LT4842B - Hologramų spausdinimo būdas ir įrenginys - Google Patents

Hologramų spausdinimo būdas ir įrenginys Download PDF

Info

Publication number
LT4842B
LT4842B LT1999143A LT99143A LT4842B LT 4842 B LT4842 B LT 4842B LT 1999143 A LT1999143 A LT 1999143A LT 99143 A LT99143 A LT 99143A LT 4842 B LT4842 B LT 4842B
Authority
LT
Lithuania
Prior art keywords
hologram
holograms
holographic
spatial
modulator
Prior art date
Application number
LT1999143A
Other languages
English (en)
Other versions
LT99143A (lt
Inventor
David Brotherton-Ratcliffe
Mikhail Grichine
Aleksej Rodin
Florian Vergnes
Original Assignee
Uab "Geola"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Uab "Geola" filed Critical Uab "Geola"
Priority to LT1999143A priority Critical patent/LT4842B/lt
Priority to DE60014168T priority patent/DE60014168T2/de
Priority to US10/149,455 priority patent/US20030156308A1/en
Priority to AU21913/01A priority patent/AU775129B2/en
Priority to CA002393746A priority patent/CA2393746A1/en
Priority to PCT/GB2000/004699 priority patent/WO2001042861A1/en
Priority to AT00985514T priority patent/ATE290703T1/de
Priority to CA002393635A priority patent/CA2393635A1/en
Priority to EP00985514A priority patent/EP1236073B1/en
Priority to PCT/GB2000/004716 priority patent/WO2001045943A2/en
Priority to EP03024690A priority patent/EP1385066B1/en
Priority to EP03026373A priority patent/EP1394635A3/en
Priority to AU21929/01A priority patent/AU2192901A/en
Priority to US10/149,211 priority patent/US6930811B2/en
Priority to EP00985497A priority patent/EP1244944B1/en
Priority to DE60018603T priority patent/DE60018603T2/de
Priority to DK00985497T priority patent/DK1244944T3/da
Priority to JP2001544090A priority patent/JP2003516565A/ja
Priority to KR1020027007418A priority patent/KR20020074162A/ko
Priority to AT00985497T priority patent/ATE277369T1/de
Priority to EP03026372A priority patent/EP1394634A3/en
Priority to ES00985497T priority patent/ES2225285T3/es
Publication of LT99143A publication Critical patent/LT99143A/lt
Publication of LT4842B publication Critical patent/LT4842B/lt
Priority to AU2004202384A priority patent/AU2004202384B2/en
Priority to US11/056,462 priority patent/US7042605B2/en
Priority to US11/056,589 priority patent/US7009742B2/en
Priority to US11/265,740 priority patent/US7262891B2/en
Priority to US11/265,473 priority patent/US7324248B2/en
Priority to US11/527,068 priority patent/US7423792B2/en
Priority to US12/046,254 priority patent/US20080151340A1/en
Priority to US12/046,289 priority patent/US7548360B2/en
Priority to US12/467,042 priority patent/US7800803B2/en

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03HHOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
    • G03H1/00Holographic processes or apparatus using light, infrared or ultraviolet waves for obtaining holograms or for obtaining an image from them; Details peculiar thereto
    • G03H1/22Processes or apparatus for obtaining an optical image from holograms
    • G03H1/24Processes or apparatus for obtaining an optical image from holograms using white light, e.g. rainbow holograms
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03HHOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
    • G03H1/00Holographic processes or apparatus using light, infrared or ultraviolet waves for obtaining holograms or for obtaining an image from them; Details peculiar thereto
    • G03H1/26Processes or apparatus specially adapted to produce multiple sub- holograms or to obtain images from them, e.g. multicolour technique
    • G03H1/268Holographic stereogram
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03HHOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
    • G03H1/00Holographic processes or apparatus using light, infrared or ultraviolet waves for obtaining holograms or for obtaining an image from them; Details peculiar thereto
    • G03H1/04Processes or apparatus for producing holograms
    • G03H1/08Synthesising holograms, i.e. holograms synthesized from objects or objects from holograms
    • G03H1/0891Processes or apparatus adapted to convert digital holographic data into a hologram
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03HHOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
    • G03H1/00Holographic processes or apparatus using light, infrared or ultraviolet waves for obtaining holograms or for obtaining an image from them; Details peculiar thereto
    • G03H1/04Processes or apparatus for producing holograms
    • G03H1/16Processes or apparatus for producing holograms using Fourier transform
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03HHOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
    • G03H1/00Holographic processes or apparatus using light, infrared or ultraviolet waves for obtaining holograms or for obtaining an image from them; Details peculiar thereto
    • G03H1/02Details of features involved during the holographic process; Replication of holograms without interference recording
    • G03H2001/0208Individual components other than the hologram
    • G03H2001/0216Optical components
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03HHOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
    • G03H1/00Holographic processes or apparatus using light, infrared or ultraviolet waves for obtaining holograms or for obtaining an image from them; Details peculiar thereto
    • G03H1/04Processes or apparatus for producing holograms
    • G03H1/0402Recording geometries or arrangements
    • G03H2001/0413Recording geometries or arrangements for recording transmission holograms
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03HHOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
    • G03H1/00Holographic processes or apparatus using light, infrared or ultraviolet waves for obtaining holograms or for obtaining an image from them; Details peculiar thereto
    • G03H1/04Processes or apparatus for producing holograms
    • G03H1/0402Recording geometries or arrangements
    • G03H2001/0415Recording geometries or arrangements for recording reflection holograms
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03HHOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
    • G03H1/00Holographic processes or apparatus using light, infrared or ultraviolet waves for obtaining holograms or for obtaining an image from them; Details peculiar thereto
    • G03H1/04Processes or apparatus for producing holograms
    • G03H1/0402Recording geometries or arrangements
    • G03H2001/0428Image holography, i.e. an image of the object or holobject is recorded
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03HHOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
    • G03H1/00Holographic processes or apparatus using light, infrared or ultraviolet waves for obtaining holograms or for obtaining an image from them; Details peculiar thereto
    • G03H1/04Processes or apparatus for producing holograms
    • G03H1/0402Recording geometries or arrangements
    • G03H2001/043Non planar recording surface, e.g. curved surface
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03HHOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
    • G03H1/00Holographic processes or apparatus using light, infrared or ultraviolet waves for obtaining holograms or for obtaining an image from them; Details peculiar thereto
    • G03H1/04Processes or apparatus for producing holograms
    • G03H1/0465Particular recording light; Beam shape or geometry
    • G03H2001/0473Particular illumination angle between object or reference beams and hologram
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03HHOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
    • G03H1/00Holographic processes or apparatus using light, infrared or ultraviolet waves for obtaining holograms or for obtaining an image from them; Details peculiar thereto
    • G03H1/22Processes or apparatus for obtaining an optical image from holograms
    • G03H1/2249Holobject properties
    • G03H2001/2263Multicoloured holobject
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03HHOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
    • G03H1/00Holographic processes or apparatus using light, infrared or ultraviolet waves for obtaining holograms or for obtaining an image from them; Details peculiar thereto
    • G03H1/22Processes or apparatus for obtaining an optical image from holograms
    • G03H1/2249Holobject properties
    • G03H2001/2263Multicoloured holobject
    • G03H2001/2265Achromatic holobject
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03HHOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
    • G03H1/00Holographic processes or apparatus using light, infrared or ultraviolet waves for obtaining holograms or for obtaining an image from them; Details peculiar thereto
    • G03H1/22Processes or apparatus for obtaining an optical image from holograms
    • G03H1/2249Holobject properties
    • G03H2001/2263Multicoloured holobject
    • G03H2001/2268Rainbow hologram
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03HHOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
    • G03H1/00Holographic processes or apparatus using light, infrared or ultraviolet waves for obtaining holograms or for obtaining an image from them; Details peculiar thereto
    • G03H1/22Processes or apparatus for obtaining an optical image from holograms
    • G03H1/2249Holobject properties
    • G03H2001/2273Pseudo-dynamic holobject, e.g. due to angle multiplexing and viewer motion
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03HHOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
    • G03H1/00Holographic processes or apparatus using light, infrared or ultraviolet waves for obtaining holograms or for obtaining an image from them; Details peculiar thereto
    • G03H1/26Processes or apparatus specially adapted to produce multiple sub- holograms or to obtain images from them, e.g. multicolour technique
    • G03H1/268Holographic stereogram
    • G03H2001/2685One step recording process
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03HHOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
    • G03H1/00Holographic processes or apparatus using light, infrared or ultraviolet waves for obtaining holograms or for obtaining an image from them; Details peculiar thereto
    • G03H1/26Processes or apparatus specially adapted to produce multiple sub- holograms or to obtain images from them, e.g. multicolour technique
    • G03H1/268Holographic stereogram
    • G03H2001/269Two and more than two steps recording process
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03HHOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
    • G03H1/00Holographic processes or apparatus using light, infrared or ultraviolet waves for obtaining holograms or for obtaining an image from them; Details peculiar thereto
    • G03H1/26Processes or apparatus specially adapted to produce multiple sub- holograms or to obtain images from them, e.g. multicolour technique
    • G03H1/268Holographic stereogram
    • G03H2001/2695Dedicated printer
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03HHOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
    • G03H1/00Holographic processes or apparatus using light, infrared or ultraviolet waves for obtaining holograms or for obtaining an image from them; Details peculiar thereto
    • G03H1/26Processes or apparatus specially adapted to produce multiple sub- holograms or to obtain images from them, e.g. multicolour technique
    • G03H1/30Processes or apparatus specially adapted to produce multiple sub- holograms or to obtain images from them, e.g. multicolour technique discrete holograms only
    • G03H2001/306Tiled identical sub-holograms
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03HHOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
    • G03H2210/00Object characteristics
    • G03H2210/202D object
    • G03H2210/222D SLM object wherein the object beam is formed of the light modulated by the SLM
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03HHOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
    • G03H2210/00Object characteristics
    • G03H2210/40Synthetic representation, i.e. digital or optical object decomposition
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03HHOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
    • G03H2210/00Object characteristics
    • G03H2210/40Synthetic representation, i.e. digital or optical object decomposition
    • G03H2210/42Synthetic representation, i.e. digital or optical object decomposition from real object, e.g. using 3D scanner
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03HHOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
    • G03H2210/00Object characteristics
    • G03H2210/40Synthetic representation, i.e. digital or optical object decomposition
    • G03H2210/44Digital representation
    • G03H2210/441Numerical processing applied to the object data other than numerical propagation
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03HHOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
    • G03H2210/00Object characteristics
    • G03H2210/40Synthetic representation, i.e. digital or optical object decomposition
    • G03H2210/45Representation of the decomposed object
    • G03H2210/454Representation of the decomposed object into planes
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03HHOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
    • G03H2222/00Light sources or light beam properties
    • G03H2222/20Coherence of the light source
    • G03H2222/22Spatial coherence
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03HHOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
    • G03H2222/00Light sources or light beam properties
    • G03H2222/33Pulsed light beam
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03HHOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
    • G03H2222/00Light sources or light beam properties
    • G03H2222/50Geometrical property of the irradiating beam
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03HHOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
    • G03H2223/00Optical components
    • G03H2223/19Microoptic array, e.g. lens array

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Holo Graphy (AREA)
  • Laser Beam Printer (AREA)
  • Lenses (AREA)

