计算全息简称CGH,是一种实现真三维显示的技术路线,通过数值模拟光的衍射与干涉过程生成可调控光波前的全息图,通过算法计算全息图以重建三维光场。不同于依赖左右眼视差的双目立体显示方式,计算全息可同时表达遮挡、会聚、调焦、运动视差等视觉线索。
计算全息图是重要的衍射光学元件,制造精度直接决定了最终的检测结果。目前计算全息图制备方法主要包括反应离子刻蚀、物理气相沉积两种技术路径,其中反应离子刻蚀工艺是通过光刻、显影等工序将光刻掩膜版的图案转移到光刻胶上,利用等离子体对基底进行选择性刻蚀;物理气相沉积工艺是以表面旋涂光刻胶的基底为牺牲层,经光刻、显影形成掩膜后,再在真空腔室内沉积多层薄膜以形成浮雕结构。
近年来,随着制备技术优化、人工智能技术深入应用,计算全息在计算效率、图像质量、色彩保真度等方面实现了提升,应用越来越广泛。计算全息具有差异化赋能潜力及卓越的波前补偿能力,在全息通信、医学影像、近眼显示、工业检测、空间光学、微纳光学等领域应用前景广阔。在工业检测领域,计算全息可用于复杂光学曲面、高精度非球面、自由曲面等的干涉检测。
根据新思界产业研究中心发布的
《2026-2031年中国计算全息行业市场深度调研及发展前景预测报告》显示,得益于新型调制材料、动态超表面等引入,计算全息正不断向更高分辨率、更低功耗、更大视场等方向研究,预计2026-2032年全球计算全息市场年均复合增长率将达20%以上。
计算全息技术研究热情较高,相关成果不断涌现。清华大学戴琼海院士团队攻克了多视角光场高速调控、全息图案优化、数字自适应光学高精度光路矫正等关键难题,研发出的计算全息光场(DISH)三维打印技术,0.6秒即可完成毫米级结构打印,未来这一成果可应用于组织工程、高通量药物筛选的生物原位打印,及光子计算器件、微型模组的工业批量制造等中。
新思界
行业分析人士表示,计算全息是下一代三维显示技术的核心,在技术储备上,我国相关专利包括“一种基于结构化传播的通用计算全息图生成方法、系统、设备、介质及产品”、“一种基于飞秒激光加工计算全息的方法”、“基于深度学习残差补偿的双相位全息图生成方法”等。
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