<?xml version='1.0' encoding="utf-8"?>
      <rss version='2.0'>
      <channel>
      <title>Форум на Исходниках.RU</title>
      <link>https://forum.sources.ru</link>
      <description>Форум на Исходниках.RU</description>
      <generator>Форум на Исходниках.RU</generator>
  	
      <item>
        <guid isPermaLink='true'>https://forum.sources.ru/index.php?showtopic=405218&amp;view=findpost&amp;p=3618043</guid>
        <pubDate>Wed, 12 Aug 2015 16:11:23 +0000</pubDate>
        <title>Будущему флагману Samsung пророчат голографический дисплей</title>
        <link>https://forum.sources.ru/index.php?showtopic=405218&amp;view=findpost&amp;p=3618043</link>
        <description><![CDATA[RSS_Bot: <strong class='tag-b'>Будущему флагману Samsung пророчат голографический дисплей</strong><br>
<br>
Samsung придумал способ отображения голограмм на экране мобильных устройств. Метод обладает рядом недостатков, и сфера его применения ограничена. В конце 2014 г. компания подала заявку на получение патента на изобретенную технологию.<br>
<br>
<strong class='tag-b'>Голографический дисплей для Galaxy S7?</strong><br>
<br>
Samsung Electronics разрабатывает голографический дисплей для мобильных устройств. Издание Pocket-lint не исключает, что новая технология может найти применение уже в следующем флагмане — Samsung Galaxy S7.<br>
<br>
Описание нового дисплея содержится в патентной заявке, поданной Samsung в Бюро по патентам и товарным знакам США в сентябре 2014 г. и опубликованной в августе 2015 г.<br>
<br>
<strong class='tag-b'>Голографический метод</strong><br>
<br>
В отличие от современных 3D-экранов, основанных на явлении параллакса, инженеры Samsung воспользовались голографическим методом, изобретенным в 1971 г. венгерским физиком <strong class='tag-b'>Деннисом Габором</strong> (Dennis Gabor). Он предложил регистрировать с помощью фотопластины не только амплитуду электромагнитных волн, как в фотографии, но и фазы волн, рассеянных объектом, воспользовавшись для этого явлением интерференции.<br>
<br>
Установка для записи голограммы состоит из лазера, системы зеркал и фотопластины. Испускаемый лазером луч делится на две части. Одна часть падает на фотопластину, отразившись от зеркала (опорный луч), другая часть отражается от записываемого предмета (предметный луч). Опорный и предметный лучи складываются на фотопластине, образуя интерференционную картину. Если затем эту пластину осветить волной, близкой по свойствам к опорной, то она преобразует эту волну в волну, близкую к объектной. Таким образом, зритель увидит примерно такой же свет, какой отражался от объекта записи.<br>
<br>
<strong class='tag-b'>Суть изобретения Samsung</strong><br>
<br>
Суть изобретения Samsung заключается в наложении сверху на стандартный экран мобильного устройства небольших фотопластин с записанными голограммами и использовании специальной системы подсветки, позволяющей создавать опорный пучок света.<br>
<br>
<img class='tag-img' src='http://filearchive.cnews.ru/img/cnews/2015/08/12/holo1.jpg' alt='user posted image'><br>
<br>
<span class='tag-size' data-value='8' style='font-size:8pt;'><strong class='tag-b'>Метод Samsung позволяет отображать голограммы на дисплеях мобильных устройств</strong></span><br>
<br>
<strong class='tag-b'>Минусы и плюсы</strong><br>
<br>
Такой метод позволит отображать голограммы на дисплее, но они будут статичными и занимать лишь небольшую область. Показывать движущееся 3D-изображение такой метод не позволит. Кроме того, голограмму нельзя будет заменить — отображаться может только та голограмма, которая была записана в фотопластину, прикрепленную к дисплею на заводе.<br>
<br>
К преимуществам метода Samsung можно отнести то, что при отсутствии подсветки фотопластина с голограммой выглядит как прозрачное стекло. Поэтому пользователь сможет легко видеть изображение на экране под фотопластиной, а голограмму — лишь тогда, когда подсветка активна.<br>
<br>
<img class='tag-img' src='http://filearchive.cnews.ru/img/cnews/2015/08/12/holo3.jpg' alt='user posted image'><br>
<br>
<span class='tag-size' data-value='8' style='font-size:8pt;'><strong class='tag-b'>На экран может быть помещено несколько фотопластин с разными голограммами</strong></span><br>
<br>
<strong class='tag-b'>Сферы применения</strong><br>
<br>
Все это говорит о том, что изобретение в большей степени подходит для обозначения отдельных виртуальных клавиш на экране или уведомлений, так как на экран может быть помещено несколько небольших фотопластин с разными голограммами.<br>
<br>
<strong class='tag-b'>Похожая разработка</strong><br>
<br>
Воспользоваться голографическим методом Габора в апреле 2015 г. для отображения голограмм в мобильных устройствах предложили исследователи из Технологического университета Суинберна в Мельбурне при поддержке научных фондов из Австралии и Китая.<br>
<br>
Чтобы воспроизвести этот метод в мобильном дисплее, исследователи <a class='tag-url' href='http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2015/04/23/595180' target='_blank'>применили</a> перспективный в полупроводниковой промышленности материал под названием графен. Как выяснили ученые, он способен преломлять проходящий через него свет под различными углами и воссоздавать записанное трехмерное изображение с углом обзора до 52 градусов.<br>
<br>
Адрес новости: http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2015/08/12/598527]]></description>
        <author>RSS_Bot</author>
        <category>Новости железа</category>
      </item>
	
      </channel>
      </rss>
	