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 PDF

Info

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
Application number
RU2018128044U
Other languages
English (en)
Inventor
Василий Васильевич Колючкин
Иван Константинович Цыганов
Сергей Борисович Одиноков
Владимир Евгеньевич Талалаев
Николай Владимирович Пирютин
Всеволод Дмитриевич Чебурканов
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 RU2018128044U priority Critical patent/RU186041U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU186041U1 publication Critical patent/RU186041U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06VIMAGE OR VIDEO RECOGNITION OR UNDERSTANDING
    • G06V10/00Arrangements for image or video recognition or understanding
    • G06V10/40Extraction of image or video features
    • G06V10/42Global feature extraction by analysis of the whole pattern, e.g. using frequency domain transformations or autocorrelation
    • GPHYSICS
    • 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
    • G03H1/0005Adaptation of holography to specific applications
    • G03H1/0011Adaptation of holography to specific applications for security or authentication
    • 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
    • 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
    • G03H1/2202Reconstruction geometries or arrangements
    • G03H2001/2244Means for detecting or recording the holobject
    • G03H2001/2247Means 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)

  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.
RU2018128044U 2018-07-31 2018-07-31 Автоматизированное оптико-электронное устройство для оперативной диагностики и определения параметров микрорельефа защитных голограмм RU186041U1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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