RU185501U1 - Автоматизированное оптико-электронное устройство для углублённой и оперативной диагностики защитных голограмм - Google Patents

Автоматизированное оптико-электронное устройство для углублённой и оперативной диагностики защитных голограмм Download PDF

Info

Publication number
RU185501U1
RU185501U1 RU2018128043U RU2018128043U RU185501U1 RU 185501 U1 RU185501 U1 RU 185501U1 RU 2018128043 U RU2018128043 U RU 2018128043U RU 2018128043 U RU2018128043 U RU 2018128043U RU 185501 U1 RU185501 U1 RU 185501U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hologram
protective
holograms
automated
linear
Prior art date
Application number
RU2018128043U
Other languages
English (en)
Inventor
Василий Васильевич Колючкин
Иван Константинович Цыганов
Сергей Борисович Одиноков
Владимир Евгеньевич Талалаев
Николай Владимирович Пирютин
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)" (МГТУ им. Н.Э. Баумана)
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 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)" (МГТУ им. Н.Э. Баумана) filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)" (МГТУ им. Н.Э. Баумана)
Priority to RU2018128043U priority Critical patent/RU185501U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU185501U1 publication Critical patent/RU185501U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06VIMAGE OR VIDEO RECOGNITION OR UNDERSTANDING
    • G06V10/00Arrangements for image or video recognition or understanding
    • G06V10/88Image or video recognition using optical means, e.g. reference filters, holographic masks, frequency domain filters or spatial domain filters
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/84Systems specially adapted for particular applications
    • G01N21/86Investigating moving sheets
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/84Systems specially adapted for particular applications
    • G01N21/88Investigating the presence of flaws or contamination
    • G01N21/93Detection standards; Calibrating baseline adjustment, drift correction
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B5/00Optical elements other than lenses
    • G02B5/32Holograms used as optical elements
    • 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
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F18/00Pattern recognition
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06VIMAGE OR VIDEO RECOGNITION OR UNDERSTANDING
    • G06V10/00Arrangements for image or video recognition or understanding
    • G06V10/40Extraction of image or video features
    • G06V10/42Global feature extraction by analysis of the whole pattern, e.g. using frequency domain transformations or autocorrelation
    • GPHYSICS
    • G07CHECKING-DEVICES
    • G07DHANDLING OF COINS OR VALUABLE PAPERS, e.g. TESTING, SORTING BY DENOMINATIONS, COUNTING, DISPENSING, CHANGING OR DEPOSITING
    • G07D7/00Testing specially adapted to determine the identity or genuineness of valuable papers or for segregating those which are unacceptable, e.g. banknotes that are alien to a currency
    • G07D7/06Testing specially adapted to determine the identity or genuineness of valuable papers or for segregating those which are unacceptable, e.g. banknotes that are alien to a currency using wave or particle radiation
    • G07D7/12Visible light, infrared or ultraviolet radiation

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Toxicology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Computer Vision & Pattern Recognition (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Bioinformatics & Computational Biology (AREA)
  • Evolutionary Computation (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • Artificial Intelligence (AREA)
  • Data Mining & Analysis (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Evolutionary Biology (AREA)
  • Holo Graphy (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к оптико-электронным устройствам неразрушающего контроля, исследования и распознавания объектов, а также к измерительным устройствам, и может быть использована в криминалистике для идентификации и контроля подлинности документов, а также для оценки качества защитных голограмм при их производстве. Технический результат предлагаемой полезной модели заключается во встроенном в оптическую головку устройстве дополнительного функционала, позволяющего проводить углубленный анализ защитных голограмм методом косвенного измерения параметров микрорельефа (пространственного периода и глубины) дифракционных решеток по распределению интенсивности дифракционных максимумов. Устройство содержит светозащищенный корпус со шторкой для установки образца защитной голограммы, расположенные в корпусе автоматизированный предметный стол, некогерентный осветитель, излучающий в видимой области спектра, цветную телевизионную камеру, включающую моторизированный вариофокальный объектив с регулируемой апертурной диафрагмой, плоскость предметов которого совмещена с поверхностью диагностируемой защитной голограммы, фотоприемное устройство, блок лазерных диодов с оптоволоконным выводом и оптическим коллиматором, а также линейный приемник излучения для регистрации дифракционных максимумов. Телевизионная камера и линейный приемник излучения через блок управления подключены к блоку хранения и отображения информации, предлагаемое устройство имеет моторизированную систему ввода и вывода предметного стола для установки защитной голограммы. Выдвижной предметный стол снабжен автоматизированной системой позиционирования, включающей устройство двухкоординатного линейного горизонтального перемещения, устройство поворота для точного позиционирования голограммы по углу, а также устройство линейного вертикального перемещения для возможности установки образцов защитных голограмм различной толщины. 1 ил.