Description

Šis išradimas yra susijęs su holografija, o tiksliau - su būdu bei įrenginiu, skirtu holografinių sudėtinių vaizdų įrašymui ir spausdinimui remiantis skaitmenine informacija.
Daugiau nei penkiasdešimt metų hologramos gaminamos remiantis tokiu bendru principu: objektas yra apšviečiamas koherentiniu šviesos pluoštu, objekto išsklaidyta šviesa krenta ant nešėjo, padengto aukštos skiriamosios
I gebos fotoemulsija, kuris tuo pat metu taip pat yra apšviečiamas koherentišku atraminiu šviesos pluoštu. (Žr., pavyzdžiui, E.N.Leith et. al., “Reconstructed VVavefronts and Communication Theory”, Journal of the Optical Society of America, 53,1377-81 1963).
Tačiau siekiant įrašyti šio objekto holografinį vaizdą taikant šį būdą, būtina turėti realų fizinį objektą. Paprastai holografinio vaizdo dydis visiškai atitinka realaus fizinio objekto dydį. Daugeliu atveju praktinis šio būdo taikymas yra nepriimtinas.
Daugelį metų alternatyvus būdas, skirtas gauti informaciją ir po to tiesiogiai įrašyti interferencinį modelį, kuris charakterizuotų hologramą, buvo svarstomas ir tyrinėjamas (žr. JAV patentą Nr. 4,701,006). Tačiau šiandien, net pasitelkiant šiuolaikinį kompiuterijos arsenalą, apskaičiuoti interferencijos modelį pagal Furje transformacijas yra sudėtinga užduotis. Be to, net atlikus reikiamus apskaičiavimus, yra labai sudėtinga ir brangu įrašyti šiuos modelius. Pageidaujama tokios paskirties technologija yra vaizdo įrašymas, naudojant elektronų srauto pluoštą.
Kitą hologramų gamybos būdą, nereikalaujantį realaus objekto, pasiūlė King ir kt. (Applied Optics, 1970). Šiame darbe buvo parodyta, kad hologramos gali būti kuriamos optiškai sugretinant informaciją, gaunamą iš daugelio dvimačių to paties objekto kamera užfiksuotų vaizdų. Šios idėjos svarba glūdi tame, kad aparatas, atspausdinantis galutinę hologramą, gali būti atskirtas nuo realaus objekto, o holografinis objekto atvaizdas nebūtinai turi atitikti realaus objekto gabaritus. Vėliau buvo parodyta, kad realaus objekto gali ir visai nereikėti, jei dvimačiai objekto vaizdai generuojami tiktai kaip kompiuterinė informacija (žr. JAV patentą Nr. 3,843,225).
Paprastai aukščiau išdėstytas principas įgyvendinamas, kai daugelis įprastinių bei nuosekliai einančių vienas paskui kitą objekto vaizdų įrašomi kamera, kuri juda tiesiu ar apskritimo formos bėgeliu. Kiekvienas gautas vaizdas tuomet yra panaudojamas tam tikroje optinėje sistemoje, kuri perdengia ir sujungia informaciją, suformuodama tarpinę (arba H1) hologramą, kaip nurodoma JAV patente Nr. 3,832,027. Iš tokios hologramos holografinis vaizdas jau gali būti perkeltas j kitą hologramą, kuri dabar jau bus matoma baltoje šviesoje ir žinoma kaip holograma H2. Siekiant šio tikslo, holograma H1 apšviečiama lazerio šviesos pluoštu jungtingosios geometrijos principu, tuo būdu gautas vaizdas yra panaudojamas kaip objektas H2 hologramai. Apšviečiant šią H2 hologramą jungtinguoju atraminiu pluoštu, rekonstruojamas baltoje šviesoje regimas tikras objekto vaizdas (žr. M.V. Grichine, D.B.Ratcliffe, G. R. Skokov, “An integrated Pulsed-Holography System for Mastering and Transferring onto AGFA or VR-P Emulsions” Proc. SPIE Vol. 3358,p. 203-210, šeštasis tarptautinis vaizduojamosios holografijos simpoziumas, Tung H. Jeong; Ed.).
Alternatyvi schema yra apibūdinta JAV patente Nr. 4,206,965, kur parodyta, kaip nufotografuoti vaizdai yra grupuojami iš karto galutinėje, baltoje šviesoje matomoje hologramoje iš daugelio mažyčių hologramų juostelių, suglaustų šonais, tuo būdu išvengiant tarpinės H1 hologramos poreikio. Vėliau JAV patente 4,498,740 buvo apibūdinta dvimačių sudėtinių hologramų įrašymo sistema, kiekviena kurių sudaro dvimatj atskirų hologramų tinklelį. Kiekviena tokia holograma atitinka tam tikrą objekto tašką. Tačiau pastarosios sistemos trūkumas yra toks, kad ją taikant, objektas turi būti labai arti įrašymo medžiagos. Be to, šis išradimas neleidžia sukurti hologramų, kurios adekvačiai rekonstruotų šviesos, sklindančios iš kiekvieno vaizdo taško, kryptines savybes.
JAV patente Nr. 4,421,380 aprašoma nauja sistema, kaip pagaminti panchromatines šviesai pralaidžias hologramas, naudojant tris persidengiančias hologramas, sudarytas iš achromatinio tipo taškinių ar brūkšnelinių hologramų, tiksliai pritaikant spalvoto filtro fotokaukę. JAV patente Nr. 4,778,262 aprašomas būdas, kuriuo galima tiesiogiai įrašyti pagrindinių hologramų dvimatę matricą, panaudojant kompiuterinę informaciją. Pastarojo patento idėjos vėliau buvo vystomos JAV patentuose Nr. 4,969,700 ir Nr. 5,138,471, kuriuose aprašomos panašios technologijos, panaudojant vienmatį erdvinį šviesos pluošto moduliatorių, prijungtą prie kompiuterio, tuo būdu tiesiogiai įrašant įprastų tipų hologramas, kaip pagrindinių hologramų dvimatę matricą.
JAV patente 4,834,476 randame dar vieną panašų būdą, kuris remiasi apskaičiuotaisiais arba nuosekliaisiais kameros duomenimis, kurie naudojami tiesioginiam “Alcove” sudėtinių hologramų įrašymui. Jos pasižymi atspindžio arba pralaidžiąja geometrija, tačiau ši technologija gali būti apibendrinta iki labiau įprastinių plokščių hologramų gamybos.
JAV patentas Nr. 4,964,684 apibūdina erdvinio pluošto moduliatoriaus panaudojimą holografinio spausdintuvo, gaminančio tarpinę hologramą H1 pagal kompiuterio arba kameros duomenis, vibracijų problemos sprendimui. JAV patente Nr. 5,949,559 aprašoma, kaip tiesiogiai įrašyti geresnės kokybės holografinę stereogramą, išvengiant optinių triukšmų, keičiant įvairių difuzinių ekranų pozicijas.
Europos patento paraiškoje EP0816952A3 aprašyta technologija, leidžianti pasiekti aukštesnę sudėtinių hologramų kokybę, naudojant fotošablono atvaizdą vietoje realaus fotošablono, kurį, taikant daugelį ankstesnių išradimų, reikia padėti ant įrašančios medžiagos paviršiaus. Japonijos patente Nr. JP11084992A apibūdinama virpesių slopinimo sistema, sumažinanti virpesių poveikį holografinėje spausdinimo sistemoje, ir tuo pagerinanti holografinio vaizdo kokybę. JAV patente Nr. 5,973,807 pateikiama sudėtinių holografinių stereogramų gamybos technologija, naudojant iš kameros ar kompiuterio gautus duomenis tarpinės H1 hologramų aibės gamybai. Vėliau jas kopijuoja pasitelkus ypatingą perkėlimo procesą ir suformuoja didesnę sudėtinę hologramą.
Daugeliu atveju tarpinės hologramos H1 pagaminimas, naudojant iš kompiuterio gautą informaciją, ir tolesnis jos kopijavimas arba kiti vaizdo plokštumų perkėlimo būdai, naudojami siekiant gauti baltoje šviesoje regimą hologramą, yra pranašesni, nei tiesioginis galutinės hologramos įrašymo būdas. Taip yra dėl keleto priežasčių. Pirmiausia taip yra todėl, kad dažnai norima pagaminti riboto paralakso hologramas, kurios turėtų tik horizontalų paralaksą. Taikant technologiją, naudojančią tarpinę H1 hologramą, ši holograma dažniausiai sudaroma iš vienos ar daugiau holografinių juostelių, sudarytų iš persidengiančių holografinių pikselių. Tuomet klasikinis optinio perkėlimo būdas išsprendžia labai sunkiai kompiuteriu apskaičiuojamą šviesos paskirstymo po visą galutinės hologramos dvimatį paviršių, uždavinį.
Jei galutinė holograma įrašoma tiesiogiai, tuomet šiuos apskaičiavimus tenka atlikti kompiuteriu. Be to, gaminant dideles hologramas, laikas, kuris sugaištamas įrašyti dvimatę holografinių pikselių matricą, paprastai lygus laikui, kurio reikia įrašyti H1 Master hologramą, pakeltam kvadratu, todėl kai kuriais atvejais tai užtrunka ypatingai ilgai. Ir pagaliau, dažnai skundžiamasi, kad tiesiogiai įrašytos sudėtinės hologramos atrodo “pikseliuotos”, tuo tarpu naudojant H1 Master hologramą, šis trūkumas pasireiškia daug rečiau. Tačiau, nepaisant aukščiau minėtų trūkumų, yra daugybė atvejų, kai didelį pranašumą įgyja tiesioginis galutinės hologramos įrašymas. Taip tiesiogiai įrašytas hologramas yra daug lengviau suderinti drauge, formuojant ypatingai didelių gabaritų vaizdus. Daugeliu atveju reikia greitai iš anksto pamatyti preliminarų galutinės hologramos vaizdą. Todėl nėra labai patogu, kai reikia pasigaminti H1 hologramą, po to patalpinti ją į kitą įrenginį ir pasigaminti galutinę hologramą. Be to, tiesioginio hologramų įrašymo technologija leidžia kurti hologramas - hibridus, kurios turi labai netradicinius žiūrėjimo kampus, būtent tai yra ypatingai patrauklu poligrafijos pramonei, pritaikant šiuo būdu įrašytas hologramas holografiniams reklaminiams skydams įrengti. Kaip papildomą tiesioginio įrašymo būdo privalumą galima paminėti jo taikymą tokioms medžiagoms, kaip fotopolimerai (žr. Europos patentą EP0697631B1), kuriems naudotinas sausas cheminis apdorojimas, tuo tarpu, kai klasikiniu būdu gaminamos hologramų kopijos H2, reikalauja daug jautresnių sidabro halogenidų, kuriems taikytinas klasikinis ryškinimo procesas.
Šio išradimo objektas yra būdas ir įrenginys, kuriuo būtų galima tiek tiesiogiai įrašyti galutinę baltoje šviesoje regimą sudėtinę holografinę stereogramą, tiek įrašyti H1 Master hologramą, kuri galėtų būti panaudota baltoje šviesoje regimai holografinei stereogramai pagaminti klasikiniu vaizdo plokštumų išdėstymo būdu.
Kitas šio išradimo objektas yra iš esmės išspręsti aplinkos bei įrenginių jautrumo vibracijai problemą holografiniame spausdintuve, naudojant impulsinį lazerį su atitinkamomis laiko ir erdvės šviesos pluošto charakteristikomis taip, kad hologramų įrašymo laikas būtų ribojamas tiktai laiku, reikalingu erdvinio pluošto moduliatoriaus kuriamo vaizdo atsinaujinimui.
Dar kitas šio išradimo objektas yra erdvinio pluošto moduliatoriaus ir sumažintomis iki minimumo aberacijomis pasižyminčio plataus kampo objektyvo, turinčio pro jį einančios šviesos pluošto sąsmauką išorėje, kombinacijos panaudojimas, drauge taikant lazerio pluošto, einančio per aukščiau minėtus optinius elementus, erdvinio koherentiškumo reguliavimą, padedantį išvengti žymių optinio raibumo triukšmų, įrašant H1 Master hologramą ir nenaudojant difuzinių ekranų, kurie tradiciškai tam buvo 6 LT 4842 B taikomi.
Dar vienas šio išradimo objektas yra erdvinio pluošto moduliatoriaus ir sumažintomis iki minimumo aberacijomis pasižyminčio plataus kampo objektyvo, turinčio pro jį einančios šviesos pluošto sąsmauką išorėje, kombinacijos panaudojimas, drauge taikant lazerio pluošto, einančio per aukščiau minėtus optinius elementus, erdvinio koherentiškumo reguliavimo ) >
būdą, išvengiant žymių optinio raibumo triukšmų, įrašant sudėtinio tipo hologramą, kuri gali arba negali būti regima baltoje šviesoje. Tokioje sudėtinėje hologramoje kiekvienos atskiros komplektuojančios hologramos pikselio dydis yra reguliuojamas tokio erdvinio koherentiškumo, kuris leidžia pikselyje maksimaliai palankiai paskirstyti šviesos intensyvumą.
Ir dar vienas šio išradimo objektas yra erdvinio pluošto moduliatoriaus, parodančio atskirą kiekvieno holografinio vaizdo pikselį, perslinkimas viena ar dviem kryptimis minėto objektyvo šviesos įėjimo lęšio zonoje, tarp lazerio blyksnių, tuo būdu pasiekiant aukštesnės skiriamosios gebos vaizdus H1 Master hologramose.
Šio išradimo objektas taip pat yra sinchronizuoti holografinės medžiagos ir erdvinio pluošto moduliatoriaus vertikalų bei horizontalų judėjimą tarpusavyje taip, kad H2 vaizdo plokštumos pikseliai erdviniame pluošto moduliatoriuje išsirikiuotų iš dvimačių vaizdų gaminamoje H1 hologramoje, tokiu būdu, kad, kai H1 holograma bus perkeliama į H2 hologramą, apibrėžtai “pikseliuotas” vaizdas būtų sukuriamas ant minėto H2 hologramos paviršiaus. Tuomet vaizdai erdvinio pluošto moduliatoriaus displėjuje gali būti perkomponuoti ir užkoduoti persidengiančiomis pikselių grupėmis, kurios atstovauja keletą pirminių spalvų ir, tuomet prie minėtos H2 hologramos galima priderinti spalvotą laminuotą ar užspausdintą fotokaukę, ir taip sukurti daugiaspalvę hologramą.
Ir pagaliau šio išradimo objektas yra elemento, reguliuojančio erdvinį koherentiškumą, laisvas arba tam tikro algoritmo apibrėžtas judėjimas, apibrėžiantis ir reguliuojantis holografinių pikselių tankį, tuo išlygindamas ir sumažindamas sandaros ar erdvinį triukšmą, atsiradusį dėl šio elemento vartojimo, o taip pat pašalinantis ir visus kitus panašius optinius triukšmus, atsirandančius sistemoje.
Visais atvejais duomenys hologramų įrašams generuojami naudojant kompiuterinį trimatį modelį arba gaunami iš daugelio vaizdų, užfiksuotų judančia kamera . Hologramos įrašomos naudojant lazerio šviesos pluoštą tam tinkamoje medžiagoje įrašymo galvute, naudojant erdvinį moduliatorių, prijungtą prie kompiuterio. Juda arba įrašymui skirta medžiaga, arba erdvinis moduliatorius vienmatėje arba dvimatėje erdvėje, siekiant įrašyti matricą arba seką, talpinančią galybę pikselių.
Išradimas paaiškinamas brėžiniais, kur:
fig. pavaizduotas duomenų gavimo iš eilės nuosekliai fiksuojamų kamera vaizdų, kurie gali būti panaudojami pagaminti hologramoms, proceso schema. Ši schema taip pat parodo, objekto kompiuterinį modelį, kai taškas žiūrėjimo plokštumoje apsprendžia perspektyvą, iš kurios gaunami objekto vaizdai.
fig. iliustruoja įrenginio pagal išradimą optinę schemą iš viršaus.
fig. iliustruoja svarbiausius pasirinktus įrenginio pagal išradimą komponentus, pavaizduotus perspektyvoje.
fig. vaizduoja įrenginio pagal išradimą darbą, kai jis veikia H1 Master hologramos įrašymo režimu, įrašant H1 pralaidžią hologramą.
fig. vaizduoja įrenginio pagal išradimą darbą H1 hologramos įrašymo režimu tuo atveju, kai holografinė medžiaga, kurioje yra įrašoma, yra pakreipiama achromatiniu kampu.
fig. vaizduoja įrenginį pagal išradimą, veikiantį H1 hologramos įrašymo režimu, įrašant H1 atspindžio tipo hologramą.
fig. vaizduoja įrenginį pagal išradimą, veikiantį tiesioginio įrašymo režimu, įrašant atspindžio tipo hologramą.
8a fig. vaizduoja persidengiančią objekto šviesos pluošto tankumo sandarą, įrašytą holografinėje medžiagoje, kuri yra būdinga H1 Master hologramai, įrašomai vaivorykštinės hologramos sukūrimui įprastiniu perkėlimo būdu. Kiekviename apskritime yra informacija apie perspektyvą, atitinkančią tam tikrą žiūrėjimo tašką.
8b fig. iliustruoja persidengiančią objekto šviesos pluošto tankumo
I sandarą, įrašytą holografinėje medžiagoje, kuri yra būdinga H1 Master hologramai, įrašomai panchromatinės šviesos vaivorykštinei hologramai sukurti įprastiniu perkėlimo būdu. Kiekvienoje elipsėje yra informacija apie perspektyvą, atitinkančią tam tikrą žiūrėjimo tašką. Trys elipsių eilės vaizduoja trijų pirminių spalvų išskyrimą.
fig. iliustruoja persidengiančią objekto pluošto tankumo sandarą, įrašytą holografinėje medžiagoje, tipišką H1 pilnos apertūros Master hologramai, skirtai sukurti vaivorykštinę achromatinę hologramą arba vienspalvę ar panchromatinę atspindžio hologramą, tradiciniu perkėlimo būdu. Kiekviename apskritime įrašyta informacija apie perspektyvą, atitinkančią tam tikrą tašką erdvėje, kaip pavaizduota 1 figūroje.
