Art[edit]Early on, artists saw the potential of holography as a medium dịch - Art[edit]Early on, artists saw the potential of holography as a medium Việt làm thế nào để nói

Art[edit]Early on, artists saw the


Art[edit]
Early on, artists saw the potential of holography as a medium and gained access to science laboratories to create their work. Holographic art is often the result of collaborations between scientists and artists, although some holographers would regard themselves as both an artist and a scientist.

Salvador Dalí claimed to have been the first to employ holography artistically. He was certainly the first and best-known surrealist to do so, but the 1972 New York exhibit of Dalí holograms had been preceded by the holographic art exhibition that was held at the Cranbrook Academy of Art in Michigan in 1968 and by the one at the Finch College gallery in New York in 1970, which attracted national media attention.[45]

During the 1970s, a number of art studios and schools were established, each with their particular approach to holography. Notably, there was the San Francisco School of Holography established by Lloyd Cross, The Museum of Holography in New York founded by Rosemary (Possie) H. Jackson, the Royal College of Art in London and the Lake Forest College Symposiums organised by Tung Jeong (T.J.).[46] None of these studios still exist; however, there is the Center for the Holographic Arts in New York[47] and the HOLOcenter in Seoul,[48] which offers artists a place to create and exhibit work.

During the 1980s, many artists who worked with holography helped the diffusion of this so-called "new medium" in the art world, such as Harriet Casdin-Silver of the USA, Dieter Jung of Germany, and Moysés Baumstein of Brazil, each one searching for a proper "language" to use with the three-dimensional work, avoiding the simple holographic reproduction of a sculpture or object. For instance, in Brazil, many concrete poets (Augusto de Campos, Décio Pignatari, Julio Plaza and José Wagner Garcia, associated with Moysés Baumstein) found in holography a way to express themselves and to renew Concrete Poetry.

A small but active group of artists still useists integrate holographic elements into their work.[49] Some are associated with novel holographic techniques; for example, artist Matt Brand[50] employed computational mirror design to eliminate image distortion from specular holography.

The MIT Museum[51] and Jonathan Ross[52] both have extensive collections of holography and on-line catalogues of art holograms.

Data storage[edit]
Main article: Holographic memory
Holography can be put to a variety of uses other than recording images. Holographic data storage is a technique that can store information at high density inside crystals or photopolymers. The ability to store large amounts of information in some kind of media is of great importance, as many electronic products incorporate storage devices. As current storage techniques such as Blu-ray Disc reach the limit of possible data density (due to the diffraction-limited size of the writing beams), holographic storage has the potential to become the next generation of popular storage media. The advantage of this type of data storage is that the volume of the recording media is used instead of just the surface. Currently available SLMs can produce about 1000 different images a second at 1024×1024-bit resolution. With the right type of media (probably polymers rather than something like LiNbO3), this would result in about one-gigabit-per-second writing speed. Read speeds can surpass this, and experts believe one-terabit-per-second readout is possible.

In 2005, companies such as Optware and Maxell produced a 120 mm disc that uses a holographic layer to store data to a potential 3.9 TB, a format called Holographic Versatile Disc. As of September 2014, no commercial product has been released.

Another company, InPhase Technologies, was developing a competing format, but went bankrupt in 2011 and all its assets were sold to Akonia Holographics, LLC.

While many holographic data storage models have used "page-based" storage, where each recorded hologram holds a large amount of data, more recent research into using submicrometre-sized "microholograms" has resulted in several potential 3D optical data storage solutions. While this approach to data storage can not attain the high data rates of page-based storage, the tolerances, technological hurdles, and cost of producing a commercial product are significantly lower.

Dynamic holography[edit]
In static holography, recording, developing and reconstructing occur sequentially, and a permanent hologram is produced.

There also exist holographic materials that do not need the developing process and can record a hologram in a very short time. This allows one to use holography to perform some simple operations in an all-optical way. Examples of applications of such real-time holograms include phase-conjugate mirrors ("time-reversal" of light), optical cache memories, image processing (pattern recognition of time-varying images), and optical computing.

