全息技術

全息技術

攝影技術
全息技術是利用幹涉和衍射原理記錄并再現物體真實的三維圖像的記錄和再現的技術。全息技術第一步是利用幹涉原理記錄物體光波信息,即拍攝過程:被拍攝物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,和物光束疊加産生幹涉,把物體光波上各點的位相和振幅轉換成在空間上變化的強度,從而利用幹涉條紋間的反差和間隔将物體光波的全部信息記錄下來。記錄着幹涉條紋的底片經過顯影、定影等處理程序後,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物體光波信息,這是成象過程:全息圖猶如一個複雜的光栅,在相幹激光照射下,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)和共轭象。再現的圖像立體感強,具有真實的視覺效應。全息圖的每一部分都記錄了物體上各點的光信息,故原則上它的每一部分都能再現原物的整個圖像,通過多次曝光還可以在同一張底片上記錄多個不同的圖像,而且能互不幹擾地分别顯示出來。
    中文名:全息技術 外文名:Holographic technique 所屬學科:攝影

原理

全息原理是“一個系統原則上可以由它的邊界上的一些自由度完全描述”,是基于黑洞的量子性質提出的一個新的基本原理。其實這個基本原理是聯系量子元和量子位結合的量子論的。其數學證明是,時空有多少維,就有多少量子元;有多少量子元,就有多少量子位。它們一起組成類似矩陣的時空有限集,即它們的排列組合集。

全息不全,是說選排列數,選空集與選全排列,有對偶性。即一定維數時空的全息性完全等價于少一個量子位的排列數全息性;這類似“量子避錯編碼原理”,從根本上解決了量子計算中的編碼錯誤造成的系統計算誤差問題。

而時空的量子計算,類似生物DNA的雙螺旋結構的雙共轭編碼,它是把實與虛、正與負雙共轭編碼組織在一起的量子計算機。這可叫做“生物時空學”,這其中的“熵”,也類似“宏觀的熵”,不但指混亂程度,也指一個範圍。

因此,所有的位置和時間都是範圍。位置“熵”為面積“熵”,時間“熵”為熱力學箭頭“熵”。其次,類似N數量子元和N數量子位的二元排列,與N數行和N數列的行列式或矩陣類似的二元排列,其中有一個不相同,是行列式或矩陣比N數量子元和N數量子位的二元排列少了一個量子位,這是否類似全息原理,N數量子元和N數量子位的二元排列是一個可積系統,它的任何動力學都可以用低一個量子位類似N數行和N數列的行列式或矩陣的場論來描述呢?

數學上也許是可以證明或探究的。1、反德西特空間,即為點、線、面内空間,是可積的,因為點、線、面内空間與點、線、面外空間交接處趨于“超零”或“零點能”零,到這裡是一個可積系統,它的任何動力學都可以有一個低一維的場論來實現。

也就是說,由于反德西特空間的對稱性,點、線、面内空間場論中的對稱性,要大于原來點、線、面外空間的洛侖茲對稱性,這個比較大一些的對稱群叫做共形對稱群。當然這能通過改變反德西特空間内部的幾何來消除這個對稱性,從而使得等價的場論沒有共形對稱性。這可叫新共形共形。

如果把馬德西納空間看作“點外空間”,一般“點外空間”或“點内空間”也可看作類似球體空間。反德西特空間,即“點内空間”是場論中的一種特殊的極限。“點内空間”的經典引力與量子漲落效應,其弦論的計算很複雜,計算隻能在一個極限下作出。

例如上面類似反德西特空間的宇宙質量軌道圓的暴漲速率,是光速的8.88倍,就是在一個極限下作出的。

在這類極限下,“點内空間”過渡到一個新的時空,或叫做pp波背景,可精确地計算宇宙弦的多個态的譜,反映到對偶的場論中,我們可獲得物質族質量譜計算中一些算子的反常标度指數。2、這個技巧是,弦并不是由有限個球量子微單元組成的。