fig. pavaizduota objekto pluošto tankumo sandara, įrašyta holografinėje medžiagoje, būdinga tiesiogiai įrašytoms hologramoms. Kiekviename apskritime yra informacija apie iš jo sklindančios šviesos kryptingumą bei amplitudę, kuri ir sudaro trimatį vaizdą.
Pagrindiniai vaizdo duomenys, būtini išradimui.
Šiame išradime trimačio objekto vaizdą vienu atveju generuoja iš kompiuterio, panaudojant vieną iš standartinių komercinių kompiuterinių programų. Tokiomis kompiuterinėmis programomis šiais laikais galima sukurti labai tikroviškus skaitmeninius modelius, pasitelkiant daugybę pagalbinių procesų, kurie imituoja realius efektus. Be to, dėl kompiuterių technologijų pažangos skaičiavimų trukmė, reikalinga šių programų darbui, labai sutrumpėjo. Trimačių vaizdų skeneriai, veikiantys Moire ar kitais principais dabar leidžia įterpti realaus pasaulio trimačius vaizdus į tokius kompiuterinius modelius. Kompiuterinės atminties apimtis, reikalinga tokiems trimačiams modeliams saugoti, didžia dalimi priklauso nuo tekstūrų aprašų, panaudotų jiems sukurti, taigi, kompiuteriniai failai, talpinantys tokius trimačius vaizdus, yra sąlyginai nedideli ir nesunkiai gali būti perduodami internetiniu ryšiu. Geriausiame šio išradimo variante naudojami tokie trimačiai kompiuteriniai skaitmeniniai modeliai, dvimačių kameros vaizdų generavimui iš virtualios žiūrėjimo plokštumos, kaip parodyta 1 figūroje. Čia 1 yra pažymėta plokštuma, iŠ kurios žiūrima. 2 ir 3 - tai atskiri, dvimačiai kompiuteriu sukurti objekto 4 vaizdai. Tokie vaizdai gaunami iš daugelio žiūrėjimo plokštumos taškų, pvz. 5 ir 6. Tokių dvimačių vaizdų išdėstymas erdvėje bei jų tankis yra paprastai kontroliuojamas pagal tam tikro hologramos tipo informacijos poreikį. Vienu atveju jie suformuoja taisyklingą dvimatę matricą, kitu atveju - taisyklingą horizontalią vienmatę tiesinę grandinėlę. Nukrypimai nuo šių taisyklingų formų yra naudingi dėl daugelio priežasčių, kaip, pavyzdžiui, galimybė sumažinti vaizdo optinius triukšmus, atliekant tuo pat metu vaizdo blankumo kontrolę.
Kitu atveju šiam išradimui gali būti panaudotas ir realus modelis vietoje skaitmeninio. Tuomet yra naudojama ir tikra kamera, fiksuojanti atskiras fotografijas (skaitmeniniu būdu arba panaudojant fotojuostą, iš kurios vėliau informacija paverčiama skaitmenine). Šiuo atveju 1 fig. reikėtų interpretuoti tokiu būdu: 4 vaizduoja objektą, kuris bus holografuojamas. 1 vaizduoja plokštumą, kurioje yra kamera 5. Objektas 4 bus fotografuojamas iš daugelio šios plokštumos taškų. Pavyzdžiui, jei matymo taškas yra 5, vaizdas nuotraukoje bus 2, jeigu matymo taškas yra 6, tuomet gauta nuotrauka bus 3. Paprastai, tam tikras mechanizmas yra naudojamas nuosekliai perkelti kamerą iš vienos padėties j kitą. Tai galima padaryti naudojant vienmatį ar dvimatį žingsninį perslinkimo mechanizmą. Kaip jau buvo minėta, erdvinis dvimačių vaizdų išdėstymas ir tankis paprastai reguliuojami priklausomai nuo to, kokios informacijos reikia tam tikros rūšies hologramai, taigi, vienu atveju jie suformuos taisyklingą dvimatę matricą, o kitu - taisyklingą horizontalią vienmatę tiesinę grandinėlę. Nukrypimai nuo šių taisyklingų formų yra naudingi dėl daugelio priežasčių. Viena jų yra galimybė sumažinti vaizdo optinius triukšmus, atliekant vaizdo blankumo kontrolę.
’ I
Abiem minėtais atvejais ribota animacija, kuri gali būti perkelta į galutinę hologramą, gali būti suformuota taip, kad modelis 4 judės nustatytu būdu (įgyvendindamas tokią animaciją), kai parenkamos skirtingos kameros pozicijos, sekant nuoseklias monotoniškas trajektorijas minėtoje 1 plokštumoje. Žvelgdamas į galutinę hologramą, žiūrovas, sekdamas tokią nuosekliai monotonišką trajektoriją stebėjimo erdvėje, suvoks minėtąją animaciją.
Šis išradimas yra paremtas ėmimu eilės dvimačių, tikro ar kompiuteryje sukurto objekto, vaizdų, skaitmeniniu jų apdorojimu, paverčiant juos skaitmenine informacija, ir jų parodymu dvimačių vaizdų pavidalu erdvinio pluošto moduliatoriuje. Geriausiame šio išradimo variante toks erdvinis pluošto moduliatorius yra aukštos skiriamosios gebos skystų kristalų displėjus, tačiau gali būti panaudotas ir bet koks kitas dvimatis erdvinis pluošto moduliatorius, turintis tinkamas charakteristikas.
Geriausiame šio išradimo variante impulsinis lazeris naudojamas apšviesti šį erdvinį pluošto moduliatorių. Toks impulsinis lazeris gali būti vieno ar kelių bangos ilgių, o jo impulsų trukmės charakteristikos gali būti nuo kelių nanosekundžių iki dešimčių mikrosekundžių. Tokio lazerio impulsų dažnis idealiu atveju turėtų būti artimas vaizdo atsinaujinimo greičiui pasirinkto erdvinio pluošto moduliatoriuje. Impulsinio lazerio panaudojimas leidžia sukonstruoti komercinio pobūdžio įrenginį, kurio veikimas nebus pažeidžiamas vibracijų. Todėl tokiu įrenginiu bus galima greitai ir su iš anksto prognozuojamais rezultatais pagaminti aukštos kokybės hologramas. Tokio lazerio laikinas koherentiškumas bei impulsų energijos variacija turi būti parenkama labai rūpestingai. Paprastai, jei objektinio ir atraminio šviesos pluoštų pečiai yra sulyginami, reikalingoji laikinė koherencija yra maždaug keli centimetrai. Galutinis impulso trukmės pasirinkimas priklausys nuo naudojamos holografinės medžiagos, skirtos įrašymui. Jei reikia, galima panaudoti impulsų sekas, norint prailginti pluošto impulsų gaubtines, siekiant išlaikyti aukščiausią smailinę šviesos ihnpulsū galią, kuri reikalinga netiesiniam pluošto dažnių keitimui.
Ypatinga apšvietimo sistema yra naudojama reguliuoti erdvinį lazerio pluošto koherentiškumą. Geriausiame išradimo variante tuo tikslu naudojamas teleskopas ir mikrolęšių matrica. Tačiau yra ir daug kitų tinkamų sistemų kontroliuoti erdviniam lazerio pluošto koherentiškumui, kuriomis pastarąją sistemą galima pakeisti, nepakeičiant išradimo esmės. Tokios sistemos charakterizuojamos kaip sistemos, reguliuojančios lazerio pluošto erdvinį koherentiškumą, nesukeliant žymaus optinio triukšmo.
Lazerio šviesos pluoštas, eidamas per erdvinį moduliatorių, praeina pro ypatingą plačiakampj objektyvą, kuris fokusuoja minėtą pluoštą j siaurą sąsmauką už šio objektyvo ribų, suformuodamas pluoštą, kuris yra žinomas kaip objektinis šviesos pluoštas. Erdvinio pluošto moduliatoriaus vaizdas yra suformuojamas tam tikrame, reguliuojamame atstume nuo minėtosios sąsmaukos.
Holografinė medžiaga hologramos įrašymui yra patalpinama šalia arba pačiame siauriausiame objektinio šviesos pluošto sąsmaukos taške. Atraminis šviesos pluoštas, kuris yra koherentiškas šiam objektiniam šviesos pluoštui, apšviečia tą patį holografinės įrašymo medžiagos plotą, tik kitu kampu, taip, kad atraminis ir objektinis šviesos pluoštai interferuotų tarpusavyje, sudarydami interferencinį vaizdą, kuris yra įrašomas holografinėje įrašymo medžiagoje.
Viename šio išradimo panaudojimo variante holografinė medžiaga juda vienmatėje arba dvimatėje erdvėje objektinio šviesos pluošto atžvilgiu, taip, kad būtų užtikrinamas optimalus objektinio ir atraminio šviesos pluoštų persidengimas, tuo tarpu vaizdas erdviniame pluošto moduliatoriuje yra pakeičiamas taip, kad kiekviena greta esanti objektinio ir atraminio pluoštų pora ant įrašomosios medžiagos įrašytų interferencinį vaizdą, atitinkantį atitinkamus skaitmeninius duomenis. Gali judėti ir objektinio ir atraminio šviesos pluoštų pora, tuo tarpu, kai įrašančioji medžiaga lieka nejudanti. Bet kuriuo atveju šis būdas leidžia sukurti atskirus interferencinius vaizdelius (žinomus kaip holografiniai pikseliai), kurie suformuoja dvimatę matricą arba vieną ar daugiau vienmačių tiesinių tokių pikselių grandinėlių. Aibė tokių pikselių yra vadinama sudėtine holograma.
Labai svarbi šio išradimo ypatybė yra ta, kad objektinio ir atraminio šviesos pluoštų dydžiai bei intensyvumo pasiskirstymas yra kruopščiai reguliuojami, priklausomai nuo įrašomos hologramos rūšies ir reikalingų tokiai hologramai charakteristikų. Objektinio šviesos pluošto kontrolė vykdoma reguliuojant erdvinį lazerio šviesos pluošto koherentiškumą. Atraminio šviesos pluošto atveju tai atliekama teleskopu, talpinant apertūros vaizdo projekciją ant įrašymo medžiagos.
Kita, lygiai taip pat svarbi šio išradimo ypatybė yra ta, kad plačiakampis objektyvas yra sukonstruotas taip, kad sumažintų aberacijas ir išlaikytų šviesos pluošto siauriausią sąsmaukos vietą už objektyvo ribų.
Po to, kai įrašytos, tokios sudėtinės hologramos yra apdorojamos pagal konkrečios medžiagos, ant kurios jos yra įrašytos, reikalavimus, ir taip sukuriama holograma. Pageidaujamos medžiagos yra fotopolimerai ir sidabro halogenidai, tačiau kitos medžiagos gali taip pat būti panaudotos, nekeičiant išradimo esmės.
Tinkamai pasirinkus informacijos apdorojimo algoritmus, taikant minėtąjį būdą, galima pagaminti daugelio rūšių hologramas.
Hologramas galime suskirstyti į dvi svarbiausias hologramų klases. Pirmajai klasei priklauso hologramos H1, kurios yra kuriamos tam, kad vėliau vaizdas iš jų būtų perkeltas į kitą hologramą, (toliau vadinamą H2 holograma). Tuo atveju trimačio vaizdo plokštuma yra pakeičiama. Toks aukščiau aprašytas vaizdo plokštumos perkėlimas yra standartinis klasikinis hologramų įrašymo būdas. Antrąją hologramų klasę sudaro hologramos, kurios tiesiogiai imituoja šią jau perkelto vaizdo plokštumą arba, kitaip* tariant, H2 holgramą, išvengiant tarpinės pakopos (H1 hologramos), būtinumo. Šiuo atveju trimačio vaizdo plokštuma keičiama kompiuteriu, kuris atlieka kitokį matematinių manipuliacijų algoritmą su pirminių duomenų aibe.
Svarbi šio išradimo ypatybė yra ta, kad sudaroma galimybė pasiekti optimalią hologramų kokybę, gaminant abiejų minėtų klasių hologramas, nepaisant to, kad šios dvi skirtingos hologramų klasės reikalauja visiškai skirtingų hologramų įrašymo sąlygų. H1 hologramų kokybė yra geriausia, kai jos įrašomos dideliais pikseliais, kurių užimamas plotas holografinėje įrašymo medžiagoje gali šimtus kartų viršyti pikselių, kurie būtini tiesioginiu būdu įrašant galutinę hologramą, plotą. Šie dideli pikseliai yra persidengę. Taip gaunama H1 holograma, kurios skaistis yra mažesnis, tačiau optinių triukšmų lygis yra žymiai mažesnis. Tuomet taikomas vaizdo plokštumos perkėlimo būdas, kuris kompensuoja skaisčio trūkumą difrakcijos produktyvumu. Rezultatas - optimaliai skaisti, labai aukštos kokybės galutinė H2 holograma.
Tiesiogiai įrašomos hologramos reikalauja tarpusavyje susiglaudusių pikselių struktūros, kurių persidengimas būtų minimalus, norint, kad nenukentėtų hologramos skaistis. Tam tikrais atvejais tai iškelia kai kuriuos apribojimus galutinio vaizdo kokybei.
Toliau pateikiamas šio išradimo geriausias variantas, kuris apibūdina ir iliustruoja šio išradimo veikimo bei panaudojimo principus. Tačiau labai aišku yra tai, kad turintys patirtį holografijos srityje gali atlikti įvairius pakeitimus, papildymus ir supaprastinimus, išlaikydami šio išradimo esmę ir nenukrypdami nuo jo veikimo srities. Pavyzdžiui, optinę sistemą galima išdėstyti įvairiais būdais. Holografinės {rašančiosios medžiagos judėjimo erdvinio pluošto moduliatoriaus atžvilgiu sistema taip pat gali būti modeliuojama įvairiais būdais, o vietoje lanksčios holografinės juostos gali būti panaudotos holografinės medžiagos kietu pagrindu, kurios panaudojimas aprašomas toliau.
fig. parodytas šio išradimo įgyvendinimo geriausio varianto vaizdas iš viršaus. Vienos spalvos, vienos išilginės modos impulsinis lazeris, pažymėtas 7, turi didelį darbinį pasikartojimo dažnį, bei pakankamą laikinį koherentiškumą. Jis skleidžia koherentinės šviesos pluoštą, kuris yra dalijamas kintamu pluošto dalikliu 8. Pluoštas 9 keliauja iki optinio veidrodžio 10, kuris pastarąjį nukreipia j optinį veidrodį 11. Šis veidrodis šviesos pluoštą nukreipia į bangos plokštelę 12, kuri reguliuoja pluošto poliarizaciją. Toliau šviesos pluoštas eina pro teleskopo 13 ir 14 lęšius. Lęšis 14 yra pritvirtintas prie žingsninio perslinkimo mechanizmo 15, kurio varikliukas pažymėtas 16. Tokiu būdu, išeinančio iš optinio lęšio 14 pluošto skersmuo yra reguliuojamas. Pluoštas praeina pro mikrolęšių matricą 17, kuri išplečia pluoštą ant sferinio kolimuojančio lęšio 18. Atstumas tarp optinių elementų 17 ir 18 yra parinktas taip, kad atitiktų 18 lęšio židinio ilgį. Tokiu būdu kolimuotas pluoštas išeina iš optinio lęšio 18 su sureguliuota erdvine koherencija. Toliau pluoštas apšviečia skysto kristalo displėjų (SKD) 19, kuris yra pritvirtintas prie variklinio dvimačio žingsninio perslinkimo mechanizmo 20 su vertikalaus valdymo varikliuku 21 ir horizontalaus valdymo varikliuku 22. Pozicijomis 23 ir 24 parodyta SKD maksimalaus horizontalaus pasislinkimo padėtis. SKD padėtis yra koreguojama H1 tipo hologramų įrašymo metu, siekiant gauti daug aukštesnę galutinio vaizdo skiriamąją gebą, kurios iš duoto žiūrėjimo kampo neįmanoma pasiekti su tokiu pat, tik statišku SKD. Praėjęs pro skysto kristalo displėjų, reguliuojamo koherentiškumo šviesos pluoštas kerta tiesinį poliarizatorių, kuris paverčia SKD vaizdą iš cirkuliariai poliarizuoto į amplitudiškai moduliuotą. Tuomet pluoštas praeina pro plačiakampį objektyvą 25, pritvirtintą prie variklinio žingsninio perslinkimo mechanizmo 26, kurio varikliukas pažymėtas 27. Šis perslinkimo mechanizmas naudojamas reguliuoti SKD vaizdo plokštumai, kurią projektuoja objektyvas
25. Objektinio šviesos pluošto sąsmaukos 28 dydis yra reguliuojamas variklinio žingsninio perslinkimo mechanizmo 15, kurio varikliukas pažymėtas 16. Toliau objektinis pluoštas krenta ant holografinės medžiagos
29. Čia pavaizduota, kaip holografinė juosta yra įtaisyta besisukančioje žingsninėje sistemoje. Varikliukas 30 reguliuoja žingsninės pakopos 31 judėjimą link ir nuo objektinio šviesos pluošto sąsmaukos. Velenai 32 ir 33 kontroliuoja horizontalų holografinės juostos 29 judėjimą objektinio šviesos pluošto atžvilgiu. Varikliukas 34 kontroliuoja vertikalų holografinės juostos judėjimą minėto objektinio šviesos pluošto atžvilgiu. Velenų 32 ir 33 judėjimą kontroliuoja variklis 35. Velenėliai 36 ir 37 įtempia holografinę juostą ir reguliuoja horizontalų kampą, kuriuo juda juosta objektinio pluošto ašinio sklidimo vektoriaus atžvilgiu. Pavyzdžiui, 5 figūroje parodyta šios schemos dalis, vaizduojanti tokį atvejį, kai holografinė juosta yra traukiama atgal tokiu achromatiniu kampu, kuris yra naudingas įrašant H1 Master hologramas, iš kurių vaizdas vėliau bus perkeltas į panchromatines vaivorykštines H2 hologramas.