Description

Область техники
Полезная модель относится к оптико-электронным устройствам неразрушающего контроля, исследования и распознавания объектов, а также к измерительным устройствам, и может быть использована в криминалистике для идентификации и контроля подлинности документов, а также для оценки качества защитных голограмм при их производстве.
Уровень техники
Автоматизированное оптико-электронное устройство для углубленной и оперативной диагностики защитных голограмм помогает в решении задач в области криминалистики и обеспечения транспортной безопасности путем выборочного контроля удостоверений личности, содержащих защитные голограммы. Кроме того, устройство может использоваться для контроля качества мастер-матриц защитных голограмм и тиражированных образцов защитных голограмм при их производстве с целью поддержания стабильности высокого качества выпускаемой продукции.
В качестве аналогов по технической сущности к заявляемой полезной модели можно выделить следующие устройства.
Известно устройство из патентной заявки Японии JP 2010014550 «AUTHENTICITY DISCRIMINATION METHOD FOR LIGHT REFLECTOR AND DEVICE THEREFOR» (МПК G01M 11/00; G01N 21/27; G01N 21/47; G01N 21/88, опубл. 2010-01-21) реализующее способ достоверного распознавания светового отражателя, такого как голограмма или дифракционная решетка, позволяющее точно определять подлинность банкноты по дифракционному отклику от голограммы.
Недостатком устройства является отсутствие возможности контролируемой голограммы относительно источников излучения для анализа в различных угловых ориентациях, а также отсутствует автоматизированное позиционирование контролируемой голограммы.
В патенте США US 6535638 «METHOD AND APPARATUS FOR READING AND VERIFYING HOLOGRAMS» (МПК G06K 7/10; G06K 9/00; G07F 7/08, опубл. 2003-03-18) описаны устройство и способ считывания информации, хранящейся в голограммах и других дифракционных объектах. Информация считывается путем анализа дифракционной картины, создаваемой при фокусировке лазерного луча на небольшое пятно на объекте и сканировании по объекту. Устройство позволяет провести аутентификацию голограмм по наличию скрытого изображения в дифракционном отклике при облучении голограммы когерентным излучением или зарегистрировать дифракционный отклик в виде дифракционных максимумов, по которым можно определить пространственный период дифракционных оптических элементов.
Недостатком данного устройства является невозможность определить глубину микрорельефа защитной голограммы, поскольку дифракционный отклик формируется на экране в плоскости промежуточного изображения, и распределение интенсивности дифракционной картины, зарегистрированной фотоприемным устройством, значительно искажено.
В патентной заявке Кореи KR 101448975 (B1) «HOLOGRAM INSPECTION APPARATUS AND METHOD» (МПК G01N 21/892; G03H 1/22, опубл. 2014-10-13) описано устройство, позволяющее оценивать качество голограмм путем сравнения дифракционных откликов эталонного и контролируемого образцов, но не отмечено, позволяет ли устройство определить параметры микрорельефа определенных зон в голограмме.
В качестве ближайшего аналога (прототипа) рассматривалось наиболее близкое по технической сущности к заявляемой полезной модели устройство по патенту на полезную модель РФ №178286 «АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЗАЩИТНЫХ ГОЛОГРАММ» (МПК G06K 9/52, G02B 5/32, G03H 1/06, опубл. 28.03.2018). Автоматизированное оптико-электронное устройство для диагностики защитных голограмм содержит светозащищенный корпус со шторкой для установки образца защитной голограммы, расположенные в корпусе некогерентный осветитель, излучающий в видимой области спектра, цветную телевизионную камеру, включающую моторизированный вариофокальный объектив с регулируемой апертурной диафрагмой, плоскость предметов которого совмещена с поверхностью диагностируемой защитной голограммы, и фотоприемное устройство. Указанная телевизионная камера через блок управления подключена к блоку хранения и отображения информации. Устройство имеет моторизированную систему ввода и вывода предметного стола для установки защитной голограммы. Предметный стол снабжен автоматизированной системой позиционирования, включающей устройство двухкоординатного линейного горизонтального перемещения, устройство поворота для точного позиционирования голограммы по углу, причем ось вращения предметного стола совпадает с оптической осью объектива, а также устройство линейного вертикального перемещения для возможности установки образцов защитных голограмм различной толщины. Некогерентный осветитель представляет собой набор из N светодиодов белого свечения, установленных вокруг оптической оси на сферической поверхности, центр которой совпадает с точкой пересечения плоскости предметов объектива телевизионной камеры и оси вращения предметного стола, и также снабжен моторизированным устройством поворота для регистрации кинеграммных эффектов телевизионной камерой при фиксированном положении диагностируемой защитной голограммы относительно фотоприемного устройства. Автоматизированное оптико-электронное устройство для диагностики защитных голограмм представляет собой визуализатор-компаратор и позволяет производить регистрацию изображений документов, в составе которых могут содержаться защитные голограммы, при подсветке контролируемого документа различными источниками излучения в широком спектре видимого излучения. Полученные изображения эталонного и контролируемого документов сравниваются в электронном блоке хранения и отображения информации, и выдается решение об аутентичности голограмм по ряду признаков, таких как интегральная яркость изображения, яркость фрагментов изображений, цвета характерных элементов дизайна документов и др.
