Maailman ohuin hologrammi

22.05.2017

RMIT-nanohologrammi-topologisista-300-t.jpgAustralialais-kiinalainen tutkimusryhmä on luonut maailman ohuimman hologrammin, pohjustaen siten 3D-holografian integrointia jokapäiväiseen elektroniikkaan kuten älypuhelimiin, tietokoneisiin ja televisioihin.

Interaktiiviset 3D hologrammit ovat aitoa science ficitionia mutta myös haaste tutkijoille, jotka yrittävät muuntaa ne todellisuudeksi kehittämällä hologrammeja, jotka ovat riittävän ohuita toimimaan nykyaikaisen elektroniikan parissa.

Nyt RMIT yliopiston professori Min Gun vetämä ryhmä on suunnitellut nanohologrammin, joka on helppo valmistaa ja voidaan nähdä ilman 3D-laseja. ”Perinteiset tietokoneella tehdyt hologrammit ovat liian suuria elektronisille laitteille mutta ultraohut hologrammi voittaa nuo kokoesteet, toteaa Gu.

Tutkijoiden nano-hologrammi on valmistettu käyttäen yksinkertaista, nopeaa ja suoraa laserpiirtojärjestelmää, mikä tekee suunnitelman sopivaksi laajamittainen käyttöön ja massavalmistukseen. Tutkimuksessa valmistetun hologrammin koko on 3 x 3 millimetriä ja siinä on 1500 x 1500 pikseliä.

RMIT-nanohologrammi-topologisista-2-300-t.jpgJos holografia integroitaisiin jokapäiväiseen elektroniikkaan se tekisi näytön koon merkityksettömäksi - pop-up 3D-hologrammi voisi näyttää runsaasti informaatiota, joka ei siististi mahdu puhelimen tai kellon näytölle, toteavat tutkijat.

Tavanomaiset hologrammit moduloivat valon vaihetta, jolloin saadaan illuusio kolmiulotteisesta syvyydestä. Mutta riittävä vaihesiirto vaatii optisen aallonpituuksien paksuutta.

RMIT:n tutkimusryhmä, yhdessä Beijing Institute of Technology (BIT) kanssa, on rikkonut tämän paksuusrajan 25 nanometrin hologrammilla, joka perustuu topologiseen eristemateriaaliin, jolla on alhainen taitekerroin pintakerroksessa mutta sisäosissa erittäin korkea.

Topologisen eristeen ohutkalvo toimii luontaisena optisena resonanssiontelona, joka voi tehostaa vaihesiirtoja holografiselle kuvantamiselle.

Tutkijoiden seuraava vaihe tässä työssä on kehittää jäykkä ohutkalvo, joka voitaisiin asettaa LCD-näyttöön mahdollistamaan 3D holografinen näyttö. Sen jälkeen tutkijat ryhtyvät etsimään tapoja luoda joustavia ja elastisia ohutkalvoja, joita voidaan käyttää koko joukolle erilaisia pintoja.

Aiheesta aiemmin:

Reaaliaikainen holografianäyttö

24.04.2024Akku ja superkonkka yhteen soppii
23.04.2024Kaareva datalinkki esteitä ohittamaan
22.04.2024Kvanttimateriaali lupaa uutta puhtia aurinkokennoille
21.04.2024Läpimurto lupaa turvallista kvanttilaskentaa kotona
20.04.2024Yksi atomikerros kultaa ja molekyylikorjaaja
19.04.2024Uusia ja yllättäviä topologiota
18.04.2024Kvanttivalo syntyy renkaassa ja lähtee kiertueelle
17.04.2024Fononit ja magnonit kaveraavat
16.04.2024E-nenälle ihmisen tasoinen hajuaisti
15.04.2024Valo valtaa alaa magnetismissa

Siirry arkistoon »