Товаров: 0 (0р.)

Голограммы будущего: Как в ближайшем будущем будут использовать трехмерные голограммы

Как в ближайшем будущем будут использовать трехмерные голограммы

Елизавета Приставка Новостной редактор

Технологии голографии активно используют стартапы и большие технологические компании. Голограммы становятся предметом искусства, они используются в музеях, с помощью них презентуют новые продукты. Рассказываем, как голограммы помогают нам сегодня и во что они превратятся в ближайшем будущем.

Читайте «Хайтек» в

Что такое голограмма?

Голограмма — это трехмерный объект, который может отражать предметы в пространстве. Отличительная особенность в том, что ее можно увидеть без применения специальных линз. 

Сегодня для того, чтобы сделать голограммы используется инфернация волн. Это означает, что волны излучающие одинаковую амплитуду, преломляются, и пересекаются в определенной точке. Иначе говоря, два луча лазера направляют свет в определенную точку: 1-й луч идет как и положено, второй преломляется (например от зеркала) и в итоге они встречаются в определенной точке, в месте встречи этих лучей мы получаем точку пересечения, то есть точку которую мы видим в пространстве, таким образом, при использовании мощных компьютеров можно создавать любое изображение.

Как создать голограмму?

Существует два метода создания голограммы:

  • Компьютерный

Им впервые воспользовалась компания Microsoft. Она представила голографические очки HoloLens на презентации в 2015 году. Компания научилась создавать виртуальные объекты, встроенные в реальный мир.

Для того, чтобы создавать голограмму, разработчики использут инструменты для импортировки файлов из других сервисов или создают 3D-объекты с помощью интерфейса.

  • Физический

В этом случае лазер сначала регистрирует, а потом восстанавливает максимально приближенные к реальным 3D-изображения. Когда лазер освещает голограмму, формируется точный клон нужного объекта вместе со всеми его свойствами. Например какие-либо изменения перспективы при движении смотрящего.

В самом элементарном случае испускаемый лазером луч расширяется и делится на две части. Одна часть падает на фотопластинку и отражается от зеркала — это опорный луч. Другая отражается от объекта и называется предметным лучом.

В таком случае оба пучка должны иметь одинаковую длину волны и двигаться в одной фазе. Тогда опорный и предметный лучи соединяются вместе в интерференционную картину. Это чередование повышенной и пониженной интенсивности света. При максимальной интенсивности эмульсия засвечивается сильнее, при минимальной — слабее.

Чтобы восстановить изображение, проявленную фотопластинку помещают в то же место, где она находилась при фотографировании, и освещают опорным пучком света. Часть лазерного пучка, которая освещала предмет, перекрывается.

Опорный пучок огибает (дифрагирует) на голограмме. В результате получается точно такая же волна, как у отражённого предмета. Эта волна и даёт изображение предмета.

Как голограммы используют в реальной жизни?

С помощью голографических технологий можно совершать звонки. При звонке формируются голограммы собеседника, которые полностью передают эмоции и жестикуляцию пользователя. Первый такой разговор произошел в 2017 году между двумя крупнейшими операторами Verizon (США) и Korea Telecom (Южная Корея).

Такой способ подходит и для дистанционного образования. В таком случае все ученики во всех частях мира видят лектора.

Также голограммы могут смоделировать трехмерное пространство.  Описанный в исследовании метод ученых из Технологического университета Мюнхена позволяет создавать копии помещений, отображая предметы вокруг них. Это может помочь, например использовать технологию для обнаружения жертв под завалами. 

Также голограммы могут помочь продемонстрировать большой аудитории один небольшой объект. В феврале 2017 года Barbie презентовала голографическую куклу-бота, которая реагирует на голосовые команды.

Стартапы с голограммами

  • Kino-mo

Это белорусский стартап, который создает 2D-экраны с голографическим эффектом. В 2016 году проект поддержал генеральный директор компании HDNet и HDTV cable network Марк Кьюбан. Сооснователь проекта Артём Ставенко рассказал, что суммарные инвестиции составили более $3 млн.

