数码三维与光变图像的制作方法及激光照排系统

    公开(公告)号:CN1151410C

    公开(公告)日:2004-05-26

    申请号:CN01134159.9

    申请日:2001-11-07

    Abstract: 一种数码三维与光变图像的制作方法,将图像根据单元光栅的取向和空频分解成至少2个子图像,每个子图像中单元光栅的取向和空频相同,将一个子图像输入到空间光调制器上,一平行光束经空间光调制器成像到分束元件上,产生分束光束,并会聚在记录材料上,产生与所述子图像对应的由多个衍射光栅组成的图像,依次向空间光调制器输入不同的子图像,直至完成整个图像的制作;其激光照排系统,包括由平行光源、空间光调制器、成像系统、分束元件等组成的光路系统、放置记录材料的工作台及控制部分,分束元件设置在转台上,记录材料位于分束后成像系统的焦面上。本发明制作速度快,分辨率高,可用于较大面积的三维与光变图像的制作。

    利用光变图像的光学存储方法

    公开(公告)号:CN1385764A

    公开(公告)日:2002-12-18

    申请号:CN02113112.0

    申请日:2002-05-31

    Abstract: 一种利用光变图像的光学存储方法,其特征在于,包括下列步骤:(1)将存储信息利用设定的编码方式生成图形、文字或者数据序列;(2)根据光变图像的特性,将步骤(1)中生成的图文序列排列成光变图文,其中,所述光变图像由光栅单元阵列构成,每个光栅单元是由精细的图形、文字或者数据位构成,光栅单元的尺度不大于160微米;(3)将步骤(2)中获得的光变图文利用光变图像照排系统存储到记录材料上。本发明的技术方案实现了任意数字化图文的高信息密度的光变存贮光刻,具有很好的复制能力,能广泛用于各种复制条件下的工业化生产、如印刷、包装、光盘生产、烫金材料、防伪和衍射器件等行业,同时有信息存储密度高、信噪比好、防伪性好的优点。

    一种消色差光变图像的制作方法

    公开(公告)号:CN100468205C

    公开(公告)日:2009-03-11

    申请号:CN200510095777.1

    申请日:2005-11-17

    Abstract: 本发明公开了一种消色差光变图像的制作方法,构建定向散斑生成器,以不同取向的狭缝光阑作为目标物光场,采用迭代傅里叶变换算法计算得到的具有定向衍射特性的二元位相结构,作为光变图像的微结构;根据所需生成的光变图像,用上述定向散斑生成器进行数字化表达,获得光变图像的散斑位相结构;通过空间光调制器,用激光成像系统进行激光直写,获得所需的消色差光变图像。本发明不需要利用干涉等方法来获取散斑,可以利用激光成像系统直写出散斑结构的光变图像,分辨率高,实现了消色差的精密光变图像设计与制作;同时,其适合于热压复制工艺,为制造消色差微光变图像提供了一种新方法。

    一种点阵素面彩虹光变图像的制作方法

    公开(公告)号:CN1837992A

    公开(公告)日:2006-09-27

    申请号:CN200610038418.7

    申请日:2006-02-16

    Abstract: 本发明公开了一种点阵素面彩虹光变图像的制作方法及其装置,包括下列步骤:(1)制备一种具有正交光点输出的光学元件;(2)构建一个4F光学系统,将步骤(1)获得的光学元件放置在其变换平面上,作为分束元件,使得入射光被分成四束光,经透镜组成像后,在记录材料表面形成干涉条纹单元,所述激光光源采用短相干长度的激光器;(3)改变光学系统与记录材料的相对位置,在记录材料上分别记录步骤(2)获得的干涉条纹单元,逐点光刻出点阵素面光栅。本发明大大降低了制作大幅面点阵素面彩虹光变图像的技术要求;同时可以获得不同衍射效果的点阵素面彩虹图像的效果,还可与数字化光变图像相互镶嵌。

    微光变图像的激光直写方法及装置

    公开(公告)号:CN1786749A

    公开(公告)日:2006-06-14

    申请号:CN200510095776.7

    申请日:2005-11-17

    Abstract: 本发明公开了一种微光变图像的激光直写方法及装置,包括:(1)构建低空频光栅数字模板,以光栅取向角度等间隔分布,对每一单元光栅用数据结构表达,记录在计算机数据库中;(2)根据所需刻制的微光变图像,从低空频光栅数字模板中选取对应的光栅结构,利用激光束将空间光调制器上显示的光栅图样投影在记录介质上,形成缩小单元像;(3)改变光路和记录介质的相对位置,变换对应空频和取向的光栅图样,重复步骤(2),依次刻录各个光栅单元,获得所需微光变图像。本发明采用直接成像的方法,整个光变图像的制作过程不需要机械旋转的方式来获得条纹取向,只要通过计算机在模板上读取不同取向的单元,输入SLM上即可实现光栅线条的旋转,因此,精度高。

    衍射光变图像的高速激光直写方法和系统

    公开(公告)号:CN1786748A

    公开(公告)日:2006-06-14

    申请号:CN200510095775.2

    申请日:2005-11-17

    Abstract: 本发明公开了一种衍射光变图像的高速激光直写方法,入射平行光经光阑、透镜成像到分束元件上,分束光分别经透镜组会聚,产生干涉条纹光场,依次光刻不同取向的干涉条纹形成不同取向的微光栅图像,其特征在于:由采用半导体泵浦的固态紫外激光器生成所述激光束,利用TTL信号控制,实现激光束的脉冲输出,两组分束光束具有零光程差;光学系统和光刻胶干板分别在相互垂直的两个一维方向上运动,采用连续运动、连续脉冲曝光方式进行光刻。本发明并以此实现了高速激光直写光刻系统,使大面积具有微米级条纹结构的衍射光变图像的原版制作缩短到数小时到17小时之间,真正进入工业化应用阶段,是激光全息技术领域数字化先进制造技术的重要突破。

    红外上转换材料的检测方法及装置

    公开(公告)号:CN1397795A

    公开(公告)日:2003-02-19

    申请号:CN02138137.2

    申请日:2002-08-16

    Inventor: 陈林森 周望 沈雁

    Abstract: 本发明公开了一种红外上转换材料的检测方法及其检测装置,其特征在于:将红外激光器发出的红外光束聚焦到红外上转换材料的表面,使反射光入射到可见光探测器上,由探测器将光信号转换成电信号,经A/D转换后输出数字信号。本发明可以对红外上转换材料及其编码等直接处理,因而使红外上转换材料防伪检测更为方便及有效;同时还可以检测多个不同波段的激发可见光,且不同波段的发光比例可以定量检测,因而具有很好的防伪性能。

    用于行驶证的防伪结构及其识别方法

    公开(公告)号:CN101306615B

    公开(公告)日:2010-08-18

    申请号:CN200810123264.0

    申请日:2008-07-11

    Abstract: 本发明公开了一种用于行驶证的防伪结构,采用塑封薄膜实现,在卡证本体上,设置有由微结构构成的标识图案,其特征在于:所述标识图案至少包括三种图形区域,该三种图形区域中的像素的微结构分别是,①像素由三种不同空频光栅的亚像素构成,每个亚像素对应不同的衍射颜色,形成红、绿、蓝三色衍射;②像素由微光栅和随机条形结构的亚像素构成,形成复合色彩衍射效果;③图形中的每个像素由微文字构成,微文字内部结构是光栅,并且像素的形状随着图形外轮廓变化而自动改变,使图形外轮廓光滑连接。本发明的图案视觉特征显著,在公共场所易于识别,可方便快速鉴别证件真伪。

    用于驾驶证的防伪结构及其识别方法

    公开(公告)号:CN101161482A

    公开(公告)日:2008-04-16

    申请号:CN200710135197.X

    申请日:2007-11-13

    Abstract: 本发明公开了一种用于驾驶证的防伪结构,在卡证本体的塑封薄膜上,设置有由微结构构成的标识图案,其特征在于:所述标识图案至少包括三种图形区域,第一图形区域由取向正交结构的亚波长结构光栅组成,构成单色效果的双视觉通道;第二图形区域由主体形状为正方形的光点构成,图形边缘的光点形状由图形外轮廓确定,具备光滑性,所述光点内设有干涉条纹;第三图形区域由条形散斑微结构构成,它对白光反射具有定向消色差效果。本发明的图案视觉特征显著,在公共场所易于识别,可方便快速鉴别证件真伪;同时,采用严格耦合波理论进行计算结构数据,应用电子束或激光干涉光刻技术来制作上述微结构,手段先进,工艺难度高,具有极高的安全性。

    一种含有动态立体螺旋线的反光膜及机动车号牌

    公开(公告)号:CN108615454B

    公开(公告)日:2020-03-20

    申请号:CN201810445607.9

    申请日:2016-07-08

    Abstract: 本发明公开了一种含有动态立体螺旋线的反光膜,其包括反光膜主体,反光膜主体的相对两表面上分别浮动设置有至少一曲线,相对两表面上的至少一曲线配对组成螺旋线,螺旋线分解为x、z向的往复运动和y向运动的合成,x‑y平面为反光膜主体所处的平面,z向垂直于x‑y平面,螺旋线在x、z向的往复运动中形成在一个周期内的闭合曲线或直线段的合成运动轨迹,闭合曲线在y向运动中沿着y向被拉伸展开。本发明还公开了一种机动车号牌。本发明可以满足反光膜的低成本和高安全要求,其无需在反光膜上增材制作,亦不需在反光膜内部印刷图形,螺旋线不能被扫描仪、照相机等设备复制,所制作的反光膜的动态立体螺旋线的光学特性容易被人眼所识别。

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