Cómo funcionan los hologramas 3D: Una guía detallada

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Descubre cómo los hologramas 3D crean imágenes que parecen flotar en el aire. Exploraremos la tecnología detrás de los hologramas y cómo se pueden utilizar en diversas aplicaciones, desde el arte hasta la medicina.

Como Funcionan los Hologramas 3d

Si lleva dinero, una licencia de conducir o tarjetas de crédito, está llevando hologramas. El holograma de paloma en una tarjeta Visa puede ser el más familiar. El pájaro de color arco iris cambia de color y parece moverse mientras inclinas la carta. A diferencia de un pájaro en una fotografía tradicional, un pájaro holográfico es una imagen tridimensional. Los hologramas están formados por la interferencia de haces de luz de un láser.

Cómo los láseres hacen hologramas

Los hologramas se hacen usando láseres porque la luz láser es «coherente». Lo que esto significa es que todos los fotones de la luz láser tienen exactamente la misma frecuencia y diferencia de fase. La división de un rayo láser produce dos haces que son del mismo color (monocromáticos). En contraste, la luz blanca regular consiste en muchas frecuencias diferentes de luz. Cuando se difracta la luz blanca, las frecuencias se dividen para formar un arco iris de colores.

En la fotografía convencional, la luz reflejada en un objeto golpea una tira de película que contiene un químico (es decir, bromuro de plata) que reacciona a la luz. Esto produce una representación bidimensional del sujeto. Un holograma forma una imagen tridimensional porque los patrones de interferencia de luz se registran, no solo la luz reflejada. Para que esto suceda, un rayo láser se divide en dos haces que pasan a través de lentes para expandirlos. Un haz (el haz de referencia) se dirige a una película de alto contraste. La otra viga está dirigida al objeto (la viga del objeto). La luz del haz del objeto se dispersa por el sujeto del holograma. Parte de esta luz dispersada se dirige hacia la película fotográfica. La luz dispersada del haz del objeto está fuera de fase con el haz de referencia, por lo que cuando los dos haces interactúan forman un patrón de interferencia.

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El patrón de interferencia registrado por la película codifica un patrón tridimensional porque la distancia desde cualquier punto del objeto afecta a la fase de la luz dispersada. Sin embargo, hay un límite en la forma en que «tridimensional» puede aparecer un holograma. Esto se debe a que el haz del objeto solo alcanza su objetivo desde una sola dirección. En otras palabras, el holograma solo muestra la perspectiva desde el punto de vista del haz del objeto. Entonces, mientras un holograma cambia según el ángulo de visión, no puede ver detrás del objeto.

Viendo un holograma

Una imagen de holograma es un patrón de interferencia que parece un ruido aleatorio a menos que se vea bajo la iluminación correcta. La magia ocurre cuando una placa holográfica se ilumina con la misma luz de rayo láser que se usó para grabarla. Si se utiliza una frecuencia de láser diferente u otro tipo de luz, la imagen reconstruida no coincidirá exactamente con la original. Sin embargo, los hologramas más comunes son visibles en luz blanca. Estos son hologramas de volumen tipo reflexión y hologramas de arco iris. Los hologramas que se pueden ver con luz ordinaria requieren un procesamiento especial. En el caso de un holograma de arco iris, un holograma de transmisión estándar se copia utilizando una hendidura horizontal. Esto conserva el paralaje en una dirección (de modo que la perspectiva puede moverse), pero produce un cambio de color en la otra dirección.

Usos de los hologramas

El Premio Nobel de Física de 1971 fue otorgado al científico húngaro-británico Dennis Gabor «por su invención y desarrollo del método holográfico». Originalmente, la holografía era una técnica utilizada para mejorar los microscopios electrónicos. La holografía óptica no despegó hasta la invención del láser en 1960. Aunque los hologramas fueron inmediatamente populares para el arte, las aplicaciones prácticas de la holografía óptica se retrasaron hasta la década de 1980. Hoy en día, los hologramas se utilizan para el almacenamiento de datos, comunicaciones ópticas, interferometría en ingeniería y microscopía, seguridad y escaneo holográfico.

Datos interesantes del holograma

  • ***Si cortas un holograma por la mitad, cada pieza aún contiene una imagen de todo el objeto. Por el contrario, si cortas una fotografía a la mitad, la mitad de la información se pierde.
  • ***Una forma de copiar un holograma es iluminarlo con un rayo láser y colocar una nueva placa fotográfica que reciba la luz del holograma y del rayo original. Esencialmente, el holograma actúa como el objeto original.
  • ***Otra forma de copiar un holograma es grabarlo con la imagen original. Esto funciona de la misma manera que las grabaciones de audio. El proceso de estampado se utiliza para la producción en masa.

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