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摘要:研究人员已经开发出由弹性材料制成的全息图,可以实现全息动画。他们说,阿加瓦尔和他的同事开发的新全息图在几微米的尺度上测量,只能保存三幅图像,但唯一的限制是它的尺寸。“信息承载能力大大提高,”阿加瓦尔说当你把全息图变得越来越大,图像之间的干扰会急剧减少,即使是很小的拉伸量也会使图像翻转,所以动画是可能的,可应用于虚拟现实产品、平板显示器和光通信设备。
全息图是科幻小说的主要内容,但像《星球大战》这样的电影中漂浮在半空中的各种3D、多彩的运动图像离现实还有很长的路要走。然而,现在,研究人员已经开发出世界上第一种可拉伸全息图,根据一项新的研究,这种全息图有朝一日可以实现全息动画。在现实生活中,
全息图更像绘画或照片。它们实际上是三维光场的记录。当光线适当的时候,它们投射出原始物体的复制品。令人困惑的是,这个术语既指图像被记录的物理结构,也指由此产生的投影。
几乎所有全息图都只包含一幅图像的记录,但现在费城宾夕法尼亚大学的科学家们,已经建立了一个全息图上的柔性聚合物材料,可以容纳多个图像。研究人员说,当材料拉伸时,不同的图像会一个接一个地显示出来。[科学事实还是虚构的?10个科幻概念
的合理性我们问的问题是,我们能在全息图中编码多个信息位吗研究负责人、材料科学与工程教授Ritesh Agarwal告诉《生活科学》这是一项重要的工作,因为这是第一次有人展示你可以记录多个全息图像,只要拉伸聚合物,你基本上就可以改变图像。
小组的成员依靠所谓的超表面来构建他们的全息图。这些材料的结构是经过精心设计的纳米级材料,可以弯曲、反射或扭曲电磁辐射,目的是实现特定的目标,如放大或隐形。
在这种情况下,研究人员 ... 了一系列金纳米棒,并将它们嵌入一种称为PDMA的柔性聚合物中。科学家们说,杆子的方位是在计算机上仔细计算的,以确定它们如何反射光线,从而确定它们投射出的全息图像。杆子的
也是经过精心设计的,这样拉伸PDMA基底材料就能以可预测的方式改变杆子之间的距离,因此产生的全息图像从一种形状转变为另一种形状。
亚表面已经被用来创建三维和多色全息图,甚至可以通过改变光的偏振度在全息图像对之间切换。
但是,研究人员说,这需要重新调整笨重的光学设备,全息图只能容纳两幅图像。他们说,阿加瓦尔和他的同事开发的新全息图在几微米的尺度上测量,只能保存三幅图像,但唯一的限制是它的尺寸。(一微米相当于千分之一毫米)研究人员说:
制造更大的全息图将允许更多的全息图像被记录到它们上面,这意味着它们可以存储比相同尺寸的标准全息图多得多的信息。他们补充说,这甚至可能为创造一种全息翻页簿动画开辟了可能性。
“信息承载能力大大提高,”阿加瓦尔说当你把全息图变得越来越大,图像之间的干扰会急剧减少,即使是很小的拉伸量也会使图像翻转,所以动画是可能的,可应用于虚拟现实产品、平板显示器和光通信设备。他说,这也可能导致信用卡上更安全的全息图在弯曲时变形成不同的图像,这将更难伪造
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