  • HoloGroup

Это российский стартап, который специализируется голографических решениях для смешанной реальности. Проект создаёт приложения для очков дополненной реальности Microsoft HoloLens, а также сотрудничал с «Уралкалий», Hyundai, «Новатэк», «Ашан».

  • WayRay

Это еще одна российская компания, которая создает навигационную систему Navion, основанную на технологии дополненной реальности. В устройство входит голографическая плёнка, которая наносится на лобовое стекло автомобиля.

Будущее голограмм

Исследователь Дэниэл Смолли из MIT Media Lab предложил технологию для голографического телевидения, основанную на использовании оптического чипа. В его блоге можно даже посмотреть схемы и описание.

Кристофер Ист из компании WaterWorks создал визуализацию идеи телефона с голографической технологией. Ист убежден, что такой телефон будет не только незаменим для презентаций и работы дизайнеров и архитекторов, но и станет важным инструментом в сферах маркетинга, урбанистики и образования.

Также сегодня стало известно, что стартап в области голографического телеприсутствия «PORTL» объявил о получении инвестиций в размере $3 миллионов в раунде под руководством Тима Дрейпера, венчурного капиталиста, известного ранними инвестициями в такие стартапы, как Tesla, Skype, Coindesk, SpaceX и Twitch.

Разработчики сделали одноместный лайтбокс для «голопортации». Этот комплекс предназначен для того, чтобы один человек мог с максимальным эффектом присутствия и обратной связью дистанционно общаться с другими людьми.

В компании говорят, что пользователь при «голопортации» в прямом эфире получит возможность видеть и слышать аудиторию на другом конце интернет-соединения. Контент в разрешении 4K можно зацикливать и активировать с помощью движения, используя HOLOPORTL как автономное устройство для взаимодействия с людьми.

Читать также:

Годовая миссия в Арктике закончилась, и данные неутешительны. Что ждет человечество?

Ученые пытаются понять, сколько живет нейтрон. Почему это так сложно и важно?

Посмотрите на самые близкие снимки поверхности Солнца

Голограммы будущего или будущее голограмм

С тех пор, как принцесса Лея в фильме «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда» предстала в виде голограммы, изменилось многое. Технологии будущего стали настоящим: например, 3D-технология телеприсутствия, которую мы видели в «Стар Треке». Совсем скоро появятся порталы для псевдоголографических видеоконференций, планшеты с голографическими дисплеями и доступные голографические проекторы. Art Electronics решил разобраться, как будет развиваться технология голографии и скоро ли нам жить в том будущем, которое придумала кинофантастика.

Голограмма — это объемное изображение, которое создается с помощью лазера. Голограмма по сути воспроизводит изображение трехмерного объекта. Вы буквально видите реальный объект, но это лишь картинка. Голографический объект можно обойти, придать ему глубину, чего не может сделать 3D-технология. В отличие от голограмм, в 3D используется стереоэффект при рассматривании двух плоских изображений. Стереоэффект — это психофизиологический эффект интерпретации мозгом отличающихся (из-за смещения позиции наблюдения) изображений от двух глаз.

Голограмма формируется в воздухе, а 3D-картинка ― это иллюзия объема, которая создается на плоском экране. Голография может быть гибридной: 3D-голография, или псевдоголография ― когда можно обойти изображение, и оно будет меняться так, будто вы ходите вокруг голографического объекта. Такая иллюзия возможна благодаря камерам с контроллерами движений и 3D-проекцией на цилиндрический экран.

Несмотря на то, что современного человека окружают целые экосистемы технологий, привыкнуть к 3D-технологиям пока не получается: у некоторых зрителей быстро устают глаза, кружится голова, может ухудшиться самочувствие. Однако нельзя не согласиться с тем, что будущее визуальных технологий ― за объемом и реалистичностью.

Тренд на трехмерность охватил не только сферу кино, маркетинга, но и телевидение.

Исследователь Дэниэл Смолли из MIT Media Lab предложил технологию для голографического телевидения, основанную на использовании оптического чипа. В его блоге можно даже посмотреть схемы и описание.

