Новости голографический дисплей

Полностью голографический иммерсивный 8K-экран без значимых проблем, условностей и аналогов.

Комментарии

  • H&M представил концепцию розничной голограммы
  • Голографические дисплеи становятся еще на один шаг ближе к реальности
  • Американцы создали самый большой в мире голографический телевизор
  • Свежие материалы
  • В России создали передовые наноструктуры: они позволят создать голограммы для видеозвонков

VividQ представила технологию голографического изображения для ВР-очков на основе ЖК-дисплея

Команда инженеров стартапа Light Field Lab из Кремниевой долины представили голографический дисплей SolidLight в высоком разрешении. Команда инженеров из стартапа Light Field Lab из Кремниевой долины дебютировала с новым голографическим дисплеем высокого разрешения SolidLight. Второе поколение голографических дисплеев компании существенно улучшило визуализацию за счет увеличения разрешения и диагонали. По словам журналистов, при взгляде на экран возникает ощущение, что смотришь на голограмму, которая «парит в воздухе».

Google показала «телевизор» для голографической связи

И эта технология является реальным кандидатом для появления голографического смартфона. Заключение Мы все смотрим фантастические фильмы и завидуем продвинутым технологиям людей будущего. И мало кто задумывается о том, что все наши идеи мы черпаем из собственной природы. Обладая глубиной зрения и алгоритмами расчета расстояния до объекта, человек хочет перенести это ощущение погружения в устройство, в которое пялится несколько часов каждый день согласно отчету Statista. Технологии голографии дороги в разработке, требуют значительных трудовых ресурсов и пока не могут выйти на рынок в качестве, сравнимом с привычными экранами по плотности изображения и точности передачи цвета.

Но когда это произойдет, количество смартфоно-часов может вырасти до абсолютно ненормальных цифр. А как это примерно будет выглядеть, можно узнать уже сейчас, если установить приложение Hologram Pyramid Videos и ему подобные и скотчем склеить из прозрачного корпуса для DVD-диска который вообще уже никому не нужен или папки для документов как на видео ниже четырехгранную пирамиду.

Кроме этого, чтобы в стандартной конфигурации сохранить качество изображения, нужно пожертвовать либо размером экрана, либо углом обзора. Например, у дисплея высокого разрешения с диагональю 10 дюймов угол обзора будет 0,25 градуса, а если увеличить этот угол до 30 градусов, то размер экрана должен быть не больше 0,1 дюйма. Чтобы добиться больших углов обзора без изменения размера дисплея, физики из Института передовых технологий Samsung под руководством Ли Хон Сока Hong-Seok Lee использовали несколько модулей преобразования света. Пучки света от трех лазеров красного зеленого и синего , необходимых для формирования цветного изображения, попадают на отклоняющий модуль — жидкокристаллический экран, который может изменять направления пучков для создания объемной картинки. С модулем тоже возникает проблема выбора оптимального параметра: чтобы отклонять пучки на большие углы порядка 30 градусов, размер пучков должен быть очень мал, а в противном случае итоговая система окажется недостаточно компактной. Ученые нашли выход из этой ситуации и после отклоняющего модуля использовали волноводы для увеличения размера пучка с 14 на 140 миллиметров до 140 на 230 миллиметров.

Изображение, которое в итоге будет наблюдать зритель, формирует пространственный модулятор света. Он превращает равномерный в поперечном сечении пучок света в любую заданную картинку.

Разработка технологии Специалисты лаборатории HP, расположенной в Пало-Альто, предприняли попытки устранить извечную проблему экранов с 3D-эффектом.

Для воспроизведения объемного изображения, видимого с любой точки обзора, исследователями было предложено показывать изображение с разных сторон, посылая для каждого глаза зрителя отдельную картинку. Подобная технология подразумевает использование системы с лазерными установками и вращающимися зеркалами, однако калифорнийские ученые прибегли к комплектующим обычной жидкокристаллической панели, нанеся на внутреннюю поверхность стекла экрана большое количество канавок круглой формы. В результате это позволило преломить свет таким образом, чтобы создать перед зрителем трехмерную голограмму.

Экран, созданный специалистами HP, демонстрирует зрителям статическое трехмерное изображение, проецируемое с двухсот точек, а динамичную картинку - с шестидесяти четырех. Телефон с голографическим экраном Сравнительно недавно наконец-то состоялось ожидаемое многими событие - был официально представлен смартфон с голографическим дисплеем. Используемая в телефоне Red Hydrogen One технология отображения отличается дороговизной, однако в ближайшем будущем будет использоваться на многих мобильных устройствах.

Компания Red в основном специализируется на производстве профессиональных цифровых кинокамер, однако теперь она обратила внимание на новую отрасль, разработав и представив смартфон с голографическим экраном Red Hydrogen One. Дисплей телефона Специалисты компании Red заявили, что экран, установленный на смартфон, представляет собой водородный голографический дисплей, позволяющий мгновенно переключаться между 2D-контентом, 3D-контентом и голографическим содержимым приложения Red Hydrogen 4-View. Несмотря на то что точных сведений о принципе данной технологии так и не было опубликовано, смартфон позволяет просматривать все голограммы без использования специальных очков или дополнительных аксессуаров.

Демонстрация смартфона Red с голографическим экраном прошла в июне 2017 года, однако никаких подробностей производителем до сих пор не было разглашено.

Но наличие заявки на патент не говорит о том, что устройство в будущем в действительности появится на рынке.

