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尽管经过多年发展之后,等离子技术已经可以产生相对稳定的图像,但它仍存在一些很大的限制:其分辨率低,一次激光爆发只相当于图像中的一个点,并且如果激光太强还可能灼伤到人。日本筑波大学的计算机科学家YoichiOchiai在发现这些问题后,展开了进一步研究。在2016年,Ochiai的研究团队开发了一种等离子显示技术,他们使用低能量、短脉冲激光来制作可触摸的图像。这些图像的宽度只有几毫米,比Kimura团队的图像要小得多。但因为使用的激光脉冲频率更高,并且调制器让激光拥有多个焦点,该团队将图像的分辨率比Kimura团队的提高了10~200倍。他们还可以创造出更复杂的图像,比如针头大小的仙女。而在萨塞克斯大学,声学的3D显示研究则受到另一部科幻作品的启发:早在1960年代上映的电视剧《星际迷航》中就出名了的牵引光束。早在2012年,当时***萨塞克斯大学研究团队的SriramSubramanian就开创出制造声波并产生高压点的方法来固定和移动小物体。但一直到2018年,RyujiHirayama来到实验室时,他们才找到了用声音来创建图像的方法。
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