Тeм нe мeнee, исслeдoвaтeли из Кeмбриджa пoшли пo другoму пути, что воспользоваться явлений и эффектов, так называемой плазмоники, который описывает все, что происходит взаимодействие света с металлическими поверхностями в наноразмерном уровне и позволяет исследователям выйти за пределы традиционных оптических технологий.В большинстве случаев устройства, которые используют плазмонные оптические антенны, являются пассивными. Глядя на голографическое изображение, зритель получает точно такой же опыт, как и при обычном рассматривании предмета, который лежит прямо перед ним.В настоящее время развитие технологии создания изображения, голографические ограничивается технологий, которые позволяют контролировать несколько различных свойств потока света на уровне отдельных пикселей. При создании голограмм на один пиксел кодируется достаточно значительное количество оптической информации, и создание динамического голографического изображения, требует большее количество информации будет смодулировано устройства отображения.Как правило, высокий уровень функциональности и контроля света по большой площади голографического экрана осуществляется путем создания упорядоченных массивов наноструктур (оптических наноантенн). В дальнейшем, исследователи планируют разработать структуру и попытаться изготовить прототипы массивов плазмонных оптических наноантенн, которые могут стать прототипы высокого качества голографических дисплеев будущего поколения. И одной из таких групп является группа из Кембриджского университета разработали пиксель нового типа, оптический элемент, который обеспечивает больший уровень контроля над потоком света, чем другие подобные элементы, созданные ранее другими группами исследователей.В отличие от технологий, проектирование плоских изображений, голограммы создаются с помощью лучей, отраженного света с определенными параметрами, сосредоточенных в определенных точках пространства, что позволяет реконструировать изображение на некотором расстоянии от проецирующей поверхности. | | 20 марта 2015 | Новости науки и техники
Голографические дисплеи становятся на шаг ближе к реальности
Голографические дисплеи, способные отображать динамические изображения, изменяющиеся в режиме реального времени, долгое время были и до сих пор только один из предметов научной фантастики. Но, благодаря работе различных групп ученых и инженеров, появление таких дисплеев в реальности все ближе и ближе, буквально, каждый день. Это, в свою очередь, означает, что оптические свойства этих устройств не могут быть изменены после изготовления этих устройств. Однако, это ограничение было превышено за счет интеграции плазмонной технологии обычных жидких кристаллов, образованных в традиционной форме пикселов, которые используются на экранах. Вождение жидких кристаллов, исследователи получили возможность контролировать степень возбуждения поверхностных плазмонов, форму и размер и, следовательно, потоки света, которые формируют голографическое изображение.»Плазмонные оптические наноантенны обеспечивают очень сильное взаимодействие со светом, в зависимости от геометрии», — говорит Юнуен Монтелонго (Yunuen Montelongo), аспирант университета Кембриджа, «И в традиционных СМИ жидких кристаллов, мы имеем возможность управлять наноантеннами и отрегулировать уровень взаимодействия со светом.»Созданная кембриджскими исследователями технология позволяет легко, эффективно контролировать амплитуду, длину волны и фазу, поляризацию света.
Голографические дисплеи становятся на шаг ближе к реальности
Предыдущая запись