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《全息投影技術1》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、全息投影編輯全息投影技術(front-projectedholographicdisplay)也稱虛擬成像技術是利用干涉和衍射原理記錄并再現(xiàn)物體真實的三維圖像的記錄和再現(xiàn)的技術。全息投影技術不僅可以產(chǎn)生立體的空中幻像,還可以使幻像與表演者產(chǎn)生互動,一起完成表演,產(chǎn)生令人震撼的演出效果。適用范圍產(chǎn)品展覽、汽車服裝發(fā)布會、舞臺節(jié)目、互動、酒吧娛樂、場所互動投影等。中文名全息投影外文名front-projectedholographicdisplay別????名虛擬成像技術原????理干涉和衍射原理本????質(zhì)全息攝影技術的逆向展示特??
2、??點具有真實的視覺效應目錄1歷史發(fā)展2原理?攝制原理?視覺原理3技術4應用?范圍?實例1歷史發(fā)展編輯1947年,英國匈牙利裔物理學家丹尼斯·蓋伯發(fā)明了全息投影術,他因此項工作獲得了1971年的諾貝爾物理學獎。其它的一些科學家在此之前也曾做過一些研究工作,解決了一些技術上的的問題。全息投影的發(fā)明是蓋伯在英國BTH公司研究增強電子顯微鏡性能手段時的偶然發(fā)現(xiàn),而這項技術由該公司在1947年12月申請了專利(專利號GB685286)。這項技術從發(fā)明開始就一直應用于電子顯微技術中,在這個領域中被稱為電子全息投影技術,但是全息投影技術一直到1
3、960年激光的發(fā)明才取得了實質(zhì)性的進展。第一張實際記錄了三維物體的光學全息投影照片是在1962年由蘇聯(lián)科學家尤里·丹尼蘇克拍攝的。與此同時,美國密歇根大學雷達實驗室的工作人員艾米特·利思和尤里斯·烏帕特尼克斯也發(fā)明了同樣的技術。尼古拉斯·菲利普斯改進了光化學加工技術,以生產(chǎn)高質(zhì)量的全息投影圖片。全息投影可以分為如下若干類。透射全息投影,如利思和烏帕特尼克斯所發(fā)明的技術,這種技術通過向全息投影膠片照射激光,然后從另一個方向來觀察重建的圖像。后來經(jīng)過改進,彩虹全息投影可以使用白色光來照明,以觀察重建的圖像。彩虹全息投影廣泛的應用于諸如信
4、用卡安全防偽和產(chǎn)品包裝等領域。這些種類的彩虹全息投影通常在一個塑料膠片形成了表面浮雕圖案,然后通過在背面鍍上鋁膜使光線透過膠片以重建圖像。另一種常見的全息投影技術稱為反射全息投影,或稱為丹尼蘇克全息投影。這種技術可以通過使用白色光源從和觀察者相同的方向來照射膠片,通過反射來重建彩色的圖像,以重建圖像。鏡面全息投影是一種通過控制鏡面在二維表面上的運動來制造三維圖像的相關技術。它通過控制反射光線或者折射光線來構造全息圖像,而蓋伯的全息投影是通過衍射光來重建波前的。全息投影(17張)促使全息投影在短短的一段時間內(nèi)就蓬勃發(fā)展的關鍵原因是低成
5、本的固體激光器的大規(guī)模生產(chǎn),如DVD播放機和其他的一些常用設備中所使用的激光器。這些激光器對全息投影的發(fā)展也產(chǎn)生了極大的促進作用。這些廉價的體積又很小的固體激光器可以在某些條件下與最初用于全息投影的那些大型的昂貴的氣體激光器相媲美,因此使得預算較低的研究者、藝術家甚至業(yè)余愛好者都可以參與到全息投影研究中來。2014年6月,美國加州的一家新創(chuàng)公司,正在研發(fā)三維全息投影芯片,最早2015年底之前,智能手機將具備三維投影的功能。研制出一個體積只有藥片大小的三維全息投影儀,分辨率高達5000PPI,可以精確控制每一個光束的亮度、顏色,以及角
6、度。只需要一個芯片,就可以投射出一個可以接受的三維全息圖像,不過只要增加芯片數(shù)量,則可以投射出形狀更加復雜的三維物體,細節(jié)更加詳實,這一芯片和技術的研發(fā)還在初始階段,第一款芯片,目的是全息投影二維圖像,預計芯片可以在2015年的夏天交付給手機廠商。他們研制的第二款投影芯片,將可以實現(xiàn)全息三維投影,立體影像可以漂浮在空氣中,看上去就像是一個真實存在的物體。第一款芯片推出幾個月之后,第二款芯片也將開始進入生產(chǎn)制造。另外除了智能手機之外,該公司研發(fā)的三維全息投影芯片,還將進入到各種顯示設備中,比如電視機、智能手表,甚至是“全息桌面”。屆時
7、,三維全息投影時代將真正到來。[1]?2原理編輯全息投影技術(front-projectedholographicdisplay)也稱虛擬成像技術是利用干涉和衍射原理記錄并再現(xiàn)物體真實的三維圖像的記錄和再現(xiàn)的技術。攝制原理其第一步是利用干涉原理記錄物體光波信息,此即拍攝過程:被攝物全息投影拍攝過程體在激光輻照下形成漫射式的物光束;另一部分激光作為參考光束射到全息底片上,和物光束疊加產(chǎn)生干涉,把物體光波上各點的位相和振幅轉(zhuǎn)換成在空間上變化的強度,從而利用干涉條紋間的反差和間隔將物體光波的全部信息記錄下來。記錄著干涉條紋的底片經(jīng)過顯影、
8、定影等處理程序后,便成為一張全息圖,或稱全息照片。其第二步是利用衍射原理再現(xiàn)物體光波信息,這是成象過程:全息圖猶如一個復雜的光柵,在相干激光照射下,一張線性記錄的正弦型全息圖的衍射光波一般可給出兩個象,即原始象(又稱初始象)和共軛象。