本文介紹了光學(xué)全息術(shù)的原理及應(yīng)用領(lǐng)域。
當(dāng)我們第一次見到全息影像時(shí),仿佛親身踏入了科幻電影的奇幻世界,三維圖像懸浮在空氣中,無需任何特殊設(shè)備,我們就能從各個(gè)角度盡情欣賞。這種仿佛魔法般的成像技術(shù),正是光學(xué)全息技術(shù)的杰作。
全息(Hologram)這個(gè)詞,巧妙融合了古希臘的智慧——“Holos”意味著“完整無缺”,而“Gramma”則指代“信息”,合起來便是“包含完整信息”的意象,生動(dòng)地描繪了全息技術(shù)的核心魅力:它能捕捉并再現(xiàn)物體的全方位光學(xué)細(xì)節(jié)。這一概念源于1948年,當(dāng)時(shí)英國匈牙利裔物理學(xué)家丹尼斯·加博爾(Dennis Gabor)為了解決顯微鏡的分辨率問題,提出了一種新的方法——通過重建光波的完整波前來實(shí)現(xiàn)顯微成像,并將其命名為“全息術(shù)”[1]。這一技術(shù)的核心主要分為兩個(gè)部分:波前記錄與波前重現(xiàn)[2]。波前記錄過程如圖2所示,使用激光等相干光源,將其分成兩束光:參考光束和物光束。物光束照射到物體,反射或散射后與參考光束在記錄介質(zhì)(如光敏膠片)上相遇,形成干涉圖樣,記錄物光束的振幅和相位信息。
圖2 波前記錄過程來源:網(wǎng)絡(luò)
波前重現(xiàn)主要是利用衍射原理,再現(xiàn)物體的三維圖像。具體過程如下:用參考光波照射記錄的全息圖,其干涉條紋使參考光波發(fā)生衍射,再現(xiàn)出原物體的光波前,形成三維圖像,如圖3所示。
圖3 波前重現(xiàn)過程來源:網(wǎng)絡(luò)
隨著光電傳感器技術(shù)的飛速發(fā)展,科學(xué)家們大膽設(shè)想:是否可以用光電傳感器(如CCD或CMOS)取代傳統(tǒng)的底片干板?這一富有創(chuàng)意的想法催生了數(shù)字全息技術(shù)的誕生。數(shù)字全息技術(shù)的奇妙之處在于,它能夠?qū)⒏缮鏃l紋轉(zhuǎn)化為數(shù)字圖像,并通過計(jì)算機(jī)進(jìn)行處理和再現(xiàn),使我們可以以全新的方式探索和呈現(xiàn)三維影像的奇幻世界。具體流程如下:首先,光電傳感器就像是一雙超級(jí)眼睛,捕捉到物光束和參考光束的干涉圖樣,并將它們轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號(hào)。接下來,計(jì)算機(jī)軟件就像一個(gè)聰明的魔法師,處理這些干涉圖樣,提取出物體的振幅和相位信息。最后,通過計(jì)算機(jī)生成的重構(gòu)光波,利用顯示設(shè)備(如LCD或激光顯示器)再現(xiàn)出栩栩如生的三維圖像,讓你仿佛置身于奇幻的光影世界。 數(shù)字全息技術(shù),作為傳統(tǒng)光學(xué)全息術(shù)的現(xiàn)代傳承,成功地實(shí)現(xiàn)了對(duì)實(shí)體物體高質(zhì)量全息圖像的再現(xiàn)。然而,這一技術(shù)體系內(nèi)在地受限于其實(shí)物依賴性,即需依賴于實(shí)體物體的干涉圖樣記錄,從而無法直接應(yīng)用于展示那些僅存在于構(gòu)想或虛擬環(huán)境中的對(duì)象。為了突破這一局限,計(jì)算全息技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生,成為全息領(lǐng)域的一股新興力量。該技術(shù)核心在于直接通過計(jì)算機(jī)模擬光波,實(shí)現(xiàn)對(duì)任意物體的全息顯示,讓我們能夠看到前所未見的奇幻景象。其原理如下:首先,通過計(jì)算機(jī)算法模擬物光束和參考光束的干涉過程,生成干涉圖樣。然后,將這些計(jì)算生成的干涉圖樣以數(shù)字形式存儲(chǔ)在計(jì)算機(jī)中。接下來,計(jì)算機(jī)控制顯示設(shè)備(如激光顯示器或空間光調(diào)制器),再現(xiàn)出逼真的三維全息圖像。