Одно из двумерных изображений, составляющих голографическую стереограмму Дэвида Смолли

Японские разработчики уже предложили вариант голографических телевизоров, которые должны стать популярными к 2020 году. Еще в феврале 2006 года японские ученые работали над так называемыми «реалистичными 3D изображениями».

Псевдоголография

Псевдоголографическая технология TeleHuman, или «стерео-Skype», позволяет разговаривать с голографическими образами, делать совещания как в фильме «Звездные войны».

Эту технологию разработала научно-исследовательская группа профессора Роэла Вертегаала из лаборатории Human Media Lab при канадском университете Queen’s University. Технология не так сложна, как можно было бы подумать.

TeleHuman состоит из нескольких 3D-камер с сенсорами движения Microsoft Kinect, акрилового цилиндрического дисплея высотой 1,8 м, 3D-проектора и выпуклого зеркала. Два человека в разных географических точках стоят перед своими цилиндрическими порталами–подами. 3D-камеры с контроллерами движения Microsoft Kinect, установленные по верху цилиндра, снимают человека, непрерывно конвертируют данные в изображение и в режиме реального времени передают полноразмерную трехмерную картинку на цилиндрический дисплей собеседника. Голограмму цилиндрический портал пока не показывает. Это только экран, но он способен показать человека на 360 градусов ― при желании собеседника можно увидеть сбоку и со спины.

Планшеты с голографическими дисплеями

Кристофер Ист из компании WaterWorks создал визуализацию идеи телефона с голографической технологией. Ист убежден, что такой телефон будет не только незаменим для презентаций и работы дизайнеров и архитекторов, но и станет важным инструментом в сферах маркетинга, урбанистики и образования.

Голографические мероприятия

Индустрия развлечений выходит на новый уровень благодаря технологиям мэппинга и голографии. Можно даже устраивать концерты артистов, которых уже нет в живых. Выступления голограммы Тупака Шакура на фестивале Coachella 2012 или Майкла Джексона на музыкальной премии Billboard Music Awards в 2014 стали сенсацией, но для организаторов оказались пока слишком затратными.

Совместное выступление голограммы Тупака Шакура и Доктора Дре, 2012

Академическая среда также заинтересовалась технологией голографии для мероприятий и использует их и как образовательный, и как маркетинговый инструмент. Большой популярностью на рынке пользуются голографические проекторы. Они показывают голограммы на 360 градусов и позволяют взаимодействовать с ними: крутить, увеличивать и уменьшать, смотреть меню.

Голограмма размером 3 х 3 м, создаваемая четырьмя проекторами ViTech


Голографический проектор Holo

Голографическая телепортация

Компания Microsoft представила процесс голографической телепортации или, проще говоря, передачи объёмного изображения собеседника на расстоянии при помощи его сканирования в реальном времени и создания 3D-модели с натянутыми на неё текстурами.

Технология «Голопортация» от Microsoft

Подобное возможно только при наличии двух помещений, которые оборудованы специальными камерами. Такое общение можно будет записывать на жесткий диск компьютера и пересматривать. Причем вы сможете видеть сцену со всех сторон, как бы присутствовать внутри неё, а также уменьшать или увеличивать 3D-модели.

Осязаемая голограмма

Специалисты японской научной лаборатории Digital Nature Group создали голограмму, которую можно безопасно потрогать руками.

Осязаемая голограмма Digital Nature Group

В сериале «Стар Трек» ощущение прикосновения создавалось за счет силовых полей, но японские исследователи использовали фемтосекундные лазеры. Эффект безопасной на ощупь голограммы был достигнут за счет сокращения длительности импульсов лазерного излучения и перехода с наносекунд на фемтосекунды — миллионные доли миллиардной доли секунды. Голографическое изображение состоит из крошечных объемных элементов ― вокселей. Воксел представляет собой световую точку, излучаемую плазмой, которая создается при ионизации воздуха лазером.

Перечисленные реализованные технологии из кино только подтверждают оптимистичные прогнозы о будущем голографических технологий. Каждый год Голливуд выпускает несколько фантастических фильмов. Кто знает, какие технологии нас еще ждут в фантастическом будущем.

