RU186041U1 - Автоматизированное оптико-электронное устройство для оперативной диагностики и определения параметров микрорельефа защитных голограмм - Google Patents
Автоматизированное оптико-электронное устройство для оперативной диагностики и определения параметров микрорельефа защитных голограмм Download PDFInfo
- Publication number
- RU186041U1 RU186041U1 RU2018128044U RU2018128044U RU186041U1 RU 186041 U1 RU186041 U1 RU 186041U1 RU 2018128044 U RU2018128044 U RU 2018128044U RU 2018128044 U RU2018128044 U RU 2018128044U RU 186041 U1 RU186041 U1 RU 186041U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- protective
- hologram
- holograms
- automated
- installing
- Prior art date
Links
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 title claims abstract description 46
- 230000005693 optoelectronics Effects 0.000 title claims description 7
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims abstract description 25
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims abstract description 15
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 claims abstract description 14
- 238000003860 storage Methods 0.000 claims abstract description 6
- 239000000835 fiber Substances 0.000 claims abstract 2
- 230000001427 coherent effect Effects 0.000 claims description 7
- 230000010365 information processing Effects 0.000 claims description 2
- 238000001429 visible spectrum Methods 0.000 claims description 2
- 230000001678 irradiating effect Effects 0.000 claims 1
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 abstract description 4
- 238000009826 distribution Methods 0.000 abstract description 3
- 238000010921 in-depth analysis Methods 0.000 abstract description 3
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 3
- 238000009659 non-destructive testing Methods 0.000 abstract description 2
- 238000011160 research Methods 0.000 abstract description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 8
- 238000003745 diagnosis Methods 0.000 description 4
- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 4
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 3
- 239000013307 optical fiber Substances 0.000 description 3
- 238000013461 design Methods 0.000 description 2
- 238000011161 development Methods 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 238000007689 inspection Methods 0.000 description 2
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 1
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 description 1
- 239000003086 colorant Substances 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 239000012634 fragment Substances 0.000 description 1
- 238000005286 illumination Methods 0.000 description 1
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 238000003908 quality control method Methods 0.000 description 1
- 238000012827 research and development Methods 0.000 description 1
- 238000012216 screening Methods 0.000 description 1
- 238000010845 search algorithm Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06V—IMAGE OR VIDEO RECOGNITION OR UNDERSTANDING
- G06V10/00—Arrangements for image or video recognition or understanding
- G06V10/40—Extraction of image or video features
- G06V10/42—Global feature extraction by analysis of the whole pattern, e.g. using frequency domain transformations or autocorrelation
-
- G—PHYSICS
- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
- G03H—HOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
- G03H1/00—Holographic processes or apparatus using light, infrared or ultraviolet waves for obtaining holograms or for obtaining an image from them; Details peculiar thereto
- G03H1/0005—Adaptation of holography to specific applications
- G03H1/0011—Adaptation of holography to specific applications for security or authentication
-
- G—PHYSICS
- G07—CHECKING-DEVICES
- G07D—HANDLING OF COINS OR VALUABLE PAPERS, e.g. TESTING, SORTING BY DENOMINATIONS, COUNTING, DISPENSING, CHANGING OR DEPOSITING
- G07D7/00—Testing 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
- G07D7/06—Testing 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
- G07D7/12—Visible light, infrared or ultraviolet radiation
-
- G—PHYSICS
- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
- G03H—HOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
- G03H1/00—Holographic processes or apparatus using light, infrared or ultraviolet waves for obtaining holograms or for obtaining an image from them; Details peculiar thereto
- G03H1/22—Processes or apparatus for obtaining an optical image from holograms
- G03H1/2202—Reconstruction geometries or arrangements
- G03H2001/2244—Means for detecting or recording the holobject
- G03H2001/2247—Means for detecting or recording the holobject for testing the hologram or holobject
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Toxicology (AREA)
- Computer Security & Cryptography (AREA)
- Computer Vision & Pattern Recognition (AREA)
- Multimedia (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- Holo Graphy (AREA)
- Investigating Materials By The Use Of Optical Means Adapted For Particular Applications (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 устройства 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 сканирующий транслятор с закрепленными на его каретке плоским зеркалом и матричным приемником излучения для регистрации дифракционных максимумов. Телевизионная камера и матричный приемник излучения 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. Все моторизированные системы устройства через блок управления подключены к блоку хранения и отображения информации. 1 ил.
Description
Область техники
Полезная модель относится к оптико-электронным измерительным устройствам неразрушающего контроля, а также к устройствам исследования и распознавания объектов, 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 оперативной диагностики и определения параметров микрорельефа защитных голограмм помогает в решении задач в области криминалистики и обеспечения транспортной безопасности путем выборочного контроля удостоверений личности, содержащих защитные голограммы. 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.
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 определения глубины 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 Японии № JP 2002221497 «INSTRUMENT FOR INSPECTING LIGHT REFLECTING OBJECT, USAGE OF THE SAME AND INSPECTION METHOD FOR INSPECTING LIGHT REFLECTING OBJECT» (МПК G01M 11/00; G01N 21/47; G01N 21/898; G03B 15/00; G03H 1/22, опубл. 2002-08-09) описано устройство контроля пленочных объектов с отражательной поверхностью, например, защитных голограмм. Для подсветки контролируемого образца используется один осветитель, имеющий возможность поворота относительно образца. Регистрация изображений голограммы производится с помощью телевизионной камеры, которая может быть наклонена относительно нормали контролируемой голограммы на любой угол для нахождения оптимальных условий регистрации, при которых исключается превышение динамического диапазона фотоприемного устройства телевизионной камеры.
Недостатком данного устройства является отсутствие функционала в виде источника и приемника когерентного излучения, позволяющих реализовать метод косвенного определения параметров микрорельефа голограмм, что позволяет повысить достоверность процесса их контроля. Также в устройстве не предусмотрена возможность контроля защитных голограмм на подложках разной толщины.
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. Кроме того, приемник излучения, регистрирующий дифракционные максимумы, неподвижно закреплен в плоскости падения когерентного излучения, что ограничивает диапазон регистрируемых дифракционных максимумов.
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.
Недостатком данного устройства является отсутствие технического функционала, позволяющего определять геометрические параметры микрорельефа голограмм, иными словами, устройство не позволяет проводить углубленную диагностику параметров защитных голограмм.
Раскрытие полезной модели
Технический результат предлагаемой полезной модели заключается в дополнительном узле функционала в конструкции 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 пространственного периода и глубины микрорельефа, принцип действия которого основан на подсветке когерентным излучением контролируемой области защитной голограммы, регистрацией дифракционной картины фотоприемным устройством и последующим вычислением параметров микрорельефа по пространственным координатам и яркости дифракционных максимумов. В состав данной подсистемы входят блок лазерных диодов, генерирующих когерентное лазерное излучение в видимой области спектра, и моторизированный линейный транслятор, на каретке которого располагается матричный приемник излучения (МПИ) для регистрации дифракционных максимумов. Применение линейного транслятора позволяет производить линейное сканирование матричным приемником вдоль дифракционных максимумов, тем самым расширяя диапазон измеряемых пространственных периодов дифракционных и голограммных оптических элементов. МПИ позволяет реализовать алгоритм поиска наиболее корректной угловой ориентации контролируемого образца. В оптимальном положении дифракционные максимумы, регистрируемые на матричном приемнике, в процессе сканирования должны находиться в пределах одной строки чувствительных элементов приемника. 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.
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, линейный сканирующий транслятор с установленными на его каретке плоским зеркалом и матричным приемником излучения для регистрации дифракционных максимумов. Телевизионная камера и МПИ 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 оперативной диагностики и определения параметров микрорельефа защитных голограмм.