The amount of processed information can be very high (terabits/s), since the operation is performed in parallel on a whole image. This compensates for the fact that the recording time, which is in the order of a microsecond, is still very long compared to the processing time of an electronic computer. The optical processing performed by a dynamic hologram is also much less flexible than electronic processing. On one side, one has to perform the operation always on the whole image, and on the other side, the operation a hologram can perform is basically either a multiplication or a phase conjugation. In optics, addition and Fourier transform are already easily performed in linear materials, the latter simply by a lens. This enables some applications, such as a device that compares images in an optical way.[53]

The search for novel nonlinear optical materials for dynamic holography is an active area of research. The most common materials are photorefractive crystals, but in semiconductors or semiconductor heterostructures (such as quantum wells), atomic vapors and gases, plasmas and even liquids, it was possible to generate holograms.

A particularly promising application is optical phase conjugation. It allows the removal of the wavefront distortions a light beam receives when passing through an aberrating medium, by sending it back through the same aberrating medium with a conjugated phase. This is useful, for example, in free-space optical communications to compensate for atmospheric turbulence (the phenomenon that gives rise to the twinkling of starlight).

Hobbyist use[edit]

Peace Within Reach, a Denisyuk DCG hologram by amateur Dave Battin
Since the beginning of holography, experimenters have explored its uses. Starting in 1971, Lloyd Cross started the San Francisco School of Holography and started to teach amateurs the methods of making holograms with inexpensive equipment. This method relied on the use of a large table of deep sand to hold the optics rigid and damp vibrations that would destroy the image.

Many of these holographers would go on to produce art holograms. In 1983, Fred Unterseher published the Holography Handbook, a remarkably easy-to-read description of making holograms at home. This brought in a new wave of holographers and gave simple methods to use the then-available AGFA silver halide recording materials.

In 2000, Frank DeFreitas published the Shoebox Holography Book and introduced the use of inexpensive laser pointers to countless hobbyists. This was a very important development for amateurs, as the cost for a 5 mW laser dropped from $1200 to $5 as semiconductor laser diodes reached mass market. Now, there are hundreds to thousands of amateur holographers worldwide.

By late 2000, holography kits with the inexpensive laser pointer diodes entered the mainstream consumer market. These kits enabled students, teachers, and hobbyists to make many kinds of holograms without specialized equipment, and became popular gift items by 2005.[54] The introduction of holography kits with self-developing film plates in 2003 made it even possible for hobbyists to make holograms without using chemical developers.[55]

In 2006, a large number of surplus Holography Quality Green Lasers (Coherent C315) became available and put Dichromated Gelatin (DCG) within the reach of the amateur holographer. The holography community was surprised at the amazing sensitivity of DCG to green light. It had been assumed that the sensitivity would be non-existent. Jeff Blyth responded with the G307 formulation of DCG to increase the speed and sensitivity to these new lasers.[56]

Many film suppliers have come and gone from the silver-halide market. While more film manufactures have filled in the voids, many amateurs are now making their own film. The favorite formulations are Dichromated Gelatin, Methylene Blue Sensitised Dichromated Gelatin and Diffusion Method Silver Halide preparations. Jeff Blyth has published very accurate methods for making film in a small lab or garage.[57]

A small group of amateurs are even constructing their own pulsed lasers to make holograms of moving objects.[58]

Holographic interferometry[edit]
Main article: holographic interferometry
Holographic interferometry (HI) is a technique that enables static and dynamic displacements of objects with optically rough surfaces to be measured to optical interferometric precision (i.e. to fractions of a wavelength of light).[59][60] It can also be used to detect optical-path-length variations in transparent media, which enables, for example, fluid flow to be visualized and analyzed. It can also be used to generate contours representing the form of the surface.

It has been widely used to measure stress, strain, and vibration in engineering structures.

