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Holograma multicolor

El holograma multicolor, de arco iris o Benton es un tipo de holograma inventado en 1968 por el Dr. Stephen A. Benton con la ayuda de Polaroid Corporation (que sería más tarde el MIT). Los hologramas de arco iris están diseñados para verse bajo una iluminación hecha con luz blanca, en lugar de la luz láser. El proceso de grabación de la holografía arcoíris utiliza una grieta horizontal para eliminar el paralaje vertical en la imagen de salida, lo cual reduce en gran medida el desenfoque espectral y preserva la tridimensionalidad para la mayoría de los observadores. Así pues, un espectador cuando mueve la cabeza hacia arriba y abajo ante un holograma ve colores espectrales en forma de arco iris, variando los colores dependiendo de las diferentes perspectivas verticales.

Descomposición de la luz.

Puesto que los efectos visuales a partir de la perspectiva se reproducen a lo largo de un solo eje, el sujeto holográfico aparecerá estirado o aplastado cuando el holograma no se vea a una distancia óptima. Esta distorsión puede pasar desapercibida cuando no hay mucha profundidad, pero puede ser severa cuando la distancia del sujeto desde el plano del holograma es muy considerable.[1]

Historia de la holografía

1947

Mientras la tecnología intentaba mejorar el microscopio electrónico estándar, el científico británico/húngaro Dennis Gabor inventó la teoría de la holografía. Su teoría la describe como una imagen tridimensional siguiendo un patrón de información codificado en un haz de luz que puede almacenarse en una película fotográfica.

La invención de Gabor requiere un instrumento que pueda producir un haz de luz bastante alta con una longitud de ola fija. Estas características definen la distancia sobre la cual la luz mantiene una sola frecuencia, una característica necesaria para producir un patrón de interferencia estable. La longitud de la luz se correlaciona con la profundidad de la escena en que se puede grabar en el holograma.

Sin embargo, la luz solar y la luz de fuentes convencionales del momento contenían una longitud de ola demasiado grande y no eran bastante precisas en su aplicación para representar la teoría de Gabor a la realidad.

1960

El físico estadounidense Theodore Maiman construye el primer láser de rubí pulsado (acrónimo de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation), un dispositivo el cual gracias a la amplificación óptica genera una luz pura e intensa. La invención de Maiman no solo proporciona una fuente de luz adecuada para la teoría de Gabor, sino que el láser de rubí pulsado demuestra ser específicamente relevante para los retratos holográficos del futuro debido a que al láser proporciona  una excepcionalmente corta (unos pocos nano según) y potente emisión de luz, la cual permite la captura de acontecimientos de alta velocidad.

1962

Yuri N. Denisyuk, físico de la URSS, combina su trabajo del diseño de óptica instrumental con el trabajo del premio Nobel de 1908, de Gabriel Lippmann, de fotografía en color para crear el reflejo de un holograma a partir de luz blanca. Sin darse cuenta del trabajo de Gabor, el físico soviético crea un holograma que se puede ver a la luz de una bombilla ordinaria pero que carece de profundidad real.

1963

Por primera vez, la holografía se convierte en  una realidad. Emmett Leith y su colega júnior, Jures Upatnieks, toman conciencia de las similitudes entre sus trabajos relacionados con el radar en la Universidad y la teoría de holografía de Michigan y Gabor. Intrigados, proceden a duplicar la teoría de Gabor mediante el uso de una "técnica fuera del eje", la cual consiste al hacer una lectura lateral, usando un láser como fuente de luz. Da como resultado la primera transmisión láser holograma de un objeto tridimensional (un tren de juguete y un pájaro). Aunque el holograma de transmisión produce una imagen clara con una profundidad realista, se requiere una luz láser para ver la imagen holográfica.

 
Difracción de un laser.

1966

Leith y Upatnieks colaboran con el fotógrafo Fritz Goro para crear un nuevo holograma. En comparación con el holograma del tren de juguete y el pájaro, Goro concibe una imagen dramática que consiste en sólidos geométricos. Tanto el diseño del tema como el uso de la placa fotográfica emprada, más grande que la media y que captura una perspectiva más amplia, crea una mayor sensación de tridimensionalidad que los hologramas anteriores. Es el primer holograma diseñado deliberadamente para poder demostrar la capacidad del medio para mostrar objetos de diferentes ángulos y, por lo tanto, enfatiza sus propiedades de almacenamiento de información.

1967

Con el éxito técnico viene la exploración comercial del potencial de la holografía, liderada primero por Conductron Corporation a Ann Arbor, Míchigan. La comisión de Kingsport`s Press de 500,000 hologramas de transmisión láser para su Anuario de Ciencias de 1967 (una perspectiva de transmisión de cuatro por tres pulgadas de piezas de ajedrez en un tablero, visto con una linterna a través de un filtro rojo suministrado) se convierte en el primer holograma comercial importante en la producción en masa.

Aquel mismo año, Larry Siebert, que trabaja en Conductron, utiliza un láser pulsado de diseño propio para producir el primer holograma de una persona. A partir de aquel año, la compañía ayuda a la exploración de artistas de la holografía. En años futuros, artistas como Bruce Nauman y Salvador Dalí conciben y ejecutan hologramas en colaboración con Conductron.

T.A. Shankoff y K.S. Pennington introducen la gelatina dicromada como un medio de grabación holográfica. Esto permite la grabación de un holograma en cualquier superficie clara y no porosa.

1968

Stephen Benton inventa la holografía de transmisión de luz blanca, también llamada holografía de arco iris, en los laboratorios de investigación Polaroid. El nombre deriva del espectro del arco iris de luz blanca que es evidente en el holograma. Este tipo particular de holografía es visible en luz ordinaria gracias al brillo de su imagen y profundidad, pronto se convierte en el preferido por el público y por diferentes artistas.

1970

Conductron cierra sus instalaciones de láser pulsado debido a dificultades financieras durante la recesión. Cross y Pethick desarrollan un sistema de tabla de arena que ahorra costes para hacer hologramas que otorgan estabilidad sin el uso de costosas tablas de aislamiento. Esto revoluciona la disponibilidad de instalaciones para forofos y artistas, haciendo que la holografía sea comercialmente más factible.

1971

Gabor recibe el premio Nobel de Física "por su invención y desarrollo del método holográfico al 1947". Cross y Pethick fundan la primera Escuela de Holografía en San Francisco.[2]

La luz

Artículo completo: La luz

La luz es la forma de transmisión de la radiación dentro de una cierta porción del espectro electromagnético. La palabra generalmente se refiere a la luz visible, que es la porción del espectro que puede ser percibida por el ojo humano. La luz visible generalmente es determinada por unas longitudes de ola en el rango de 400–700 nanómetros (nm), entre el infrarrojo (con longitudes de ola más largas) y el ultravioleta (con longitudes de ola más cortas). Esta longitud de ola significa un rango de frecuencia de aproximadamente 430–750 terahercios (THz).

En física, el término luz a veces se refiere a la radiación electromagnética de cualquier longitud de ola, ya sea visible o no. En este sentido, los rayos gamma, rayos X, microondas y olas de radio también son ligeros. Cómo todos los tipos de radiación ME (electromagnética), la luz visible se propaga como olas. Sin embargo, la energía impartida por las olas se absorbe en lugares únicos de la forma en que se absorben las partículas. La energía absorbida de las olas ME se llama fotón y representa la cuantía de luz. Cuando una ola de luz se transforma y se absorbe como un fotón, la energía de la ola colapsa instantáneamente en una sola ubicación, y esta ubicación es donde "llega" el fotón. Esto es el que se llama colapso de la función de ola. Esta naturaleza dual de luz de ola y partículas se conoce como dualidad ola-partícula. El estudio de la luz es conocido con el nombre  de óptica.[3]

 
Descomposición de la luz blanca a través de un prisma.

Propiedades

La velocidad de la luz en el vacío suele recibir el símbolo C. Es una constante universal que tiene el valor

 

La velocidad de la luz en un medio es generalmente menor que esto. Normalmente, el término "velocidad de la luz", sin calificación adicional, se refiere a la velocidad en el vacío.

Una ola se puede caracterizar por su longitud de ola, pero también podemos caracterizarla por la frecuencia (cuántas longitudes de ola pasan un punto fijo en un momento dado. Ejemplo: una persona desde el muelle observando cuántas oleadas pasan en un solo minuto) y por la energía que transporta (Ejemplo: la fuerza con la que una ola impacta contra el espigón) Para las olas de luz, la relación entre la longitud de ola λ (generalmente denotada por el griego "lambda"), la frecuencia ν (generalmente denotada por el griego "nu") y la energía E es

 

donde c es la velocidad de la luz y h es otra constante universal (constante de Planck) que tiene los valores

 

Por lo tanto, estas ecuaciones nos permiten establecer una relación entre frecuencia, longitud de ola y energía para las olas electromagnéticas.

Espectro visible

La luz visible es una forma de radiación electromagnética (ME), igual que las olas de radio, la radiación infrarroja, la radiación ultravioleta, los rayos X y las microondas. En general, la luz visible se define como las longitudes de ola que son visibles para la mayoría de los ojos humanos. Quizás la característica más importante de la luz visible es el color. El color es tanto una propiedad inherente de la luz como un artefacto del ojo humano. Los objetos no tienen color, más bien emiten luz que parece ser un color. En otras palabras, el color existe solo en la mente del espectador. Nuestros ojos contienen células especializadas, denominadas conos, que actúan como receptores sintonizados a las longitudes de ola de esta banda estrechada del espectro ME. La luz en el extremo inferior del espectro visible, que tiene una longitud de ola más larga, aproximadamente 740 nm, se ve como roja; la luz en el medio del espectro se ve verde; y la luz en el extremo superior del espectro, con una longitud de ola de aproximadamente 380 nm, se ve como violeta. Todos los otros colores que se perciben son mezclas de estos colores.

