Hay principalmente dos formas de descomponer la luz blanca: mediante prismas o mediante redes de difracción (de escalera o de escalerilla).
Antiguamente se usaban los prismas, por ser más baratos y sencillos, pero actualmente, en todas las aplicaciones en las que es necesario poder seleccionar una longitud de onda de forma variable, se usan las redes de difracción. Mientras los prismas se basan en la distinta longitud recorrida por la luz al atravesarlo (refracción), las redes de difracción se basan en la formación de interferencias constructivas y destructivas al ser reflejada la luz en los peldaños (fenómenos de difracción).
El invento consiste en separar la luz blanca (emitida por un diodo LED blanco) en todo el espectro visible (los colores, casi infinitos), mediante una red de difracción. Posteriormente hay una rejilla (como un corte en un papel) por la que solo pasa un color, una radiación monocromática (lo más monocromática que se pueda sin perder demasiada intesidad). Ya tenemos un color estático ¿Como conseguimos que pase por la rejilla otro color distinto?
Lo normal es mover la rejilla por el arco iris para poder seleccionar el color que queremos que pase, pero esto es imposible de hacer en un monitor (no podemos mover los píxeles de sitio al cambiar de color, la imagen final sería borrosa). Otra opción usada es mover la red de difracción, variando el ángulo de inclinación respecto a la fuente de luz: movemos el arco iris dejando la rejilla fija. Serían necesarios millones de micromotores para mover los millones de redes de difracción necesarias para formar la imagen.
Solución: fabricar las redes de difracción de polímeros hi-tech (en lugar de sílice fundida o vidrio común) de forma que la pasar electricidad éstas se curvan en función de la intensidad o voltaje (no lo tengo claro). Al curvarse, el color que pasa por la rejilla varía (ha variado la forma del arco iris); variando la corriente que atraviesa el polímero 50 veces por segundo, 50 Hz, por ejemplo, conseguimos variar el color del pixel y veremos 50 colores por segundo.
Re:¿Súper Prismas?
(Puntos:4, Informativo)( http://barrapunto.com/ | Última bitácora: Miércoles, 17 Diciembre de 2008, 01:23h )
Antiguamente se usaban los prismas, por ser más baratos y sencillos, pero actualmente, en todas las aplicaciones en las que es necesario poder seleccionar una longitud de onda de forma variable, se usan las redes de difracción. Mientras los prismas se basan en la distinta longitud recorrida por la luz al atravesarlo (refracción), las redes de difracción se basan en la formación de interferencias constructivas y destructivas al ser reflejada la luz en los peldaños (fenómenos de difracción).
El invento consiste en separar la luz blanca (emitida por un diodo LED blanco) en todo el espectro visible (los colores, casi infinitos), mediante una red de difracción. Posteriormente hay una rejilla (como un corte en un papel) por la que solo pasa un color, una radiación monocromática (lo más monocromática que se pueda sin perder demasiada intesidad). Ya tenemos un color estático ¿Como conseguimos que pase por la rejilla otro color distinto?
Lo normal es mover la rejilla por el arco iris para poder seleccionar el color que queremos que pase, pero esto es imposible de hacer en un monitor (no podemos mover los píxeles de sitio al cambiar de color, la imagen final sería borrosa). Otra opción usada es mover la red de difracción, variando el ángulo de inclinación respecto a la fuente de luz: movemos el arco iris dejando la rejilla fija. Serían necesarios millones de micromotores para mover los millones de redes de difracción necesarias para formar la imagen.
Solución: fabricar las redes de difracción de polímeros hi-tech (en lugar de sílice fundida o vidrio común) de forma que la pasar electricidad éstas se curvan en función de la intensidad o voltaje (no lo tengo claro). Al curvarse, el color que pasa por la rejilla varía (ha variado la forma del arco iris); variando la corriente que atraviesa el polímero 50 veces por segundo, 50 Hz, por ejemplo, conseguimos variar el color del pixel y veremos 50 colores por segundo.