Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Hogelконтаминация слов голографических и элементов ) является частью светового поля голограммы , в частности, генерируемый компьютер один. Он считается небольшим голографическим оптическим элементом или ГОЭ, и его общее влияние на стандартную голограмму только в том, что разрешение ниже и включает пиксельную структуру. [1] Массив этих элементов формирует полное изображение голографической записи, которое обычно отображается в устройстве свободного просмотра 3D. [2]

В отличие от 2D- пикселей , хогели содержат направление и интенсивность световых лучей со многих точек зрения и, по сути, являются тем, что в терминах пленоптической визуализации называется микроизображением. Синтетические хогели обычно визуализируются с помощью двойной усеченной вершины, наклонного среза и кости или многоугольной / воксельной трассировки лучей / лучевого литья. Исследования в области эффективного генерирования и сжатия хогелей могут сделать голографические дисплеи более доступными.

Массив Хогелей можно использовать для восстановления светового поля путем излучения света через массив микролинз или с помощью отражающих / пропускающих фотополимерных голограмм. Использование хогелей снимает ограничение на количество и размер пикселей, а также на размер линз, составляющих массив линз, поскольку голограммы больше не являются физическими объектами. [3] Информация, записанная в хогеле, проходит через объектный луч. [3]

Плоскость изображения Хогеля с визуализированным объемом Хогеля, выделенным красным.

Развитие [ править ]

Термин «хогель» был придуман Марком Лусенте, который впервые использовал его в своей докторской диссертации 1994 года в Массачусетском технологическом институте . [4]

Более свежие примеры включают документ, представленный на 2-й ежегодной международной конференции SMPTE по стереоскопическому 3D для СМИ и развлечений под названием «Первые 20 лет голографического видео - и следующие 20», [5] или в этих недавних главах книги: «Электронная голография - 20 лет интерактивной пространственной визуализации »в Справочнике по технологиям визуального отображения [6] и« Вычислительная голография дисплея »в голографической визуализации . [7]

Ссылки [ править ]

  1. ^ Саксби, Грэм; Захаровас, Станисловас (01.12.2015). Практическая голография . CRC Press. ISBN 9781498766777.
  2. ^ Талаба, Дору; Амдитис, Ангелос (2008). Разработка продукта: инструменты и методы на основе виртуальной реальности . Дордрехт: Springer Science + Business Media. С.  356 . ISBN 9781402081996.
  3. ^ а б Мунмая, Мишра (2018). Энциклопедия применения полимеров . Бока-Ратон, Флорида: CRC Press. п. 765. ISBN 9781498729932.
  4. ^ Люсенте, Марк. «Расчет дифракционной границы для электроголографии» . Департамент электротехники и компьютерных наук Массачусетского технологического института . Проверено сентябрь 1994 . Проверьте значения даты в: |accessdate=( справка ) См., Например, стр. 55 в «Главе 4: Дифракционные вычисления» или «Глоссарий терминов и сокращений» в Приложении A на стр. 151.CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  5. ^ Люсенте, Марк. «Первые 20 лет голографического видео - и следующие 20» (PDF) . Общество инженеров кино и телевидения (SMPTE).
  6. ^ Чен (2011). Справочник по технологии визуального отображения . Springer-Verlag. ISBN 978-3-540-79566-7.
  7. ^ Бентон, Стивен А. (2008). Компьютерная голография дисплея . Wiley-Interscience. ISBN 978-0-470-06806-9.

Внешние ссылки [ править ]

  • Видео, показывающее быстрое время записи системы отображения 3D
  • Рендеринг Hogel
  • Производительность рендеринга Hogel
  • 3D-рендеринг Hogel видео

Дальнейшее чтение [ править ]

  • «Голографическое трехмерное телеприсутствие с использованием фоторефрактивного полимера большой площади» . Природа 468 : 80-83. 4 ноября 2010 г. doi : 10.1038 / nature09521 .
  • Клуг, М., Бернетт, Т., Фанселло, А., Хит, А., Гарднер, К., О'Коннелл, С., Ньюсвангер, К. (2013). "Масштабируемая совместная интерактивная система отображения светового поля" , Сборник технических документов симпозиума SID