Cuando se divide la luz en un espectro, generalmente se ve uno de los tres tipos básicos de espectro, dependiendo de la naturaleza de la fuente. El astrónomo alemán Gustav Kirchoff, durante la década del 1850, descubrió la razón de estos diferentes tipos de espectros. Explicó que los tres tipos básicos de espectros provienen de tres situaciones diferentes.[4]

Color Longitud de ola Frecuencia Energia del fotón
Lila 380–450 nm 680–790 THz 2.95–3.10 eV
Azul 450–485 nm 620–680 THz 2.64–2.75 eV
Cian 485–500 nm 600–620 THz 2.48–2.52 eV
Verde 500–565 nm 530–600 THz 2.25–2.34 eV
Amarillo 565–590 nm 510–530 THz 2.10–2.17 eV
Naranja 590–625 nm 480–510 THz 2.00–2.10 eV
Rojo 625–740 nm 405–480 THz 1.65–2.00 eV

Espectro continuo

Los sólidos, líquidos y gases densos emiten luz de todas las longitudes de ola, sin espacios.

Espectro emissor

Los gases ligeros emiten luz de unas pocas longitudes de ola.

Espectro de absorción

Si hay una fuente de luz detrás, un gas ligero absorberá la luz de las mismas longitudes de ola que emite.[5]

 
Espectro de la luz visible según sus características.

El Arco Iris

Artículo completo: Arco Iris

Fenomenología

El arco iris se define como una proyección de dos elementos físicos (luz y agua), interactuando en la naturaleza que se manifiesta en un momento, con la capacidad de aparecer y desaparecer dependiente de varias condiciones de unión (es decir,  dependiendo de los ángulos matemáticos con los que inciden).

Desde una perspectiva humana, el arco iris entra a través del ojo, creando un espacio multicolor en nuestro propio mundo interior personal. Se podría decir que el arco iris es una de las proyecciones más profundas de la facultad humana para imponer la humano imaginación sobre la naturaleza. El ojo humano está perfectamente diseñado para ser receptivo a esta manifestación óptica.

Comportamiento en la naturaleza

El arco iris es tanto un fenómeno óptico como meteorológico. Se dice que aparece cuando la luz entra en muchas gotas de lluvia desde una dirección y se refleja desde detrás de su superficie haciendo que la luz blanca se divida en sus longitudes de ola separadas. Esta manifestación particular de la luz se llama difracción y ocurre no solo cuando el sol se encuentra con la lluvia, sino también cuando la luz entra en contacto con otros elementos en sus diferentes estados. Por ejemplo, esto también ocurre en hielo, cristales e incluso ciertas plumas o conchas de insectos. A medida que seexplora nuestro planeta, es difícil ignorar las propiedades ópticas prismáticas de la naturaleza, como la forma en que la luz juega en el paisaje y sus superficies, lo cual hace el mundo del color posible.

Territorialidad

Una característica muy singular del arco iris es que parece no tener una territorialidad, o en otras palabras, que no parece estar materialmente fundamentado en ningún sitio. En cambio, parece desvanecerse y aparecer cuando y donde quiera, y esto ha sido demostrado erróneo por la ciencia; una mente advertida podría incluso adivinar donde estaría el arco iris aparecer después de la lluvia.

La particularidad de estos fenómenos es que no parecen tener un territorio adjudicado por defecto. El arco iris, de hecho, es en realidad el resultado tanto de la posición de los rayos solares y la posición de las gotas de lluvia de tal manera que hagan que el arco iris se pueda ver.

Como que la luz blanca (que contiene todas las longitudes de ola de color) está en todas partes, el arco iris también lo está. Sin embargo, solo se manifiesta bajo un cierto punto de vista, en realidad no existe en todas partes. Es por eso que existe la famosa leyenda de la caldera de oro al final del arco. Nadie lo ha encontrado nunca porque cada vez que cambias el punto de vista respeto el arco este se mueve, siendo imposible llegar nunca a su extremo. Tal vez la territorialidad del arco iris solo reside en nuestras mentes. Es entonces cuando sería interesante preguntar: el arco iris existe independientemente de ser presenciado? Hasta donde se sabe, los arco iris han existido por siempre jamás en nuestro planeta, anteriores a la capacidad de nuestra especie para presenciarlos. Por ejemplo, desde el punto de vista de uno observando extraterrestre nuestro planeta durante la era de hielo, podemos imaginar que puede haber sido testigo de nuestro mundo congelado actuando como un elemento óptico en conjunto con el rayos del sol, y además puede haber sido capaz de percibir una gran luz reflejando en forma de arco iris.

 
Demostración del Arco Iris en la naturaleza.

Interpretación científica

El estudio de la luz ha proporcionado muchos conocimientos al ámbito de la ciencia. A través de la acción del arco iris, el núcleo de la luz revela su espectro, pero solo una parte de su información es visible. Ahora, por lo tanto, se puede confirmar que el espectro electromagnético que contiene infraroigs, ultravioleta, microondas y rayos X, así como la luz visible.

Al analizar el espectro, los científicos han descubierto finas capas de sombra a cada color. Estas fueron denominadas las líneas Fraunhoffer. Esto fue el descubrimiento que ayudó a identificar los elementos particulares que estaban contenidos en el sol, haciendo que obtuvieran el conocimiento de que están hechas las estrellas y, por lo tanto, el planeta Tierra.

Holograma

Artículo completo: Holografía

Un holograma es una grabación en un medio bidimensional o tridimensional del patrón de interferencia formado cuando una fuente puntual de luz (el fajo de referencia) de longitud de ola fija encuentra luz de la misma longitud de ola fija que llega desde un objeto (el fajo del objeto). Cuando el holograma es iluminado solo por el fajo de referencia, el patrón de difracción recrea los frentes de ola de la luz del objeto original, por lo tanto, el espectador ve una imagen indistingible del original objeto.Hay muchos tipos de hologramas, y hay diferentes maneras de clasificarlos pero la más habitual es: hologramas de reflexión y hologramas de transmisión.[6]

Holograma de reflexión

El holograma de reflexión, en el cual se ve una imagen verdaderamente tridimensional cerca de su superficie, es el tipo más común que se muestra en las galerías. El holograma está iluminado por un "punto" de color blanco, luz incandescente, sostenida en un ángulo y distancia específicos y situada en el lado del espectador. Por lo tanto, la imagen consiste en luz reflejada por el holograma.

Aun así, aunque los hologramas producidos en masa, como el águila a la tarjeta VISA, se ven con luz reflejada, en realidad son hologramas de transmisión emmirallats con una capa de aluminio encima.

Holograma de transmisión

El holograma de transmisión típico se ve con luz láser, generalmente del mismo tipo utilizado para hacer su grabación. Esta luz se dirige desde detrás del holograma y se transmite la imagen ante el observador. La imagen virtual puede ser muy nítida y profunda. Dependiendo de la ubicación de la pieza se observa una perspectiva diferente. Además, si un rayo láser no desviado se dirige ninguno atrás (en relación con la dirección del fajo de referencia) a través del holograma, se puede proyectar una imagen real en una pantalla situada en el posición original del objeto.

Hologramas híbridos

Entre los hologramas de transmisión y reflexión se pueden crear varías combinaciones dando como resultado muchas posibilidades de híbridos.

 
Holograma arco iris.

Hologramas integrales

Se puede hacer un holograma de transmisión o reflexión a partir de una serie de fotografías (generalmente transparencias) de un objeto, que puede ser una persona en vivo, una escena al aire libre, un gráfico de computadora o una imagen de rayos X. En general, el objeto es escaneado por una cámara, grabando así muchos puntos de vista. Cada vista se muestra en una pantalla LCD iluminada con luz láser y se utiliza como el fajo del objeto para grabar un holograma en un apretón echa vertical de placa hologràfica (holoplate). La siguiente vista se registra de manera similar en una tira adyacente, hasta que se graben todas las vistas. Al ver el acabado holograma compuesto, los ojos izquierdo y derecho ven imágenes de diferentes hologramas estrechos; y así es como se observa una imagen estereoscòpica. Recientemente, se han utilizado cámaras de vídeo para la grabación original, lo cual permite manipular las imágenes mediante el uso de una computadora.

Interferometria holográfica

Los cambios microscópicos en un objeto pueden ser mesurados cuantitativamente haciendo dos exposiciones en un objeto cambiante. Las dos imágenes interfieren entre sí y se pueden ver franjas en el objeto que revela el desplazamiento del supuesto vector en movimiento. A la interferometria holográfica en tiempo real, la imagen virtual del objeto se compara directamente con el objeto real. Incluso los objetos invisibles, como el calor o las olas de choque, pueden hacerse visibles. Existen innumerables aplicaciones de ingeniería en este campo de la holometría.[7]

Hologramas generados por computadora

En la actualidad, con los adelantos científicos, las matemáticas de la holografía ahora se comprenden bien. Esencialmente, hay tres elementos básicos en la holografía: la fuente de luz, el holograma y la imagen. Si dos de los elementos están predeterminados, se puede calcular el tercero.

Por ejemplo, si sabemos que tenemos un haz de luz paralelo de cierta longitud de ola y tenemos un sistema de "doble rendija" (un simple "holograma"), podemos calcular el patrón de difracción. Además, conociendo el patrón de difracción y los detalles del sistema de doble rendija, nosotros podemos calcular la longitud de ola de la luz. Por lo tanto, se puede crear cualquier patrón que queramos ver. Después de decidir qué longitud de ola usaremos para la observación, el holograma puede ser diseñado por una computadora. Esta holografía generada por computadora (CGH) se ha convertido en una técnica que está creciendo rápidamente. Por ejemplo, CGH se usa para hacer elementos ópticos holográficos (HOE) para escanear, dividir, enfocar y, en general, controlar la luz láser en muchos dispositivos ópticos, como un reproductor de CD común.

Hologramas multicanal

Con cambios en el ángulo de la luz de visualización en el mismo holograma, se pueden observar escenas completamente diferentes. Este concepto tiene un enorme potencial para memorias informáticas masivas.

