該系統的關鍵組件是一種充滿微孔的鈦薄膜,這些微孔精確對應著液晶顯示器(LCD)面板中的每個像素。這種薄膜可作為“光子篩(photon sieve)”使用。光子篩上的每個針孔都可以朝大范圍散射光線,從而生成一種可供廣角觀察的高清三維圖像。
(圖片來源:參考資料【1】)
整個系統非常?。核麄儾捎昧艘粋€現成的1.8英寸LCD面板,分辨率為1024 x 768。鈦薄膜依附于面板背部,厚度僅為300納米。
韓國科學技術院物理學家、這項研究的領導者樸永根(YongKeun Park)教授表示:“我們的方案表明,超薄設備例如手機可以投影全息影像?!睘榱搜菔舅麄兊姆桨?,團隊制造了一個移動的三色立方體全息圖。
運行在60Hz的三維動態色彩全息圖(圖片來源:KAIST)
具體來說,他們是將由平行光線制成的不同顏色激光光束來指向小型LCD面板,來生成全息圖像。光子篩的微孔對應LCD面板中的每個像素。微孔進行了精準定位,以對應像素的有效區域。針孔散射光線,從而生成三維圖像。
為了同樣的目的,樸教授課題組之前使用了光學漫射體,但是器件既龐大又難以操作,而且需要花費長時間校準。在這項研究中,他們定制了光子篩,以展示一種簡單、緊湊和可擴展的3D全息顯示方法。這項技術可以快捷地應用于現有的LCD顯示器。
價值
全息圖的應用一直受制于技術笨重繁瑣、計算要求高、圖像質量差等因素。改善現有的技術將拓展其應用范圍,包括裸眼3D電影以及在電視與智能手機屏幕上觀看全息視頻。
(圖片來源:皇家墨爾本理工大學)