Atraminio šviesos pluošto petys yra atidalijamas nuo pagrindinio lazerio šviesos pluošto kaitomu dalikliu 8. Pluoštas 38 yra nukreipiamas į veidrodį 39, kuris jį atspindi ir nukreipia per elipsės formos apertūrą (angą) 40. Vaizdas, kuris pagaliau sukuriamas atraminio pluošto ir holografinės įrašymo medžiagos susikirtimo vietoje, yra apibrėžtai apskritas arba elipsės formos atraminis įspaudas įrašymo medžiagoje, priklausomai nuo įrašomos hologramos tipo keliamų reikalavimų. Toliau atraminis pluoštas keliauja į banginę plokštelę 41, kuri reguliuoja lazerio pluošto poliarizaciją. Optiniai elementai 42 ir 43 suformuoja teleskopą, kuris reguliuoja pluošto dydį, pastarajam praėjus pro 43 elementą, kurį galima reguliuoti varikliniu žingsniniu mechanizmu 44, kurio varikliukas pažymėtas 45. Pluošto daliklio jungiklis 46 nukreipia atraminį pluoštą 47 pažymėtu keliu arba keliu 48. Optinis kelias 48 naudojamas kurti pralaidžias hologramas, tuo tarpu, kai kelias 47 naudojamas kurti atspindžio hologramas.
Tuo atveju, jei atraminis pluoštas nukreipiamas optiniu keliu 48, jis eina per lęšį 49, šis lęšis projektuoja 40 apertūros vaizdą įrašymo medžiagos paviršiuje. Šis lęšis taip pat pakoreguoja nedidelę pluošto skėstį, kuri atsiranda pluoštui perėjus per 43 lęšį. Pluošto skėstis, praėjus 49 lęšį, yra idealiai kolimuota, todėl reguliuojama difrakcijos ribose. Iš tiesų tai reiškia, kad, jei atraminis pluoštas yra mažas, jis nebus labai tiksliai kolimuotas, tačiau kolimacijos paklaida turi kur kas mažiau įtakos vaizdo blankumui, nei galutinės hologramos apšvietimo šaltinio gabaritai. Veidrodžiai 50 ir 51 nukreipia atraminį pluoštą į jo galutinį taikinį - atraminio pluošto susikirtimo vietą su objektiniu šviesos pluoštu holografinės įrašymo medžiagos paviršiuje. Varikliniai sukimo pakopiniai mechanizmai 52 ir 53 su varikliukais, pažymėtais 54 ir 55, drauge su tiesiniu žingsniniu perslinkimo mechanizmu 56, kurio varikliukas pažymėtas 57, užtikrina, kad skirtingi atraminio pluošto kampai galėtų būti naudojami esant skirtingoms įrašymo medžiagos padėtims. Dažniausiai yra taikomas Briusterio kampas, tačiau, tam tikrais šio išradimo pritaikymo atvejais, šis kampas yra keičiamas.
Tuo atveju, jei atraminis pluoštas nukreipiamas optiniu keliu 47, jis eina per lęšį 58, šis lęšis projektuoja 40 apertūros vaizdą ant įrašymo medžiagos paviršiaus. Šis lęšis taip pat pakoreguoja nedidelę pluošto skėstį, kuri atsiranda pluoštui perėjus per 43 lęšį. Pluošto skėstis, praėjus 58 lęšį yra idealiai kolimuota, todėl reguliuojama difrakcijos ribose, kaip aprašyta 17 LT 4842 B aukščiau. Veidrodžiai 59 ir 60 nukreipia atraminį pluoštą į jo galutinį taikinį atraminio pluošto susikirtimo vietą su objektiniu šviesos pluoštu holografinės įrašymo medžiagos paviršiuje, šiuo atveju - priešpriešiais. Variklinis sukimosi pakopinis mechanizmas su varikliuku 61 ir tiesinis žingsninio perslinkimo mechanizmas 62 su varikliuku 63 užtikrina, esant skirtingoms įrašymo medžiagos padėtims, kad skirtingi atraminiai kampai galėtų būti naudojami. Dažniausiai yra taikomas Briusterio kampas, tačiau, tam tikrais šio išradimo pritaikymo atvejais, šis kampas yra keičiamas.
figūroje pavaizduotas pagrindinių parinktų šio išradimo komponentų, kurių numeracija atitinka numeraciją komponentų, pavaizduotų 2 figūroje, išdėstymas perspektyvoje.
Iki šiol dažniausiai sutinkama H1 hologramų rūšis yra H1 pralaidi holograma. Šios rūšies hologramos yra skirstomos į keturis pagrindinius tipus: 1) H1, tinkama gaminti vaivorykštinėms pralaidžioms hologramoms; 2) H1, tinkama gaminti panchromatinėms vaivorykštinėms pralaidžioms hologramoms; 3) H1, tinkama gaminti achromatinėms pralaidžioms hologramoms; 4) H1, tinkama gaminti vienspalvėms pralaidžioms hologramoms. Visais minėtais atvejais atskiri holografiniai pikseliai turi gerai persidengti ir turi būti daug didesni nei objektinio pluošto sąsmauka, kad paskirstytų tam tikrą informaciją apie perspektyvą makroskopiniame hologramos plote ir užtikrintų sistemos optinių triukšmų holografinį vidurkinimą.
figūroje pavaizduota, kaip sistema veikia H1 pralaidžios hologramos įrašymo metu. Čia reikia atkreipti dėmesį į tai, kad atraminis pluoštas pasiekia holografinę įrašymo medžiagą iš tos pačios pusės, kaip ir objektinis pluoštas, formuojant pikselį 28. Pažymėtina tai, kad minėtasis pikselis yra gerokai nutolęs nuo sąsmaukos taško 64. Pastebėtina ir tai, kad vaizdas, projektuojamas iš SKD 19, yra nutolęs atstumu 65 nuo įrašančiosios medžiagos 29. Ekrane, patalpintame plokštumoje 66, matysis stipriai sufokusuotas kiekvienas dvimatis vaizdas, pakrautas į SKD 19. Plokštuma 66 paprastai atitinka hologramos H2 plokštumą pagal vaizdo perkėlimo geometriją.
Norint įrašyti H1 pralaidžią hologramą, realaus ar kompiuteriniu būdu sukurto objekto perspektyvos vaizdai yra iš anksto iškreipiami.siekiant kompensuoti optinių aberacijų liekanas, o taip pat priderinti prie tam tikros pabaigoje taikomos apšvietimo geometrijos. Tuomet tokie vaizdai iš eilės, vienas po kito yra pakraunami j SKD, įrašomas holografinis pikselis, įrašymo medžiaga yra paslenkama ir toks procesas yra kartojamas kiekvienam vaizdui. Pirmuoju atveju, viršutinė pikselių eilutė yra įrašoma holografinėje įrašymo medžiagoje, kaip pavaizduota 8a figūroje. Kiekvienas apskritimas atstovauja interferencinį vaizdą, turintį informaciją apie tam tikrą vaizdą iš perspektyvos taško, žiūrint išilgai horizontalia kryptimi. 8b figūra vaizduoja antrąjį atvejį, kai trys pikselių eilutės įrašomos achromatiniu kampu ir kiekviena eilutė atitinka raudoną, žalią ar mėlyną sudėtinę vaizdo dalį, matomą galutinėje hologramoje, priklausomai nuo ašinės žiūrėjimo padėties. Tokia holografinio vaizdo įrašymo geometrija antruoju atveju yra pavaizduota 5 figūroje. 9 figūroje pavaizduotas trečias ir ketvirtas atvejai, kai turi būti įrašoma dvimatė pikselių matrica. Trečiuoju atveju visos horizontalios pikselių eilutės iš tiesų turi įrašytą informaciją, susijusią su vienu vertikaliu paralaksu. Ketvirtuoju atveju gali būti taip pat, bet nebūtinai. Tačiau, jei naudojamas pilnas paralaksas, tuomet pikselių tankis gali būti moduliuojamas taip, kad vidurkinimo dėka būtų optimaliai sumažinami optiniai triukšmai, o kartu su tuo ir sumažintas chromatinis kiekvieno atskiro vaizdo pablukimas dėl greta esančio pikselio, tokiu būdu gaunant atskiro vaizdo aiškumą. Paprastai j tai yra atsižvelgiama gaminant didelio formato pilno paralakso atspindžio tipo hologramas, kurioms būdinga chromatinio pablukimo problema, kada begalinė aibė vaizdų naudojama stereogramai pagaminti. Be to, labai didelio formato, sumažinto paralakso hologramos gali būti pagamintos, pasiekiant optimalius rezultatus, jei pablukimas bei optiniai triukšmai yra rūpestingai kontroliuojami.
Visais atvejais objektinio pluošto erdvinis koherentiškumas turi būti reguliuojamas taip, kad objektinio pluošto sąsmaukos 28 dydis už objektyvo 25 ribų irgi būtų atitinkamai reguliuojamas. Ši sąsmauka taip pat gelbsti vaizdą nuo blankumo ir tuo būdu lemia geresnę vaizdo kokybę. Jei sąsmauka per maža, vaizdo kokybė bus bloga, jei sąsmauka per plati, vaizdas bus blankus. Tačiau tinkamų sąsmaukos dydžių skalė tarp šių parametrų kraštutinumų yra labai didelė, todėl be galo svarbu rūpestingai pasirinkti optimalų sąsmaukos 28 skersmens dydį.
Galutinį optimalaus pikselių tankumo maksimumą H1 pralaidžiai hologramai turėtų nulemti įrašymui naudojamos holografinės medžiagos savybės. Tam tikrais šio išradimo pritaikymo atvejais, kaip, pavyzdžiui, panchromatinėje holografijoje, geriau yra rinktis H1 atspindžio hologramą, nei H1 pralaidžią hologramą. Tokiu atveju, vieno dažnio vienspalvį lazerį reikėtų pakeisti daugiaspalviu vieno dažnio lazeriu, o SKD arba kitokį erdvinį pluošto moduliatorių reikėtų pakeisti spalvotu SKD arba kitu erdviniu pluošto moduliatoriumi. Šiuo atveju spalvota H1 holograma gali būti įrašoma taikant 6 figūroje demonstruojamą geometriją. Tuomet iš pastarosios, vaizdo plokštumos perkėlimo būdu, gali būti pagaminta galutinė atspindžio H2 holograma. Pikselių tankumas tokiose H1 atspindžio hologramose gali šiek tiek skirtis nuo pikselių tankumo, reikalingo H1 pralaidžioms hologramoms, ir tai priklausys nuo turimos holografinės įrašymo medžiagos charakteristikų.
Kada holograma yra įrašoma tiesiogiai, nebelieka galimybės kontroliuoti galutinės hologramos skaisčio vaizdo plokštumos perkėlimo būdu. Todėl įrašoma holograma iš karto turi būti optimalaus skaisčio. Tai reiškia, kad holografiniai pikseliai turi būti labiau vienas prie kito prigludę, nei kad persidengiantys, kaip pavaizduota 10 figūroje. Iš to seka, kad optimali holografinės juostos padėtis įrašymui bus objektinio pluošto sąsmaukos vietoje, kaip parodyta 7 figūroje. Aukščiau aprašyta objektinio pluošto erdvinio koherentiškumo reguliavimo sistema dabar naudojama holografinių pikselių dydžiui kontroliuoti bei užtikrinti, kad jų intensyvumo pasiskirstymas holografinės įrašymo medžiagos paviršiuje būtų artimas Gauso pasiskirstymui.
»
Norint tiesiogiai įrašyti hologramą, realaus arba kompiuterinio objekto vaizdai su perspektyva yra matematiniu būdu transformuojami, tuo būdu sukuriant naują vaizdų, kurie tuomet iš anksto yra tam tikru būdu iškreipiami, rinkinį, siekiant kompensuoti optinių aberacijų liekanas, o taip pat ir dėl taikytinos galutinės apšvietimo geometrijos. Tokie vaizdai tada yra pakraunami į SKD, holografinis pikselis įrašomas su SKD vaizdų plokštuma, optimaliai nustatyta į norimą žiūrėjimo plokštumą arba į begalybę, tuomet įrašymo medžiaga yra paslenkama ir procesas pakartojamas. Procesas vykdomas tokiu būdu, kad būtų sukurta dvimatė holografinių pikselių matrica, kurioje kiekvienas pikselis tiksliai atkuria šviesos pluošto spindulius, kertančius atitinkamą tašką pasirinktoje vaizdo plokštumoje, jiems praeinant pro tikrą ar virtualų kompiuteriu sukurtą objektą. Tam tikru tikslumu šiuo būdu sukuriama holograma yra identiška hologramai, kuri pagaminama kaip H1 holograma, ir tuomet klasikiniu vaizdo plokštumos perkėlimo būdu sukuriama holograma H2. Tačiau, taikant praktikoje, abu šie būdai labai skiriasi, bet papildo vienas kitą, o taip pat, kaip buvo minėta aukščiau, jie abu turi savų pranašumų atskirais atvejais.
Skirtingos matematinės transformacijos gali būti įvykdytos visų pagrindinių rūšių hologramoms kurti, naudojant tiesioginio hologramos įrašymo būdą. Vaivorykštinės hologramos gali būti konstruojamos taip, kad atskirų SKD vaizdų failai tam holografiniam pikseliui būtų sudaryti iš vienos horizontalios informacijos juostos. Pasirenkama, kad šios juostos aukštis SKD priklausytų nuo vertikalios holografinio pikselio padėties. Tuo būdu sukuriama holograma, kuri fokusuoja ją apšviečiančią šviesą į horizontalią juostą priešais hologramą. Šią juostą moduliuoja vaizdinė informacija iš vienos vertikalios perspektyvos, tuo būdu sukuriant vaivorykštinę hologramą. Tuo atveju, jei kuriama trispalvė vaivorykštinė holograma, vaizdo failai kiekvienam holografiniam pikseliui sudarys tris horizontalias juosteles, kurių vertikalios padėtys SKD skirtingai priklausys nuo vertikalios atitinkamo holografinio pikselio padėties. To rezultate galutinė holograma fokusuoja ją apšviečiančią šviesą į tris lygiagrečias horizontalias juostas priešais hologramą, tik šj kartą trys juostos yra plokštumoje, pakreiptoje achromatiniu kampu įprastinio hologramos normalės vektoriaus atžvilgiu. Be to, kiekviena juosta yra moduliuojama pagal atitinkamą pirminės spalvos vaizdinę informaciją iš vienos vertikalios perspektyvos, taip sukurdama panchromatinę vaivorykštinę hologramą. Achromatinė pralaidi holograma kuriama iš SKD vaizdų failų, kurie sudaryti iš vertikalių brūkšnelių, horizontaliai moduliuojamų horizontalios perspektyvos vaizdinės informacijos pagalba. Pilno paralakso atspindžio hologramos yra taip pat kuriamos dvimačiu būdu transformuojant SKD vaizdų failus.
Varijuojant matematinėmis transformacijomis, galima sukurti hibridinio tipo hologramas tiesioginio įrašymo būdu, taip, kad žiūrint iš vieno taško, bus matomas achromatinis vaizdas, tuo tarpu, pažiūrėjus iš kito taško, vaizdas gali įgyti vaivorykštines charakteristikas. Kaip alternatyvą, hologramoms nesunkiai galima sukurti daug skirtingų žiūrėjimo “langų“. Kontroliuojant parametrus, taip pat ir tokius, kaip būdingas pablukimas, galima sukurti labai dideliu vaizdo gyliu pasižyminčias hologramas, žiūrint iš tam tikrų kampų, tuo tarpu, kai kiti žiūrėjimo kampai gali būti optimaliai pritaikyti vaizdo integralumui su arčiau esančiais objektais atskleisti.
Dažnai, taikant tam tikrus objektinio šviesos pluošto erdvinio koherentiškumo reguliavimo būdus, daikto pluošte atsiranda triukšmai. Dažniausiai yra sutinkamas lazerio spinduliuotės raibumas. To yra išvengiama šiame išradime, kadangi taikomi tik tokie įrenginiai erdviniam koherentiškumui reguliuoti, kurie nesukelia jokių žymesnių optinių raibumų. Pasirinktame šio išradimo variante tokiai kontrolei pasiekti yra naudojamas teleskopas ir mikrolęšių matrica. Tačiau fizinė mikrolęšių konstrukcija yra linkusi įnešti tam tikrą optinę struktūrą į objektinį pluoštą. Šį triukšmą galima žymiai sumažinti, pajudinant laisvu arba apibrėžtu būdu mikrolęšių matricą kiekvienos ekspozicijos (apšvietos) metu'. Tokį optinį triukšmą galima žymiai sumažinti, aukščiau aprašytu būdu parenkant optimalų didžiausią pikselių tankumą.
įrašant H1 hologramas, SKD yra judinamas tiek horizontaliai, tiek vertikaliai objektyvo įvadinio lęšio ribose, nuosekliai vykdant įrašymo operacijas, tai leidžia efektyviai panaudoti mažesnį SKD, kuris kitu atveju turėtų būti daug didesnis, siekiant gauti tą patį matymo kampą ir skiriamąją gebą galutinėje H2 hologramoje. Jei gaminame H1 hologramą, norėdami sukurti galutinę vaivorykštinę hologramą, SKD judinamas tiktai viena kryptimi. Tačiau, jei gaminame H1 hologramas trispalvėms vaivorykštinėms hologramoms ar pilno paralakso H1 hologramas, SKD judinamas dvimačiu būdu.
Vertikalūs ir horizontalūs holografinės medžiagos ir erdvinio šviesos moduliatoriaus judesiai yra sinchronizuoti taip, kad H2 vaizdo plokštumos pikseliai erdviniame pluošto moduliatoriuje išsirikiuotų iš dvimačių vaizdų gaminamoje H1 hologramoje tokiu būdu, kad, kai H1 holograma bus perkeliama į H2 hologramą, apibrėžtai “pikseliuotas” vaizdas bus sukuriamas ant minėto H2 hologramos paviršiaus. Tuomet vaizdai erdvinio pluošto moduliatoriaus displėjuje gali būti perkomponuoti ir užkoduoti persidengiančiomis pikselių grupėmis, kurios atstovauja keletą pirminių spalvų, tuomet minėtai H2 hologramai galima priderinti spalvotą, laminuotą ar užspausdintą fotokaukę, ir taip sukurti daugiaspalvę H2 hologramą.

