Invented in 1962, holography is a unique merging of art and technology. It persisted at the scientific cutting edge through the 1990s, when digital imaging emerged and supplanted film. Today, holography is experiencing new interest as analog holograms enter major museum collections as bona fide works of art. In this essay, we articulate our initial steps at Northwestern's Center for Scientific Studies in the Arts to describe the technological challenges on the conservation of holograms, emphasizing their nature as an active material. A holographic image requires user interaction to be viewed, and the materials are delicate and prone to deterioration. Specifically, we outline our methods for creating digital preservation copies of holographic artworks by documenting the wavefront of propagating light. In so doing, we demonstrate why it remains challenging to faithfully capture their high spatial resolution, the full parallax, and deep depths of field without terabytes of data. In addition, we use noninvasive analytical techniques such as spectral imaging, X-ray fluorescence, and optical coherence tomography, to provide insights on hologram material properties. Through these studies we hope to address current concerns about the long term preservation of holograms while translating this artform into a digital format to entice new audiences.


翻译:在1962年发明的艺术和技术中,全息摄影是一种独特的艺术和技术结合,在20世纪90年代,随着数字成像的出现和被取代的电影的出现,全息摄影在科学前沿一直存在。今天,全息摄影在作为真正的艺术作品进入主要博物馆收藏品的模拟全息图时,正在产生新的兴趣。在这份论文中,我们在西北艺术科学研究中心阐述了我们的初步步骤,以描述在保护全息摄影方面的技术挑战,强调其性质为活性材料。全息摄影需要用户互动,材料是微妙和易变质的。具体地说,我们通过记录传播光的波头,勾画出我们制作全息摄影作品数字保存版本的方法。我们这样做是为了证明我们为什么仍然难以忠实地捕捉到其高空间分辨率、全息和没有数据百万字节的深处。此外,我们使用非侵入性分析技术,例如光谱成像、X射线荧光和光学一致性,以便提供对全息材料特性的洞察。我们期望通过这些研究来将目前的各种成像学的图像转化为。

0
下载
关闭预览

相关内容

《工程》是中国工程院(CAE)于2015年推出的国际开放存取期刊。其目的是提供一个高水平的平台,传播和分享工程研发的前沿进展、当前主要研究成果和关键成果;报告工程科学的进展,讨论工程发展的热点、兴趣领域、挑战和前景,在工程中考虑人与环境的福祉和伦理道德,鼓励具有深远经济和社会意义的工程突破和创新,使之达到国际先进水平,成为新的生产力,从而改变世界,造福人类,创造新的未来。 期刊链接:https://www.sciencedirect.com/journal/engineering
Linux导论,Introduction to Linux,96页ppt
专知会员服务
77+阅读 · 2020年7月26日
专知会员服务
60+阅读 · 2020年3月19日
Keras François Chollet 《Deep Learning with Python 》, 386页pdf
专知会员服务
151+阅读 · 2019年10月12日
[综述]深度学习下的场景文本检测与识别
专知会员服务
77+阅读 · 2019年10月10日
Yoshua Bengio,使算法知道“为什么”
专知会员服务
7+阅读 · 2019年10月10日
【哈佛大学商学院课程Fall 2019】机器学习可解释性
专知会员服务
103+阅读 · 2019年10月9日
计算机 | 中低难度国际会议信息8条
Call4Papers
9+阅读 · 2019年6月19日
人工智能 | NIPS 2019等国际会议信息8条
Call4Papers
7+阅读 · 2019年3月21日
逆强化学习-学习人先验的动机
CreateAMind
15+阅读 · 2019年1月18日
计算机类 | ISCC 2019等国际会议信息9条
Call4Papers
5+阅读 · 2018年12月25日
人工智能 | 国际会议信息10条
Call4Papers
5+阅读 · 2018年12月18日
人工智能 | COLT 2019等国际会议信息9条
Call4Papers
6+阅读 · 2018年9月21日
视觉机械臂 visual-pushing-grasping
CreateAMind
3+阅读 · 2018年5月25日
人工智能 | 国际会议截稿信息9条
Call4Papers
4+阅读 · 2018年3月13日
人工智能 | 国际会议/SCI期刊约稿信息9条
Call4Papers
3+阅读 · 2018年1月12日
Arxiv
19+阅读 · 2021年6月15日
Arxiv
5+阅读 · 2018年5月22日
VIP会员
相关资讯
计算机 | 中低难度国际会议信息8条
Call4Papers
9+阅读 · 2019年6月19日
人工智能 | NIPS 2019等国际会议信息8条
Call4Papers
7+阅读 · 2019年3月21日
逆强化学习-学习人先验的动机
CreateAMind
15+阅读 · 2019年1月18日
计算机类 | ISCC 2019等国际会议信息9条
Call4Papers
5+阅读 · 2018年12月25日
人工智能 | 国际会议信息10条
Call4Papers
5+阅读 · 2018年12月18日
人工智能 | COLT 2019等国际会议信息9条
Call4Papers
6+阅读 · 2018年9月21日
视觉机械臂 visual-pushing-grasping
CreateAMind
3+阅读 · 2018年5月25日
人工智能 | 国际会议截稿信息9条
Call4Papers
4+阅读 · 2018年3月13日
人工智能 | 国际会议/SCI期刊约稿信息9条
Call4Papers
3+阅读 · 2018年1月12日
Top
微信扫码咨询专知VIP会员