與傳統(tǒng)光學(xué)全息和數(shù)字全息不同,計(jì)算全息技術(shù)完全基于計(jì)算機(jī)生成全息圖,可以展示現(xiàn)實(shí)中不存在的虛擬物體,精確模擬復(fù)雜的光學(xué)現(xiàn)象,生成高質(zhì)量的三維圖像。它在虛擬現(xiàn)實(shí)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)等領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用,帶來更加生動(dòng)的虛擬三維世界,讓我們仿佛置身于魔法的奇幻境地[3]。表1中展示了三種光學(xué)全息技術(shù)的特性對(duì)比。 表1 三種光學(xué)全息技術(shù)的對(duì)比
光學(xué)全息術(shù)因其獨(dú)特的三維成像能力和高分辨率,被廣泛應(yīng)用于多個(gè)領(lǐng)域[4],主要包括下述領(lǐng)域。
(1)醫(yī)學(xué)成像。
通過全息成像技術(shù),醫(yī)生可以獲得患者內(nèi)部結(jié)構(gòu)的三維圖像,幫助他們?cè)谑中g(shù)前詳細(xì)了解手術(shù)區(qū)域的解剖結(jié)構(gòu),提高手術(shù)的精確性和成功率。全息成像技術(shù)可以用于醫(yī)學(xué)教學(xué)和培訓(xùn),學(xué)生可以通過全息圖詳細(xì)觀察人體內(nèi)部結(jié)構(gòu),從而更直觀地理解復(fù)雜的解剖知識(shí)。此外,全息技術(shù)還可以模擬手術(shù)場景,為醫(yī)學(xué)生提供逼真的訓(xùn)練體驗(yàn)。
(2)藝術(shù)展示。
為了提升參觀者的藝術(shù)體驗(yàn)感,不少場館積極吸納虛擬現(xiàn)實(shí)與全息投影等各種新興技術(shù),創(chuàng)新展示方式與知識(shí)傳播方式,增加沉浸感與互動(dòng)性。全息藝術(shù)利用光學(xué)全息術(shù)的三維成像特性創(chuàng)造出栩栩如生的藝術(shù)作品。全息圖可以捕捉和再現(xiàn)藝術(shù)品的細(xì)微細(xì)節(jié)和立體感,使觀眾可以從不同角度欣賞藝術(shù)作品。這種多角度的觀賞體驗(yàn)大大增強(qiáng)了藝術(shù)品的吸引力和互動(dòng)性。全息技術(shù)在展覽和博物館中的應(yīng)用也非常廣泛,沈陽故宮博物院制作的全息影像短劇不僅逼真,而且還與宮殿環(huán)境十分契合,高度還原了歷史場景,為游客帶來深度的參觀體驗(yàn)。全息展示可以在不接觸文物的情況下展示其細(xì)節(jié),保護(hù)珍貴文物的同時(shí)提供豐富的視覺體驗(yàn)。此外,全息展示還可以再現(xiàn)歷史場景或虛擬物體,為觀眾提供身臨其境的觀賞體驗(yàn)。
(3)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)。
人類已經(jīng)邁入大數(shù)據(jù)時(shí)代,海量數(shù)據(jù)的低成本和長期保存成為當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)信息產(chǎn)業(yè)的重大需求,而高密度、快速率、長壽命的光存儲(chǔ)技術(shù)在其中扮演著關(guān)鍵角色。全息數(shù)據(jù)存儲(chǔ)技術(shù)利用全息圖高密度記錄信息的能力,大幅提升了數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量。與傳統(tǒng)的平面存儲(chǔ)介質(zhì)不同,全息存儲(chǔ)不僅能在二維平面上存儲(chǔ)數(shù)據(jù),還可以利用介質(zhì)的深度,實(shí)現(xiàn)真正的高密度存儲(chǔ)。全息存儲(chǔ)介質(zhì)能夠在一個(gè)三維空間內(nèi)存儲(chǔ)大量數(shù)據(jù),提供傳統(tǒng)磁盤和光盤無法比擬的優(yōu)勢。它不僅擁有更大的存儲(chǔ)容量,還具備更快的讀取速度。更為重要的是,由于全息存儲(chǔ)數(shù)據(jù)分布在整個(gè)介質(zhì)的三維空間內(nèi),即使介質(zhì)部分損壞,也能通過全息圖的重建原理恢復(fù)數(shù)據(jù),從而大大提高數(shù)據(jù)的安全性和可靠性。