В качестве недостатка данного устройства можно выделить отсутствие возможности проводить углубленную диагностику параметров защитных голограмм, а именно: получать информацию о геометрических параметрах микрорельефа голограмм.
Раскрытие полезной модели
Технический результат предлагаемой полезной модели заключается в дополнительном функционале, встроенном в оптическую головку устройства, позволяющем проводить углубленный анализ защитных голограмм, реализуя метод косвенного измерения параметров микрорельефа (пространственного периода и глубины) дифракционных решеток по распределению интенсивности дифракционных максимумов.
Результат достигается тем, что в предлагаемом устройстве предусмотрена подсистема, реализующая метод косвенных измерений глубины микрорельефа, принцип действия которого основан на подсветке когерентным излучением контролируемой области защитной голограммы и последующей регистрацией дифракционной картины фотоприемным устройством. В состав данной подсистемы входят блок лазерных диодов, генерирующих когерентное лазерное излучение в видимой области спектра, и линейный приемник излучения (ЛПИ) для регистрации дифракционных максимумов. Лазерные диоды имеют оптоволоконные выводы излучения, при этом оптические волокна объединены в общий керамический соединитель, а излучение фокусируется в плоскости контролируемой голограммы с помощью оптического коллиматора. Оптическая головка устройства состоит из системы регистрации изображений контролируемых защитных голограмм и удаленного от нее на некоторое расстояние линейного приемника излучения, регистрирующего дифракционные максимумы, и имеет два рабочих положения. В первом положении задействована только система регистрации изображений, состоящая из некогерентного светодиодного осветителя и телевизионной камеры, во втором положении -линейный приемник излучения, причем в данном положении когерентное излучение от блока лазерных диодов и ЛПИ лежат в одной плоскости. Первое положение соответствует режиму предварительной диагностики голограммы по зарегистрированным изображениям, второе -режиму углубленного контроля.
Как и в прототипе устройства, для точного позиционирования голограммы используются моторизированные двухкоординатный линейный и поворотный трансляторы. В устройстве предусмотрен моторизированный линейный транслятор в вертикальном направлении, позволяющий устанавливать образцы голограмм на подложках различной толщины. Некогерентный осветитель представляет собой набор из N рядов с количеством М в одном ряду светодиодов белого свечения, установленных вокруг оптической оси на сферической поверхности, причем центр сферической поверхности осветителя совпадает с точкой пересечения плоскости предметов объектива телевизионной камеры и осью вращения предметного стола, совпадающей с оптической осью объектива.
Таким образом, автоматизированное оптико-электронное устройство для диагностики защитных голограмм содержит светозащищенный корпус со шторкой для установки образца защитной голограммы, расположенные в корпусе автоматизированный предметный стол, некогерентный осветитель, излучающий в видимой области спектра, цветную телевизионную камеру, включающую моторизированный вариофокальный объектив с регулируемой апертурной диафрагмой, плоскость предметов которого совмещена с поверхностью диагностируемой защитной голограммы, фотоприемное устройство, блок лазерных диодов с оптоволоконным выводом и оптическим коллиматором, а также линейный приемник излучения для регистрации дифракционных максимумов. Телевизионная камера и линейный приемник излучения через блок управления подключены к блоку хранения и отображения информации. Предлагаемое устройство имеет моторизированную систему ввода и вывода предметного стола для установки защитной голограммы. Выдвижной предметный стол снабжен автоматизированной системой позиционирования, включающей устройство двухкоординатного линейного горизонтального перемещения, устройство поворота для точного позиционирования голограммы по углу, а также устройство линейного вертикального перемещения для возможности установки образцов защитных голограмм различной толщины.
На фиг. 1 представлена функциональная схема автоматизированного оптико-электронного устройства для углубленной и оперативной диагностики защитных голограмм.
Осуществление полезной модели