Interferometric microscopy[edit]
Main article: Interferometric microscopy
The hologram keeps the information on the amplitude and phase of the field. Several holograms may keep information about the same distribution of light, emitted to various directions. The numerical
0/5000
Từ: -
Sang: -
Kết quả (Việt) 1: [Sao chép]
Sao chép!
Nghệ thuật [sửa]Đầu vào, nghệ sĩ thấy tiềm năng của holography như một phương tiện và đã đạt được quyền truy cập vào phòng thí nghiệm khoa học để tạo ra công việc của họ. Hình ba chiều bằng nghệ thuật thường là kết quả của sự hợp tác giữa các nhà khoa học và nghệ sĩ, mặc dù một số holographers nào quan tâm mình là một nghệ sĩ và một nhà khoa học.Salvador Dalí tuyên bố đã là người đầu tiên sử dụng holography nghệ thuật. Ông chắc chắn là surrealist đầu tiên và nổi tiếng nhất để làm như vậy, nhưng triển lãm New York năm 1972 của Dalí holograms có được trước bởi triển lãm nghệ thuật nổi ba chiều được tổ chức tại học viện nghệ thuật Cranbrook thuộc Michigan năm 1968 và một tại gallery Finch College ở New York năm 1970, thu hút sự chú ý của phương tiện truyền thông quốc gia. [45]Trong thập niên 1970, một số nghệ thuật studio và trường học đã được thiết lập, mỗi với của cách tiếp cận cụ thể để holography. Đáng chú ý, đã có các San Francisco trường của Holography được thành lập bởi Lloyd Cross, bảo tàng Holography ở New York được thành lập bởi Rosemary (Possie) H. Jackson, trường cao đẳng nghệ thuật Hoàng gia tại London và Lake Forest trường cao đẳng chuyên tổ chức bởi Tung Jeong (TJ). [46] không những hãng vẫn tồn tại; Tuy nhiên, đó là trung tâm nghệ thuật hình ba chiều bằng ở New York [47] và HOLOcenter tại Seoul, [48] mà cung cấp nghệ sĩ một nơi để tạo ra và triển lãm tác phẩm.Trong thập niên 1980, nhiều nghệ sĩ làm việc với holography đã giúp phổ biến này cái gọi là "phương tiện mới" trong thế giới nghệ thuật, chẳng hạn như Harriet Casdin bạc của Hoa Kỳ, Dieter Jung của Đức và Moysés Baumstein của Brazil, mỗi người tìm kiếm một thích hợp "ngôn ngữ" để sử dụng với việc ba chiều, tránh đơn giản sao chép hình nổi ba chiều của một tác phẩm điêu khắc hoặc đối tượng. Ví dụ, tại Brazil, nhiều nhà thơ bê tông (Augusto de Campos, Décio Pignatari, Julio Plaza và José Wagner Garcia, liên kết với Moysés Baumstein) tìm thấy trong holography một cách thể hiện mình và để làm mới bê tông thơ.Một nhóm nhỏ nhưng hoạt động của nghệ sĩ vẫn useists tích hợp các yếu tố hình nổi ba chiều vào công việc của họ. [49] một số được liên kết với các tiểu thuyết ba chiều kỹ thuật; Ví dụ, nghệ sĩ Matt Brand [50] sử dụng máy nhân bản tính toán thiết kế để loại bỏ các biến dạng hình ảnh từ specular holography.MIT Museum [51] và Jonathan Ross [52] cả hai có các bộ sưu tập rộng lớn của holography và on-line Catalogue của nghệ thuật holograms.Lưu trữ dữ liệu [sửa]Bài chi tiết: Holographic bộ nhớHolography có thể được đưa đến một loạt các sử dụng khác hơn là ghi lại hình ảnh. Hình ba chiều bằng dữ liệu lưu trữ là một kỹ thuật mà có thể lưu trữ thông tin mật độ cao bên trong tinh thể hoặc photopolymers. Khả năng lưu trữ một lượng lớn thông tin trong một số loại phương tiện truyền thông là rất quan trọng, như nhiều sản phẩm điện tử kết hợp các thiết bị lưu trữ. Như hiện tại lí kỹ thuật chẳng hạn như đĩa Blu-ray đạt đến giới hạn có thể dữ liệu mật độ (do kích thước giới hạn nhiễu xạ của dầm bằng văn bản), lí hình nổi ba chiều có tiềm năng để trở thành thế hệ tiếp theo của phương tiện lưu trữ phổ biến. Lợi thế của loại hình này của dữ liệu lưu trữ là khối lượng của các phương tiện truyền thông ghi âm được sử dụng thay vì chỉ có bề mặt. Hiện nay có SLMs có thể sản xuất khoảng 1.000 hình ảnh khác nhau một lần thứ hai ở độ phân giải 1024 × 1024 bit. Với loại quyền của phương tiện truyền thông (có lẽ polyme thay vì một cái gì đó như LiNbO3), điều này sẽ dẫn đến về tốc độ viết một gigabit / giây. Tốc độ đọc có thể vượt qua điều này, và các chuyên gia tin rằng một T1600 / giây readout có thể.Năm 2005, công ty như Optware và Sbdc005 sản xuất đĩa 120 mm sử dụng một lớp ba chiều để lưu trữ dữ liệu đến một tiềm năng 3.9 TB, một định dạng được gọi là hình nổi ba chiều đa năng đĩa. Theo tháng 9 năm 2014, không có sản phẩm thương mại đã được phát hành.Một công ty khác, InPhase công nghệ, đã phát triển một định dạng cạnh tranh, nhưng bị phá sản vào năm 2011 và tất cả các tài sản của nó được bán cho Akonia Holographics, LLC.Trong khi nhiều dữ liệu hình ba chiều bằng lí mô hình đã sử dụng "trang dựa trên" lí, nơi mỗi ảnh ba chiều được ghi lại nắm giữ một số tiền lớn của dữ liệu, các nghiên cứu gần đây vào bằng cách sử dụng có kích thước submicrometre "microholograms" đã dẫn đến một số tiềm năng 3D dữ liệu quang giải pháp lưu trữ. Trong khi cách tiếp cận này để lưu trữ dữ liệu có thể không đạt được độ cao dữ liệu dung lượng lưu trữ dựa trên trang, dung sai, công nghệ vượt rào và chi phí sản xuất một sản phẩm thương mại thấp hơn đáng kể.Năng động holography [sửa]Trong tĩnh holography, ghi âm, phát triển và xây dựng lại xảy ra tuần tự, và một hình ba chiều vĩnh viễn được sản xuất.Cũng có hình ba chiều bằng vật liệu không cần phát triển xử lý và có thể ghi lại một hình ba chiều trong một thời gian rất ngắn. Điều này cho phép một người sử dụng holography thực hiện một số thao tác đơn giản một cách quang tất cả. Ví dụ về các ứng dụng của các holograms thời gian