Hologramas en relevo

Para producir en masa hologramas baratos para aplicaciones de seguridad, como el águila en las tarjetas VISA, se presiona un patrón de interferencia bidimensional sobre láminas de plástico delgadas. El holograma original generalmente se graba en un material fotosensible llamado fotorresistente. El desarrollo del holograma consiste al crear surcos a su superficie. Se deposita una capa de níquel en este holograma y después se eleva, dando como resultado una "cuña" metálica. Se pueden producir más cuñas secundarias a partir de la primera. La cuña se coloca en un rodillo. Bajo alta temperatura y presión, la cuña presiona (estampa) el holograma sobre un rollo de material compuesto similar al BoPET (bopet).[8]

Funcionamiento de la holografía

Grabado

El proceso empieza grabando un holograma maestro, o H1, a una distancia del objeto que suele ser bastante más grande que el utilizado para la apertura total de las transferencias. Veremos que el espacio entre de objeto y H1, Dobj1, determinará la distancia de visualización óptima, Dvista, junto con toda la referencia y distancias de fajo de proyección, y tendrán que tenerse en cuenta cuidadosamente. Podemos imaginar que cada área pequeña de la placa graba una vista única siguiendo la perspectiva de la escena correspondiente a su ubicación, de arriba abajo y de lado a lado.

Transferencia

 
Esquema de funcionamiento.

Nuevamente, la H1 se ilumina a partir de la suma de fases (o al menos conjugación de fase aproximada) que provienen de un fajo de iluminación (a veces dicho el "fajo de proyección") a través de su superficie posterior en un dirección opuesta a la del fajo de referencia. La convergencia de la proyección también puede coincidir con la divergencia del fajo de referencia o no. La transferencia del holograma, o H2, ahora se coloca representarla imagen del objeto real (que es pseudoscopio), lo cual hace que la profundidad máxima de la imagen sea tan pequeña como sea más práctico. Se introduce un fajo de referencia en un ángulo, θref2, generalmente desde bajo, y desde una distancia, Dref2, que es como tan grande como lo permita la tabla.

Visualización de la H2

La H2 ahora se puede iluminar desde arriba y desde detrás con una fuente puntual monocromática con la misma longitud de ola con la cual se grabó. La iluminación está en la dirección opuesta al fajo de referencia, y la distancia de la fuente es tan grande como sea posible para acercarse lo más posible a la iluminación de fase conjugada. Podemos considerar la salida de la H2 de dos maneras: como una imagen de la imagen real proyectada por la H1 o como una imagen de la ranura en la H1. Cada punto de vista produce sus propios conocimientos sobre el proceso de imagen. La H2 produce una imagen pseudoscópica del que haya sido la exposición de su objeto, que en si era una imagen pseudoscópica del objeto original. "Dos pseudo hacen un orto", cómo hemos visto antes, de forma que una imagen de lectura correcta es el resultado final de visualización. Es visible desde la dirección de la imagen de lo agrieta H1, como antes, pero ahora tenemos que considerar esta imagen de la grieta con más detalle. La imagen real o aérea de lo agrieta H1 se forma a una distancia bastante grande de la H2, y su ubicación es bastante sensible a la exactitud de la conjugación de fase de la iluminación en relación con el fajo de referencia. En general, para las longitudes de fajo más largas disponibles en tablas prácticas, la imagen de grieta está aproximadamente 1.5x tan lejos de la H2 como lo estaba la H1 durante la exposición.[9]

Holograma Benton

Los hologramas y los arcoíris comparten independientemente características similares existentes debido a la interferencia de la luz a través de la difracción óptica. El holograma en realidad se convierte en el elemento que difracta la luz, como un millón de gotas de lluvia. El holograma tiene la habilidad para expresarse al espectador a través de una imagen decodificada con luz tal como aparece y desaparece de manera deliberada pero no territorial. El holograma del arco iris permite humanos para expresarse de una manera puramente metafísica.[10]

La holografía del arco iris o Benton es esencialmente un elemento óptico holográfico que registra un sujeto. Un holograma de arco iris usa el mismo proceso que Newton usó, es decir, obtener luz blanca y dividirla en sus diferentes colores usando un prisma. Sin embargo, en este caso, el holograma del arco iris incorpora la imagen de un objeto. Esta incorporación se denomina elemento óptico holográfico (HOE). El HOE realiza la misma función que el prisma para Newton, es decir, toma luz blanca encomendera y después la difracta en sus colores componentes, pero con el hecho que también puede ver un objeto allí. Por lo tanto, se crea una imagen que contiene bandas separadas de diferentes longitudes de ola, y estas bandas se dividen del mismo modo que un arco iris.[11]

Aplicaciones

Al considerar las aplicaciones actuales de la tecnología holográfica que permite la reconstrucción de uno el holograma de luz blanca, es decir, mostrar y ver hologramas utilizando una fuente de luz blanca común, los productos de consumo y los materiales publicitarios tienen que mencionarse primero.

La seguridad y la autenticación del producto parecen ser las áreas de cultivo más populares para el uso de hologramas, especialmente de hologramas reconstruidos con luz blanca. En términos generales, los hologramas pueden reconstruir una de las dos olas utilizadas para registrarlas, cuando se ilumina con la segunda. Esto significa la reconstrucción óptica del espacio 3D a partir de un registro 2D.

Por ejemplo, una variación muy popular es el holograma en relevo (embossed hologram). Tales hologramas se producen fácilmente en masa y a un coste muy bajo. La estructura holográfica se registra en un medio sensible a la luz (una fotorresistencia), que puede procesarse mediante grabado y se crea un relevo microscópico. Mediante electrodeposición de un metal (níquel) sobre el relevo, se realiza un estampado y se copia su relevo superficial al imprimirlo sobre otro material (por ejemplo, película base de poliéster, película termoplástica).

Pronto se dieron cuenta de que los hologramas podrían usarse como características de seguridad en documentos y productos valiosos y de este modo el holograma clásico se convirtió en el primero de una variedad de estructuras difractivas desarrolladas para frustrar la falsificación. Muchas de estas estructuras difractivas ya no pueden decirse hologramas en sentido estricto y algunas de ellas ya no están hechos por técnicas de interferencia láser, sino creadas por técnicas litográficas avances de fajo de electrones. Estos hologramas, es decir, elementos difractantes proporcionan un poderoso obstáculo para la falsificación. Uno puede encontrar hologramas en varios productos o en el empaque de productos, en billetes de banco, varios tipos de tarjetas, etc. Por ejemplo, casi todas las tarjetas de crédito llevan un holograma, lo cual es una buena señal que la holografía de seguridad ha demostrado ser muy efectiva. Hay varios tipos de etiquetas y calcomanías holográficas.[12]

 
Ejemplo de holografía en un billete.

Etiquetas holográficas

Las etiquetas holográficas están firmemente adheridas en el lugar deseado de un producto para verificar su autenticidad. Estas etiquetas no se pueden copiar, alterar, adaptar ni fabricar de manera fácil. Además, la información oculta se puede incrustar, visible solo en circunstancias especiales. Para aumentar la unicidad de las etiquetas holográficas, se utilizan otras técnicas específicas, por ejemplo, el grabado personalizado y reescritura de etiquetas. Para dar algunos ejemplos, las etiquetas holográficas se usan en varios tipos de tarjetas, ilustraciones, billetes de banco, cheques bancarios, empaques de productos para la protección de la marca, alcohol, cosméticos, etc.

Pegatinas holográficas (HS)

La mayoría de ellos son autoadhesivos, lo cual también proporciona autenticación, seguridad y protección contra la falsificación. Para aumentar su nivel de seguridad, se utilizan varias técnicas. Algunos ejemplos son los puntos grabados con rayo láser (matriz de puntos HS), holograma de doble exposición de dos objetos desde dos direcciones (flip-flop HS) que muestra dos imágenes desde dos ángulos de visión diferentes, combinaciones de hologramas, micro información incluida, visible solo por lupa (micro texto / imagen HS), un texto oculto o una imagen invisible a simple vista pero visible por medio de un lector láser, los números de serie, etc.

Para minimizar la falsificación de los hologramas, se utilizan varios métodos durante la grabación. Es posible incluir información oculta o hacer que la imagen sea tan complicada que no merezca la pena duplicarla, considerando el tiempo y el dinero involucrado. Sin embargo, la información oculta es de gran valor solo si el tramposo no puede encontrarla o duplicarla. Por lo tanto, el uso efectivo de información oculta o cualquier tipo de imágenes complejas requiere algún tipo de dispositivo de lectura o descodificador relativamente simple y económico.

Los hologramas no son fáciles de falsificar si se incluye información variable como números de serie, información personal codificada o fechas o si están hechos de algunos materiales especiales. Las contramesuras combinadas también pueden ser otro enfoque efectivo.

Los hologramas en relevo proporcionaron nuevas audiencias, fabricados por millones en láminas de metal, se volvieron omnipresentes en aplicaciones de empaque, artes gráficas y seguridad. Los hologramas en relevo eran económicos, reduciendo el coste de las copias en ciento veces. Podrían producirse en masa de manera de confianza mediante el uso de una serie de técnicas patentadas. Y eran químicamente y mecánicamente estables, a diferencia de la mayoría de los materiales de hologramas anteriores que eran susceptibles a la rotura, la humedad o el envejecimiento. En conjunto, estas ventajas técnicas promovieron la aplicación generalizada de hologramas en relevo.

Por otro lado, su flexibilidad, particularmente en las portadas de revistas, causó cambios de color y distorsión de la imagen. Además, los hologramas generalmente se veían con iluminación no controlada, las imágenes podían aparecer borrosas o tenues. En respuesta a estas limitaciones, sus productores simplificaron progresivamente las imágenes. De este modo, tenían una calidad de imagen relativamente pobre. Sin embargo, estas características se consideraron un defecto grave para finalidades de imagen.

A pesar de todo esto, los hologramas se utilizan en publicidad para atraer compradores potenciales. Se pueden encontrar en portadas de revistas y libros. Los hologramas de pantalla se usan ampliamente donde sea necesario llegar a una audiencia (por ejemplo, en ferias comerciales, presentaciones). Los hologramas encontraron su lugar en la industria del entretenimiento (películas), se hicieron populares en el área de empaque y con fines promocionales.

 
Ejemplo de holografía.