Что мы можем ожидать от технологии голограмм в будущем?

По мере развития технологий нам предоставляется возможность исследовать новые и более экзотические типы программирования, программного обеспечения, оборудования и систем. Одной из инноваций, которая развивается быстрыми темпами, является технология голограмм.

 

Что такое голограммы?

Голография — это фототехника, которая регистрирует свет, рассеянный объектом, и затем представляет его в виде трехмерного изображения.

За прошедшие годы появились голограммы различных форм, в том числе передающие голограммы, которые позволяют свету проходить сквозь них и смотреть на изображение сбоку, и радужные голограммы, подобные тем, которые используются на кредитных картах и ​​водительских правах для повышения безопасности. .

Развитие технологии голограмм началось в 1962 году, когда Юрий Денисюк из Советского Союза, а также Эммет Лейт и Юрис Упатниекс из Мичиганского университета разработали инновационные лазерные программы для записи объектов в 3D. В то время записывали на фотоэмульсии с галогенидом серебра, но четкость объектов была далека от идеальной. Но новые методы со временем улучшили голограммы.


 

Голограммы настоящие?

Голограммы так же близки, как и ваш кошелек. Большинство водительских прав содержат голограммы, а также удостоверения личности и кредитные карты. Голограммы можно найти даже в наших домах. Голограммы входят в состав упаковки CD, DVD, Blu-Ray и программного обеспечения, а также почти всего, что продается как «официальный товар».

Но эти защитные голограммы, препятствующие подделке, не впечатляют. Они просто меняют форму и цвет при наклоне.

Однако крупномасштабные голограммы, освещенные лазером или созданные в темной комнате с тщательно подобранным освещением, феноменальны. По сути, это двухмерные поверхности, которые отображают очень точные трехмерные изображения реальных объектов. Вам даже не нужно надевать специальные очки, как на просмотр 3D-фильма.

Голограммы обладают удивительными свойствами. Например, каждая половина содержит целые виды всего голографического изображения. То же самое верно, если вы вырезаете небольшой кусочек. Даже небольшой фрагмент все равно вместит в себя всю картину.

Понимание принципов работы голограмм поможет вам понять, что голограмма, ваш мозг и световые волны работают вместе, создавая четкие трехмерные изображения.

 

Как работают голограммы?

Чтобы сделать голограмму, вы записываете объект (или человека) в чистой среде с помощью лазерного луча и наносите информацию на носитель записи, который очищает и уточняет изображение.

Лазерный луч разделяется на две части и перенаправляется с помощью зеркал. Один из лучей направлен на объект. Часть света отражается от объекта и записывается на носителе.

Второй луч (опорный луч) направлен на носитель записи. Это означает, что лучи координируются, чтобы создать точное изображение в месте расположения голограммы.

Эти два лазерных луча интерферируют и пересекаются друг с другом. Интерференционная картина отпечатывается на носителе записи для воссоздания трехмерного изображения.

 

Что такое 3D-голограммы?

Трехмерные голограммы входят в нашу жизнь. Трехмерная голограмма — это объект, которого на самом деле нет «там», но который выглядит так, как будто он есть, либо парящий в воздухе, либо стоящий на близлежащей поверхности. Эта «дополненная реальность» (AR) — революция, которая уже на подходе.

У Microsoft есть гарнитура HoloLens, Apple использует ARKit, а Google представляет голограммы в ARCore. Технология насыщает технологический рынок, и ИТ-мегакорпорации стремятся доминировать на рынке дополненной реальности.

Дисплеи с 3D-голограммами — это следующий шаг к более удобному для человека цифровому контенту. Сферы применения новой технологии безграничны.

 Голограмма, проецируемая в комнату, может отображать концепт-кар в 3D, как если бы он был на самом деле. 3D-презентации для совещаний и конференций удивят аудиторию. А как насчет голографического телеприсутствия? Да, ваша голограмма проецируется в конференц-зал за тысячи миль!