要得到通常意義下的弦,必須取環量子弦論極限,在這個極限下,長度不趨于零,每條由線旋耦合成環量子的弦可分到微單元10的-33次方厘米,而使微單元的數目不是趨于無限大,從而使得弦本身對應的物理量如能量動量是有限的。

在場論的算子構造中,如果要得到pp波背景下的弦态,我們恰好需要取這個極限。這樣,微單元模型是一個普适的構造,也清楚了。在pp波這個特殊的背景之下,對應的場論描述也是一個可積系統。

特點和優勢

1、再造出來的立體影像有利于保存珍貴的藝術品資料進行收藏。

2、拍攝時每一點都記錄在全息片的任何一點上,一旦照片損壞也關系不大。

3、全息照片的景物立體感強,形象逼真,借助激光器可以在各種展覽會上進行展示,會得到非常好的效果

技術種類

投影技術一共分為三種:

1.空氣投影和交互技術:這是美國麻省名叫Chad Dyne的29歲理工研究生發明的,是顯示技術上的一個裡程碑,它可以在氣流形成的牆上投影出具有交互功能的圖像。此技術來源海市蜃樓的原理,将圖像投射在水蒸氣上,由于分子震動不均衡,可以形成層次和立體感很強的圖像。

2.激光束技術:是日本Science and Technology公司發明了一種可以用激光束來投射實體的3D影像,這種技術是利用氮氣和氧氣在空氣中散開時,混合成的氣體變成灼熱的漿狀物質,并在空氣中形成一個短暫的3D圖像。這種方法主要是不斷在空氣中進行小型爆破來實現的。

3.360度全系顯示:它是由南加利福尼亞大學創新科技研究院的研究人員當前宣布他們成功研制的,這種技術是将圖像投影在一種高速旋轉的鏡子上從而實現三維圖像,隻是會有些危險。

可以說這些技術很多國家都在研制,毫不誇張的說這項技術它包含了未來,誰最先使用這項技術,誰就最先走入未來的先進技術行列。全息投影技術是全息攝影技術的逆向展示,本質上是通過在空氣或者特殊的立體鏡片上形成立體的影像。

不同于平面銀幕投影僅僅在二維表面通過透視、陰影等效果實現立體感,全息投影技術是真正呈現3D的影像,可以從360°的任何角度觀看影像的不同側面。

技術應用

全息學的原理适用于各種形式的波動,如X射線、微波、聲波、電子波等。隻要這些波動在形成幹涉花樣時具有足夠的相幹性即可。

光學全息術可望在立體電影、電視、展覽、顯微術、幹涉度量學、投影光刻、軍事偵察監視、水下探測、金屬内部探測、保存珍貴的曆史文物、藝術品、信息存儲、遙感,研究和記錄物理狀态變化極快的瞬時現象、瞬時過程(如爆炸和燃燒)等各個方面獲得廣泛應用。

除光學全息外,還發展了紅外、微波和超聲全息技術,這些全息技術在軍事偵察和監視上有重要意義。我們知道,一般的雷達隻能探測到目标方位、距離等,而全息照相則能給出目标的立體形象,這對于及時識别飛機、艦艇等有很大作用。

因此,備受人們的重視。但是由于可見光在大氣或水中傳播時衰減很快,在不良的氣候下甚至于無法進行工作。

為克服這個困難發展出紅外、微波及超聲全息技術,即用相幹的紅外光、微波及超聲波拍攝全息照片,然後用可見光再現物象,這種全息技術與普通全息技術的原理相同。技術的關鍵是尋找靈敏記錄的介質及合适的再現方法。超聲全息照相能再現潛伏于水下物體的三維圖樣,因此可用來進行水下偵察和監視。

由于對可見光不透明的物體,往往對超聲波透明,因此超聲全息可用于水下的軍事行動,也可用于醫療透視以及工業無損檢測等。

除用光波産生全息圖外,已發展到可用計算機産生全息圖。全息圖用途很廣,可作成各種薄膜型光學元件,如各種透鏡、光栅、濾波器等,可在空間重疊,十分緊湊、輕巧,适合于宇宙飛行使用。使用全息圖貯存資料,具有容量大、易提取、抗污損等優點。

