Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Вячеслав Мавроди - 400 идей бесплатно для Вас 287. Голобассейн


287. Голобассейн. (2006)
Берем круглый бассейн и покрываем его внутреннюю стенку поясом из пьезокерамики, высотой равной максимуму "волнового фронта".
Бросаем в центр, или любую другую точку бассейна камешек. Он создаст концентрические расходящиеся волны. Достигнув стенок бассейна, эти волны ударят по пьезокерамике и создадут в ней поток изменяющихся давлений. Записываем эти давления на компьютер.
Затем подаем на пьезокерамику записанный поток токов и она сформирует в обратном порядке весь процесс, результатом которого станет "всплеск" в бассейне в том самом месте (и точно такой же по мощности), где упал наш камешек при записи.
Теперь такой всплеск мы можем повторить сколько угодно раз. Мы получили некое записывающее/воспроизводящее волны устройство.
Ну, ессно, наверное надо будет делать МАТРИЦУ из пикселей пьезокерамики, а не цельную пленку. Как в цифровых фотокамерах...

Интересен также вариант, когда рисунок волн на поверхности бассейна создают не стенки, а несколько штырей-виброизлучателей. Ограничив n-ным количеством таких штырьков-излучателей некое поле в бассейне, мы получим внутри контура штырьков ГОЛОГРАФИЧЕСКУЮ запись в виде стоячих волн. Осветив эту поверхность чем-то (лазером, или даже обычным светом(?)), мы получим голограмму над бассейном.
При этом рисунок, создающийся на поверхности между излучателями, можно быстро сменить, подав на излучатели "другую запись". Т.е., получим если и не головидео, то уж голо-слайдшоу это точно...
Жидкость для такого голопроектора (кстати, картинку поверхности с записью голограммы можно транслировать при помощи зеркала куда угодно на приемник…) можно брать с нужными для лучшего качества волн на поверхности и отражающими свойствами: типа «глицерин с серебрянкой» или «ацетон с сажей»…

А еще такой бассейн может помочь в создании микросхем, став заменой традиционной микролитографии. 4 штырька-излучателя в углах квадрата дадут решетку волн с расстоянием между гребнями, равном частоте излучения. Для микролитографии на сегодня предел 29,9 нм между линиями решетки (на традиционном лазере со 193 нм длиной волны).
Суть проста: ставить микроизлучатели в быстрозастывающих жидкостях или расплавах того же кремния…

По сути, это новая технология. Технология «обратной инверсии», при которой мы должны восстановить по исходному объемному изображению объекта сначала голографическую интерференционную решетку этого изображения, которая получается на голоматрице, а затем создать поток данных на излучатели, который построит на динамической поверхности (жидкости) именно такую решетку. Задача сложная, но вполне вероятно решаемая при помощи математических волновых процессов (тех же уравнений Фурье).
Тогда микросхемы и микрофото можно будет создавать мгновенно, вибрацией излучателей в динамической среде. И фиксировать (навсегда или на время) эти изображения в виде голографической решетки через застывание этой среды…
Излучатели, кстати, можно разместить под поверхностью жидкости, чтобы они не выступали над ней. Тогда виброкартинку можно создавать не между столбиками, а над матрицей из них. Заливаем жидкостью «виброматрицу» и получаем над ней виброкартинку…

+ см. книгу "Знакомство с голографией" (pdf, 3.6 Мб)
или мою любимую: "Голографическая Вселенная" - Майкл Талбот (chm, 0.6 Мб)
Кому совсем интересно, вот подборка книг по голографии (теория, оборудование, методики).
Список книг: (djvu, 22.46 Мб)
Денисюк Ю.Н. Принципы голографии
Колфилд Г. Оптическая голография, т 1
Колфилд Г. Оптическая голография, т 2
Комар В.Г. Изобразительная голография и голографический кинематограф
Марипов А. Радужная голография
Милер М. Голография
Морозов А.М. Оптические голографические приборы
Строук Дж. Введение в когерентную оптику и голографию
Франсон М. Голография

Язык: везде русский                                                                                           

В избранное