Осуществление полезной модели
На фиг. 1 представлена функциональная схема автоматизированного оптико-электронного устройства для оперативной диагностики и определения параметров микрорельефа 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, светодиодного осветителя 8, цифровой цветной телевизионной камеры 9, состоящей из моторизированного вариофокального объектива 10 с регулируемой апертурной диафрагмой и фотоприемного устройства 11, блока лазерных диодов 12 с оптоволоконным выводом и оптическим коллиматором, линейного сканирующего транслятора 13, плоского зеркала 14, матричного приемника излучения 15, электронного блока хранения и цифровой обработки информации 16, а также электронного блока управления 17. Все узлы устройства расположены внутри общего единого светозащищенного корпуса и механически связаны между собой.
Для избегания экранирования дифракционных максимумов корпусом матричного приемника излучения 15, оптическая ось изламывается под 90° плоским зеркалом 14, а приемник 15 устанавливают в вертикальном положении.
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. Голограмма освещается излучением от светодиодного осветителя 8 под различными углами относительно нормали и при различных угловых ориентациях дифракционных решеток в голограмме, при этом производится захват кадров с изображением голограммы с помощью фотоприемного устройства 11 телевизионной камеры 9. Для обеспечения сфокусированного изображения телевизионная камера снабжена вариофокальным объективом 10 с регулируемой апертурной диафрагмой. В режиме углубленного анализа голограмм, заключающегося в косвенном измерении пространственного периода и глубины микрорельефа в контролируемой зоне, голограмма подсвечивается когерентным излучением блока лазерных диодов 12. Дифракционный отклик в виде дифракционных максимумов, отражаясь от плоского зеркала 14, регистрируется на матричном приемнике излучения 15. Для увеличения диапазона измеряемых пространственных периодов дифракционных и голограммных оптических элементов в устройстве реализовано сканирование дифракционных максимумов матричным приемником излучения, установленным на линейном трансляторе 13. Для позиционирования защитной голограммы в устройстве предусмотрены система двухкоординатного линейного перемещения 6 и поворотный транслятор 7. Также для соблюдения масштаба изображений эталонной и контролируемой голограмм, в устройстве имеется линейный транслятор вертикального перемещения защитной голограммы 5. Телевизионная камера и матричный приемник излучения подключены к электронному блоку хранения и цифровой обработки информации 16. Управление моторизированными системами линейного и поворотного позиционирования, системой ввода-вывода защитных голограмм, поворотом светодиодного осветителя относительно вертикальной оси, а также линейным сканированием МПИ на линейном трансляторе осуществляется по сигналам от электронного блока управления 17.
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 0,5 до 2 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)
- 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, некогерентный светодиодный осветитель, излучающий в видимой области спектра, цветную телевизионную камеру, состоящую из моторизированного вариофокального объектива с регулируемой апертурной диафрагмой и фотоприемного устройства; указанная телевизионная камера через блок управления подключена к блоку хранения и отображения информации, отличающееся тем, что светозащищенный корпус является общим единым для всех элементов устройства и имеет также внутри себя когерентный осветитель, состоящий из блока лазерных диодов с оптоволоконным выводом и оптического коллиматора, фокусирующего лазерное излучение в плоскости контролируемой защитной голограммы, а также имеет дополнительное фотоприемное устройство в виде матричного приемника излучения для регистрации дифракционных максимумов при облучении голограммы лазерным излучением и имеет систему линейного сканирования матричным фотоприемником излучения для расширения диапазона измеряемых пространственных периодов дифракционных и голограммных оптических элементов, при этом матричный приемник излучения подключен к электронному блоку хранения и цифровой обработки информации и к блоку управления.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018128044U RU186041U1 (ru) | 2018-07-31 | 2018-07-31 | Автоматизированное оптико-электронное устройство для оперативной диагностики и определения параметров микрорельефа защитных голограмм |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018128044U RU186041U1 (ru) | 2018-07-31 | 2018-07-31 | Автоматизированное оптико-электронное устройство для оперативной диагностики и определения параметров микрорельефа защитных голограмм |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU186041U1 true RU186041U1 (ru) | 2018-12-26 |