Claims (6)

  1. Išradimo apibrėžtis
    1. Matomų baltoje šviesoje sudėtinių holografinių stereogramų ir H1 Masterhologramų tiesioginis įrašymo būdas, naudojant skaitmeniniu būdu apdorotą informaciją apie trimatį kompiuterinį modelį arba apie nuoseklius, kamera užfiksuotus realaus objekto vaizdus, bei impulsinio lazerio šviesos
    1 · pluoštą, padalintą į objektinį pluoštą ir atraminį pluoštą, kuriame informaciją apie objektą parodo erdvinio pluošto moduliatoriuje; objektinį pluoštą formuoja praleidžiant pro erdvinį pluošto moduliatorių ir moduliuoja, keičiant vaizdą erdviniame moduliatoriuje, objektiniu pluoštu ir atraminiu pluoštu apšviečia tą patį holografinės įrašymo medžiagos plotelį tokiu kampu, kad atraminis ir objektinis šviesos pluoštai interferuotų, reguliuoja minėtų šviesos pluoštų, krentančių ant holografinės įrašymo medžiagos, poros, ir/arba holografinės įrašymo medžiagos padėtį viena kitos atžvilgiu, interferencinį vaizdą įrašo holografinėje įrašymo medžiagoje, besiskiriantis tuo, kad
    -reguliuoja erdvinį objektinio pluošto koherentiškumą, tuo pačiu reguliuojant objektinio ir atraminio šviesos pluoštų dydį bei intensyvumo pasiskirstymą, priklausomai nuo įrašomos hologramos rūšies;
    -praleidžia objektinį pluoštą per plačiakampj objektyvą su sumažintomis aberacijomis, kuriuo formuoja šį pluoštą į siaurą sąsmauką už šio objektyvo ribų;
    -reguliuoja atstumą tarp erdvinio pluošto vaizdo moduliatoriaus ir minėtos pluošto sąsmaukos;
    -reguliuoja erdvinio pluošto moduliatoriaus padėtį viena arba dviem kryptimis minėto plačiakampio objektyvo įvadinio lęšio ribose, tarp lazerio impulsų blyksnių;
    -moduliuotu objektiniu pluoštu apšviečia holografinės įrašymo medžiagos, patalpintos šalia arba pačiame siauriausiame sąsmaukos taške, plotelį;
    -judina holografinę įrašymo medžiagą ir/arba įrašymo galvutę su erdvinio pluošto moduliatoriumi keičiant padėtį sinchroniškai vienas kito atžvilgiu vienmačiu ir dvimačiu būdu.
  2. 2. Būdas pagal 1 punktą, besiskiriantis tuo, kad lazerio šviesos impulsų trukmę reguliuoja nuo kelių nanosekundžių iki dešimčių mikrosekundžių, o impulsų pasikartojimo dažnį - taip, kad jis būtų maksimalus ir apribotas tik maksimaliu vaizdo atsinaujinimo greičiu erdviniame moduliatoriuje, priklausomai nuo holografinės įrašymo medžiagos ir nuo įrašomos hologramos rūšies.
  3. 3. Būdas pagal 1 punktą, besiskiriantis tuo, kad vertikalius ir horizontalius holografinės įrašymo medžiagos ir erdvinio pluošto moduliatoriaus judesius vienas kito atžvilgiu sinchronizuoja taip, kad kuriant H1 hologramą, kiekvienas papildomas suprojektuotas dvimatis vaizdas, atitinkantis erdvinio pluošto moduliatoriaus pikselius, pasislinktų taip, kad, kai tokia H1 holograma perkeliama į H2 hologramą, atitinkami pikseliai išsidėstytų H2 hologramos plokštumoje paeiliui, ir pastarosios paviršiuje iš pikselių sukurtų apibrėžtą vaizdą; o spalvotą hologramą formuoja perkomponuojant ir koduojant vaizdus, esančius erdvinio pluošto moduliatoriuje, j susiglaudžiančias pikselių grupes, atstovaujančias kelias pirmines spalvas, ir prie H2 hologramos tvirtina, laminuoja arba ant jos spausdina spalvotą kaukę.
  4. 4. Būdas pagal 1 ir 2 punktus, besiskiriantis tuo, kad optinius elementus, reguliuojančius erdvinį koherentiškumą, judina laisvu arba apibrėžtu būdu, moduliuodami ir reguliuodami holografinių pikselių išdėstymo tankį, ir tuo pačiu suvidurkina ir sumažina to paties elemento ir viso įrenginio erdvinį triukšmą.
  5. 5. įrenginys, skirtas būdui pagal 1 punktą įgyvendinti, naudojant skaitmeniniu būdu apdorotą informaciją apie trimatį kompiuterinį modelį arba apie nuoseklius kamera užfiksuotus realaus objekto vaizdus, turintis impulsinį lazerį (7), lazerio šviesos pluošto daliklį (8), skirtą padalinti lazerio šviesos pluoštą į objektinį pluoštą (9) ir atraminį pluoštą (38), objektinio pluošto šviesos erdvinį moduliatorių (19), prijungtą prie kompiuterio, priemones, skirtas nukreipti minėtus pluoštus į holografinę įrašymo medžiagą (29) reikalingu pluoštų interferencijai gauti kampu, ir priemones, skirtas reguliuoti objektinio ir atraminio pluoštų, krentančių ant holografinės įrašymo medžiagos, poros ir/arba holografinės įrašymo medžiagos padėtį viena kitos atžvilgiu, besiskiriantis tuo, kad jis turi
    -priemones, skirtas reguliuoti erdviniam lazerio šviesos pluošto, einančio pro minėtus optinius elementus, koherentiškumui,ir panaikinti optiniam triukšmui;
    -plačiakampį objektyvą (25) su sumažintomis aberacijomis ir pluošto sąsmauka (28), esančia to objektyvo išorėje;
    -priemones, skirtas reguliuoti atstumui tarp erdvinio pluošto moduliatoriaus (19) ir minėtos pluošto sąsmaukos;
    -priemones, skirtas judinti erdviniam pluošto moduliatoriui viena arba dviem kryptimis minėto objektyvo įvadinio lęšio ribose tarp minėto lazerio impulsų blyksnių;
    -priemones, skirtas judinti įrašymo medžiagai ir/arba erdviniam pluošto moduliatoriui sinchroniškai vienmačiu ir dvimačiu būdu vienas kito atžvilgiu;
    be to, holografinė įrašymo medžiaga yra patalpinta šalia arba pačiame siauriausiame pluošto sąsmaukos taške.
  6. 6. įrenginys pagal 5 punktą, besiskiriantis tuo, kad minėtos priemonės, skirtos erdviniam lazerio pluošto koherentiškumui reguliuoti,yra sudarytos iš lęšių matricos ir optinės sistemos, skirtos lazerio pluošto, krentančio ant tokios lęšių matricos ir einančio per ją, skersmeniui reguliuoti.
LT1999143A 1999-12-10 1999-12-10 Hologramų spausdinimo būdas ir įrenginys LT4842B (lt)