Objetos holográficos

Hoy en día, el cuerpo no solo puede reaccionar a los hologramas, sino que ahora es posible sentarse en sofás holográficos, usar ropa holográfica e incluso comer chocolate holográfico. Durante mucho tiempo, los artistas han sido tomando elementos reales de nuestro mundo material y colocándolos en el mundo del holograma. Ahora vemos un interés en desarrollo para llevar hologramas a nuestro mundo para actuar como elementos materiales funcionales. Una empresa de diseño conceptual llamada Toolips tuvo una idea para hacer textiles hechos de "yan digital", con el objetivo de producir productos de estilo de vida como la alfombra holográfica.[13]

De hecho, durante parte del 2018 y todo el 2019 estuvo mucho en tendencia el consumismo basado en la producción de material escolar con efectos holográficos. En la era de las redes sociales y la comunicación, se va virilizar el uso de estos productos. Cada tienda tenía que tener libretas, bolígrafos, carpetas e incluso camisetas utilizando esta técnica. Por otro lado, también se hizo muy recurrente seguir la tendencia de llevar las uñas con el mismo efecto. Uno de los motivos de este movimiento social es la influencia de la cultura asiática, basados en el futurismo y la moda extravagante.

Pantalla holográfica multi-cromática de Fourier

La ventaja clave de aplicar el concepto de holografía del arco iris en una pantalla holográfica es la zona de visualización ampliada. Recientemente, se ha presentado una pantalla holográfica de arco iris de Fourier (FRHD) que utiliza una red de difracción de alta frecuencia y una fuente de LED blanco. En esta técnica, la grieta se implementa numéricamente en base de reducir el rango de frecuencia del holograma, mientras que el efecto arco iris se realiza a través de la multiplexación angular por el espectro de luz blanca disperso en la rejilla de difracción. La FRHD permite la reconstrucción de grandes objetos ortoscopicos en 3D. La pantalla proporciona vistas donde los colores y la resolución dependen de la dimensión y la posición de la pupila del observador. Por lo tanto, en la holografía del arco iris, la percepción visual juega un papel muy importante. En la FRHD, se reconstruye uno suele holograma con múltiples olas planas de diferentes longitudes de ola y el ojo recolecta reconstrucciones de un rango específico de longitudes de ola, que depende del tamaño y la posición de la pupila. Por lo tanto, el análisis WD de la FRHD no es sencillo.[14]

Así pues, la FRHD es una combinación de la pantalla VW, una iluminación externa multicolor, y procesamiento numérico. A la pantalla de VW, un holograma grande puede ser observado suele cuando el ojo del observador se coloca exactamente en el posición del VW, que se forma alrededor del punto de enfoque de una lente de campo. La FRHD empra una rejilla de difracción en el módulo de iluminación para proporcionar iluminación SLM con diferentes ángulos de incidencia para diferentes componentes de longitud de ola. Como un resultado, para cada longitud de ola, la posición del VW se desplaza a lo largo del plan focal de una lente de campo. Esto forma el arco iris VW (RVW) y extiende la zona de visualización de la pantalla en direcciones verticales y longitudinales. A la pantalla de VW, cuando el ojo del observador está fuera del VW, no se observa ninguna representación. Por el contrario, la FRHD proporciona vistas de reconstrucción completa, también en una amplia gamma de las posiciones del observador. Para la generación del contenido holográfico del arco iris, se implementa el siguiente algoritmo da varios pasos. Primero, la distribución de la ola del objeto complejo se calcula o captura en el plan VW de la pantalla. Para el generación de hologramas de un objeto 3D, basado en puntos 3D, se utiliza el método CGH. Para la captura de hologramas de objetos reales se usa la captura de hologramas de Fourier sin lento. Después, para reducir el contenido de frecuencia espacial en dirección vertical, la ranura numérica se aplica al campo complejo de la ola del objeto. El siguiente paso es la propagación del avión VW al plan SLM. Y finalmente, la ola del objeto complejo se codifica en una fase donde solo aparece el holograma.[15]

Holografía aplicada al arte

Lo que fue más atractivo para los artistas que trabajan con el medio de la holografía fue que con este tipo de holograma (además de estar hecho de colores del arco iris) tenía la posibilidad de ser visible bajo luz blanca. Esto era significativamente más conveniente en el momento en que los láseres eran grandes y voluminosos y difíciles de transportar. Por lo tanto, los artistas usaron el medio de holografía del arco iris por esta razón y otros artistas usaron el medio porque apelaba a su interés en el color.

Artistas cómo Dieter Jung, Sally Webber, Margret Benyon, Doris Vila y Iku Nakamura, manipulan el espectro de luz y lo cristalizan porque el arco iris no esté sujete al aleatorietat del acontecimiento atmosférico. El arco iris aquí aparece deliberadamente para crear un paisaje visible desde un mundo invisible detrás del arco. Los artistas que usaron el medio cuando llegó por primera vez se van meravellar de los colores, lo cual permitió al espectador viajar al arco iris, para experimentar el color puro e interaccionar con la geometría y las composiciones. Y más recientemente, podemos ver la capacidad de llevar la idea de esta interacción cada vez más lejos en objetos holográficos y rendimiento. Un artista, Dieter Jung, utiliza principalmente el holograma del arco iris por sus propiedades de difracción de color. Utilizó el holograma para crear principalmente trabajos abstractos que imitaban el arco iris a través de momentos geométricos de color flotante.[16]

Holografía y la música

A la industria musical es muy habitual encontrar el uso de hologramas convencionales representante cantantes difuntos, creando la ilusión de un concierto. Pero lo que no es habitual es utilizar hologramas multicolor en las representaciones. Iku Nakamura pero, es quien crea un trabajo donde responde directamente a esta interacción. En su obra Rainbow Dance utiliza tecnologías interactivas de animación de patrones holográficos con sistema de iluminación múltiple sincronizado con música porque la luz emane del espectador. En este primer experimento en 1990, Nakamura combina música en este trabajo holográfico interactivo con el arco iris. Trabajó como controlar la luz y hacer que el holograma se mueva en una secuencia de ocho minutos con 30 luces diferentes. A medida que los espectadores se mueven de un lado a otro frente a los hologramas, bailan al ritmo de la música y ven imágenes personalizadas. El trabajo permite al espectador entrar plenamente en la experiencia con todo su cuerpo y sentidos, que se extiende más allá del visual.

 
Ejemplo de retrato holográfico.

Retratos holográficos

Es posible producir retratos holográficos con diferentes tipos de hologramas a partir de diferentes métodos: retrato de holograma de reflexión láser de polvo, retrato de estereografía hologràfica, retrato de holograma generado por computadora o retrato de holograma digital, etc. Si se desea un retrato hecho a partir de un modelo en vivo, se tiene que utilizar un láser de polvo. Esto se debe de al hecho que la grabación de objetos en vivo y animados solo se puede tomar con láser de polvo. En 1967, el primer retrato de holograma de polvo fue producido por el ingeniero eléctrico Lawrence D. Siebert (Taylor, 2012). Desde entonces, muchos científicos y artistas han producido retratos holográficos utilizando diferentes técnicas. En la década de 1990, Harriet Casdin-Silver, quién es una de las primeras artistas de holografía, utiliza técnicas de holograma por transmisión de luz blanca para sus retratos de estereografía hologràfics a gran escala (aproximadamente 1m) además de sus retratos de holograma de polvo. Alice (1990), Kathryn of Orange (1992), Corpse with Tie (1992), Ian (1994) y Selfportrait (1999) su ejemplos de sus retratos hologràfics. Alphons Schilling (1985), Boggs (1987), Retrato de Keith Haring (1990), Retrato de Rudie Berkhout (1990) y Abril (1990) son los ejemplos de Ana Maria Nicholson, quién trabajó con el polos láser en muchas ocasiones.

Holograma compuesto

Este concepto se utiliza para describir que más de un holograma puede yuxtaponerse o superponerse. Además, se los puede agregar otro objeto con diferentes formas. Los hologramas compuestos se basan en los principios del collage y el asemejado tal como se desarrollaron en las artes pictóricas y generalmente se usan para crear murales y composiciones de gran formato. A veces, para las obras en 3D se puede hablar como holoescultura. Ana Maria Nicholson creó algunos hologramas compuestos en las décadas de 1980 y 1990. Uno de ellos es Rudie (1988) en el que dos hologramas (una cara y una mano) se montaron en una misma superficie.

Holograma de sombra

Esto solo se puede ejecutar con láser de ola continua. En este método, el objeto se coloca en la trayectoria del fajo de referencia, frente a la placa holográfica. Cuando se produce un diagrama de sombras en un solo paso, la imagen siempre es real (una proyección frente al medio), pero cuando se produce en dos pasos, se crean una imagen real y una virtual. Este proceso, relacionado con el dibujo fotogénico del inventor británico Fox Talbot y el fotograma del artista húngaro Moholy Nagy, fue redescubierto en 1918 por Christian Shad, quién lo nombró holograma de sombra.

Holomontaje

Se utiliza un procedimiento de laboratorio en el cual se obtiene la imagen final ya sea colocando en capas más de una película o placa o utilizando múltiples exposiciones para crear trabajos holográficos. El holomontaje, que deriva su nombre de la fotografía, utiliza la superposición de película o yuxtaposiciones de varias partes de una imagen para crear una imagen final que tenga una cierta unidad.

