• Arhiiv
    • Eesti füüsikapäevad ja füüsikaõpetajate päevad
      • 2017.a. füüsikapäevad
      • 2016.a. füüsikapäevad
      • 2015. a. füüsikapäevad
      • 2003.a. füüsikaõpetajate päev
    • EFS Täppisteaduste Suve- ja Sügiskoolid
      • 2017.a. sügiskool
      • 2016.a. sügiskool
      • 2015.a. sügiskool
      • 2014.a. sügiskool
      • 2013.a. suvekool
      • 2013.a. sügiskool
      • 2012.a. suvekool
      • 2012.a. sügiskool
      • 2011. a. suvekool
      • 2010. a. suvekool
      • 2010.a. sügiskool
      • 2009.a. sügiskool
      • 2008.a. suvekool
      • 2008.a. sügiskool
      • 2007. a. suvekool
      • 2007.a. sügiskool
      • 2006.a. suvekool
      • 2005.a. suvekool
      • 2005.a. sügiskool
      • 2004.a. suvekool
      • 2004.a. sügiskool
    • Füüsika õpetajate sügisseminarid Voorel
      • Voore 2017
      • Voore 2015
      • Voore 2011
      • Voore 2009
    • EFS aastaraamatud
    • Teaduslaagrid
    • Akadeemiline füüsikaolümpiaad
    • Tähe perepäevad TÄPE

FYYSIKA.EE

Elu, loodus, teadus ja tehnoloogia

  • Eestist endast
    • Arvamus
    • Teated
    • Persoon
    • Eesti füüsikaolümpiaadid
  • Teadusuudised
    • Eesti teadusuudised
      • Tartu Ülikool
      • KBFI
      • Tallinna Tehnikaülikool
      • Tõravere Observatoorium
    • FYYSIKA.EE hoiab silma peal – Teemad
    • Referaadinurgake
    • Päevapilt
  • Eesti Füüsika Selts
    • Teadusbuss
    • Füüsika, keemia ja bioloogia õpikojad
    • Füüsika e-õpikud
    • Eesti Füüsika Seltsi põhikiri
  • Füüsikaõpetajate osakond
    • Füüsikaõpetajate võrgustik
  • Füüsikaüliõpilaste Selts
  • Kontakt

Uudne korduvkasutatav 3D hologramm

12.02.2008 by toimetaja

 Holograafiline ekraan, mis lubab 3D kujutiste kiiret salvestamist ja uuendamist avab uusi võimalusi 

USA teadlased on välja töötanud uudse ekraani, mis lubab holograafilisi kujutisi salvestada, kustutada ning siis uuesti salvestada kõigest mõne minuti jooksul. Seade, mille mõõtmed on ca 10*10 cm ning mille tekitatud kujutist saab vaadelda ilma abivahenditeta töötab spetsiaalsetele valgustundlikel polümeeridel ning suudab kujutist säilitada mitu tundi.

Tavalistes

Pildil on näha inimese kolba, aju ja mänguauto hologrammid (Nature)

holograafilistes ekraanides salvestatud 3D pilti ei ole võimalik uuendada ning see teeb ühe pildi maksumuse väga kõrgeks. Uus seade sai võimalikuks tänu spetsiaalse, holograafia nõudmistele vastava fotorefraktiivse polümeeri loomisele (kiire salvestamine, aeglane iseeneslik kustumine ja suured mõõtmed) ning salvestamise metoodika olulisele edasiarendusele.  

Fotorefraktiivsetest materjalidest tehtud filmis tekib holograafilise kujutise salvestamisel interferentsimustrile vastav laengute ruumiline jaotus, mis omakorda muudab filmi murdumisnäitajat vastavalt sellele, kas tegemist on "tumeda" või "heleda" piirkonnaga. Aga kui filmi murdumisnäitaja jälgib holografeerimisel tekkinud interferentsimustrit, siis sellise filmi valgustamisel laserivalgusega näemegi filmi taga soovitud 3D kujutist – hologrammi.

Protsessis rakendatakse sellisele polümeerile ka kõrgeid pingeid ning just nende pingete rakendamise metoodika on teine oluline edasiarendus selles töös.

Enne veel, kui niisugust seadet hakatakse tööstuslikult tootma tahavad teadlased luua fotorefraktiivse filmi mõõtmetega vähemalt 30*30 cm ning teha taastatava pildi värviliseks. Lõppeesmärgiks oleks luua 3D televiisor pildi muutumise sagedusega 33 korda sekundis.

Allikas: Nature 451 694, optics.org
Vahendas Kaido Reivelt

Filed Under: Rakenduslik teadus, Teadusuudised

Copyright © 2026 · Eesti Füüsika Selts · Log in