全息影像學的原理適用于多種多樣的波動,比如電子波、微波、聲波、X射線等,只要這些波動能夠形成干涉性的花樣,并且具有足夠的相干性就可以了,光學全息術有望在電視、電影、展覽、投影光刻、干涉量度學、軍事偵察監視、金屬內部探測、水下探測、保存歷史文物、信息存儲、藝術品、遙感等變化極快的瞬時現象,在各個方面都能夠獲得廣泛的應用。
6月18日,在北京,澳大利亞墨爾本理工大學教授、兩院院士顧敏在接受了科技日報采訪時表示:將全息影像技術集成到日常的電子產品上,這樣,屏幕的尺寸就不再重要,三維全息影像顯示相比二維屏幕將能夠呈現出更大的信息量和更加豐富的內容,還將引起安全防御、數據存儲、教育、醫療診斷等領域的改革。
好萊塢科幻電影中深受歡迎的是那種在空中能夠閃著小藍光的全息影像。顧敏教授告訴科技日報的記者,在現實生活當中,將三維全息影像技術應用到大眾消費電子產品當中是有難題的,這個難題就是,如何才能制作出足夠薄的全新芯片?
顧教授領導的科學家團隊已經制造出一種超薄的納米全息芯片。這款技術有望能夠集成到智能手機之類的電子產品上。用戶可以用裸眼就能看到全息影像了,目前這也是一種集成到大眾消費電子產品中的最薄的全新片。它的厚度不及我們人類頭發絲的千分之一。
顧教授還說道:一般來說,全息顯示都是通過調整光的相位,最后才能形成具有三維效果的深度影像。為了讓相位偏移足夠大,過去全息片當中采用的材料都是通常大于光學波長的厚度。顧教授他們制作的這款超薄全息片已經打破了這一極限。這款全息片的厚度僅僅只有25納米。
這款超薄全息片采用的是內部折射率高、表面折射率低的絕緣體材料。材料的內部和表面具有不同的折射率,因此自然的就形成了一個光學共振腔。相位差增強了,因此實現了三維全息成像。
顧教授還說他們采用了十分快速又簡單的方法,激光直寫技術,這種激光直謝技術,對于全息片大規模的工業應用和生產是十分有利的。顧教授和他的科學家團隊們,還在努力的制造有彈性、可彎曲的超薄全息片。這種全新的超薄全息片,能夠從各個方位來觀察三維全息圖像,這種全息技術將有望使用到更加廣闊的領域。