Priority Applications (31)

Application Number Priority Date Filing Date Title
LT1999143A LT4842B (lt) 1999-12-10 1999-12-10 Hologramų spausdinimo būdas ir įrenginys
DK00985497T DK1244944T3 (da) 1999-12-10 2000-12-08 Holografisk printer
DE60018603T DE60018603T2 (de) 1999-12-10 2000-12-08 Holographischer drucker
AU21913/01A AU775129B2 (en) 1999-12-10 2000-12-08 Holographic printer
CA002393746A CA2393746A1 (en) 1999-12-10 2000-12-08 Holographic printer
PCT/GB2000/004699 WO2001042861A1 (en) 1999-12-10 2000-12-08 Holographic printer
AT00985514T ATE290703T1 (de) 1999-12-10 2000-12-08 Holographischer drucker
JP2001544090A JP2003516565A (ja) 1999-12-10 2000-12-08 ホログラフィックプリンタ
EP00985514A EP1236073B1 (en) 1999-12-10 2000-12-08 Holographic printer
PCT/GB2000/004716 WO2001045943A2 (en) 1999-12-10 2000-12-08 Holographic printer
EP03024690A EP1385066B1 (en) 1999-12-10 2000-12-08 dual mode holographic printer
EP03026373A EP1394635A3 (en) 1999-12-10 2000-12-08 Holographic printer
US10/149,455 US20030156308A1 (en) 1999-12-10 2000-12-08 Holographic printer
US10/149,211 US6930811B2 (en) 1999-12-10 2000-12-08 Holographic printer
EP00985497A EP1244944B1 (en) 1999-12-10 2000-12-08 Holographic printer
DE60014168T DE60014168T2 (de) 1999-12-10 2000-12-08 Holographischer drucker
AU21929/01A AU2192901A (en) 1999-12-10 2000-12-08 Holographic printer
CA002393635A CA2393635A1 (en) 1999-12-10 2000-12-08 Holographic printer
KR1020027007418A KR20020074162A (ko) 1999-12-10 2000-12-08 홀로그래픽 프린터
AT00985497T ATE277369T1 (de) 1999-12-10 2000-12-08 Holographischer drucker
EP03026372A EP1394634A3 (en) 1999-12-10 2000-12-08 Holographic printer
ES00985497T ES2225285T3 (es) 1999-12-10 2000-12-08 Impresora holografica.
AU2004202384A AU2004202384B2 (en) 1999-12-10 2004-05-27 Holographic printer
US11/056,462 US7042605B2 (en) 1999-12-10 2005-02-11 Holographic printer
US11/056,589 US7009742B2 (en) 1999-12-10 2005-02-11 Holographic printer
US11/265,473 US7324248B2 (en) 1999-12-10 2005-11-02 Holographic printer
US11/265,740 US7262891B2 (en) 1999-12-10 2005-11-02 Holographic printer
US11/527,068 US7423792B2 (en) 1999-12-10 2006-09-26 Holographic printer
US12/046,254 US20080151340A1 (en) 1999-12-10 2008-03-11 Holographic printer
US12/046,289 US7548360B2 (en) 1999-12-10 2008-03-11 Holographic printer
US12/467,042 US7800803B2 (en) 1999-12-10 2009-05-15 Holographic printer

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
LT1999143A LT4842B (lt) 1999-12-10 1999-12-10 Hologramų spausdinimo būdas ir įrenginys

Publications (2)

Publication Number Publication Date
LT99143A LT99143A (lt) 2001-06-25
LT4842B true LT4842B (lt) 2001-09-25

Family

ID=19722135

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
LT1999143A LT4842B (lt) 1999-12-10 1999-12-10 Hologramų spausdinimo būdas ir įrenginys

Country Status (12)

Country Link
US (10) US20030156308A1 (lt)
EP (5) EP1385066B1 (lt)
JP (1) JP2003516565A (lt)
KR (1) KR20020074162A (lt)
AT (2) ATE277369T1 (lt)
AU (3) AU2192901A (lt)
CA (2) CA2393635A1 (lt)
DE (2) DE60018603T2 (lt)
DK (1) DK1244944T3 (lt)
ES (1) ES2225285T3 (lt)
LT (1) LT4842B (lt)
WO (2) WO2001045943A2 (lt)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
LT5964B (lt) 2012-01-19 2013-09-25 Uab Geola Digital Holografinių master-originalų gamybos būdas
LT6292B (lt) 2014-12-16 2016-08-10 Kauno technologijos universitetas Apsaugančios nuo radiacijos medžiagos kompozicija, radiacinei apsaugai skirtas ekranas ir jo gamybos būdas

