легко". Согласно планам Imec, первый опытный голографический проектор и система его управления должны появиться не позже середины 2012 года, вероятно что это не будет громоздкой вещью, ведь 400 миллиардов светоотражающих площадок, требующихся для создания качественного изображения, можно разместить на пластине, размером с пуговицу. Так что ждать осталось уже совсем не долго, а попозже люди смогут забыть про обычные экраны и дисплеи и полностью погрузиться в виртуальный трехмерный мир.





Ключевые слова:
Голограмма, Изображение, Трехмерное, Телевидение, Дисплей, Проектор, Imec, NVision, MEMS, Лазер

Первоисточник

Другие новости по теме:
  • Разработана технология, которая позволит создать большие и высококачественн ...
  • Использование графена позволит превратить экраны мобильных устройств в трех ...
  • Метаповерхности - новый метод создания высококачественных голографических и ...
  • Новое голографическое устройство записывает и воспроизводит 3D голограммы в ...
  • Китайские исследователи создали наибольший трехмерный голографический диспл ...




  • 2 января 2012 07:21
    #1 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 4322
    Что-то оно, это изображение, смещено в красную сторону. А это раздражает глаза мне, и я думаю, другим людям тоже. Но эту проблему, мне кажется, решат без особых проблем.


    --------------------
        
    2 января 2012 16:21
    #2 Написал: Demnus

    Публикаций: 0
    Комментариев: 0
    В красную зону оно смещено потому, что паттерн интерференции реализован для когерентного излучения с частотой 650нм. т.е. это отраженное излечение рассеяного красного лазера. И само изображение монохромно. Чтобы создать цветное галографтческое изображение нужно, минимум 3х слойные такие пластины, где слои будут находится на строго определнной глубине... А еще, судя по всему, изображение на этих пластинах видно только при освещении не простым светом, а только лазерами с соответстсвующими длинами волн, на которые расчитан паттерн интерференции.
        

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.