全息原理是“一个系统原则上可以由它的边界上的一些自由度完全描述”,找做互动投影,是基于黑洞的**性质提出的一个新的基本原理。其实这个基本原理是联系**元和**位结合的**论的。其数学证明是,时空有多少维,就有多少**元;有多少**元,就有多少**位,它们一起组成类似矩阵的时空有限集,即它们的排列组合集。全息不全,是说选排列数,选空集与选全排列,有对偶性。即一定维数时空的全息性完全等价于少一个**位的排列数全息性;这类似“**避错编码原理”,从根本上解决了**计算中的编码错误造成的系统计算误差问题。而时空的**计算,类似生物DNA的双螺旋结构的双共轭编码,它是把实与虚、正与负双共轭编码组织在一起的**计算机。这可叫做“生物时空学”,互动投影,这其中的“熵”,怎么做互动投影,也类似“宏观的熵”,不但指混乱程度,也指一个范围。从“源于生活”来说,应该指。因此,所有的位置和时间都是范围。位置“熵”为面积“熵”,时间“熵”为热力学箭头“熵”,其次,类似N数**元和N数**位的二元排列,与N数行和N数列的行列式或矩阵类似的二元排列,其中有一个不相同,是行列式或矩阵比N数**元和N数**位的二元排列少了一个**位,这是否类似全息原理,N数**元和N数**位的二元排列是一个可积系统,它的任何动力学都可以用低一个**位类似N数行和N数列的行列式或矩阵的场论来描述呢?数学上也许是可以证明或探究的。
由于全息摄影术的发明,丹尼斯 盖博在 1971 年获得了诺贝尔奖。
1962 年,美国人雷斯和阿帕特尼克斯在基本全息术的基础上,将通信行业中“侧视雷达”理论应用在全息术上,发明了离轴全息技术,带动全息技术进入了全新的发展阶段。这一技术采用离轴光记录全息图像,然后利用离轴再现光得到三个空间相互分离的衍射分量,可以清晰的观察到所需的图像,有效克服了全息图成像质量差的问题。