近日,江南大学光电信息与物理科学学院杨勇教授研究团队与南开大学、深圳大学研究团队通力合作,构建了一种人机交互的全新全息设计范式,跳出传统思维框架攻克层间串扰与画面断层难题。相关成果发表于国际光学顶级期刊《Nature Photonics》,这是我校首次在该刊发表论文。江南大学为该论文第一完成单位,我国光学知名学者、欧洲科学院院士(MAE)袁小聪教授主导了这一重要研究。
从《星球大战》跃然空中的全息幻象,到《钢铁侠》里能够在真实空间自由呈现的三维投影,实现高逼真3D视频全息显示,始终是裸眼3D、VR、AR领域的求索目标,更是下一代沉浸式人机交互的重要技术方向。
长期以来,层间串扰始终是三维动态全息的核心桎梏,极易造成立体影像断裂失真。以往的各类方案都只是在原有全息范式下进行修补,依靠拉大投影平面间距缓解串扰,却会造成三维画面碎片化,无法还原连续的立体场景。该研究证实,串扰与断层并非3D全息本身固有的物理极限,而是传统全息范式催生的结构性缺陷。
“传统全息范式采用逐层独立设计思路,将各投影面的出射光线视作干扰信号舍弃,这些被丢弃的光线继而成为相邻层的串扰源,形成‘成像光即是串扰光’的固有矛盾,这也是层间串扰难以根除的根本原因。”研究团队介绍道。
本研究核心的创新,便是建立一套全新全息范式。旧范式的思考逻辑是“如何压制层间串扰”,而新范式转向“从源头避免串扰源产生”。新思路不再舍弃各层出射光线,依托级联传播机制,把原本有害的串扰光线纳入成像体系,从底层消除旧范式自带的结构性矛盾,而非事后补救、被动降噪。
为应对新范式带来的计算难题,团队研发了融合光学物理机理、无需训练的全息衍射先验神经网络框架(Holo-Prior-Net)作为计算工具。该框架无需预训练,依靠自身架构先验,就能高效完成3D全息图设计。
借助这一框架,团队完成了仿真模拟与实物光路实验验证。仅单台空间光调制器,即可重建复杂三维结构;在烟雾腔自由空间环境中,无需特殊介质与后期渲染,肉眼能够直接观测连续流畅、动态旋转的双螺旋3D光场,验证了动态3D视频全息显示的可行性。
“三维全息的断层与高串扰并非无法逾越的物理瓶颈。”团队表示,这套全新全息范式开辟了体连续动态三维全息的全新发展路径,为VR、AR、沉浸式人机交互、三维微纳加工等领域奠定了新的理论根基。未来团队将持续挖掘新全息范式的潜力,探索更多光场实现方案,拓展体积光场显示、智能光学等领域的应用空间。不过成果距离产业化落地,仍有待持续攻关。
《Nature Photonics》是Nature出版集团旗下专注光子学领域的旗舰期刊,创刊于2007年,致力于发表光的发生、操控与探测等全领域的高质量同行评审研究,长期稳居全球光学期刊榜首。该刊最新影响因子达38.1(2025年度),五年影响因子38.2,在JCR“光学”类别中排名第1。该刊全年仅刊发约150篇左右论文。
论文链接:https://www.nature.com/articles/s41566-026-02016-9

3D全息投影的不同方法示意图

期刊封面图