СМИ: показан первый в мире 8K голографический дисплей

Это экран Holus, с его помощью вы сможете насладиться голограммой практически чего угодно. Компания Looking Glass Factory представила на Kickstarter, по утверждению создателей, первый в мире портативный голографический дисплей под названием Looking Glass Go. В Looking Glass уверены, что голографические дисплеи вот-вот будут повсеместно использоваться в нашей жизни. В университете Токио научились создавать цветные 3D-голограммы, используя экран смартфона вместо привычного лазера.

Ученые из Японии создали 3D-голограмму на экране обычного смартфона

Вместе с крупными партнёрами компания хочет внедрить голографические дисплеи в очки виртуальной и смешанной реальности. Компании обещают сотрудничать в разработке широкого спектра иммерсивных решений. VividQ отметила, что её 4K-изображения демонстрируют саму возможность визуализировать голограммы с актуальным для рынка разрешением и яркими цветами, а голография из теории переходит в отраслевую практику. По мнению Йошио Соноды, технического директора JVCKENWOOD, «голография обеспечит смену парадигмы потребительского опыта, особенно на таком рынке, как виртуальная реальность, где ограничения в современных технологиях не позволяют предоставить тот потрясающий опыт, который хотят потребители».

Секрет в прозрачных пикселях матрицы, которые чередуются с обычными. А микросхемы и провода инженеры просто спрятали их в подставку.

Его можно забавно использовать, например, в зеркале или в какой-нибудь встраиваемой технологии. Как в фантастических фильмах: с утра ты подходишь к зеркалу, и у тебя там показывается и погода, и твои дела на день", — говорит научный сотрудник музея криптографии Егор Ефремов. Стоит включить телевизор, как появится изображение. Правда, фокус сработает только в темноте или в сумерках. При свете дня на таком экране вам придется смотреть невидимый фильм — изображение станет еле заметным.

Причем делать это можно только дома. Я просто надеваю очки, и у меня перед глазами появляется экран! Эти умные очки способны заменить плазму с диагональю в 140 дюймов. Они проецируют на стекла изображение с экрана вашего ноутбука или телефона. И даже поддерживают режим 3D.

Цветное голографическое изображение, созданное лазерным светом, пропущенным через метаповерхность. Credit: Wang et al. Источник: phys. Этот метод применяется, в биологии, медицине.

Практически в любой биохимической лаборатории есть приборы, которые работают на принципе поверхностного плазмонного резонанса, благодаря им можно следить на наномасштабе за тем, как проходит химическая реакция. Уже работающие плазмонные сенсоры могут греться это происходит как раз из-за потерь , что существенно ограничивает область применения такого метода: к примеру, малую концентрацию того или иного белка, чувствительного к температуре, задетектировать в этом случае крайне сложно. Качественно новый подход, который должен решить проблемы плазмонных структур, — использование диэлектрических наноантенн. Это структуры на основе материалов с низкими потерями — например, кремния или арсенида галлия.

Такие материалы реагируют не только на электрическую компоненту волны, но и на магнитную. Кроме того, в зависимости от формы частицы можно варьировать отклики, что дает гораздо большую гибкость в управлении светом. Активную работу в этом направлении ведут и в Университете ИТМО: как и Арсений Кузнецов, специалисты лаборатории метаматериалов фактически стояли у истоков диэлектрической нанофотоники. Несколько лет назад ученые решили объединить усилия — Центр нанофотоники и метаматериалов Университета ИТМО и Институт хранения данных в Сингапуре заключили соглашение о сотрудничестве.

В рамках коллаборации ученые обменивались опытом и публиковали совместные статьи в таких журналах, как Nanoletters, Laser and Photonics Reviews, Applied Physics Letters. Университет ИТМО.

Он выводит изображение послойно, но так быстро, что структура изображения кажется стабильной. У Voxiebox вся электроника была значительно менее мощной и проектор проще, поэтому принцип работы виден даже на ролике из YouTube. Впрочем, кое в чем разработка Voxon Photonics даже круче дисплея из Звездных Войн. По утверждению Гэвина Смита, соучредителя компании, при наличии интереса со стороны потенциальных заказчиков установку можно легко увеличить в несколько раз, получив таким образом изображение, измеряемое уже десятками сантиметров.

Голографические светодиодные экраны. 3D-очки и аксессуары не требуются!

Многие ученые и инженеры работают над тем, чтобы фантастика – голографические дисплеи, которые способны показывать динамические изображения, изменяющиеся в реальном времени. Первые голографические экраны начали тестировать в московском метро. Компания Looking Glass Factory представила на Kickstarter, по утверждению создателей, первый в мире портативный голографический дисплей под названием Looking Glass Go. Компания Microsoft демонстрировала, как цифровые голографические дисплеи могут быть использованы для построение дополненной или виртуальной реальности. Голографические дисплеи можно рассматривать как следующую ступень развития 3D-технологий.

В московском метро начали тестировать голографические экраны

Многие ученые и инженеры работают над тем, чтобы фантастика – голографические дисплеи, которые способны показывать динамические изображения, изменяющиеся в реальном времени. Такие псевдо голографические дисплеи обладают целым рядом преимуществ перед плазмой или ЖК-экранами за счет своей оригинальности, сочного изображения практически при любых. Компания Microsoft демонстрировала, как цифровые голографические дисплеи могут быть использованы для построение дополненной или виртуальной реальности.

Похожие новости:

Оцените статью
Добавить комментарий