На фиг. 1 представлена функциональная схема автоматизированного оптико-электронного устройства для углубленной и оперативной диагностики защитных голограмм, состоящего из общего единого светозащищенного корпуса 1 со шторкой 2 для установки образца защитной голограммы 3, выдвижным ложементом 4, линейного транслятора вертикального перемещения 5, системы двухкоординатного линейного перемещения 6, поворотного транслятора 7, оптической головки 8, светодиодного осветителя 9, цифровой цветной телевизионной камеры 10, состоящей из моторизированного вариофокального объектива 11 с регулируемой апертурной диафрагмой и фотоприемного устройства 12, линейного приемника излучения 13, блока лазерных диодов 14 с оптоволоконным выводом и оптическим коллиматором, электронного блока хранения и цифровой обработки информации 15, а также электронного блока управления 16. Все узлы устройства расположены внутри общего единого светозащищенного корпуса и механически связаны между собой.
Устройство работает следующим образом. Контролируемый образец защитной голограммы 3 устанавливается на ложемент 4. Для этого ложемент снабжен автоматизированным приводом для ввода и вывода из светозащищенного корпуса 1 через шторку 2. Для позиционирования защитной голограммы в устройстве предусмотрены система двухкоординатного линейного перемещения 6 и поворотный транслятор 7. Также для сохранения масштаба изображений голограмм с различной толщиной подложки в устройстве имеется линейный транслятор вертикального перемещения ложемента 5. Оптическая головка 8 устройства состоит из светодиодного осветителя 9, телевизионной камеры 10, предназначенной для наведения на зоны контроля и регистрации изображений голограмм в режиме предварительной идентификации и аутентификации, и линейного приемника излучения 13 для регистрации дифракционных максимумов в режиме углубленного анализа голограмм, заключающегося в косвенном измерении пространственного периода и глубины микрорельефа в контролируемой зоне голограммы. В режиме углубленного анализа для подсветки контролируемой зоны голограммы когерентным излучением используется блок лазерных диодов 14 с оптоволоконным выводом и оптическим коллиматором. Оптическая головка оснащена моторизированным приводом и имеет возможность перемещения в положения, соответствующие указанным режимам работы. При этом блок лазерных диодов 14 конструктивно не объединен с оптической головкой и имеет стационарное положение, соответствующее положению оптической головки в режиме углубленного анализа. В режиме предварительной наведения и предварительной аутентификации голограмма освещается светодиодами осветителя 9 под различными углами относительно нормали и при различных угловых ориентациях дифракционных решеток в голограмме. Захват кадров с изображением голограммы производится с помощью фотоприемного устройства 12 телевизионной камеры 10. Для обеспечения сфокусированного изображения телевизионная камера 10 снабжена вариофокальным объективом 11 с регулируемой апертурной диафрагмой. Телевизионная камера и линейный приемник излучения подключены к электронному блоку хранения и цифровой обработки информации 15. Управление моторизированными системами линейного и поворотного позиционирования, системой ввода-вывода защитных голограмм, системой перевода оптической головки в рабочие положения, а также поворотом светодиодного осветителя относительно вертикальной оси осуществляется по соответствующим сигналам от электронного блока управления 16.
Данная полезная модель разработана в рамках выполнения темы «РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ЭКСПЕРТНОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ХАРАКТЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ОПТИЧЕСКИХ ЗАЩИТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ПАСПОРТОВ И ДРУГИХ ЗАЩИЩЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ» по соглашению от «03» октября 2016 г. №14.577.21.0223 МГТУ им. Н.Э. Баумана с Министерством образования и науки Российской Федерации в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы». Спроектирован опытный образец устройства, позволяющий проводить диагностику защитных голограмм на подложках с размерами до 150×100 мм, с пространственными периодами дифракционных решеток от 0,65 до 1,8 мкм и глубиной микрорельефа от 0,03 до 0,5 мкм, имеющий возможность автоматизированного перемещения защитных голограмм в горизонтальной плоскости по двум линейным взаимно перпендикулярным координатам в диапазоне ±50 мм и автоматизированного перемещения по вертикали в диапазоне ±6 мм. Ожидаемое время определения параметров микрорельефа в одной зоне голограммы составляет не более 1 мин.
Реализация настоящей полезной модели обеспечивает возможность автоматизированного контроля подлинности и качества изготавливаемых защитных голограмм с использованием сравнения изображений эталонного и контролируемого образца, полученных при одинаковых условиях регистрации, а также позволяет проводить углубленный контроль путем оперативного определения параметров микрорельефа в выборочных зонах, что повышает достоверность результатов контроля.