Véase también

Referencias

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  2. «Holography timeline» (en inglés). Leopold Thun. [Consulta: 16 diciembre 2019].
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  4. Contributor 2015-04-30T05:27:10Z, Jim Lucas-Live Science. «What Is Visible Light?» (en inlés). [Consulta: 16 diciembre 2019].
  5. "Spectrum and the Color Sensitivity of the Eye" (PDF). Thulescientific.com. Retrieved 29 August 2017.
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  16. Isik, Vildan «HOLOGRAPHIC ART JARGON». Electronic Journal of Social Sciences, 2016, pàg. 18.
  •   Datos: Q7284740

holograma, multicolor, holograma, multicolor, arco, iris, benton, tipo, holograma, inventado, 1968, stephen, benton, ayuda, polaroid, corporation, sería, más, tarde, hologramas, arco, iris, están, diseñados, para, verse, bajo, iluminación, hecha, blanca, lugar. El holograma multicolor de arco iris o Benton es un tipo de holograma inventado en 1968 por el Dr Stephen A Benton con la ayuda de Polaroid Corporation que seria mas tarde el MIT Los hologramas de arco iris estan disenados para verse bajo una iluminacion hecha con luz blanca en lugar de la luz laser El proceso de grabacion de la holografia arcoiris utiliza una grieta horizontal para eliminar el paralaje vertical en la imagen de salida lo cual reduce en gran medida el desenfoque espectral y preserva la tridimensionalidad para la mayoria de los observadores Asi pues un espectador cuando mueve la cabeza hacia arriba y abajo ante un holograma ve colores espectrales en forma de arco iris variando los colores dependiendo de las diferentes perspectivas verticales Descomposicion de la luz Puesto que los efectos visuales a partir de la perspectiva se reproducen a lo largo de un solo eje el sujeto holografico aparecera estirado o aplastado cuando el holograma no se vea a una distancia optima Esta distorsion puede pasar desapercibida cuando no hay mucha profundidad pero puede ser severa cuando la distancia del sujeto desde el plano del holograma es muy considerable 1 Indice 1 Historia de la holografia 1 1 1947 1 2 1960 1 3 1962 1 4 1963 1 5 1966 1 6 1967 1 7 1968 1 8 1970 1 9 1971 2 La luz 2 1 Propiedades 2 2 Espectro visible 2 2 1 Espectro continuo 2 2 2 Espectro emissor 2 2 3 Espectro de absorcion 3 El Arco Iris 3 1 Fenomenologia 3 2 Comportamiento en la naturaleza 3 3 Territorialidad 3 4 Interpretacion cientifica 4 Holograma 4 1 Holograma de reflexion 4 2 Holograma de transmision 4 3 Hologramas hibridos 4 3 1 Hologramas integrales 4 3 2 Interferometria holografica 4 3 3 Hologramas generados por computadora 4 3 4 Hologramas multicanal 4 3 5 Hologramas en relevo 5 Funcionamiento de la holografia 5 1 Grabado 5 2 Transferencia 5 3 Visualizacion de la H2 6 Holograma Benton 7 Aplicaciones 7 1 Etiquetas holograficas 7 2 Pegatinas holograficas HS 8 Objetos holograficos 9 Pantalla holografica multi cromatica de Fourier 10 Holografia aplicada al arte 10 1 Holografia y la musica 10 2 Retratos holograficos 10 3 Holograma compuesto 10 4 Holograma de sombra 10 5 Holomontaje 11 Vease tambien 12 ReferenciasHistoria de la holografia Editar1947 Editar Mientras la tecnologia intentaba mejorar el microscopio electronico estandar el cientifico britanico hungaro Dennis Gabor invento la teoria de la holografia Su teoria la describe como una imagen tridimensional siguiendo un patron de informacion codificado en un haz de luz que puede almacenarse en una pelicula fotografica La invencion de Gabor requiere un instrumento que pueda producir un haz de luz bastante alta con una longitud de ola fija Estas caracteristicas definen la distancia sobre la cual la luz mantiene una sola frecuencia una caracteristica necesaria para producir un patron de interferencia estable La longitud de la luz se correlaciona con la profundidad de la escena en que se puede grabar en el holograma Sin embargo la luz solar y la luz de fuentes convencionales del momento contenian una longitud de ola demasiado grande y no eran bastante precisas en su aplicacion para representar la teoria de Gabor a la realidad 1960 Editar El fisico estadounidense Theodore Maiman construye el primer laser de rubi pulsado acronimo de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation un dispositivo el cual gracias a la amplificacion optica genera una luz pura e intensa La invencion de Maiman no solo proporciona una fuente de luz adecuada para la teoria de Gabor sino que el laser de rubi pulsado demuestra ser especificamente relevante para los retratos holograficos del futuro debido a que al laser proporciona una excepcionalmente corta unos pocos nano segun y potente emision de luz la cual permite la captura de acontecimientos de alta velocidad 1962 Editar Yuri N Denisyuk fisico de la URSS combina su trabajo del diseno de optica instrumental con el trabajo del premio Nobel de 1908 de Gabriel Lippmann de fotografia en color para crear el reflejo de un holograma a partir de luz blanca Sin darse cuenta del trabajo de Gabor el fisico sovietico crea un holograma que se puede ver a la luz de una bombilla ordinaria pero que carece de profundidad real 1963 Editar Por primera vez la holografia se convierte en una realidad Emmett Leith y su colega junior Jures Upatnieks toman conciencia de las similitudes entre sus trabajos relacionados con el radar en la Universidad y la teoria de holografia de Michigan y Gabor Intrigados proceden a duplicar la teoria de Gabor mediante el uso de una tecnica fuera del eje la cual consiste al hacer una lectura lateral usando un laser como fuente de luz Da como resultado la primera transmision laser holograma de un objeto tridimensional un tren de juguete y un pajaro Aunque el holograma de transmision produce una imagen clara con una profundidad realista se requiere una luz laser para ver la imagen holografica Difraccion de un laser 1966 Editar Leith y Upatnieks colaboran con el fotografo Fritz Goro para crear un nuevo holograma En comparacion con el holograma del tren de juguete y el pajaro Goro concibe una imagen dramatica que consiste en solidos geometricos Tanto el diseno del tema como el uso de la placa fotografica emprada mas grande que la media y que captura una perspectiva mas amplia crea una mayor sensacion de tridimensionalidad que los hologramas anteriores Es el primer holograma disenado deliberadamente para poder demostrar la capacidad del medio para mostrar objetos de diferentes angulos y por lo tanto enfatiza sus propiedades de almacenamiento de informacion 1967 Editar Con el exito tecnico viene la exploracion comercial del potencial de la holografia liderada primero por Conductron Corporation a Ann Arbor Michigan La comision de Kingsport s Press de 500 000 hologramas de transmision laser para su Anuario de Ciencias de 1967 una perspectiva de transmision de cuatro por tres pulgadas de piezas de ajedrez en un tablero visto con una linterna a traves de un filtro rojo suministrado se convierte en el primer holograma comercial importante en la produccion en masa Aquel mismo ano Larry Siebert que trabaja en Conductron utiliza un laser pulsado de diseno propio para producir el primer holograma de una persona A partir de aquel ano la compania ayuda a la exploracion de artistas de la holografia En anos futuros artistas como Bruce Nauman y Salvador Dali conciben y ejecutan hologramas en colaboracion con Conductron T A Shankoff y K S Pennington introducen la gelatina dicromada como un medio de grabacion holografica Esto permite la grabacion de un holograma en cualquier superficie clara y no porosa 1968 Editar Stephen Benton inventa la holografia de transmision de luz blanca tambien llamada holografia de arco iris en los laboratorios de investigacion Polaroid El nombre deriva del espectro del arco iris de luz blanca que es evidente en el holograma Este tipo particular de holografia es visible en luz ordinaria gracias al brillo de su imagen y profundidad pronto se convierte en el preferido por el publico y por diferentes artistas 1970 Editar Conductron cierra sus instalaciones de laser pulsado debido a dificultades financieras durante la recesion Cross y Pethick desarrollan un sistema de tabla de arena que ahorra costes para hacer hologramas que otorgan estabilidad sin el uso de costosas tablas de aislamiento Esto revoluciona la disponibilidad de instalaciones para forofos y artistas haciendo que la holografia sea comercialmente mas factible 1971 Editar Gabor recibe el premio Nobel de Fisica por su invencion y desarrollo del metodo holografico al 1947 Cross y Pethick fundan la primera Escuela de Holografia en San Francisco 2 La luz EditarArticulo completo La luzLa luz es la forma de transmision de la radiacion dentro de una cierta porcion del espectro electromagnetico La palabra generalmente se refiere a la luz visible que es la porcion del espectro que puede ser percibida por el ojo humano La luz visible generalmente es determinada por unas longitudes de ola en el rango de 400 700 nanometros nm entre el infrarrojo con longitudes de ola mas largas y el ultravioleta con longitudes de ola mas cortas Esta longitud de ola significa un rango de frecuencia de aproximadamente 430 750 terahercios THz En fisica el termino luz a veces se refiere a la radiacion electromagnetica de cualquier longitud de ola ya sea visible o no En este sentido los rayos gamma rayos X microondas y olas de radio tambien son ligeros Como todos los tipos de radiacion ME electromagnetica la luz visible se propaga como olas Sin embargo la energia impartida por las olas se absorbe en lugares unicos de la forma en que se absorben las particulas La energia absorbida de las olas ME se llama foton y representa la cuantia de luz Cuando una ola de luz se transforma y se absorbe como un foton la energia de la ola colapsa instantaneamente en una sola ubicacion y esta ubicacion es donde llega el foton Esto es el que se llama colapso de la funcion de ola Esta naturaleza dual de luz de ola y particulas se conoce como dualidad ola particula El estudio de la luz es conocido con el nombre de optica 3 Descomposicion de la luz blanca a traves de un prisma Propiedades Editar La velocidad de la luz en el vacio suele recibir el simbolo C Es una constante universal que tiene el valorc 3 x 10 10 c m s e g o n displaystyle c 3x10 10 cm segon La velocidad de la luz en un medio es generalmente menor que esto Normalmente el termino velocidad de la luz sin calificacion adicional se refiere a la velocidad en el vacio Una ola se puede caracterizar por su longitud de ola pero tambien podemos caracterizarla por la frecuencia cuantas longitudes de ola pasan un punto fijo en un momento dado Ejemplo una persona desde el muelle observando cuantas oleadas pasan en un solo minuto y por la energia que transporta Ejemplo la fuerza con la que una ola impacta contra el espigon Para las olas de luz la relacion entre la longitud de ola l generalmente denotada por el griego lambda la frecuencia n generalmente denotada por el griego nu y la energia E esE h n h c l displaystyle E h nu frac hc lambda donde c es la velocidad de la luz y h es otra constante universal constante de Planck que tiene los valoresh 4 135 10 15 e V s e c 6 625 10 27 e r g s e c displaystyle h 4 135 times 10 15 eVsec 6 625 times 10 27 ergsec Por lo tanto estas ecuaciones nos permiten establecer una relacion entre frecuencia longitud de ola y energia para las olas electromagneticas Espectro visible Editar La luz visible es una forma de radiacion electromagnetica ME igual que las olas de radio la radiacion infrarroja la radiacion ultravioleta los rayos X y las microondas En general la luz visible se define como las longitudes de ola que son visibles para la mayoria de los ojos humanos Quizas la caracteristica mas importante de la luz visible es el color El color es tanto una propiedad inherente de la luz como un artefacto del ojo humano Los objetos no tienen color mas bien emiten luz que parece ser un color En otras palabras el color existe solo en la mente del espectador Nuestros ojos contienen celulas especializadas denominadas conos que actuan como receptores sintonizados a las longitudes de ola de esta banda estrechada del espectro ME La luz en el extremo inferior del espectro visible que tiene una longitud de ola mas larga aproximadamente 740 nm se ve como roja la luz en el medio del espectro se ve verde y la luz en el extremo superior del espectro con una longitud de ola de aproximadamente 380 nm se ve como violeta Todos los otros colores que se perciben son mezclas de estos colores Cuando se divide la luz en un espectro generalmente se ve uno de los tres tipos basicos de espectro dependiendo de la naturaleza de la fuente El astronomo aleman Gustav Kirchoff durante la decada del 1850 descubrio la razon de estos diferentes tipos de espectros Explico que los tres tipos basicos de espectros provienen de tres situaciones diferentes 4 Color Longitud de ola Frecuencia Energia del fotonLila 380 450 nm 680 790 THz 2 95 3 10 eVAzul 450 485 nm 620 680 THz 2 64 2 75 eVCian 485 500 nm 600 620 THz 2 48 2 52 eVVerde 500 565 nm 530 600 THz 2 25 2 34 eVAmarillo 565 590 nm 510 530 THz 2 10 2 17 eVNaranja 590 625 nm 480 510 THz 2 00 2 10 eVRojo 625 740 nm 405 480 THz 1 65 2 00 eVEspectro continuo Editar Los solidos liquidos y gases densos emiten luz de todas las longitudes de ola sin espacios Espectro emissor Editar Los gases ligeros emiten luz de unas pocas longitudes de ola Espectro de absorcion Editar Si hay una fuente de luz detras un gas ligero absorbera la luz de las mismas longitudes de ola que emite 5 Espectro de la luz visible segun sus caracteristicas El Arco Iris EditarArticulo completo Arco Iris Fenomenologia Editar El arco iris se define como una proyeccion de dos elementos fisicos luz y agua interactuando en la naturaleza que se manifiesta en un momento con la capacidad de aparecer y desaparecer dependiente de varias condiciones de union es decir dependiendo de los angulos matematicos con los que inciden Desde una perspectiva humana el arco iris entra a traves del ojo creando un espacio multicolor en nuestro propio mundo interior personal Se podria decir que el arco iris es una de las proyecciones mas profundas de la facultad humana para imponer la humano imaginacion sobre la naturaleza El ojo humano esta perfectamente disenado para ser receptivo a esta manifestacion optica Comportamiento en la naturaleza Editar El arco iris es tanto un fenomeno optico como meteorologico Se dice que aparece cuando la luz entra en muchas gotas de lluvia desde una direccion y se refleja desde detras de su superficie haciendo que la luz blanca se divida en sus longitudes de ola separadas Esta manifestacion particular de la luz se llama difraccion y ocurre no solo cuando el sol se encuentra con la lluvia sino tambien cuando la luz entra en contacto con otros elementos en sus diferentes estados Por ejemplo esto tambien ocurre en hielo cristales e incluso ciertas plumas o conchas de insectos A medida que seexplora nuestro planeta es dificil ignorar las propiedades opticas prismaticas de la naturaleza como la forma en que la luz juega en el paisaje y sus superficies lo cual hace el mundo del color posible Territorialidad Editar Una caracteristica muy singular del arco iris es que parece no tener una territorialidad o en otras palabras que no parece estar materialmente fundamentado en ningun sitio En cambio parece desvanecerse y aparecer cuando y donde quiera y esto ha sido demostrado erroneo por la ciencia una mente advertida podria incluso adivinar donde estaria el arco iris aparecer despues de la lluvia La particularidad de estos fenomenos es que no parecen tener un territorio adjudicado por defecto El arco iris de hecho es en realidad el resultado tanto de la posicion de los rayos solares y la posicion de las gotas de lluvia de tal manera que hagan que el arco iris se pueda ver Como que la luz blanca que contiene todas las longitudes de ola de color esta en todas partes el arco iris tambien lo esta Sin embargo solo se manifiesta bajo un cierto punto de vista en realidad no existe en todas partes Es por eso que existe la famosa leyenda de la caldera de oro al final del arco Nadie lo ha encontrado nunca porque cada vez que cambias el punto de vista respeto el arco este se mueve siendo imposible llegar nunca a su extremo Tal vez la territorialidad del arco iris solo reside en nuestras mentes Es entonces cuando seria interesante preguntar el arco iris existe independientemente de ser presenciado Hasta donde se sabe los arco iris han existido por siempre jamas en nuestro planeta anteriores a la capacidad de nuestra especie para presenciarlos Por ejemplo desde el punto de vista de uno observando extraterrestre nuestro planeta durante la era de hielo podemos imaginar que puede haber sido testigo de nuestro mundo congelado actuando como un elemento optico en conjunto con el rayos del sol y ademas puede haber sido capaz de percibir una gran luz reflejando en forma de arco iris Demostracion del Arco Iris en la naturaleza Interpretacion cientifica Editar El estudio de la luz ha proporcionado muchos conocimientos al ambito de la ciencia A traves de la accion del arco iris el nucleo de la luz revela su espectro pero solo una parte de su informacion es visible Ahora por lo tanto se puede confirmar que el espectro electromagnetico que contiene infraroigs ultravioleta microondas y rayos X asi como la luz visible Al analizar el espectro los cientificos han descubierto finas capas de sombra a cada color Estas fueron denominadas las lineas Fraunhoffer Esto fue el descubrimiento que ayudo a identificar los elementos particulares que estaban contenidos en el sol haciendo que obtuvieran el conocimiento de que estan hechas las estrellas y por lo tanto el planeta Tierra Holograma EditarArticulo completo HolografiaUn holograma es una grabacion en un medio bidimensional o tridimensional del patron de interferencia formado cuando una fuente puntual de luz el fajo de referencia de longitud de ola fija encuentra luz de la misma longitud de ola fija que llega desde un objeto el fajo del objeto Cuando el holograma es iluminado solo por el fajo de referencia el patron de difraccion recrea los frentes de ola de la luz del objeto original por lo tanto el espectador ve una imagen indistingible del original objeto Hay muchos tipos de hologramas y hay diferentes maneras de clasificarlos pero la mas habitual es hologramas de reflexion y hologramas de transmision 6 Holograma de reflexion Editar El holograma de reflexion en el cual se ve una imagen verdaderamente tridimensional cerca de su superficie es el tipo mas comun que se muestra en las galerias El holograma esta iluminado por un punto de color blanco luz incandescente sostenida en un angulo y distancia especificos y situada en el lado del espectador Por lo tanto la imagen consiste en luz reflejada por el holograma Aun asi aunque los hologramas producidos en masa como el aguila a la tarjeta VISA se ven con luz reflejada en realidad son hologramas de transmision emmirallats con una capa de aluminio encima Holograma de transmision Editar El holograma de transmision tipico se ve con luz laser generalmente del mismo tipo utilizado para hacer su grabacion Esta luz se dirige desde detras del holograma y se transmite la imagen ante el observador La imagen virtual puede ser muy nitida y profunda Dependiendo de la ubicacion de la pieza se observa una perspectiva diferente Ademas si un rayo laser no desviado se dirige ninguno atras en relacion con la direccion del fajo de referencia a traves del holograma se puede proyectar una imagen real en una pantalla situada en el posicion original del objeto Hologramas hibridos Editar Entre los hologramas de transmision y reflexion se pueden crear varias combinaciones dando como resultado muchas posibilidades de hibridos Holograma arco iris Hologramas integrales Editar Se puede hacer un holograma de transmision o reflexion a partir de una serie de fotografias generalmente transparencias de un objeto que puede ser una persona en vivo una escena al aire libre un grafico de computadora o una imagen de rayos X En general el objeto es escaneado por una camara grabando asi muchos puntos de vista Cada vista se muestra en una pantalla LCD iluminada con luz laser y se utiliza como el fajo del objeto para grabar un holograma en un apreton echa vertical de placa holografica holoplate La siguiente vista se registra de manera similar en una tira adyacente hasta que se graben todas las vistas Al ver el acabado holograma compuesto los ojos izquierdo y derecho ven imagenes de diferentes hologramas estrechos y asi es como se observa una imagen estereoscopica Recientemente se han utilizado camaras de video para la grabacion original lo cual permite manipular las imagenes mediante el uso de una computadora Interferometria holografica Editar Los cambios microscopicos en un objeto pueden ser mesurados cuantitativamente haciendo dos exposiciones en un objeto cambiante Las dos imagenes interfieren entre si y se pueden ver franjas en el objeto que revela el desplazamiento del supuesto vector en movimiento A la interferometria holografica en tiempo real la imagen virtual del objeto se compara directamente con el objeto real Incluso los objetos invisibles como el calor o las olas de choque pueden hacerse visibles Existen innumerables aplicaciones de ingenieria en este campo de la holometria 7 Hologramas generados por computadora Editar En la actualidad con los adelantos cientificos las matematicas de la holografia ahora se comprenden bien Esencialmente hay tres elementos basicos en la holografia la fuente de luz el holograma y la imagen Si dos de los elementos estan predeterminados se puede calcular el tercero Por ejemplo si sabemos que tenemos un haz de luz paralelo de cierta longitud de ola y tenemos un sistema de doble rendija un simple holograma podemos calcular el patron de difraccion Ademas conociendo el patron de difraccion y los detalles del sistema de doble rendija nosotros podemos calcular la longitud de ola de la luz Por lo tanto se puede crear cualquier patron que queramos ver Despues de decidir que longitud de ola usaremos para la observacion el holograma puede ser disenado por una computadora Esta holografia generada por computadora CGH se ha convertido en una tecnica que esta creciendo rapidamente Por ejemplo CGH se usa para hacer elementos opticos holograficos