Голограммы могут значительно улучшить обучение, дизайн и визуализацию во многих бизнес-средах и на производственных объектах. Возможность «просматривать, увеличивать и манипулировать 3D-версиями незавершенных проектов радикально улучшает процесс проектирования».

Даже отделы маркетинга могут поразить клиентов голограммами благодаря экспериментальным маркетинговым кампаниям и взаимодействию с 3D-голограммами.

Один из продуктов, находящихся в разработке, называется DeepFrame. Эта голографическая технология позволяет использовать приложения, подобные научной фантастике, такие как 3D-телеприсутствие. Стоимость непомерно высока и составляет 50 000 долларов, но по мере роста использования для эмпирического маркетинга и телеприсутствия конкуренция будет расти, а затраты снижаться.

Есть также разработчики, такие как Looking Glass Factory, которые работают над продуктом для отображения под названием HoloPlayer, который в настоящее время доступен за 750 долларов США (зависит от ПК) или версию за 3000 долларов США (встраиваемый ПК).

HoloPlayer отображает 3D-голограммы на листе стекла, поэтому для их просмотра не нужны специальные очки. Как отмечает Майк Элган, устройство создает «…объекты 3D-голограммы, которыми можно манипулировать с помощью жестов в воздухе. Когда вы смотрите прямо, вы видите переднюю часть изображения. Наклоните голову в сторону, и вы увидите изображение сбоку. Ими можно управлять с помощью естественных жестов рук — протягивание руки, попытка схватить и повернуть 3D-объекты будут вращаться. Жесты смахивания в воздухе также работают, как и ожидалось, переводя вас к следующему изображению в серии».

Голографические образы скоро появятся повсюду на ветровых стеклах. Текущий пример, продемонстрированный на выставке CES компанией WayRay, — это Navion.

Этот проектор, установленный на приборной панели, создает наложение навигационных данных и пошаговых инструкций непосредственно на дороге. Navion также идентифицирует опасности, такие как пешеходы, и выделяет их на лобовом стекле. Navion можно управлять жестами рук в воздухе или голосовыми командами.

Большинство технофилов ждут 3D-голографических дисплеев для смартфонов, которые проецируют голограмму на поверхность дисплея или над ней. Samsung и LG разрабатывают эту технологию уже несколько лет, но считают, что до поддержки 3D-голограмм для смартфонов еще несколько десятилетий.

 

Голограммы будущего

Широкая публика очарована голограммами. Тем не менее, голограммы являются основным бизнесом. Предполагается, что к 2020 году рынок подлинных дисплейных голограмм будет стоить 5,5 миллиардов долларов. Вот некоторые из невероятных способов использования голограмм в настоящее время.

 

Военная картография

Географическая разведка имеет решающее значение для военной стратегии. Полномерные голографические изображения используются для улучшенной разведки. Эти трехмерные голографические карты «боевых пространств» позволяют солдатам просматривать трехмерную местность, заглядывать «из-за угла» и готовиться к выполнению миссий.

Компания берет компьютеризированные данные изображения и превращает их в голографический лист. «Пользователи не только могут «заглянуть» в высококачественное 3D-изображение местности, хранящееся на листе голограммы, но и технология проста в использовании и может быть свернута для удобства хранения и транспортировки». Карты также полезны в сценариях эвакуации при стихийных бедствиях и военных спасательных операциях.

 

Хранение информации

Каждый день общество генерирует неисчислимое количество данных. Емкость цифрового хранилища увеличивается с каждым годом. Наши персональные компьютеры хранят сотни гигабайт информации, включая семейные фотографии, видео и документы. Теперь подумайте о повреждении диска для хранения. Потери невообразимы.

Хотя голограммы создают завораживающие образы, они не должны просто записывать и представлять визуальный объект. Голограммы способны записывать чистые данные — их горы. Голограммы могут хранить абсурдные объемы информации. Текущие прототипы систем хранят 4,4 миллиона отдельных страниц информации на диске типа DVD. Они также предлагают уникальную форму долгосрочной безопасности.