圖6 光學(xué)全息應(yīng)用于數(shù)據(jù)存儲(chǔ)原理圖來源:網(wǎng)絡(luò)
(4)安全防偽。
全息圖像防偽是光學(xué)全息技術(shù)在防偽領(lǐng)域中的一大亮點(diǎn)。通過制作和復(fù)制具有逼真三維圖像的全息圖像,可以制造出極具獨(dú)特性和難以仿制的防偽產(chǎn)品。全息圖因其高度透明、立體感強(qiáng)、難以復(fù)制的特性,不僅能夠提供產(chǎn)品的身份認(rèn)證,還能夠顯著增加產(chǎn)品的附加值。舉例來說,護(hù)照、身份證、信用卡和貨幣等重要文件和物品常常采用全息圖作為防偽標(biāo)志,能夠有效地防止偽造和盜版行為,提升了這些物品的安全性和可信度。全息防偽技術(shù)不僅是產(chǎn)品安全保障的一道堅(jiān)實(shí)屏障,更是一種富有未來感的科技魔法,讓我們?cè)诜纻晤I(lǐng)域中看到了無限的可能性和創(chuàng)新的奇妙之處[5]。
(5)工業(yè)設(shè)計(jì)。
通過光學(xué)全息技術(shù),可以制作出產(chǎn)品的三維全息圖像,這種全息圖像能夠立體地展示產(chǎn)品的各個(gè)角度和細(xì)節(jié),使設(shè)計(jì)師和評(píng)審人員更直觀地了解產(chǎn)品的外觀和結(jié)構(gòu),從而進(jìn)行更有效的溝通和決策。光學(xué)全息技術(shù)的獨(dú)特視覺效果還可以激發(fā)設(shè)計(jì)師的創(chuàng)造力,為新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)提供新的思路和靈感。
光學(xué)全息術(shù)憑借其獨(dú)特的三維成像能力,已經(jīng)在藝術(shù)展示、安全防偽、醫(yī)學(xué)成像、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和工業(yè)設(shè)計(jì)等領(lǐng)域展現(xiàn)了驚人的應(yīng)用潛力。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步,全息技術(shù)正不斷拓展其應(yīng)用范圍,為各個(gè)領(lǐng)域帶來更多的創(chuàng)新和便利。未來,我們可以期待全息技術(shù)在AR、VR以及高效通信等新興領(lǐng)域取得更大的突破,徹底改變?nèi)粘5纳詈凸ぷ鞣绞剑屛覀兎路鹬蒙碛诳苹秒娪爸械奈磥硎澜纭H⒓夹g(shù)的發(fā)展前景如同一場奇幻的旅程,令人充滿無限遐想和期待。
參考文獻(xiàn)
[1] Gabor D. A New Microscopic Principle [J]。 Nature, 1948, 161(4098): 777-778.
[2] Huang L L, Chen X Z, Mühlenbernd H, et al. Three-dimensional optical holography using a plasmonic metasurface [J]。 Nature Communications, 2013, 4.
[3] 王曉蓉。 計(jì)算全息技術(shù)應(yīng)用及其發(fā)展趨勢綜述 [J]。 激光雜志, 2016, 37(06): 20-24.
[4] Gao H, Fan X H, Xiong W, et al. Recent advances in optical dynamic meta-holography [J]。 Opto-Electron Adv 4, 210030 (2021)。
[5] 李曉倩。 基于激光數(shù)字全息技術(shù)的產(chǎn)品外包裝防偽標(biāo)識(shí)設(shè)計(jì) [J]。 激光雜志, 2023, 44 (03): 247-251.
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原文標(biāo)題:揭秘三維影像的魔法:光學(xué)全息術(shù)的奇幻之旅
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