Claims (1)

  1. Автоматизированное оптико-электронное устройство для оперативной и углубленной диагностики защитных голограмм, содержащее светозащищенный корпус со шторкой для установки образца защитной голограммы, расположенные в корпусе моторизированный предметный стол для установки защитной голограммы, снабженный автоматизированной системой позиционирования, и оптическую головку, состоящую из некогерентного светодиодного осветителя, излучающего в видимой области спектра, цветной телевизионной камеры, включающей моторизированный вариофокальный объектив с регулируемой апертурной диафрагмой, плоскость предметов которого совмещена с поверхностью диагностируемой защитной голограммы, и фотоприемного устройства; указанная телевизионная камера через блок управления подключена к блоку хранения и отображения информации, отличающееся тем, что имеет когерентный осветитель, состоящий из лазерных диодов с оптоволоконным выводом и оптического коллиматора, фокусирующего лазерное излучение в плоскости контролируемой защитной голограммы; при этом оптическая головка имеет дополнительное фотоприемное устройство в виде линейного приемника излучения для регистрации дифракционных максимумов при облучении голограммы лазерным излучением, а также оптическая головка имеет систему линейного перемещения для перевода в режим предварительной диагностики голограммы по зарегистрированным изображениям или в режим углубленного контроля.
RU2018128043U 2018-07-31 2018-07-31 Автоматизированное оптико-электронное устройство для углублённой и оперативной диагностики защитных голограмм RU185501U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018128043U RU185501U1 (ru) 2018-07-31 2018-07-31 Автоматизированное оптико-электронное устройство для углублённой и оперативной диагностики защитных голограмм

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018128043U RU185501U1 (ru) 2018-07-31 2018-07-31 Автоматизированное оптико-электронное устройство для углублённой и оперативной диагностики защитных голограмм

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU185501U1 true RU185501U1 (ru) 2018-12-06

Family

ID=64577314

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018128043U RU185501U1 (ru) 2018-07-31 2018-07-31 Автоматизированное оптико-электронное устройство для углублённой и оперативной диагностики защитных голограмм

