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    De minuscules trous d'épingle dans un film mince pourraient ouvrir la voie à des écrans holographiques 3D

    L'affichage holographique 3D réel, et une image au microscope électronique des trous d'épingle non périodiques. Crédit :KAIST

    Des chercheurs coréens ont conçu un écran ultramince capable de projeter des images dynamiques, multicolore, images holographiques 3D, selon une étude publiée dans Communication Nature .

    Le composant essentiel du système est un mince film de titane rempli de minuscules trous qui correspondent précisément à chaque pixel d'un panneau d'affichage à cristaux liquides (LCD). Ce film agit comme un « tamis à photons, ' où chaque sténopé diffracte largement la lumière qui en sort, résultant en une image 3D haute définition observable sous un grand angle.

    L'ensemble du système est très petit :il se compose d'une dalle LCD de 1,8 pouces standard avec une résolution de 1024 x 768. Le film de titane, fixé au dos du panneau, n'a que 300 nanomètres d'épaisseur.

    "Notre approche suggère que les écrans holographiques pourraient être projetés à partir d'appareils minces, comme un téléphone portable, " dit le professeur YongKeun Park, un physicien du KAIST qui a dirigé les recherches. L'équipe a démontré son approche en produisant un hologramme d'un mouvement, cube tricolore.

    Spécifiquement, les images sont réalisées en pointant des faisceaux laser de couleurs différentes constitués de rayons lumineux parallèles sur le petit panneau LCD. Le tamis à photons a un trou pour chaque pixel de l'écran LCD. Les trous sont positionnés avec précision pour correspondre à la zone active du pixel. Les trous d'épingle diffractent la lumière qui en sort, produire des images en 3D.

    Hologramme couleur dynamique tridimensionnel fonctionnant à 60 Hz. Crédit :KAIST

    Des études antérieures du groupe du professeur Park ont ​​utilisé des diffuseurs optiques dans le même but, mais l'appareil dans ces cas était encombrant et difficile à utiliser, et a également pris beaucoup de temps à calibrer. Dans le travail present, ils ont affiné leur tamis à photons pour démontrer un simple, méthode compacte et évolutive pour l'affichage holographique 3-D. Cette technique peut être facilement appliquée aux écrans LCD existants.

    Les applications des hologrammes ont été limitées par des techniques lourdes, exigences de calcul élevées, et une mauvaise qualité d'image. L'amélioration des techniques actuelles pourrait conduire à une grande variété d'applications, y compris le cinéma 3D sans avoir besoin de lunettes et regarder des vidéos holographiques sur les écrans de télévision et de téléphone intelligent.

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