Families Citing this family (115)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6608911B2 (en) * 2000-12-21 2003-08-19 Digimarc Corporation Digitally watermaking holograms for use with smart cards
LT4842B (lt) * 1999-12-10 2001-09-25 Uab "Geola" Hologramų spausdinimo būdas ir įrenginys
JP2002049293A (ja) * 2000-07-31 2002-02-15 Art Nau:Kk ホログラム作成方法
GB0024533D0 (en) * 2000-10-06 2000-11-22 Geola Uab A laser system
US7209585B2 (en) * 2001-06-14 2007-04-24 Sony Corporation Picture image generation and printed material production apparatus, and a method thereof
GB0124807D0 (en) * 2001-10-16 2001-12-05 Geola Technologies Ltd Fast 2-step digital holographic printer
US7043073B1 (en) 2001-10-19 2006-05-09 Zebra Imaging, Inc. Distortion correcting rendering techniques for autostereoscopic displays
US6806982B2 (en) 2001-11-30 2004-10-19 Zebra Imaging, Inc. Pulsed-laser systems and methods for producing holographic stereograms
GB0202139D0 (en) * 2002-01-30 2002-03-20 Xyz Imaging Inc Methods concerning the preparation of digital data required in holographic printing machines
FR2838836B1 (fr) * 2002-04-19 2004-08-20 France Telecom Dispositif optique et procede pour convertir des signaux wdm en un signal otdm, et reciproquement
EP1554614A4 (en) * 2002-10-22 2008-08-27 Zebra Imaging Inc ACTIVE DISPLAY OF DIGITAL HOLOGRAMS
US8786923B2 (en) * 2002-11-22 2014-07-22 Akonia Holographics, Llc Methods and systems for recording to holographic storage media
US8199388B2 (en) * 2002-11-22 2012-06-12 Inphase Technologies, Inc. Holographic recording system having a relay system
TWI289708B (en) * 2002-12-25 2007-11-11 Qualcomm Mems Technologies Inc Optical interference type color display
WO2005010623A2 (en) * 2003-07-24 2005-02-03 Zebra Imaging, Inc. Enhanced environment visualization using holographic stereograms
US7245408B1 (en) 2003-10-10 2007-07-17 Zebra Imaging, Inc. Systems and methods for producing wide field-of-view holographic displays
JP2005242304A (ja) * 2004-01-26 2005-09-08 Pioneer Electronic Corp ホログラム装置
US7342705B2 (en) * 2004-02-03 2008-03-11 Idc, Llc Spatial light modulator with integrated optical compensation structure
US7271940B2 (en) * 2004-02-10 2007-09-18 Zebra Imaging, Inc. Deposition of photosensitive media for digital hologram recording
US7855824B2 (en) * 2004-03-06 2010-12-21 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Method and system for color optimization in a display
GB0405554D0 (en) 2004-03-12 2004-04-21 Xyz Imaging Inc A laser
US7710636B2 (en) * 2004-09-27 2010-05-04 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Systems and methods using interferometric optical modulators and diffusers
US8004504B2 (en) * 2004-09-27 2011-08-23 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Reduced capacitance display element
US7630123B2 (en) 2004-09-27 2009-12-08 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Method and device for compensating for color shift as a function of angle of view
US7508571B2 (en) * 2004-09-27 2009-03-24 Idc, Llc Optical films for controlling angular characteristics of displays
US7813026B2 (en) * 2004-09-27 2010-10-12 Qualcomm Mems Technologies, Inc. System and method of reducing color shift in a display
US20060066586A1 (en) * 2004-09-27 2006-03-30 Gally Brian J Touchscreens for displays
SG124322A1 (en) * 2005-02-01 2006-08-30 Sony Electronics Singapore Pte Reducing ghosting in holographic stereograms
WO2007043036A1 (en) 2005-10-11 2007-04-19 Prime Sense Ltd. Method and system for object reconstruction
GB0518554D0 (en) * 2005-09-12 2005-10-19 Geola Technologies Ltd An image capture system for digital holograms
US8050461B2 (en) * 2005-10-11 2011-11-01 Primesense Ltd. Depth-varying light fields for three dimensional sensing
US20110096182A1 (en) * 2009-10-25 2011-04-28 Prime Sense Ltd Error Compensation in Three-Dimensional Mapping
US9330324B2 (en) 2005-10-11 2016-05-03 Apple Inc. Error compensation in three-dimensional mapping
GB2432224A (en) * 2005-11-15 2007-05-16 Technical Dev & Invest Ltd Apparatus and method for producing a volume reflection hologram
JP2007188068A (ja) * 2005-12-14 2007-07-26 Fujifilm Corp ハロゲン化銀感光材料を用いたホログラム作成方法及びシステム
US7603001B2 (en) * 2006-02-17 2009-10-13 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Method and apparatus for providing back-lighting in an interferometric modulator display device
JP5174684B2 (ja) * 2006-03-14 2013-04-03 プライムセンス リミテッド スペックル・パターンを用いた三次元検出
CN101501442B (zh) * 2006-03-14 2014-03-19 普莱姆传感有限公司 三维传感的深度变化光场
US20080144174A1 (en) * 2006-03-15 2008-06-19 Zebra Imaging, Inc. Dynamic autostereoscopic displays
US20080170293A1 (en) * 2006-03-15 2008-07-17 Lucente Mark E Dynamic autostereoscopic displays
US9843790B2 (en) 2006-03-15 2017-12-12 Fovi 3D, Inc. Dynamic autostereoscopic displays
GB0608321D0 (en) * 2006-04-27 2006-06-07 Geola Technologies Ltd A fast digital holographic printer & copier
US8265375B2 (en) 2006-06-16 2012-09-11 Shirley Lyle G Method and apparatus for remote sensing of objects utilizing radiation speckle
US8736847B2 (en) 2010-07-24 2014-05-27 Focused Innovation, Inc. Method and apparatus for imaging
CN103558686B (zh) * 2006-10-06 2017-03-01 追踪有限公司 集成于显示器的照明设备中的光学损失结构
EP1943551A2 (en) 2006-10-06 2008-07-16 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Light guide
WO2008045462A2 (en) * 2006-10-10 2008-04-17 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Display device with diffractive optics
US8350847B2 (en) * 2007-01-21 2013-01-08 Primesense Ltd Depth mapping using multi-beam illumination
US20080212152A1 (en) * 2007-03-01 2008-09-04 Scott Lerner System and method for encryption of a holographic image
US20080218817A1 (en) * 2007-03-07 2008-09-11 Grygier Robert K System and method for making seamless holograms, optically variable devices and embossing substrates
JP5236321B2 (ja) * 2007-03-16 2013-07-17 パナソニック株式会社 ホログラム記録再生装置
EP1975930A3 (en) * 2007-03-27 2009-08-12 Sharp Kabushiki Kaisha Multiplexing hologram recording and reconstructing apparatus and method therefor
US8150142B2 (en) * 2007-04-02 2012-04-03 Prime Sense Ltd. Depth mapping using projected patterns
WO2008120217A2 (en) * 2007-04-02 2008-10-09 Prime Sense Ltd. Depth mapping using projected patterns
US20080247017A1 (en) * 2007-04-04 2008-10-09 Wu Kuohua Angus System and method for printing a hologram
DE102007022109A1 (de) * 2007-05-11 2008-11-13 Prüfbau Dr.-Ing. H. Dürner GmbH Vorrichtung zum Erzeugen eines Reflexionshologramms hoher Auflösung
US9581965B2 (en) 2007-05-16 2017-02-28 Seereal Technologies S.A. Analytic method for computing video holograms in real time
DE102007023785B4 (de) * 2007-05-16 2014-06-18 Seereal Technologies S.A. Analytisches Verfahren zu Berechnung von Videohologrammen in Echtzeit und holographische Wiedergabeeinrichtung
DE102007023739B4 (de) * 2007-05-16 2018-01-04 Seereal Technologies S.A. Verfahren zum Rendern und Generieren von Farbvideohologrammen in Echtzeit und holographische Wiedergabeeinrichtung
DE102007025069B4 (de) * 2007-05-21 2018-05-24 Seereal Technologies S.A. Holographisches Rekonstruktionssystem
WO2008155770A2 (en) * 2007-06-19 2008-12-24 Prime Sense Ltd. Distance-varying illumination and imaging techniques for depth mapping
US8072402B2 (en) * 2007-08-29 2011-12-06 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Interferometric optical modulator with broadband reflection characteristics
LT5573B (lt) * 2007-09-10 2009-05-25 Uab "Geola Digital" Hologramų ir holografinių spaudinių kontaktinio kopijavimo būdas
JP5075595B2 (ja) 2007-11-26 2012-11-21 株式会社東芝 表示装置及びそれを用いた移動体
US8068710B2 (en) 2007-12-07 2011-11-29 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Decoupled holographic film and diffuser
FI20085086A0 (fi) 2008-01-31 2008-01-31 Metso Automation Oy Menetelmä prosessin ohjaamiseksi ja prosessilaitteiston kunnon valvomiseksi ja automaatiojärjestelmä
WO2009102733A2 (en) * 2008-02-12 2009-08-20 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Integrated front light diffuser for reflective displays
US8625183B2 (en) * 2008-03-07 2014-01-07 Javid Khan Three dimensional holographic volumetric display
US8810800B2 (en) * 2008-03-22 2014-08-19 Lyle G. Shirley Dimensional probe and methods of use
JP2009251242A (ja) * 2008-04-04 2009-10-29 Sony Corp ホログラムレンズ作製装置、ホログラムレンズ、ホログラムレンズの製造方法、情報記録装置及び情報再生装置
US8456517B2 (en) * 2008-07-09 2013-06-04 Primesense Ltd. Integrated processor for 3D mapping
JP4969558B2 (ja) * 2008-11-26 2012-07-04 株式会社日立製作所 光情報再生装置、光情報記録再生装置
JP5029667B2 (ja) * 2008-12-29 2012-09-19 ソニー株式会社 画像記録媒体
US8462207B2 (en) * 2009-02-12 2013-06-11 Primesense Ltd. Depth ranging with Moiré patterns
US8786682B2 (en) * 2009-03-05 2014-07-22 Primesense Ltd. Reference image techniques for three-dimensional sensing
US8284234B2 (en) 2009-03-20 2012-10-09 Absolute Imaging LLC Endoscopic imaging using reflection holographic optical element for autostereoscopic 3-D viewing
US20100238270A1 (en) * 2009-03-20 2010-09-23 Intrepid Management Group, Inc. Endoscopic apparatus and method for producing via a holographic optical element an autostereoscopic 3-d image
US8717417B2 (en) * 2009-04-16 2014-05-06 Primesense Ltd. Three-dimensional mapping and imaging
WO2011013079A1 (en) * 2009-07-30 2011-02-03 Primesense Ltd. Depth mapping based on pattern matching and stereoscopic information
US8830227B2 (en) * 2009-12-06 2014-09-09 Primesense Ltd. Depth-based gain control
GB0921432D0 (en) * 2009-12-07 2010-01-20 Geola Technologies Ltd Compact holographic partner
US20110187878A1 (en) * 2010-02-02 2011-08-04 Primesense Ltd. Synchronization of projected illumination with rolling shutter of image sensor
US8982182B2 (en) * 2010-03-01 2015-03-17 Apple Inc. Non-uniform spatial resource allocation for depth mapping
US8334889B2 (en) 2010-03-18 2012-12-18 Tipd, Llc Auto stereoscopic 3D telepresence using integral holography
US8634119B2 (en) 2010-07-09 2014-01-21 Tipd, Llc System for holography
US8715887B2 (en) * 2010-07-30 2014-05-06 Sabic Innovative Plastics Ip B.V. Complex holograms, method of making and using complex holograms
US9098931B2 (en) 2010-08-11 2015-08-04 Apple Inc. Scanning projectors and image capture modules for 3D mapping
US8670171B2 (en) 2010-10-18 2014-03-11 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Display having an embedded microlens array
WO2012066501A1 (en) 2010-11-19 2012-05-24 Primesense Ltd. Depth mapping using time-coded illumination
US9167138B2 (en) 2010-12-06 2015-10-20 Apple Inc. Pattern projection and imaging using lens arrays
US8902484B2 (en) 2010-12-15 2014-12-02 Qualcomm Mems Technologies, Inc. Holographic brightness enhancement film
US9030528B2 (en) 2011-04-04 2015-05-12 Apple Inc. Multi-zone imaging sensor and lens array
RU2470337C1 (ru) * 2011-05-23 2012-12-20 Корпорация "САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС Ко., Лтд." Интегральное оптическое устройство для записи микроголограмм
US8605562B2 (en) 2011-08-09 2013-12-10 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for recording micro-hologram
KR101826742B1 (ko) 2011-08-24 2018-02-07 삼성전자주식회사 홀로그래픽 3차원 프린팅 장치 및 그 구동방법
RU2481611C1 (ru) * 2011-10-05 2013-05-10 Корпорация "САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС Ко., Лтд.," Интегральное оптическое устройство записи и воспроизведения микроголограмм
JP5985661B2 (ja) 2012-02-15 2016-09-06 アップル インコーポレイテッド 走査深度エンジン
US8970455B2 (en) 2012-06-28 2015-03-03 Google Technology Holdings LLC Systems and methods for processing content displayed on a flexible display
KR101979674B1 (ko) * 2013-06-20 2019-05-17 한국전자통신연구원 홀로그램 프린터에서 기준파의 조향 방법 및 장치
CN103513557B (zh) * 2013-10-12 2016-01-13 北京工业大学 一种连续太赫兹波的同轴数字全息相位复原成像方法
US10359736B2 (en) * 2014-08-08 2019-07-23 Digilens Inc. Method for holographic mastering and replication
DE102016107210A1 (de) 2016-04-19 2017-10-19 Hella Kgaa Hueck & Co. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung eines Hologrammscheinwerfers
CN108732902A (zh) * 2017-04-17 2018-11-02 天津工业大学 一种可调节重建三维场景纵向位置的振幅型全息打印方法
CN111032687A (zh) * 2017-05-25 2020-04-17 普瑞利思生物制品公司 三维打印的器官、设备和基质
EP3710893A4 (en) 2018-01-08 2021-09-22 Digilens Inc. SYSTEMS AND METHODS FOR HIGH RATE RECORDING OF HOLOGRAPHIC NETWORKS IN WAVEGUIDE CELLS
JP7456929B2 (ja) 2018-01-08 2024-03-27 ディジレンズ インコーポレイテッド 導波管セルを製造するためのシステムおよび方法
US10807311B2 (en) 2018-09-10 2020-10-20 Rebecca Metcalf Additive manufacturing device with IR targeting and related methods
DE102018132790A1 (de) 2018-12-19 2020-06-25 HELLA GmbH & Co. KGaA Vorrichtung und Verfahren zur Herstellung eines Edgelithologramms, Edgelithologramm sowie Beleuchtungsvorrichtung für ein Fahrzeug
DE102018132786A1 (de) * 2018-12-19 2020-06-25 HELLA GmbH & Co. KGaA Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung eines computergenerierten Hologramms, Hologramm sowie Beleuchtungsvorrichtung für ein Fahrzeug
DE102019109437A1 (de) 2019-04-10 2020-10-15 HELLA GmbH & Co. KGaA Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung eines computergenerierten Hologramms, Hologramm sowie Beleuchtungsvorrichtung für ein Fahrzeug
DE102019110587A1 (de) * 2019-04-24 2020-10-29 HELLA GmbH & Co. KGaA Vorrichtung zur Herstellung eines Replik-Hologramms, Replik-Hologramm sowie Beleuchtungsvorrichtung für ein Fahrzeug
CN110360949B (zh) * 2019-07-19 2020-10-20 东北大学 一种多功能全息干涉测量系统
CN111299818A (zh) * 2019-12-09 2020-06-19 合肥工业大学 一种微型化装置的制备方法及其应用
TR202000238A2 (tr) * 2020-01-08 2021-07-26 Ihsan Dogramaci Bilkent Ueniversitesi Çok katmanlı hologramlarda katmanlar arası girişimin azaltılmasına yönelik yöntem.
RU200167U1 (ru) * 2020-06-17 2020-10-08 Акционерное Общество "Научно-Производственное Объединение "Криптен" Устройство записи микроголограмм со скрытым кодированным изображением для персонализации тиражируемых фотополимерных защитных голограмм

