[发明专利]一种全息光栅三维主动稳定控制记录方法有效

专利信息
申请号: 201410176749.1 申请日: 2014-04-29
公开(公告)号: CN103955128B 公开(公告)日: 2017-04-12
发明(设计)人: 李朝明;吴建宏;陈新荣 申请(专利权)人: 苏州大学
主分类号: G03H1/12 分类号: G03H1/12;G02B5/18
代理公司: 苏州创元专利商标事务所有限公司32103 代理人: 陶海锋
地址: 215123 江苏省*** 国省代码: 江苏;32
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摘要: 发明公开了一种全息光栅三维主动稳定控制记录方法,具体为(1)制备两个参考光栅;(2)获得两个参考光栅的莫尔条纹;(3)在全息记录光路中放置主光栅干板,打开干涉记录光,记录记录光场与两参考光栅形成的莫尔条纹图像,获得参考图像;(4)实时记录记录光场与两参考光栅形成的莫尔条纹图像;(5)与参考图像比较,获得莫尔条纹图像移动信息,实时调节控制补偿装置,实现实时莫尔条纹图像与参考图像一致;(6)达到设定曝光时间,经显影获得主光栅。本发明通过三维主动稳定控制干涉光场,使得当记录光场相对光栅基板发生变化时,能在长时间曝光过程中实现实时动态补偿,提高大口径光栅全息记录的稳定性。
搜索关键词: 一种 全息 光栅 三维 主动 稳定 控制 记录 方法
【主权项】:
一种全息光栅三维主动稳定控制记录方法,其特征在于:在全息记录光路中设置三种控制方法,分别为干涉条纹位相补偿控制,干涉条纹空间频率控制和干涉条纹旋转控制, 实时动态补偿记录干涉条纹相对光栅基板变化,实现大口径光栅长时间稳定全息干涉记录,包括下列步骤:(1)全息干涉记录光场中,在待放置主光栅干板(1)的侧边横向和纵向设置两个参考光栅干板,然后同时对两块参考光栅干板进行曝光;(2)取出参考光栅,对其进行显影操作,获得第一参考光栅(2)和第二参考光栅(3);(3)将获得的第一参考光栅(2)和第二参考光栅(3)原位放置到原记录光路中,全息干涉记录光场将与两参考光栅形成莫尔条纹,微调参考光栅位置,获得数条较稀疏的莫尔条纹,并用摄像系统记录莫尔条纹;(4)在全息记录光路中放置主光栅干板(1),打开干涉记录光,并用摄像系统记录下全息干涉记录光场与两参考光栅形成的莫尔条纹图像,记录存储一幅参考图像;(5)摄像系统实时记录记录光场与两参考光栅形成的莫尔条纹图像,并与步骤(4)中参考图像比较,获得莫尔条纹图像移动信息,若图像一致,摄像系统继续记录莫尔条纹图像;若图像不一致,则调节第一反射镜(5)沿着镜面法向一维平动,或者调节第一扩束器(6)二维运动,实现实时控制莫尔条纹图像,使其与参考图像保持一致;(6)到达设定曝光时间,完成主光栅的全息记录,经显影,获得主光栅。
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  • 王琼华;王迪;王德宏;甘凤娇 - 四川大学
  • 2015-04-17 - 2017-08-11 - G03H1/12
  • 本发明提出一种消不良光的全息变焦系统。该系统包括激光器、滤波器I、准直透镜、LCOS、固体透镜、滤波器II、液体透镜、接收屏。其中滤波器I、准直透镜用于用于将激光器发出的激光扩束形成准直平面光,固体透镜位于LCOS的后面,滤波器II位于固体透镜的焦平面位置,液体透镜位于接收屏和滤波器II之间。该系统不仅可以消除全息系统中的不良光,而且可以实现变焦的功能。
  • 全息记录装置和全息记录方法-201510092931.3
  • 牛贝;武乃福;魏伟;王涛 - 京东方科技集团股份有限公司
  • 2015-03-02 - 2017-08-08 - G03H1/12
  • 本发明公开了一种全息记录装置和全息记录方法,所述全息记录装置包括光调制单元和物体成像单元,所述光调制单元用于产生入射光,并将所述入射光引导至所述物体成像单元,所述物体成像单元包括用于放置物体的空腔,所述空腔内部为反射面,所述空腔设置有用于使所述物体成像的成像孔、以及至少一个能够使所述入射光进入所述空腔的入光孔,以使得所述物体在所述空腔外部对应于所述成像孔的位置成像。本发明中的物体成像单元不受制造工艺的限制和影响,能够有效降低像差,提高成像的质量,得到宽视角、失真小的全息图。此外,本发明特有的光路设计可以实现一步全息记录,使记录过程更加高效简便。
  • 一种非相干望远数字全息成像方法及配套装置-201510222824.8
  • 梁二军;赵楠楠;陈宝鑫;王玲;田勇志;马凤英 - 郑州大学
  • 2015-05-05 - 2017-07-21 - G03H1/12
  • 一种非相干望远数字全息成像方法,属于非相干全息三维成像技术领域,目标物体透射或反射的光线经会聚/准直系统输出为平行光束,该平行光束进一步经偏振片、干涉滤光片和相位型空间光调制器依次处理后得到的全息图由图像传感器接收,图像传感器将信号输出给中央处理单元,由中央处理单元通过相移技术和衍射再现算法重建出目标物体的像。本发明结构简单、数据量小、成像速度快、成像系统环境要求低等特性,适于全息技术的工业化和商业化应用,在军事、遥感卫星、天文学和工程检测等宏观领域具有较高的应用价值。
  • 一种具有表面微浮雕结构的硬币及其压制模具的全息防伪方法-201510448483.6
  • 任智斌;胡佳盛;孙雅会;唐洪浪;岳帅;李明亮 - 哈尔滨工业大学
  • 2015-07-28 - 2017-06-20 - G03H1/12
  • 本发明公开了一种具有表面微浮雕结构的硬币及其压制模具的全息防伪方法,其步骤如下第一步、硬币表面光学全息图的记录过程;第二步、硬币表面光学全息图的再现过程;第三步、硬币表面计算全息图的数值计算;第四步硬币表面微浮雕二元光学全息图的设计,将计算全息图转化为二元光学表面微浮雕结构;第五步根据硬币表面微浮雕二元光学全息结构确定模具钢表面微浮雕结构;第六步、采用二元光学加工方法对模具钢表面微浮雕结构进行加工。该方法可提升硬币及其加工印章的防伪水平,为大众提供一种新型的、简单快速的一线防伪技术。
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