thực bao gồm giai đoạn liên hợp gương ("thời gian-đảo ngược" ánh sáng), quang cache ký ức, xử lý hình ảnh (công nhận mẫu thời gian thay đổi hình ảnh), và máy tính quang học.Số tiền của chế biến thông tin có thể rất cao (terabits/s), kể từ khi chiến dịch được thực hiện song song trên một hình ảnh toàn bộ. Điều này bù đắp cho một thực tế là thời gian ghi âm, là theo thứ tự một microsecond, vẫn còn rất dài so với thời gian xử lý của một máy tính điện tử. Việc xử lý quang học thực hiện bởi một hình ba chiều động cũng là ít hơn nhiều linh hoạt hơn chế biến điện tử. Trên một mặt, người ta phải thực hiện thao tác luôn luôn trên toàn bộ ảnh, và trên mặt khác, các hoạt động một hình ba chiều có thể thực hiện về cơ bản là một nhân hoặc một chia động từ giai đoạn. Trong quang học, bổ sung và biến đổi Fourier đã dễ dàng được thực hiện trong vật liệu tuyến tính, sau đó chỉ đơn giản bằng một ống kính. Điều này cho phép một số ứng dụng, chẳng hạn như một thiết bị mà so sánh hình ảnh một cách quang học. [53]Việc tìm kiếm tiểu thuyết vật liệu quang học phi tuyến động holography là một lĩnh vực hoạt động nghiên cứu. Các vật liệu phổ biến nhất là photorefractive tinh thể, nhưng trong chất bán dẫn hoặc bán dẫn heterostructures (chẳng hạn như giếng lượng tử), nguyên tử hơi nước và khí, plasma và thậm chí chất lỏng, nó đã có thể tạo ra các holograms.Một ứng dụng đặc biệt là hứa hẹn là chia động từ quang học giai đoạn. Nó cho phép việc loại bỏ các biến dạng wavefront một chùm ánh sáng nhận được khi đi qua một phương tiện aberrating, bằng cách gửi nó trở lại thông qua các phương tiện aberrating cùng với một giai đoạn ngoại. Điều này là hữu ích, ví dụ, trong không gian miễn phí quang học truyền thông để đền bù cho các nhiễu loạn không khí (hiện tượng đó đưa đến lấp lánh ánh sáng sao).Hobbyist use[edit]Peace Within Reach, a Denisyuk DCG hologram by amateur Dave BattinSince the beginning of holography, experimenters have explored its uses. Starting in 1971, Lloyd Cross started the San Francisco School of Holography and started to teach amateurs the methods of making holograms with inexpensive equipment. This method relied on the use of a large table of deep sand to hold the optics rigid and damp vibrations that would destroy the image.Many of these holographers would go on to produce art holograms. In 1983, Fred Unterseher published the Holography Handbook, a remarkably easy-to-read description of making holograms at home. This brought in a new wave of holographers and gave simple methods to use the then-available AGFA silver halide recording materials.In 2000, Frank DeFreitas published the Shoebox Holography Book and introduced the use of inexpensive laser pointers to countless hobbyists. This was a very important development for amateurs, as the cost for a 5 mW laser dropped from $1200 to $5 as semiconductor laser diodes reached mass market. Now, there are hundreds to thousands of amateur holographers worldwide.By late 2000, holography kits with the inexpensive laser pointer diodes entered the mainstream consumer market. These kits enabled students, teachers, and hobbyists to make many kinds of holograms without specialized equipment, and became popular gift items by 2005.[54] The introduction of holography kits with self-developing film plates in 2003 made it even possible for hobbyists to make holograms without using chemical developers.[55]In 2006, a large number of surplus Holography Quality Green Lasers (Coherent C315) became available and put Dichromated Gelatin (DCG) within the reach of the amateur holographer. The holography community was surprised at the amazing sensitivity of DCG to green light. It had been assumed that the sensitivity would be non-existent. Jeff Blyth responded with the G307 formulation of DCG to increase the speed and sensitivity to these new lasers.[56]Many film suppliers have come and gone from the silver-halide market. While more film manufactures have filled in the voids, many amateurs are now making their own film. The favorite formulations are Dichromated Gelatin, Methylene Blue Sensitised Dichromated Gelatin and Diffusion Method Silver Halide preparations. Jeff Blyth has published very accurate methods for making film in a small lab or garage.[57]A small group of amateurs are even constructing their own pulsed lasers to make holograms of moving objects.[58]Holographic interferometry[edit]Main article: holographic interferometryHolographic interferometry (HI) is a technique that enables static and dynamic displacements of objects with optically rough surfaces to be measured to optical interferometric precision (i.e. to fractions of a wavelength of light).[59][60] It can also be used to detect optical-path-length variations in transparent media, which enables, for example, fluid flow to be visualized and analyzed. It can also be used to generate contours representing the form of the surface.It has been widely used to measure stress, strain, and vibration in engineering structures.Interferometric microscopy[edit]Main article: Interferometric microscopyThe hologram keeps the information on the amplitude and phase of the field. Several holograms may keep information about the same distribution of light, emitted to various directions. The numerical
đang được dịch, vui lòng đợi..
Kết quả (Việt) 2:[Sao chép]
Sao chép!