«Если сделать оптическую голограмму из страницы информации, а затем разбить ее, например, то можно восстановить ее из любого из кусочков. Это делает хранение голографических данных чрезвычайно надежным. В отличие от компакт-дисков и DVD-дисков, которые хранят свои данные на поверхности диска, голограммы хранят данные в трех измерениях, и эти страницы могут перекрываться в пространстве для хранения».

 

Медицина

Голография на пути к революции в медицине. Это может быть инструмент для визуализации данных пациентов при обучении студентов и хирургов.

Современные системы, такие как магнитно-резонансная томография (МРТ) и ультразвуковое сканирование, генерируют сложные данные с использованием передовых технологий визуализации. Эта технология позволяет создавать полноцветные компьютерные трехмерные голограммы.

При использовании этих 3D-изображений для обучения и демонстрации голограммы не требуют никаких устройств для просмотра или очков. Студенты и врачи могут просто беспрепятственно «смотреть» на трехмерные изображения. Эти изображения могут включать невероятно сложные органы и системы тела, такие как мозг, сердце, печень, легкие, нервы и мышцы.

 

Мошенничество и безопасность

Поскольку голограммы сложны и трудны в изготовлении, это дает им невероятное преимущество в коммерческой безопасности.

Если у вас есть кредитная карта, у вас есть голограмма. «Этот маленький серебряный прямоугольник с изображением голубя на вашей кредитной карте — это трансмиссионная голограмма белого света с зеркальной подложкой. Он отображает трехмерное изображение, которое видно, когда вы перемещаетесь из стороны в сторону, и меняет цвет, когда вы наклоняете карту вверх и вниз». Эти голограммы невероятно сложно подделать.

Банкноты также начинают включать защищенные голограммы. В Великобритании новейшая банкнота в 5 фунтов стерлингов имеет изображение Биг-Бена и использует голографию для создания набора меняющихся цветов, когда вы наклоняете банкноту. Также имеется 3D-изображение коронационной короны, «плавающей» над купюрой при наклоне.

 

Искусство

Художники начали экспериментировать с голографией в тот момент, когда это стало практическим процессом. Во всем мире есть художники, использующие трехмерные голограммы для искривления и разрезания пространства, объединения коллекций неподвижных изображений или видео для создания анимированных трехмерных работ и для создания скульптур из чистого света.

Совсем недавно на выставке в центре Лондона было представлено шоу творческой голографии. Международные группы избранных художников предоставили работы для выставки на Говернорс-Айленде в Нью-Йорке, а художники из Канады, Италии, США и Великобритании были выбраны для выставки с использованием голографии и медиаискусства в Санта-Фе, Нью-Мексико, этим летом.

 

Заключение

Раньше голограммы были предметом научной фантастики, который «появлялся в театре рядом с вами». Однако практическое использование голографической технологии затмило киноиндустрию и стало обычным явлением в нашей повседневной жизни.

Мы видим только начало полезности голограмм, и по мере того, как новаторы и разработчики продолжают совершенствовать технологию, голограммы станут еще большей частью общества.

Будущее голограмм и потенциальное влияние технологии на общество

Вокруг голограмм много шума. Возможно, вы видели это в научно-фантастических фильмах или слышали о новейшей технологии, появившейся в Силиконовой долине. Но что такое голограммы? И как они могут быть использованы людьми в будущем? На самом базовом уровне голограммы представляют собой трехмерные изображения, созданные светом.

Голография была впервые изобретена и разработана человеком по имени Деннис Габор в 1948, и с тех пор было создано множество новых версий, демонстрирующих различные уровни детализации. Ранние этапы этой технологии были в значительной степени ограничены ограничениями на материалы и источники энергии. Однако последние разработки в области голографических дисплеев позволяют воплотить эти видения из будущего в реальность. Присоединяйтесь к нам, чтобы взглянуть на эту захватывающую область и ее потенциальное влияние на общество в будущем.

Краткий обзор истории голографии

Голография — это область создания трехмерных изображений с помощью света. Первая успешная демонстрация этой технологии была создана Деннисом Габором в 1948, которому в следующем году была присуждена Нобелевская премия по физике.