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU185501U1 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2158961C1 (ru) * 1999-05-11 2000-11-10 Открытое Акционерное Общество "Пеленг" Видеоспектральный компаратор для контроля ценных бумаг и документов
JP2002221496A (ja) * 2001-01-25 2002-08-09 Dainippon Printing Co Ltd 光回折パターン検査装置
RU2268495C1 (ru) * 2004-06-16 2006-01-20 Сергей Васильевич Андреев Устройство для идентификации объекта
US7276719B2 (en) * 2004-07-15 2007-10-02 Byk Gardner Gmbh Device for a goniometric examination of the optical properties of surfaces
RU139535U1 (ru) * 2013-12-30 2014-04-20 Общество с ограниченной ответственностью "Микро и наноголографические системы" (ООО "МНГС") Оптико-электронное устройство экспресс контроля подлинности защитных голограмм
RU157473U1 (ru) * 2015-04-17 2015-12-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана" (МГТУ им. Н.Э. Баумана) Оптико-электронное устройство для контроля качества дифракционных и голографических элементов
RU178286U1 (ru) * 2017-12-11 2018-03-28 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)" (МГТУ им. Н.Э. Баумана) Автоматизированное оптико-электронное устройство для диагностики защитных голограмм

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2158961C1 (ru) * 1999-05-11 2000-11-10 Открытое Акционерное Общество "Пеленг" Видеоспектральный компаратор для контроля ценных бумаг и документов
JP2002221496A (ja) * 2001-01-25 2002-08-09 Dainippon Printing Co Ltd 光回折パターン検査装置
RU2268495C1 (ru) * 2004-06-16 2006-01-20 Сергей Васильевич Андреев Устройство для идентификации объекта
US7276719B2 (en) * 2004-07-15 2007-10-02 Byk Gardner Gmbh Device for a goniometric examination of the optical properties of surfaces
RU139535U1 (ru) * 2013-12-30 2014-04-20 Общество с ограниченной ответственностью "Микро и наноголографические системы" (ООО "МНГС") Оптико-электронное устройство экспресс контроля подлинности защитных голограмм
RU157473U1 (ru) * 2015-04-17 2015-12-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана" (МГТУ им. Н.Э. Баумана) Оптико-электронное устройство для контроля качества дифракционных и голографических элементов
RU178286U1 (ru) * 2017-12-11 2018-03-28 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)" (МГТУ им. Н.Э. Баумана) Автоматизированное оптико-электронное устройство для диагностики защитных голограмм

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104515469B (zh) 用于检查微观样本的光显微镜和显微镜学方法
US5894345A (en) Optical method of detecting defect and apparatus used therein
US20210341353A1 (en) System and method for inspecting optical power and thickness of ophthalmic lenses immersed in a solution
US10976152B2 (en) Method for defect inspection of transparent substrate by integrating interference and wavefront recording to reconstruct defect complex images information
US8437002B2 (en) Imaging optical inspection device with a pinhole camera
CN106442467A (zh) 空间自调焦激光共焦成像拉曼光谱探测方法与装置
JP2011511540A (ja) 物体を検出するための補助照明のための装置及び方法
RU178286U1 (ru) Автоматизированное оптико-электронное устройство для диагностики защитных голограмм
JP2019533163A (ja) 透明基板上の欠陥部検査方法および装置
RU157473U1 (ru) Оптико-электронное устройство для контроля качества дифракционных и голографических элементов
JP2018515747A5 (ru)
CN206248212U (zh) 一种光源模块及应用其的线扫描多光谱成像系统
JP2018515747A (ja) 少なくとも部分的に透明な物体の表面に関連する表面データおよび/または測定データを決定するための方法および装置
CN115436018A (zh) 光学检测系统
RU185501U1 (ru) Автоматизированное оптико-электронное устройство для углублённой и оперативной диагностики защитных голограмм
RU186041U1 (ru) Автоматизированное оптико-электронное устройство для оперативной диагностики и определения параметров микрорельефа защитных голограмм
CN110121629A (zh) 借助角度选择的照射确定样本对象的布置
CN209283391U (zh) 微距离的镜头检测装置
EP3594665A1 (en) Optical inspection device and method
TWI357973B (en) Apparatus and method for simulataneous confocal fu
JP5825622B2 (ja) 変位・ひずみ分布計測光学系と計測手法
CN101809431B (zh) 用于观察样本表面的设备
JP6791081B2 (ja) 屈折率測定装置及び屈折率測定方法
RU2120104C1 (ru) Устройство для идентификации снарядов огнестрельного оружия
JPH0536726B2 (ru)

Legal Events

Date Code Title Description
QB9K Licence granted or registered (utility model)

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20190408

Effective date: 20190408