Nghệ thuật [sửa]
Ban đầu, các nghệ sĩ đã nhìn thấy tiềm năng của bản thân bút như một phương tiện và được tiếp cận với các phòng thí nghiệm khoa học để tạo ra các tác phẩm của họ. Nghệ thuật ba chiều thường là kết quả của sự hợp tác giữa các nhà khoa học và các nghệ sĩ, mặc dù một số holographers sẽ coi mình là cả một nghệ sĩ và một nhà khoa học. Salvador Dalí đã tự nhận mình là người đầu tiên sử dụng hologram nghệ thuật. Ông là chắc chắn các siêu thực đầu tiên và nổi tiếng nhất để làm như vậy, nhưng năm 1972 New York trưng bày của Dalí hình ảnh ba chiều đã được đi trước bởi các triển lãm nghệ thuật ba chiều đã được tổ chức tại Cranbrook Academy of Art ở Michigan vào năm 1968 và một ở Finch Cao đẳng phòng tranh ở New York vào năm 1970, thu hút sự chú ý của truyền thông quốc gia. [45] Trong những năm 1970, một số hãng phim nghệ thuật và trường học đã được thành lập, với cách tiếp cận cụ thể của mình để chụp ảnh toàn. Đáng chú ý, đã có những trường San Francisco của Holography thành lập bởi Lloyd Cross, Bảo tàng Holography ở New York được thành lập bởi Rosemary (Possie) H. Jackson, Royal College of Art ở London và các trường Cao đẳng Lake Forest hội nghị chuyên đề của Tùng Jeong tổ chức ( . TJ) [46] Không ai trong số các hãng phim vẫn còn tồn tại; Tuy nhiên, đó là Trung tâm nghệ thuật Holographic ở New York [47] và HOLOcenter ở Seoul, [48] trong đó cung cấp các nghệ sĩ một nơi để tạo ra và việc trưng bày. Trong những năm 1980, nhiều nghệ sĩ đã làm việc với thân bút giúp khuếch tán này được gọi là "phương tiện mới" trong thế giới nghệ thuật, chẳng hạn như Harriet Casdin-Silver của USA, Dieter Jung của Đức, và Moysés Baumstein của Brazil, mỗi người tìm kiếm một "ngôn ngữ" thích hợp để sử dụng với ba chiều làm việc, tránh sự sinh sản holographic đơn giản của một tác phẩm điêu khắc hoặc đối tượng. Ví dụ, ở Brazil, nhiều nhà thơ bê tông (Augusto de Campos, Decio Pignatari, Julio Plaza và José Wagner Garcia, kết hợp với Moysés Baumstein) được tìm thấy trong thân bút một cách để thể hiện mình và để làm mới thơ bê tông. Một nhóm nhỏ nhưng hoạt động của các nghệ sĩ vẫn useists tích hợp các yếu tố ảnh nổi vào công việc của họ [49] Một số được kết hợp với kỹ thuật ba chiều mới. Ví dụ, nghệ sĩ Matt hiệu [50] sử dụng thiết kế gương tính toán để loại trừ biến dạng hình ảnh từ gương hologram. Bảo tàng MIT [51] và Jonathan Ross [52] Cả hai đều có bộ sưu tập phong phú của hologram và trên mạng catalog của hình ảnh ba chiều nghệ thuật. Lưu trữ dữ liệu [sửa] Bài chi tiết: bộ nhớ Holographic Holography có thể được đưa vào một loạt các sử dụng khác hơn là ghi lại hình ảnh. Holographic lưu trữ dữ liệu là một kỹ thuật mà có thể lưu trữ thông tin với mật độ cao các tinh thể bên trong hoặc giấy nến. Khả năng lưu trữ một lượng lớn thông tin trong một số loại phương tiện truyền thông có tầm quan trọng rất lớn, như nhiều sản phẩm điện tử kết hợp các thiết bị lưu trữ. Như các kỹ thuật lưu trữ hiện nay như đĩa Blu-ray đạt tới giới hạn của mật độ dữ liệu có thể (do kích thước giới hạn nhiễu xạ của chùm văn bản), lưu trữ holographic có tiềm năng để trở thành thế hệ tiếp theo của phương tiện lưu trữ phổ biến. Ưu điểm của loại hình này lưu trữ dữ liệu là khối lượng của các phương tiện truyền thông ghi âm được sử dụng thay vì chỉ là bề mặt. Hiện nay SLMs có sẵn có thể sản xuất khoảng 1000 hình ảnh khác nhau một giây ở độ phân giải 1024 × 1024-bit. Với đúng loại phương tiện truyền thông (có thể là polyme thay vì một cái gì đó giống như LiNbO3), điều này sẽ cho kết quả