Всего через год после открытия Габора он уже разработал методику получения голограмм, которая позволяла их видеть без каких-либо специальных очков или оборудования.

Габор впервые применил свое новое изобретение для создания единственных в своем роде копий документов, которые демонстрировались на выставке в виде голограмм, которые можно было рассматривать под разными углами.

С тех пор было создано множество новых версий с разным уровнем детализации. Ранние этапы этой технологии были в значительной степени ограничены ограничениями на материалы и источники энергии. Однако последние разработки в области голографических дисплеев позволяют воплотить эти видения из будущего в реальность.


Создание голограмм

Что такое голограмма? Голограмма — это оптическая запись объекта или сцены, которую можно создать, объединив два разных источника света. Этот метод был впервые разработан венгерским ученым по имени Деннис Габор в 1948 году. Он обнаружил, что когда световые волны отражаются от объекта на плоской поверхности и регистрируются, их можно воспроизвести в виде трехмерного изображения.

Слово «голограмма» происходит от греческих слов «holos», означающих «целое», и «gramma», означающих «сообщение». Таким образом, можно сказать, что эта новая технология позволяет отправлять целые сообщения с помощью частиц лазерного света.


Использование голограмм и их влияние на общество

Голограмма — это форма световой технологии, которая создает трехмерные проекции. Голограмма первого типа, изобретенная Деннисом Габором в 1948 году, была сделана из фотопластинки, покрытой тонким слоем серебра и подверженной интерференции со стороны предметного луча. Сложная поверхность может быть создана за счет комбинации двух лучей под разными углами. Голограммы могут использоваться для самых разных целей, в том числе для обеспечения безопасности и медицинских целей. Например, если врачу нужно было внимательно рассмотреть чью-то руку, он может использовать трехмерное изображение руки, которое видит камера, для получения подробного изображения.

За прошедшие годы голографический дисплей значительно улучшился, но по-прежнему существуют ограничения на материалы и источники энергии. Однако недавние разработки в области голографических дисплеев теперь позволяют воплотить эти видения из будущего — как эта компания, разрабатывающая «умные зеркала». Если у вас когда-либо возникали проблемы с ориентиром в аэропорту или в общественном туалете, эти умные зеркала могут помочь вам найти то, что вы ищете, не спрашивая кого-то заранее. Эта технология также может однажды заменить нашу потребность в картах во многих случаях.

В дополнение к этим полезным преимуществам у нас также будет доступ к развлечениям и обучению, которые ранее были недоступны из-за физических ограничений в пространстве и расстоянии между учителями и учениками. Мы могли бы даже увидеть виртуальные классы, где ученики взаимодействуют друг с другом через голограммы!


Будущее голограмм и потенциальное влияние технологий на общество

Голограммы могут быть немного сложными для понимания, поэтому мы хотим потратить некоторое время и объяснить, что именно они собой представляют.

Голограмма — это трехмерное изображение, созданное светом. Голография была впервые изобретена и разработана Деннисом Габором в 1948 году, и с тех пор было создано много новых версий, демонстрирующих различные уровни детализации. Ранние этапы этой технологии были в значительной степени ограничены ограничениями на материалы и источники энергии. Однако последние разработки в области голографических дисплеев позволяют воплотить эти видения из будущего в реальность.

Присоединяйтесь к нам, и мы посмотрим на эту увлекательную область и ее потенциальное влияние на общество в будущем.

Заключение

Технологии меняют то, как мы используем информацию, получаем истории и взаимодействуем с миром. Эта статья дает представление об истории и будущем голографии и о том, как она постепенно влияет на общество.

Голограммы представляют собой тип трехмерного представления объекта или сцены, которые были записаны с использованием лазера, источника света и носителя записи. Они существуют с 1967 года, когда они впервые были представлены в качестве наглядного пособия, помогающего людям понять, как работают лазерные принтеры. Сегодняшние голограммы более совершенны и используются в медицине, хирургии, освоении космоса и рекламе.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *