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홀로그램 프로젝션 디스플레이란 무엇인가요?

서론: 디지털 기술의 발달로 디지털이 우리에게 통합되었습니다. 가상 이미징 기술이라고도 알려진 홀로그램 프로젝션 기술(전면 투사 홀로그램 디스플레이)은 간섭 및 회절 원리를 사용하여 물체의 실제 3차원 이미지를 기록하고 재현하는 기술입니다. 홀로그램 프로젝션 기술은 3차원 공중 환상을 연출할 수 있을 뿐만 아니라 환상이 공연자와 상호 작용하여 함께 공연을 완성하여 놀라운 공연 효과를 만들어 낼 수 있습니다. 적용 범위: 제품 전시회, 자동차 의류 컨퍼런스, 무대 프로그램, 상호 작용, 바 엔터테인먼트, 장소에서의 상호 작용 프로젝션 등 홀로그램 프로젝션 디스플레이란

기술

홀로그램 프로젝션 기술은 다음 세 가지 유형으로 구분됩니다.

1. 에어 프로젝션 및 인터랙티브 기술

미국 매사추세츠에서 29세의 폴리테크닉 대학원생이 공기 프로젝션과 인터랙티브 기술을 발명했습니다. 이는 공기 흐름으로 형성된 벽에 인터랙티브 이미지를 투사할 수 있는 기술입니다. 이 기술은 수증기가 액화되어 형성된 작은 물방울에 영상을 투사하는 신기루의 원리에서 파생된 것으로, 분자의 고르지 못한 진동으로 인해 견고한 층과 입체감을 지닌 영상을 형성할 수 있다.

2. 레이저 빔으로 개체의 3D 이미지

일본 회사인 Science and Technology는 레이저 빔을 사용하여 개체의 3D 이미지를 투사할 수 있는 방법을 발명했습니다. 이 기술은 질소와 산소가 공기 중에 분산되면서 생성된 가스 혼합물은 뜨거운 슬러리로 변하고 공기 중에 간단한 3D 이미지를 생성합니다. 이 방법은 주로 공중에서 작은 폭발을 지속적으로 수행함으로써 달성됩니다.

3. 360도 홀로그램 디스플레이

서던캘리포니아대학교 혁신기술연구소(Institute of Innovation and Technology) 연구원들은 360도 홀로그램 디스플레이를 개발하는데 성공했습니다. 이 기술은 고속 회전 거울에 영상을 투사하여 3차원 영상을 구현하는 기술이라고 해도 과언이 아닙니다. 미래에는 누구든지 이 기술을 먼저 사용하는 사람이 미래 첨단 기술의 대열에 가장 먼저 진입하게 될 것입니다.

홀로그램 원리는 원칙적으로 시스템의 경계에서 어느 정도의 자유도를 통해 시스템을 완전히 설명할 수 있다는 것입니다. 이는 블랙홀의 양자 특성에 기반한 새로운 기본 원리입니다. 실제로 이 기본 원리는 양자소자와 큐비트를 결합한 양자이론과 관련이 있다. 수학적 증거는 시공간 차원만큼 많은 양자 요소가 있다는 것입니다. 양자 요소만큼 많은 큐비트가 있습니다. 이들은 함께 행렬과 같은 유한한 시공간 집합, 즉 순열 집합을 형성합니다. 홀로그램 불완전성은 순열 수 선택, 빈 세트 선택 및 완전한 순열 선택 사이에 이중성이 있음을 의미합니다. 즉, 시공간의 특정 차원의 홀로그래피는 큐비트가 하나 적은 배열의 홀로그래피와 완전히 동일합니다. 이는 시스템 계산 오류 문제를 근본적으로 해결하는 "양자 오류 방지 코딩 원리"와 유사합니다. 양자 컴퓨팅의 코딩 오류로 인해 발생합니다.

첫 번째 단계는 간섭 원리를 사용하여 물체의 광파 정보를 기록하는 것입니다. 이것이 촬영 과정입니다. 레이저 조사 시 물체는 확산 물체 빔을 형성합니다. 물체광파의 각 지점의 위상과 진폭을 공간적으로 변화하는 강도로 변환하여 물체광파의 모든 정보를 기록합니다. 간섭 무늬 사이의 대비와 간격을 사용합니다. 간섭 무늬를 기록한 필름은 현상, 고정 및 기타 처리 과정을 거쳐 홀로그램 또는 홀로그램이 됩니다.

두 번째 단계는 회절 원리를 사용하여 물체의 광파 정보를 재현하는 것입니다. 이미징 프로세스: 홀로그램은 응집성 레이저 조사 하에서 선형으로 기록된 정현파 홀로그램의 회절된 광파는 일반적으로 원본 이미지(초기 이미지라고도 함)와 멍에 코끼리라는 두 가지 이미지를 제공할 수 있습니다. 재현된 이미지는 입체감이 강하고 실제적인 시각적 효과를 가지고 있습니다.

홀로그램의 각 부분은 물체의 각 지점의 빛 정보를 기록하므로 원칙적으로 각 부분은 다중 노출을 통해 원본 물체의 전체 이미지를 재현할 수 있으며 동일한 네거티브에 여러 다른 이미지를 기록할 수도 있습니다. 그리고 서로 간섭하지 않고 별도로 표시할 수 있습니다.

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