trong khoảng một gigabit mỗi giây tốc độ ghi. Tốc độ đọc có thể vượt qua điều này, và các chuyên gia tin rằng một terabit mỗi giây readout là có thể. Trong năm 2005, các công ty như Optware và Maxell sản xuất một đĩa 120 mm sử dụng một lớp holographic để lưu trữ dữ liệu đến một tiềm năng 3.9 TB, một định dạng gọi là Holographic Versatile Disc. Tính đến tháng 9 năm 2014, không có sản phẩm thương mại đã được phát hành. Một công ty khác, InPhase Technologies, đã phát triển một dạng cạnh tranh, nhưng đã bị phá sản trong năm 2011 và tất cả tài sản của mình đã bị bán cho Akonia Holographics, LLC. Trong khi nhiều mô hình lưu trữ dữ liệu holographic đã sử dụng " trang dựa trên "lưu trữ, nơi mà mỗi hologram ghi giữ một lượng lớn dữ liệu, nghiên cứu gần đây hơn vào cách sử dụng submicrometre cỡ" microholograms "đã dẫn đến một số giải pháp lưu trữ dữ liệu quang học 3D tiềm năng. Trong khi phương pháp này để lưu trữ dữ liệu không thể đạt được tốc độ dữ liệu cao của lưu trữ trang trên, dung sai, rào cản về công nghệ, và chi phí sản xuất một sản phẩm thương mại là thấp hơn đáng kể. Năng động hologram [sửa] Trong hologram tĩnh, ghi âm, phát triển và xây dựng lại xảy ra tuần tự, và một hình ba chiều vĩnh viễn được sản xuất. Ngoài ra còn tồn tại vật liệu holographic mà không cần quá trình phát triển và có thể ghi lại hình ảnh ba chiều trong một thời gian rất ngắn. Điều này cho phép một người sử dụng chụp ảnh toàn để thực hiện một số hoạt động đơn giản một cách toàn quang. Ví dụ về các ứng dụng như vậy hình ảnh ba chiều thời gian thực có gương giai đoạn liên hợp ("nghịch đảo thời gian" của ánh sáng), kỷ niệm nhớ cache quang, xử lý ảnh (mô hình công nhận các hình ảnh thời gian khác nhau), và máy tính quang học. Lượng thông tin được xử lý có thể là rất cao (terabit / s), kể từ khi hoạt động được thực hiện song song trên một hình ảnh hoàn toàn. Điều này bù đắp cho thực tế là thời gian ghi âm, mà là theo thứ tự của một micro giây, vẫn còn rất dài so với thời gian xử lý của máy tính điện tử. Việc xử lý quang học được thực hiện bởi một hình ba chiều năng động cũng ít nhiều linh hoạt hơn so với xử lý điện tử. Một mặt, người ta phải thực hiện các hoạt động luôn trên toàn ảnh, và ở phía bên kia, các hoạt động một hình ba chiều có thể thực hiện là cơ bản hoặc là một phép nhân hoặc một liên hợp pha. Trong quang học, bổ sung và biến đổi Fourier đã dễ dàng thực hiện trong vật liệu tuyến tính, sau này chỉ đơn giản bằng một ống kính. Điều này cho phép một số ứng dụng, chẳng hạn như một thiết bị mà so sánh hình ảnh một cách quang học. [53] Việc tìm kiếm các vật liệu quang học phi tuyến mới để chụp ảnh toàn năng động là một lĩnh vực mới trong nghiên cứu. Các vật liệu phổ biến nhất là các tinh thể chiết quang, nhưng trong chất bán dẫn hoặc heterostructures bán dẫn (như giếng lượng tử), hơi nguyên tử và các loại khí, plasma và thậm chí chất lỏng, nó đã có thể tạo ra hình ảnh ba chiều. Một ứng dụng đặc biệt hứa hẹn là liên hợp pha quang. Nó cho phép việc loại bỏ các biến dạng sóng một chùm ánh sáng nhận được khi đi qua một trung aberrating, bằng cách gửi nó trở lại thông qua các phương tiện truyền aberrating cùng với một giai đoạn liên hợp. Điều này rất hữu ích, ví dụ, trong truyền thông quang học không gian tự do để bù đắp cho sự nhiễu loạn không khí (hiện tượng mà đưa đến sự lấp lánh của ánh sáng sao). hobbyist sử dụng [sửa] Peace Within Reach, một hình ba chiều Denisyuk DCG bởi amateur Dave Battin Kể từ khi đầu hologram, thí nghiệm đã khám phá cách sử dụng. Bắt đầu từ năm 1971, Hội Chữ thập Lloyd bắt đầu các trường San Francisco của Holography và bắt đầu dạy nghiệp dư các phương pháp làm cho hình ảnh ba chiều với các thiết bị rẻ tiền. Phương pháp này dựa trên việc sử dụng một bảng lớn của cát sâu để giữ quang học cứng nhắc và ẩm độ rung động sẽ phá hủy hình ảnh. Nhiều người trong số những holographers sẽ đi vào sản xuất hình ảnh ba chiều nghệ thuật. Năm 1983, Fred Unterseher xuất bản Sổ tay Holography, một mô tả khá dễ đọc làm hình ảnh ba chiều ở nhà. Điều này mang lại một làn sóng mới của holographers và đưa các phương pháp đơn giản để sử dụng các vật liệu ghi AGFA bạc halogen sau đó có sẵn. Năm 2000, Frank DeFreitas xuất bản các hộp giày Holography Book và giới thiệu việc sử dụng con trỏ laser rẻ tiền cho vô số người có sở thích. Đây là một bước tiến rất quan trọng cho nghiệp dư, như chi phí cho một laser 5 mW giảm từ $ 1200 đến $ 5 như điốt laser bán dẫn đạt đến thị trường đại chúng. Giờ đây, có hàng trăm đến hàng ngàn holographers nghiệp dư trên toàn thế giới. Đến cuối năm 2000, bộ dụng cụ chụp ảnh toàn với các điốt con trỏ laser rẻ tiền đã nhập thị trường người dùng phổ thông. Các bộ dụng cụ giúp học sinh, giáo viên, và người có sở thích để làm cho nhiều loại hình ảnh ba chiều mà không cần thiết bị chuyên ngành, và đã trở thành mặt hàng quà tặng phổ biến vào năm 2005. [54] Sự ra đời của bộ dụng cụ với tấm phim chụp ảnh toàn tự phát triển vào năm 2003 đã làm cho nó thậm chí có thể cho người có sở thích để làm cho hình ảnh ba chiều mà không sử dụng hóa chất phát triển. [55] Năm 2006, một số lượng lớn của dư Holography Chất lượng Xanh Lasers (Coherent C315) đã trở thành có sẵn và đặt Dichromated Gelatin (DCG) nằm trong tầm với của holographer nghiệp dư. Cộng đồng hologram ngạc nhiên với sự nhạy cảm tuyệt vời của DCG với ánh sáng màu xanh lá cây. Nó đã được giả định rằng sự nhạy cảm sẽ không tồn tại. Jeff Blyth đã đáp trả bằng việc xây dựng G307 của DCG để tăng tốc độ và nhạy cảm với những laser mới. [56] Nhiều nhà cung cấp phim đã đến và đi từ các thị trường bạc-halogen. Trong khi bộ phim nhiều nhà sản xuất đã điền vào các khoảng trống, nhiều người nghiệp dư đang thực hiện bộ phim của riêng mình. Các công thức yêu thích là Dichromated Gelatin, Methylene Blue Mẫn Cảm Dichromated Gelatin và Diffusion Phương pháp Bạc Halide chuẩn bị. Jeff Blyth đã công bố phương pháp rất chính xác để làm cho bộ phim trong một phòng thí nghiệm nhỏ hay garage [57]. Một nhóm nhỏ của tài tử thậm chí còn xây dựng xung laser của mình để làm cho hình ảnh ba chiều của vật thể chuyển động [58]. giao thoa Holographic [sửa] Bài chi tiết: giao thoa ba chiều giao thoa Holographic (HI) là một kỹ thuật cho phép chuyển vị tĩnh và năng động của các đối tượng với các bề mặt quang học thô được đo với độ chính xác đo giao thoa quang học (tức là phân số của một bước sóng của ánh sáng). [59] [60] Nó cũng có thể là được sử dụng để phát hiện các biến quang-con đường dài trong môi trường minh bạch, cho phép, ví dụ, một dòng chất để được hình dung và phân tích. Nó cũng có thể được sử dụng để tạo ra các đường nét đại diện cho hình thức bề mặt. Nó đã được sử dụng rộng rãi để đo stress, căng thẳng, và rung động trong cơ cấu kỹ thuật. giao thoa kính hiển vi [sửa] Bài chi tiết: kính hiển vi giao thoa Các hologram giữ các thông tin về biên độ và giai đoạn của lĩnh vực này. Một số hình ảnh ba chiều có thể giữ thông tin về sự phân bố ánh sáng như nhau, phát ra những hướng khác nhau. Các số

























