全息照相的方法從光學領域推廣到其他領域。如微波全息、聲全息等得到很大發展,成功地應用在工業醫療等方面。地震波、電子波、X射線等方面的全息也正在深入研究中。全息圖有極其廣泛的應用。如用于研究火箭飛行的沖擊波、飛機機翼蜂窩結構的無損檢驗等。

不僅有激光全息,而且研究成功白光全息、彩虹全息,以及全景彩虹全息,使人們能看到景物的各個側面。全息三維立體顯示正在向全息彩色立體電視和電影的方向發展。

全息技術不僅在實際生活中正得到廣泛應用,而且在上世紀興起并快速發展的科幻文學中也有大量描寫和應用,有興趣的話可去看看。可見全息技術在未來的發展前景将是十分光明的。

衍生産品

全息投影

有一種投影方式,使用特殊的屏幕,屏幕本身近乎透明,但是卻可以相當清晰地表現出投影内容;在光源和圖形控制得當,并且觀看角度固定時,可以有亂真的立體效果。日本初音未來演唱會曾使用這種技術。雖名為“全息”,實際上投的是2D影像,因此這種投影方式也可以稱之為2.5D

360度幻影成像

360度幻影成像是一種将三維畫面懸浮在實景的半空中成像,營造了亦幻亦真的氛圍,效果奇特,具有強烈的縱深感,真假難辯。形成空中幻象中間可結合實物,實現影像與實物的結合。也可配加觸摸屏實現與觀衆的互動。

可以根據要求做成四面窗口,每面最大2-4米。可做成全息幻影舞台,産品立體360度的演示;真人和虛幻人同台表演;科技館的夢幻舞台等。

适合表現細節或内部結構較豐富的個體物品,如名表、名車、珠寶、工業産品、也可表現人物、卡通等,給觀衆感覺是完全立體的。

這種顯示方式需要使用金字塔形的投射玻璃,在金字塔塔尖處放置屏幕,通過金字塔的四個平面反射出來,就讓人産生了投影物懸浮在金字塔中空部分的幻象。因為四個平面分别投射了物體的四個角度的圖像,加上一般刻意讓物體保持旋轉,所以雖然這種顯示方式也為2D,但真實感甚至比真3D還強。

行業概況

作為全息技術技術行業領軍者的北京傲唯刃道科技有限公司認為:供求關系是一個全息技術行業能否快速發展的前提。目前來看,市場需求是很大的,而供應方面卻略顯不足,尤其是擁有核心知識産權,專利産品及服務質量過硬的企業并不多,行業整體缺乏品牌效應。在需求旺盛的階段,行業需求巨大,發展前景好,這是毋庸置疑的。

傲唯刃道号召業内企業共同努力,尤其需要發揮盡善盡美的研發精神,進一步提高研發技藝,降低成本,真正解決客戶的實際困難,嚴把質量關,提供最可靠的産品及服務。

全息攝影

全息攝影是指一種記錄被攝物體反射波的振幅和位相等全部信息的新型攝影技術。普通攝影是記錄物體面上的光強分布,它不能記錄物體反射光的位相信息,因而失去了立體感。全息攝影采用激光作為照明光源,并将光源發出的光分為兩束,一束直接射向感光片,另一束經被攝物的反射後再射向感光片。兩束光在感光片上疊加産生幹涉,感光底片上各點的感光程度不僅随強度也随兩束光的位相關系而不同。

所以全息攝影不僅記錄了物體上的反光強度,也記錄了位相信息。人眼直接去看這種感光的底片,隻能看到像指紋一樣的幹涉條紋,但如果用激光去照射它,人眼透過底片就能看到原來被拍攝物體完全相同的三維立體像。一張全息攝影圖片即使隻剩下一小部分,依然可以重現全部景物。全息攝影可應用于工業上進行無損探傷,超聲全息,全息顯微鏡,全息攝影存儲器,全息電影和電視等許多方面。

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