Citations (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3843225A (en) 1972-04-15 1974-10-22 Philips Corp Method of holographically forming a three-dimensional image from a sequence of two-dimensional images of different perspective
US4206965A (en) 1976-08-23 1980-06-10 Mcgrew Stephen P System for synthesizing strip-multiplexed holograms
US4421380A (en) 1980-10-06 1983-12-20 Mcgrew Stephen P Full-color hologram
US4498740A (en) 1983-04-18 1985-02-12 Aerodyne, Research, Inc. Hologram writer and method
US4701006A (en) 1985-02-20 1987-10-20 Stanford University Optical-digital hologram recording
US4778262A (en) 1986-10-14 1988-10-18 American Bank Note Holographics, Inc. Computer aided holography and holographic computer graphics
US4834476A (en) 1987-03-31 1989-05-30 Massachusetts Institute Of Technology Real image holographic stereograms
US4964684A (en) 1988-12-28 1990-10-23 John Iovine Holographic image recording using liquid crystal
US4969700A (en) 1987-12-23 1990-11-13 American Bank Note Holographics, Inc. Computer aided holography and holographic computer graphics
US5138471A (en) 1990-07-20 1992-08-11 Mcgrew Stephen P Holocomposer
EP0697631A1 (en) 1994-07-29 1996-02-21 Toppan Printing Co., Ltd. Photosensitive recording material, photosensitive recording medium, and process for producing hologram using this photosensitive recording medium
EP0816952A2 (en) 1996-07-02 1998-01-07 Sony Corporation Method and apparatus for creating a holographic stereogram
JPH1184992A (ja) 1997-09-03 1999-03-30 Sony Corp ホログラフィックステレオグラム作製装置
US5949559A (en) 1996-07-02 1999-09-07 Sony Corporation Method and apparatus for creating holographic stereogram
US5973807A (en) 1995-04-25 1999-10-26 Rocky Research Large display composite holograms and methods

Family Cites Families (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3832027A (en) * 1969-03-12 1974-08-27 Bell Telephone Labor Inc Synthetic hologram generation from a plurality of two-dimensional views
US3915551A (en) * 1971-02-02 1975-10-28 Daniel Silverman Holographic systems using partially overlapping hologram record
US4037919A (en) * 1972-09-19 1977-07-26 Hitachi, Ltd. Holographic device with divided object beams, a multicolor light source and direction-selective screen
CH659239A5 (de) 1981-01-19 1987-01-15 United Technologies Corp Verfahren und vorrichtung zur reinhaltung von kuehlmittel in einem brennstoffzellen-kraftwerk.
US4509818A (en) * 1981-12-17 1985-04-09 Ivan Prikryl Hologram synthesis
US4510575A (en) * 1982-08-24 1985-04-09 Aerodyne Research, Inc. Method for writing holograms
US4832445A (en) * 1986-05-16 1989-05-23 American Bank Note Holographics, Inc. Security diffraction devices difficult to exactly duplicate
US4719160A (en) * 1986-06-11 1988-01-12 Gerhart Grant R Method and apparatus for making white light holograms
US5194971A (en) * 1986-10-14 1993-03-16 American Bank Note Holographics, Inc. Computer aided holography and holographic computer graphics
US5046792A (en) * 1989-12-13 1991-09-10 Britton Zabka Holographic printer
CA2133559C (en) * 1992-01-03 2003-03-11 Simian Company, Inc. Methods of hologram constructions using computer-processed objects
US5237433A (en) * 1992-01-03 1993-08-17 Haines Kenneth A Methods of hologram construction using computer-processed objects
JP3338479B2 (ja) * 1992-09-18 2002-10-28 富士通株式会社 ホログラムの作成および立体表示方法並びに立体表示装置
WO1994012913A1 (en) * 1992-11-27 1994-06-09 Voxel Methods and apparatus for making holograms
US5519517A (en) * 1993-08-20 1996-05-21 Tamarack Storage Devices Method and apparatus for holographically recording and reproducing images in a sequential manner
US5838431A (en) * 1996-01-16 1998-11-17 Asahi Kogaku Kogyo Kabushiki Kaisha Laser marking device
TW376514B (en) * 1997-06-24 1999-12-11 Lucent Technologies Inc System and method for steering Fresnel region data using cylindrical coordinates to access data locations in a holographic memory
JP4288728B2 (ja) * 1998-01-06 2009-07-01 ソニー株式会社 ホログラフィックステレオグラム作成装置
US6088140A (en) * 1998-02-05 2000-07-11 Zebra Imaging, Inc. Segmented display system for large, continuous autostereoscopic images
US6266167B1 (en) * 1998-02-27 2001-07-24 Zebra Imaging, Inc. Apparatus and method for replicating a hologram using a steerable beam
US6330088B1 (en) * 1998-02-27 2001-12-11 Zebra Imaging, Inc. Method and apparatus for recording one-step, full-color, full-parallax, holographic stereograms
US6163391A (en) * 1998-07-10 2000-12-19 Lucent Technologies Inc. Method and apparatus for holographic data storage
US6081381A (en) * 1998-10-26 2000-06-27 Polametrics, Inc. Apparatus and method for reducing spatial coherence and for improving uniformity of a light beam emitted from a coherent light source
LT4842B (lt) * 1999-12-10 2001-09-25 Uab "Geola" Hologramų spausdinimo būdas ir įrenginys
US6388779B1 (en) * 2000-04-20 2002-05-14 Lucent Technologies Inc. Process for holography involving tilt compensation

Patent Citations (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3843225A (en) 1972-04-15 1974-10-22 Philips Corp Method of holographically forming a three-dimensional image from a sequence of two-dimensional images of different perspective
US4206965A (en) 1976-08-23 1980-06-10 Mcgrew Stephen P System for synthesizing strip-multiplexed holograms
US4421380A (en) 1980-10-06 1983-12-20 Mcgrew Stephen P Full-color hologram
US4498740A (en) 1983-04-18 1985-02-12 Aerodyne, Research, Inc. Hologram writer and method
US4701006A (en) 1985-02-20 1987-10-20 Stanford University Optical-digital hologram recording
US4778262A (en) 1986-10-14 1988-10-18 American Bank Note Holographics, Inc. Computer aided holography and holographic computer graphics
US4834476A (en) 1987-03-31 1989-05-30 Massachusetts Institute Of Technology Real image holographic stereograms
US4969700A (en) 1987-12-23 1990-11-13 American Bank Note Holographics, Inc. Computer aided holography and holographic computer graphics
US4964684A (en) 1988-12-28 1990-10-23 John Iovine Holographic image recording using liquid crystal
US5138471A (en) 1990-07-20 1992-08-11 Mcgrew Stephen P Holocomposer
EP0697631A1 (en) 1994-07-29 1996-02-21 Toppan Printing Co., Ltd. Photosensitive recording material, photosensitive recording medium, and process for producing hologram using this photosensitive recording medium
US5973807A (en) 1995-04-25 1999-10-26 Rocky Research Large display composite holograms and methods
EP0816952A2 (en) 1996-07-02 1998-01-07 Sony Corporation Method and apparatus for creating a holographic stereogram
US5949559A (en) 1996-07-02 1999-09-07 Sony Corporation Method and apparatus for creating holographic stereogram
JPH1184992A (ja) 1997-09-03 1999-03-30 Sony Corp ホログラフィックステレオグラム作製装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
E.N. LEITH ET AL: "Reconstructed Wavefronts and Communication Theory", JOURNAL OPTICAL SOCUIETY OF AMERICA, NO 53, 1968, pages 1377 - 1381

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
LT5964B (lt) 2012-01-19 2013-09-25 Uab Geola Digital Holografinių master-originalų gamybos būdas
LT6292B (lt) 2014-12-16 2016-08-10 Kauno technologijos universitetas Apsaugančios nuo radiacijos medžiagos kompozicija, radiacinei apsaugai skirtas ekranas ir jo gamybos būdas

Also Published As

Publication number Publication date
AU775129B2 (en) 2004-07-15
DE60014168T2 (de) 2005-09-22
EP1394635A2 (en) 2004-03-03
US20070030544A1 (en) 2007-02-08
US20090219596A1 (en) 2009-09-03
US7423792B2 (en) 2008-09-09
US6930811B2 (en) 2005-08-16
AU2192901A (en) 2001-07-03
DE60014168D1 (de) 2004-10-28
US7800803B2 (en) 2010-09-21
EP1244944A1 (en) 2002-10-02
EP1385066B1 (en) 2012-08-29
WO2001045943A3 (en) 2002-02-14
US20030058490A1 (en) 2003-03-27
EP1236073B1 (en) 2005-03-09
DE60018603T2 (de) 2005-12-29
US20030156308A1 (en) 2003-08-21
US20050200925A1 (en) 2005-09-15
EP1394634A2 (en) 2004-03-03
US7548360B2 (en) 2009-06-16
US7042605B2 (en) 2006-05-09
US20050200924A1 (en) 2005-09-15
ATE277369T1 (de) 2004-10-15
EP1394634A3 (en) 2004-04-14
US20080158630A1 (en) 2008-07-03
EP1244944B1 (en) 2004-09-22
KR20020074162A (ko) 2002-09-28
DE60018603D1 (de) 2005-04-14
JP2003516565A (ja) 2003-05-13
WO2001042861A1 (en) 2001-06-14
AU2004202384A1 (en) 2004-06-24
US7262891B2 (en) 2007-08-28
US7009742B2 (en) 2006-03-07
AU2191301A (en) 2001-06-18
EP1394635A3 (en) 2004-04-14
US20070070479A1 (en) 2007-03-29
CA2393635A1 (en) 2001-06-14
ATE290703T1 (de) 2005-03-15
US20080151340A1 (en) 2008-06-26
EP1236073A2 (en) 2002-09-04
EP1385066A1 (en) 2004-01-28
CA2393746A1 (en) 2001-06-28
DK1244944T3 (da) 2004-12-20
AU2004202384B2 (en) 2006-06-08
WO2001045943A2 (en) 2001-06-28
US20060114532A1 (en) 2006-06-01
US7324248B2 (en) 2008-01-29
LT99143A (lt) 2001-06-25
ES2225285T3 (es) 2005-03-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
LT4842B (lt) Hologramų spausdinimo būdas ir įrenginys
US5138471A (en) Holocomposer
JP2008512698A (ja) コンピュータが生成したビデオホログラムを符号化及び再構成する方法及び装置
US7161722B2 (en) Holographic printer
JP3445516B2 (ja) ホログラフィックステレオグラム作成方法及び装置

Legal Events

Date Code Title Description
PC9A Transfer of patents

Owner name: UAB "GEOLA DIGITAL", LT

Effective date: 20071115

MM9A Lapsed patents

Effective date: 20171210