HOE para escanear dividir enfocar y en general controlar la luz laser en muchos dispositivos opticos como un reproductor de CD comun Hologramas multicanal Editar Con cambios en el angulo de la luz de visualizacion en el mismo holograma se pueden observar escenas completamente diferentes Este concepto tiene un enorme potencial para memorias informaticas masivas Hologramas en relevo Editar Para producir en masa hologramas baratos para aplicaciones de seguridad como el aguila en las tarjetas VISA se presiona un patron de interferencia bidimensional sobre laminas de plastico delgadas El holograma original generalmente se graba en un material fotosensible llamado fotorresistente El desarrollo del holograma consiste al crear surcos a su superficie Se deposita una capa de niquel en este holograma y despues se eleva dando como resultado una cuna metalica Se pueden producir mas cunas secundarias a partir de la primera La cuna se coloca en un rodillo Bajo alta temperatura y presion la cuna presiona estampa el holograma sobre un rollo de material compuesto similar al BoPET bopet 8 Funcionamiento de la holografia EditarGrabado Editar El proceso empieza grabando un holograma maestro o H1 a una distancia del objeto que suele ser bastante mas grande que el utilizado para la apertura total de las transferencias Veremos que el espacio entre de objeto y H1 Dobj1 determinara la distancia de visualizacion optima Dvista junto con toda la referencia y distancias de fajo de proyeccion y tendran que tenerse en cuenta cuidadosamente Podemos imaginar que cada area pequena de la placa graba una vista unica siguiendo la perspectiva de la escena correspondiente a su ubicacion de arriba abajo y de lado a lado Transferencia Editar Esquema de funcionamiento Nuevamente la H1 se ilumina a partir de la suma de fases o al menos conjugacion de fase aproximada que provienen de un fajo de iluminacion a veces dicho el fajo de proyeccion a traves de su superficie posterior en un direccion opuesta a la del fajo de referencia La convergencia de la proyeccion tambien puede coincidir con la divergencia del fajo de referencia o no La transferencia del holograma o H2 ahora se coloca representarla imagen del objeto real que es pseudoscopio lo cual hace que la profundidad maxima de la imagen sea tan pequena como sea mas practico Se introduce un fajo de referencia en un angulo 8ref2 generalmente desde bajo y desde una distancia Dref2 que es como tan grande como lo permita la tabla Visualizacion de la H2 Editar La H2 ahora se puede iluminar desde arriba y desde detras con una fuente puntual monocromatica con la misma longitud de ola con la cual se grabo La iluminacion esta en la direccion opuesta al fajo de referencia y la distancia de la fuente es tan grande como sea posible para acercarse lo mas posible a la iluminacion de fase conjugada Podemos considerar la salida de la H2 de dos maneras como una imagen de la imagen real proyectada por la H1 o como una imagen de la ranura en la H1 Cada punto de vista produce sus propios conocimientos sobre el proceso de imagen La H2 produce una imagen pseudoscopica del que haya sido la exposicion de su objeto que en si era una imagen pseudoscopica del objeto original Dos pseudo hacen un orto como hemos visto antes de forma que una imagen de lectura correcta es el resultado final de visualizacion Es visible desde la direccion de la imagen de lo agrieta H1 como antes pero ahora tenemos que considerar esta imagen de la grieta con mas detalle La imagen real o aerea de lo agrieta H1 se forma a una distancia bastante grande de la H2 y su ubicacion es bastante sensible a la exactitud de la conjugacion de fase de la iluminacion en relacion con el fajo de referencia En general para las longitudes de fajo mas largas disponibles en tablas practicas la imagen de grieta esta aproximadamente 1 5x tan lejos de la H2 como lo estaba la H1 durante la exposicion 9 Holograma Benton EditarLos hologramas y los arcoiris comparten independientemente caracteristicas similares existentes debido a la interferencia de la luz a traves de la difraccion optica El holograma en realidad se convierte en el elemento que difracta la luz como un millon de gotas de lluvia El holograma tiene la habilidad para expresarse al espectador a traves de una imagen decodificada con luz tal como aparece y desaparece de manera deliberada pero no territorial El holograma del arco iris permite humanos para expresarse de una manera puramente metafisica 10 La holografia del arco iris o Benton es esencialmente un elemento optico holografico que registra un sujeto Un holograma de arco iris usa el mismo proceso que Newton uso es decir obtener luz blanca y dividirla en sus diferentes colores usando un prisma Sin embargo en este caso el holograma del arco iris incorpora la imagen de un objeto Esta incorporacion se denomina elemento optico holografico HOE El HOE realiza la misma funcion que el prisma para Newton es decir toma luz blanca encomendera y despues la difracta en sus colores componentes pero con el hecho que tambien puede ver un objeto alli Por lo tanto se crea una imagen que contiene bandas separadas de diferentes longitudes de ola y estas bandas se dividen del mismo modo que un arco iris 11 Aplicaciones EditarAl considerar las aplicaciones actuales de la tecnologia holografica que permite la reconstruccion de uno el holograma de luz blanca es decir mostrar y ver hologramas utilizando una fuente de luz blanca comun los productos de consumo y los materiales publicitarios tienen que mencionarse primero La seguridad y la autenticacion del producto parecen ser las areas de cultivo mas populares para el uso de hologramas especialmente de hologramas reconstruidos con luz blanca En terminos generales los hologramas pueden reconstruir una de las dos olas utilizadas para registrarlas cuando se ilumina con la segunda Esto significa la reconstruccion optica del espacio 3D a partir de un registro 2D Por ejemplo una variacion muy popular es el holograma en relevo embossed hologram Tales hologramas se producen facilmente en masa y a un coste muy bajo La estructura holografica se registra en un medio sensible a la luz una fotorresistencia que puede procesarse mediante grabado y se crea un relevo microscopico Mediante electrodeposicion de un metal niquel sobre el relevo se realiza un estampado y se copia su relevo superficial al imprimirlo sobre otro material por ejemplo pelicula base de poliester pelicula termoplastica Pronto se dieron cuenta de que los hologramas podrian usarse como caracteristicas de seguridad en documentos y productos valiosos y de este modo el holograma clasico se convirtio en el primero de una variedad de estructuras difractivas desarrolladas para frustrar la falsificacion Muchas de estas estructuras difractivas ya no pueden decirse hologramas en sentido estricto y algunas de ellas ya no estan hechos por tecnicas de interferencia laser sino creadas por tecnicas litograficas avances de fajo de electrones Estos hologramas es decir elementos difractantes proporcionan un poderoso obstaculo para la falsificacion Uno puede encontrar hologramas en varios productos o en el empaque de productos en billetes de banco varios tipos de tarjetas etc Por ejemplo casi todas las tarjetas de credito llevan un holograma lo cual es una buena senal que la holografia de seguridad ha demostrado ser muy efectiva Hay varios tipos de etiquetas y calcomanias holograficas 12 Ejemplo de holografia en un billete Etiquetas holograficas Editar Las etiquetas holograficas estan firmemente adheridas en el lugar deseado de un producto para verificar su autenticidad Estas etiquetas no se pueden copiar alterar adaptar ni fabricar de manera facil Ademas la informacion oculta se puede incrustar visible solo en circunstancias especiales Para aumentar la unicidad de las etiquetas holograficas se utilizan otras tecnicas especificas por ejemplo el grabado personalizado y reescritura de etiquetas Para dar algunos ejemplos las etiquetas holograficas se usan en varios tipos de tarjetas ilustraciones billetes de banco cheques bancarios empaques de productos para la proteccion de la marca alcohol cosmeticos etc Pegatinas holograficas HS Editar La mayoria de ellos son autoadhesivos lo cual tambien proporciona autenticacion seguridad y proteccion contra la falsificacion Para aumentar su nivel de seguridad se utilizan varias tecnicas Algunos ejemplos son los puntos grabados con rayo laser matriz de puntos HS holograma de doble exposicion de dos objetos desde dos direcciones flip flop HS que muestra dos imagenes desde dos angulos de vision diferentes combinaciones de hologramas micro informacion incluida visible solo por lupa micro texto imagen HS un texto oculto o una imagen invisible a simple vista pero visible por medio de un lector laser los numeros de serie etc Para minimizar la falsificacion de los hologramas se utilizan varios metodos durante la grabacion Es posible incluir informacion oculta o hacer que la imagen sea tan complicada que no merezca la pena duplicarla considerando el tiempo y el dinero involucrado Sin embargo la informacion oculta es de gran valor solo si el tramposo no puede encontrarla o duplicarla Por lo tanto el uso efectivo de informacion oculta o cualquier tipo de imagenes complejas requiere algun tipo de dispositivo de lectura o descodificador relativamente simple y economico Los hologramas no son faciles de falsificar si se incluye informacion variable como numeros de serie informacion personal codificada o fechas o si estan hechos de algunos materiales especiales Las contramesuras combinadas tambien pueden ser otro enfoque efectivo Los hologramas en relevo proporcionaron nuevas audiencias fabricados por millones en laminas de metal se volvieron omnipresentes en aplicaciones de empaque artes graficas y seguridad Los hologramas en relevo eran economicos reduciendo el coste de las copias en ciento veces Podrian producirse en masa de manera de confianza mediante el uso de una serie de tecnicas patentadas Y eran quimicamente y mecanicamente estables a diferencia de la mayoria de los materiales de hologramas anteriores que eran susceptibles a la rotura la humedad o el envejecimiento En conjunto estas ventajas tecnicas promovieron la aplicacion generalizada de hologramas en relevo Por otro lado su flexibilidad particularmente en las portadas de revistas causo cambios de color y distorsion de la imagen Ademas los hologramas generalmente se veian con iluminacion no controlada las imagenes podian aparecer borrosas o tenues En respuesta a estas limitaciones sus productores simplificaron progresivamente las imagenes De este modo tenian una calidad de imagen relativamente pobre Sin embargo estas caracteristicas se consideraron un defecto grave para finalidades de imagen A pesar de todo esto los hologramas se utilizan en publicidad para atraer compradores potenciales Se pueden encontrar en portadas de revistas y libros Los hologramas de pantalla se usan ampliamente donde sea necesario llegar a una audiencia por ejemplo en ferias comerciales presentaciones Los hologramas encontraron su lugar en la industria del entretenimiento peliculas se hicieron populares en el area de empaque y con fines promocionales Ejemplo de holografia Objetos holograficos EditarHoy en dia el cuerpo no solo puede reaccionar a los hologramas sino que ahora es posible sentarse en sofas holograficos usar ropa holografica e incluso comer chocolate holografico Durante mucho tiempo los artistas han sido tomando elementos reales de nuestro mundo material y colocandolos en el mundo del holograma Ahora vemos un interes en desarrollo para llevar hologramas a nuestro mundo para actuar como elementos materiales funcionales Una empresa de diseno conceptual llamada Toolips tuvo una idea para hacer textiles hechos de yan digital con el objetivo de producir productos de estilo de vida como la alfombra holografica 13 De hecho durante parte del 2018 y todo el 2019 estuvo mucho en tendencia el consumismo basado en la produccion de material escolar con efectos holograficos En la era de las redes sociales y la comunicacion se va virilizar el uso de estos productos Cada tienda tenia que tener libretas boligrafos carpetas e incluso camisetas utilizando esta tecnica Por otro lado tambien se hizo muy recurrente seguir la tendencia de llevar las unas con el mismo efecto Uno de los motivos de este movimiento social es la influencia de la cultura asiatica basados en el futurismo y la moda extravagante Pantalla holografica multi cromatica de Fourier EditarLa ventaja clave de aplicar el concepto de holografia del arco iris en una pantalla holografica es la zona de visualizacion ampliada Recientemente se ha presentado una pantalla holografica de arco iris de Fourier FRHD que utiliza una red de difraccion de alta frecuencia y una fuente de LED blanco En esta tecnica la grieta se implementa numericamente en base de reducir el rango de frecuencia del holograma mientras que el efecto arco iris se realiza a traves de la multiplexacion angular por el espectro de luz blanca disperso en la rejilla de difraccion La FRHD permite la reconstruccion de grandes objetos ortoscopicos en 3D La pantalla proporciona vistas donde los colores y la resolucion dependen de la dimension y la posicion de la pupila del observador Por lo tanto en la holografia del arco iris la percepcion visual juega un papel muy importante En la FRHD se reconstruye uno suele holograma con multiples olas planas de diferentes longitudes de ola y el ojo recolecta reconstrucciones de un rango especifico de longitudes de ola que depende del tamano y la posicion de la pupila Por lo tanto el analisis WD de la FRHD no es sencillo 14 Asi pues la FRHD es una combinacion de la pantalla VW una iluminacion externa multicolor y procesamiento numerico A la pantalla de VW un holograma grande puede ser observado suele cuando el ojo del observador se coloca exactamente en el posicion del VW que se forma alrededor del punto de enfoque de una lente de campo La FRHD empra una rejilla de difraccion en el modulo de iluminacion para proporcionar iluminacion SLM con diferentes angulos de incidencia para diferentes componentes de longitud de ola Como un resultado para cada longitud de ola la posicion del VW se desplaza a lo largo del plan focal de una lente de campo Esto forma el arco iris VW RVW y extiende la zona de visualizacion de la pantalla en direcciones verticales y longitudinales A la pantalla de VW cuando el ojo del observador esta fuera del VW no se observa ninguna representacion Por el contrario la FRHD proporciona vistas de reconstruccion completa tambien en una amplia gamma de las posiciones del observador Para la generacion del contenido holografico del arco iris se implementa el siguiente algoritmo da varios pasos Primero la distribucion de la ola del objeto complejo se calcula o captura en el plan VW de la pantalla Para el generacion de hologramas de un objeto 3D basado en puntos 3D se utiliza el metodo CGH Para la captura de hologramas de objetos reales se usa la captura de hologramas de Fourier sin lento Despues para reducir el contenido de frecuencia espacial en direccion vertical la ranura numerica se aplica al campo complejo de la ola del objeto El siguiente paso es la propagacion del avion VW al plan SLM Y finalmente la ola del objeto complejo se codifica en una fase donde solo aparece el holograma 15 Holografia aplicada al arte EditarLo que fue mas atractivo para los artistas que trabajan con el medio de la holografia fue que con este tipo de holograma ademas de estar hecho de colores del arco iris tenia la posibilidad de ser visible bajo luz blanca Esto era significativamente mas conveniente en el momento en que los laseres eran grandes y voluminosos y dificiles de transportar Por lo tanto los artistas usaron el medio de holografia del arco iris por esta razon y otros artistas usaron el medio porque apelaba a su interes en el color Artistas como Dieter Jung Sally Webber Margret Benyon Doris Vila y Iku Nakamura manipulan el espectro de luz y lo cristalizan porque el arco iris no este sujete al aleatorietat del acontecimiento atmosferico El arco iris aqui aparece deliberadamente para crear un paisaje visible desde un mundo invisible detras del arco Los artistas que usaron el medio cuando llego por primera vez se van meravellar de los colores lo cual permitio al espectador viajar al arco iris para experimentar el color puro e interaccionar con la geometria y las composiciones Y mas recientemente podemos ver la capacidad de llevar la idea de esta interaccion cada vez mas lejos en objetos holograficos y rendimiento Un artista Dieter Jung utiliza principalmente el holograma del arco iris por sus propiedades de difraccion de color Utilizo el holograma para crear principalmente trabajos abstractos que imitaban el arco iris a traves de momentos geometricos de color flotante 16 Holografia y la musica Editar A la industria musical es muy habitual encontrar el uso de hologramas convencionales representante cantantes difuntos creando la ilusion de un concierto Pero lo que no es habitual es utilizar hologramas multicolor en las representaciones Iku Nakamura pero es quien crea un trabajo donde responde directamente a esta interaccion En su obra Rainbow Dance utiliza tecnologias interactivas de animacion de patrones holograficos con sistema de iluminacion multiple sincronizado con musica porque la luz emane del espectador En este primer experimento en 1990 Nakamura combina musica en este trabajo holografico interactivo con el arco iris Trabajo como controlar la luz y hacer que el holograma se mueva en una secuencia de ocho minutos con 30 luces diferentes A medida que los espectadores se mueven de un lado a otro frente a los hologramas bailan al ritmo de la musica y ven imagenes personalizadas El trabajo permite al espectador entrar plenamente en la experiencia con todo su cuerpo y sentidos que se extiende mas alla del visual Ejemplo de retrato holografico Retratos holograficos Editar Es posible producir retratos holograficos con diferentes tipos de hologramas a partir de diferentes metodos retrato de holograma de reflexion laser de polvo retrato de estereografia holografica retrato de holograma generado por computadora o retrato de holograma digital etc Si se desea un retrato hecho a partir de un modelo en vivo se tiene que utilizar un laser de polvo Esto se debe de al hecho que la grabacion de objetos en vivo y animados solo se puede tomar con laser de polvo En 1967 el primer retrato de holograma de polvo fue producido por el ingeniero electrico Lawrence D Siebert Taylor 2012 Desde entonces muchos cientificos y artistas han producido retratos holograficos utilizando diferentes tecnicas En la decada de 1990 Harriet Casdin Silver quien es una de las primeras artistas de holografia utiliza tecnicas de holograma por transmision de luz blanca para sus retratos de estereografia holografics a gran escala aproximadamente 1m ademas de sus retratos de holograma de polvo Alice 1990 Kathryn of Orange 1992 Corpse with Tie 1992 Ian 1994 y Selfportrait 1999 su ejemplos de sus retratos holografics Alphons Schilling 1985 Boggs 1987 Retrato de Keith Haring 1990 Retrato de Rudie Berkhout 1990 y Abril 1990 son los ejemplos de Ana Maria Nicholson quien trabajo con el polos laser en muchas ocasiones Holograma compuesto Editar Este concepto se utiliza para describir que mas de un holograma puede yuxtaponerse o superponerse Ademas se los puede agregar otro objeto con diferentes formas Los hologramas compuestos se basan en los principios del collage y el asemejado tal como se desarrollaron en las artes pictoricas y generalmente se usan para crear murales y composiciones de gran formato A veces para las obras en 3D se puede hablar como holoescultura Ana Maria Nicholson creo algunos hologramas compuestos en las decadas de 1980 y 1990 Uno de ellos es Rudie 1988 en el que dos hologramas una cara y una mano se montaron en una misma superficie Holograma de sombra Editar Esto solo se puede ejecutar con laser de ola continua En este metodo el objeto se coloca en la trayectoria del fajo de referencia frente a la placa holografica Cuando se produce un diagrama de sombras en un solo paso la imagen siempre es real una proyeccion frente al medio pero cuando se produce en dos pasos se crean una imagen real y una virtual Este proceso relacionado con el dibujo fotogenico del inventor britanico Fox Talbot y el fotograma del artista hungaro Moholy Nagy fue redescubierto en 1918 por Christian Shad quien lo nombro holograma de sombra Holomontaje Editar Se utiliza un procedimiento de laboratorio en el cual se obtiene la imagen final ya sea colocando en capas mas de una pelicula o placa o utilizando multiples exposiciones para crear trabajos holograficos El holomontaje que deriva su nombre de la fotografia utiliza la superposicion de pelicula o yuxtaposiciones de varias partes de una imagen para crear una imagen final que tenga una cierta unidad Vease tambien EditarLa luz Espectro visible Arco iris HolografiaReferencias Editar Rush Amy RAINBOW HOLOGRAMS Travelling the superhighway from real to virtual worlds en angles 2007 p 86 Holography timeline en ingles Leopold Thun Consulta 16 diciembre 2019 Wave Properties of Light Consulta 16 diciembre 2019 Contributor 2015 04 30T05 27 10Z Jim Lucas Live Science What Is Visible Light en inles Consulta 16 diciembre 2019 Spectrum and the Color Sensitivity of the Eye PDF Thulescientific com Retrieved 29 August 2017 What is Holography holocenter en en us Consulta 16 diciembre 2019 PerkinsApr 7 Sid 2011 Pm 2 01 Holograms in True Color en ingles 07 04 2011 Consulta 16 diciembre 2019 Mico Vicente Phase shifting Gabor holography Optic Letters 2009 pag 3 Vlasov N G Rainbow holography and its application The general equations of the rainbow holography 1978 pag 7 Benton S A A revolution in holography White Light Transmission Rainbow Holograms 2003 pag 9 Holography en angles Consulta 15 diciembre 2019 Senderakova Dagmar White Light Reconstructed Holograms en en Holography Basic Principles and Contemporary Applications 29 05 2013 DOI 10 5772 53592 Hologram Technology How Consumers See It en en us Consulta 16 diciembre 2019 Choo Hyon Gon Chlipala Maksymilian Kozacki Tomasz Visual perception of Fourier rainbow holographic display en en ETRI Journal 41 1 01 02 2019 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