đang được dịch, vui lòng đợi..
 
Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Albania, Amharic, Anh, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan, Ba Tư, Bantu, Basque, Belarus, Bengal, Bosnia, Bulgaria, Bồ Đào Nha, Catalan, Cebuano, Chichewa, Corsi, Creole (Haiti), Croatia, Do Thái, Estonia, Filipino, Frisia, Gael Scotland, Galicia, George, Gujarat, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Hungary, Hy Lạp, Hà Lan, Hà Lan (Nam Phi), Hàn, Iceland, Igbo, Ireland, Java, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Kurd, Kyrgyz, Latinh, Latvia, Litva, Luxembourg, Lào, Macedonia, Malagasy, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Myanmar, Mã Lai, Mông Cổ, Na Uy, Nepal, Nga, Nhật, Odia (Oriya), Pashto, Pháp, Phát hiện ngôn ngữ, Phần Lan, Punjab, Quốc tế ngữ, Rumani, Samoa, Serbia, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenia, Somali, Sunda, Swahili, Séc, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Tiếng Indonesia, Tiếng Ý, Trung, Trung (Phồn thể), Turkmen, Tây Ban Nha, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Việt, Xứ Wales, Yiddish, Yoruba, Zulu, Đan Mạch, Đức, Ả Rập, dịch ngôn ngữ.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: