IYPT物理学术竞赛全息投影.ppt

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全息投影技术课件

全息投影技术课件
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幻影舞台原理示意图 9
2.1 幻影舞台
舞台在布置反射膜时候的施工图
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? 舞台幻影成像所使用的反射膜是 特殊的专用膜,在膜的表面通过 真空磁控溅射镀膜工艺镀制纳米 级的感光涂层,使膜在保持较高 的透过率95%以上的同时也具有 高的反射率(镜面外观)。膜层 主要成分是 SOB感光材料,具有 成像细腻,高清晰度成像功能, 能使影像产生极大立体纵深感。1、ຫໍສະໝຸດ 息投影? 真正的全息投影技术
严格意义上来讲, 3D的美猴王确实 惊艳四座,但这不是真正的全息投影技 术!立体动态全息还停留在实验室初级 阶段,主要通过空间光调制器实现。一 块相位型 SLM 售价十万人民币以上,要 搭建一个稍微能看得过去的系统,没有 百万美元是做不到的。 @
光调制器
目录 catalogue
高清投影 膜
3、互动投影
? 互动投影采取动作捕捉的技术,适合各种设备,例如 LED 大屏幕,等离子、数字视频墙等, 将参与者的动作转换成数据与虚拟影像互动。互动投影应用领域;商城、专卖店、大卖场等 消费场所;酒吧、迪厅、 KTV 等娱乐场所;展览会、展品推介会、大型庆典等活动现场;博 物馆、科技馆、图书馆等展馆。
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目录 catalogue
#1
全息投影
#2
幻影成像
#3
互动投影
#4
高清投影 膜
1、全息投影
2016年辽宁春晚六小龄童 3D美猴王 通过 3D 全息影像技术,在舞台上展
现花果山多彩壮观的奇景,有“美猴王” 的招牌动作大耍金箍棒,更有高科技的 3D 全新影像技术重磅加身,使得“美猴 王”现场腾云驾雾,而花果山、天宫等 壮丽美景也得以再现舞台,画面震撼。 @
? 除此之外,动作感应器能追踪你全身的动作,并 且会根据数据建立你的数位骨架,它可以对人体 的20个部位进行实时追踪,该设备最多可以同时 对两个玩家进行实时追踪。体感互体感互动系统 利用即时动态捕捉、影像辨识、麦克风输入、语 音辨识等功能让人们摆脱传统单调的操作模式。

全息投影技术PPT

全息投影技术PPT
艺术可以做成实时互动广告的形式, 让游客与宣传内容互动,增加了博物馆的知名度,加深 了游客对博物馆的印象,博物馆得到宣传的同时娱乐了 观众,一举三得。
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3.1 地面互动交互传感
➢ 地面互动投影系统是参与者和投射在地面上的影像的真实互动,该系统由感应器 、应用服务器和地面显示及互动软件四部分组成。
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2.2 全息智影慧柜交互平台系 统
➢ 全息影柜是能够把影像悬浮于空 中的立体成像技术,是由全息材 料制成的反射面,将虚拟影像做 成 悬 浮 于 空 中 , 360 度 均 能 观 看 。
➢ 根据功能需要,可做成180度、 270度和360度的全息影柜, 最 大的可做成3m多宽。
全息影柜原理示意图 12
➢ 多媒体互动投影系统适用于科技馆、规划馆、博物馆、行业展馆、主题展馆、企 业展厅等诸多常年展馆。也适用于展览会现场、商场、大卖场、酒店宾馆、酒吧 、迪厅、KTV、新产品发布、促销活动、舞台、婚庆婚典,以及写字楼、演出场 馆、广场等传统用多媒体技术无法实现的场所。
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3.2 体感互交动 互传感
➢ 体感互动系统实际上是一种3D体感摄影 机,比一般的摄像头更为智能。首先, 它能够发射红外线,从而对整个房间进 行立体定位,摄像头则可以借助红外线 来识别人体的运动。
全息投影
#2
幻影成像
#3
互动投影
#4
高清投影 膜
4、 高清投影膜
➢ 投影膜在保持清晰显像的同时,能让观众透 过投影膜看见背后景物。画质100%清晰亮 丽,非凡超薄境界,绝无空间设限。无论光 源是否充足的情况下,皆能透过正面及背面 两侧同时、多角度直接观看影像的划时代专 利技术投影膜。主要应用于虚拟迎宾,商场 装饰等。
全息投影技术

2020全国物理竞赛—光学-第10章 激光和全息照相(共35张PPT)

2020全国物理竞赛—光学-第10章 激光和全息照相(共35张PPT)
立体像 全息照片中的每一小部分都可以再现完整的像 同一张底片上可多次曝光,重叠许多像 易于复制
4、 应用 ( Application )
全息干涉测量
一次曝光法:记录物体的全息底片,放回原来的 位置,经参考光得到的再现像与原物体重叠在一起。 如物体的形状发生微小的变化,物体光波与再现光 波将形成干涉条纹。
设计一种光学谐振腔:在某一特定方向上的受 激辐射不断得到放大和振荡,使它在该方向超过自 发辐射。即在这一方向实现粒子数反转。
不稳定谐振腔
不稳定谐振腔:一条平行于轴线的光线,经凸 球面镜反射后,就不再与腔轴平行,终将逸出腔外。
稳定谐振腔 (stable resonator)
稳定谐振腔:平行于腔轴的光线经反射镜来回反 射后,始终不会逸出腔外。
● Fabry-Perot谐振腔(平行平面腔):
● 同心谐振腔: ● 共焦谐振腔:
谐振腔的选频: L k 2n
k c
2nL
谐振腔的作用:
k 1,2,3,
(1)维持光振荡,起到光放大作用。 (2)使激光产生极好的方向性。 (3)使激光的单色性好。
三、激光器的种类 (Kinds of laser)* 1、 气体激光器 (Gas laser)
(3) 四能级系统 ( Four-level energy system )
在能级E3和E2之间,能实现粒子数反转。
E2不是基态,四能级系统比三能级系统更容易实
现粒子数反转。
2、 光学谐振腔 (Optical resonator)
实现粒子数反转的工作物质(激活物质)是放大元 件;反射镜形成反馈和振荡系统;部分反射镜即为 输出系统。
原理: 放电管加上几千 伏高压后,阴极上射出大 量自由电子,与基态He 原子碰撞,使之跃迁至激 发态21S和23S,处于激 发态的氦原子又与基态氖 原子碰撞,使它们跃迁到 激发态5S和4S,于是在 5S—4P,3S—3P和 4S—3P三对能级之间, 形成粒子数反转, 分别 发射出三种波长的激光, 采取抑制其中两种波长的 办法得到一种波长输出。

《全息影像》PPT课件

《全息影像》PPT课件
• 因此,在有条件时,因选择更为密集地取点,效果将有大幅的 提升t 2
Part 3
Part 4
探究图像清晰度与划痕深浅的关系
深入探究
划痕浅
划痕深
*
塑料膜被刮破
Part 1
Part 2
Part 3
Part 4
深入探究
• 结论
• 图像清晰度与划痕深浅有关,图像清晰度与划痕深浅成正相 关(在不破坏塑料板的前提下)。
Part 3
Part 4
• 探究图像清晰度与取点间距的关系
• 方法:在制作时分别每隔1mm和2mm取点 • 实验对比:
深入探究
每隔1mm取点
*
每隔2mm取点
Part 1
Part 2
Part 3
Part 4
深入探究
• 结论
• 实验中,每隔1mm取点时,刻痕更为密集,且“P”的图样更为 清晰,相比之下,每隔2mm取点,较为模糊。
总结分析 原理分析 题目回顾
目录
制作过程
深入探究
全息影像 汇报人:邹路玮 Hologram
指导老师:徐磊宽
目录页
CONTENTS PAGE
题目 回顾
制作 方式
深入 探究
原理 分析
总结 反思
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1
4 5
题目回顾
Part
1
Part 1
Part 2
Part 3
Part 4
题目回顾
• 有人认为,刮擦一片塑料可以 手工制作一个全息图。制作这 样一个带有“IYPT”字母的全 息摄影,并研究它是如何作用 的。
• 因此,为取得更好效果,因尽量使用较大力气,当然,不能 将pc板表面的塑料膜刮破。

制作全息设计的PPT

制作全息设计的PPT
全息设计制作
汇报人:可编辑
2024-01-08
目录
• 全息技术简介 • 全息设计原理 • 全息设计制作流程 • 全息设计案例分析 • 全息设计的挑战与未来发展
01
全息技术简介
全息技术的定义
全息技术是一种利用干涉和衍射原理 记录并再现物体真实的三维图像的技 术。
它通过拍摄物体的反射或透射光波, 将物体的光波信息记录在感光材料上 ,然后利用特定的光源进行再现,呈 现出物体的立体影像。
3D全息投影原理
3D全息投影利用光的干涉和衍射原理,通过记录物体的光波前并将其再现出来, 形成三维立体图像。这种技术可以捕捉并再现物体的所有角度和细节,给人以真 实的立体感。
3D全息投影的关键在于记录和再现光波前的干涉模式,这需要使用特殊的感光材 料和精确的再现设备。
数字全息技术
数字全息技术是全息技术的一种,它使用数字传感器代替传 统的光学感光材料来记录全息图像。数字全息技术具有更高 的灵活性和可重复性,可以方便地存储、传输和再现全息图 像。
设计和建模
创意构思
根据前期准备,形成全息设计的整体 创意和概念。
3D建模
使用专业软件创建3D模型,以呈现全 息效果。
制作全息图
渲染与优化
对3的要 求。
切片与编码
将3D模型按一定角度切片,并编码成 全息所需的格式。
投影和展示
投影设备选择
21世纪
全息投影在多个领域得到广泛 应用,成为一种重要的视觉展 示技术。
02
全息设计原理
光的干涉和衍射原理
光的干涉
当两束或多束相干光波在空间某一点叠加时,它们的光程差会引起光强的分布 发生变化,形成干涉现象。干涉是全息技术中记录和再现图像的重要原理。

全息投影技术PPT课件

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➢ 除此之外,动作感应器能追踪你全身的动作,并
且会根据数据建立你的数位骨架,它可以对人体
的20个部位进行实时追踪,该设备最多可以同时
对两个玩家进行实时追踪。体感互体感互动系统
利用即时动态捕捉、影像辨识、麦克风输入、语
音辨识等功能让人们摆脱传统单调的操作模式。
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目录 catalogue
#1
全息投影
➢ 多媒体互动投影系统适用于科技馆、规划馆、博物馆、行业展馆、主题展馆、企 业展厅等诸多常年展馆。也适用于展览会现场、商场、大卖场、酒店宾馆、酒吧 、迪厅、KTV、新产品发布、促销活动、舞台、婚庆婚典,以及写字楼、演出场馆 、广场等传统用多媒体技术无法实现的场所。
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3.2 体感互交动 互传感
➢ 体感互动系统实际上是一种3D体感摄影 机,比一般的摄像头更为智能。首先, 它能够发射红外线,从而对整个房间进 行立体定位,摄像头则可以借助红外线 来识别人体的运动。
#2
幻影成像
#3
互动投影
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高清投影 膜
4、 高清投影膜
➢ 投影膜在保持清晰显像的同时,能让观众透 过投影膜看见背后景物。画质100%清晰亮 丽,非凡超薄境界,绝无空间设限。无论光 源是否充足的情况下,皆能透过正面及背面 两侧同时、多角度直接观看影像的划时代专 利技术投影膜。主要应用于虚拟迎宾,商场 装饰等。
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1、全息投影
➢ 真正的全息投影技术 严格意义上来讲,3D的美猴王确实
惊艳四座,但这不是真正的全息投影技 术!立体动态全息还停留在实验室初级 阶段,主要通过空间光调制器实现。一 块相位型SLM售价十万人民币以上,要 搭建一个稍微能看得过去的系统,没有 百万美元是做不到的。@

《全息影像》课件

《全息影像》课件

全息影像的应用领域
安防领域
全息影像技术在安防领域可以 用于实时监控和人脸识别等方 面,提高安全性。
医疗领域
医学实验室可以使用全息影像 来观察和研究细胞结构和器官 模型。
工业领域
全息影像技术在工业设计和模 型制作等方面具有广泛的应用 价值。
全息影像的发展前景
1 技术发展方向
全息影像技术未来可能发展成为更加高清、 易操作的影像展示技术。
全息图形成过程
了解全息图形是如何形成的,包括获取光波信息、 记录和重建过程。
全息影像的优点
1 分辨率高
全息影像具有高分辨率,能够呈现出细节丰富的图像。
2 视觉效果好
通过全息影像,我们可以获得逼真的视觉效果,仿佛真实物体在眼前。
3 三维显示
与传统二维影像不同,全息影像能够以三维形式显示物体,提供更加立体的视觉感受。
全息影像可以帮助教师生动地展示抽象的概念,提 升学生的学习效果。
全息影像在科普教育中的应用
通过全息影像,科普教育活动将更加生动有趣,吸 引更多的参与者。
全息影像技术的挑战与未来发展方向
1 技术难点
全息影像技术仍面临着成像精度、存储容量 等方面的挑战,需要进一步突破。
2 发展方向
为了实现更广泛的应用,全息影像技术将需 要进一步提高稳定性和易用性。
பைடு நூலகம்
结语
全息影像的意义与价值
全息影像技术将为各个领域带来创新的解决方案, 并提供更丰富、更直观的信息展示方式。
未来发展前景展望
全息影像技术有望在科技发展和应用领域中继续 取得突破,为人们带来更美好的未来。
2 市场前景分析
对全息影像技术的需求在多个领域中不断增 长,市场潜力巨大。

高二物理竞赛光学和热学课件

高二物理竞赛光学和热学课件

反射镜


第五章 变换光学与全息照相
第五节 全息照相
1、全息学基本概念 如级数、微分、积分等在热学中的运用。
用C(x,y)光照射全息图,透过全息图的光的复振幅为:
以卡诺(1796-1832)对热机效率的研究为先导,在克劳修斯
寻2、求无:透热镜的傅若本里质再叶是变现什换么全光?息和原来的参考光共轭,则
5、 计算全息


第五章 变换光学与全息照相
第五节 全息照相 3、应用全息图的实现
各类彩虹全息实现 周视全息
彩色二维全息
彩色三维全息
动态全息 特殊彩虹全息
望远镜 显微镜


第五章 变换光学与全息照相
第五节 全息照相 3、应用全息图的实现
无透镜傅里叶变换全息原理
2 2
x 2 y 2
x y
2zo
2zo
O (x h ,y h ) F {(x o ,y o ,z o ) }
3、 像面全息
O (x h ,y h ) im a g e { (x o ,


第五章 变换光学与全息照相
第五节 全息照相 3、应用全息图的实现
1、彩虹全息全息 2、无透镜傅里叶变换全息 3、 反射全息 4、 数字全息
O (,) c e x p [ i k (2 z o) ]o o ( x ,y ) e x p [ i k (2 z o) ] e x p ( i kz o ) d x d y
R(,)Ar(,)exp[ik(Xr)2 2zo(Yr)2]
Ar(,)exp[ik22 zo 2]exp[ikXr2 2zoYr2]exp[ikXrz oYr]
理论上,除了反射全息外,其它所有平面全息都可以利用 19世纪,焦耳热功当量实验的研究,奠定了热力学第一定律的基础。

全息投影的物理原理和应用

全息投影的物理原理和应用

全息投影的物理原理和应用1. 物理原理1.1 全息术的基本原理•全息术是一种记录和再现光的相位和振幅的技术,通过记录光的干涉图案来存储完整的三维信息。

•全息术使用激光光源,将参考光束与物体光束进行干涉,形成干涉图案。

•干涉图案被记录在具有高分辨率的光敏介质上,例如全息片。

1.2 全息投影的原理•全息投影是利用全息术记录的三维信息,通过光的干涉再现出物体的全息图像。

•全息投影使用激光光源和全息片。

•全息片携带了物体的三维信息,当激光照射到全息片上时,光束被分成两个分束,一个是参考光束,一个是物体光束。

•光束通过干涉产生出全息图像,当光束通过回放系统时,产生出物体的三维全息投影。

2. 应用2.1 商业领域•在商业领域,全息投影广泛应用于产品展示和广告宣传。

•全息投影可以呈现产品的三维模型,使消费者更加直观地了解产品的特点和功能。

•全息投影还可以吸引消费者的注意力,提高产品的销售效果。

2.2 教育领域•在教育领域,全息投影被用于教学和展示。

•全息投影可以将抽象的概念转化为生动的图像,帮助学生更好地理解和记忆知识。

•全息投影还可以用于展示实验结果和科学原理,激发学生的学习兴趣和好奇心。

2.3 医疗领域•在医疗领域,全息投影可以被用于医学诊断和手术模拟。

•全息投影可以生成人体的三维模型,帮助医生更准确地定位病变和评估手术风险。

•全息投影还可以用于医生之间的交流和教学,提高医疗人员的水平和技术。

2.4 娱乐领域•在娱乐领域,全息投影被用于演艺和游戏。

•全息投影可以呈现虚拟的场景和角色,给观众带来身临其境的体验。

•全息投影还可以与触摸和动作捕捉技术相结合,实现互动游戏和多人竞技。

3. 总结全息投影是利用全息术的原理实现的一种新型投影技术,它可以呈现出真实的三维图像,且具有广泛的应用领域。

在商业、教育、医疗和娱乐领域都能发挥重要作用。

随着科技的发展,全息投影技术也会越来越成熟和普及,为我们带来更多的惊喜和便利。

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