Family
ID=64754147
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018128044U RU186041U1 (ru) | 2018-07-31 | 2018-07-31 | Автоматизированное оптико-электронное устройство для оперативной диагностики и определения параметров микрорельефа защитных голограмм |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU186041U1 (ru) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2002221497A (ja) * | 2001-01-25 | 2002-08-09 | Dainippon Printing Co Ltd | 光反射体検査装置とその使用方法、光反射体検査方法 |
US6535638B2 (en) * | 1998-12-31 | 2003-03-18 | Mcgrew Stephen P. | Method and apparatus for reading and verifying holograms |
KR101448975B1 (ko) * | 2013-05-30 | 2014-10-13 | 주식회사 엠비젼 | 홀로그램 검사 장치 및 방법 |
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 |
-
2018
- 2018-07-31 RU RU2018128044U patent/RU186041U1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6535638B2 (en) * | 1998-12-31 | 2003-03-18 | Mcgrew Stephen P. | Method and apparatus for reading and verifying holograms |
JP2002221497A (ja) * | 2001-01-25 | 2002-08-09 | Dainippon Printing Co Ltd | 光反射体検査装置とその使用方法、光反射体検査方法 |
KR101448975B1 (ko) * | 2013-05-30 | 2014-10-13 | 주식회사 엠비젼 | 홀로그램 검사 장치 및 방법 |
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 |
---|---|---|
US6686602B2 (en) | Patterned wafer inspection using spatial filtering | |
US7615752B2 (en) | Apparatus and method for enhanced critical dimension scatterometry | |
JP5472096B2 (ja) | サンプルの平面の反射表面を検査する撮像光学検査装置及び方法 | |
US10976152B2 (en) | Method for defect inspection of transparent substrate by integrating interference and wavefront recording to reconstruct defect complex images information | |
CN106959293A (zh) | 通过视觉系统检测反光面上缺陷的系统及方法 | |
JP2005530144A (ja) | 単一構造の光学測定法 | |
CN1168971C (zh) | 双折射测定方法及其装置 | |
RU178286U1 (ru) | Автоматизированное оптико-электронное устройство для диагностики защитных голограмм | |
US10337953B2 (en) | Method and apparatus for determining surface data and/or measurement data relating to a surface of an at least partially transparent object | |
US20240255281A1 (en) | Optical-based validation of parallelism between internal facets | |
JP2018515747A5 (ru) | ||
RU157473U1 (ru) | Оптико-электронное устройство для контроля качества дифракционных и голографических элементов | |
RU186041U1 (ru) | Автоматизированное оптико-электронное устройство для оперативной диагностики и определения параметров микрорельефа защитных голограмм | |
RU185501U1 (ru) | Автоматизированное оптико-электронное устройство для углублённой и оперативной диагностики защитных голограмм | |
EP3594665A1 (en) | Optical inspection device and method | |
SE448030B (sv) | Sett och anordning for detektering av ytdefekter | |
TWI388817B (zh) | Method and device for measuring the defect of the CCD object by the critical angle method | |
JPS60200112A (ja) | 光学的形状誤差検出法 | |
CN101809431B (zh) | 用于观察样本表面的设备 | |
RU2120104C1 (ru) | Устройство для идентификации снарядов огнестрельного оружия | |
RU2722335C1 (ru) | Способ определения подлинности и качества изготовления защитных голограмм, выполненных на основе дифракционных микроструктур, и устройство для его реализации | |
RU2558279C1 (ru) | Способ голографического анализа взвешенных частиц | |
RU139535U1 (ru) | Оптико-электронное устройство экспресс контроля подлинности защитных голограмм | |
US11415528B2 (en) | Method and apparatus for automated in-line inspection of optically transparent materials | |
TWI661222B (zh) | 光學測量器與光學測量方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
QB9K | Licence granted or registered (utility model) |
Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20190408 Effective date: 20190408 |