Способ записи голограмм
Использование: оптика и голография. Сущность изобретения: способ записи голограмм заключается в освещении когерентным световым пучком объекта голографирования с последующим отражением этого пучка от объекта голографирования с формированием объектного волнового поля, воздействии на светочувствительный материал объектным и опорным волновыми полями и в последующей обработке светочувствительного материала с получением голограммы, представляющей собой объемную дифракционную решетку, при освещении которой восстанавливается объектное волновое поле, являющееся голографическим изображением. В процессе записи голограмм и обработки светочувствительного материала осуществляют кодирование объектного волнового поля путем создания участков деформации поверхности объекта голографирования и светочувствительного материала с величиной деформации, выбранной из диапазона 0,1 - 1,0 мкм, визуализируемых на воспроизведенном голографическом изображении при освещении голограммы когерентным световым пучком с целью копирования. 4 з.п.ф-лы, 3 ил.
Изобретение относится к оптике и голографии, а более точно касается способа записи голограмм, который может быть использован для изготовления защитных голографических наклеек на кредитные карточки, денежные знаки, знаки соответствия, проездные документы, при защите товарных знаков и производстве упаковки.
Широко известно использование голограмм, например, голографических изображений или оптических меток с элементами голографии, наносимых на документы, ценные бумаги, изделия с целью исключения или затруднения подделок. Одним из наиболее эффективных способов защиты от подделки ценных бумаг и товаров является прикрепление к ним голограммы. Это полностью исключает подделку документов и товарных знаков соответствия с помощью полиграфической или фотокопировальной техники [1]. Известен способ записи многоцветных радужных голограмм, заключающийся в освещении когерентным световым пучком объекта голографирования, направлении на светочувствительный материал объектного и опорного волновых полей и последующей обработке светочувствительного материала с получением голографического изображения [2]. Здесь в качестве источника когерентного светового пучка использован одноцветный лазер, излучением которого освещают одну из цветоделенных составляющих многоцветного объекта голографирования, ограничивают по одному направлению спектр пространственных частот объектного волнового поля, направляют на светочувствительный материал объектное и опорное волновые поля и производят запись указанной цветоделенной составляющей многоцветного объекта голографирования. Далее многократными экспозициями записывают другие цветоделенные составляющие объекта, изменяя перед каждой экспозицией несущую пространственную частоту за счет изменения угла между направлениями распространения опорного и объектного волновых полей. В качестве светочувствительного материала применены галоидосеребряные фотоэмульсии, которые после окончания записи голографического изображения проявляют. Затем голографическое изображение переносят на фоторезист, обладающий рельефной структурой, и изготавливают никелевые матрицы для тиражирования многоцветных радужных голограмм, при этом с одной никелевой матрицы может быть получен тираж от 10000 до 20000 экз. В связи с тем, что стоимость одной голограммы при изготовлении тиража значительно меньше стоимости защищаемых документов или товаров, могут быть осуществлены несанкционированное копирование защитной голограммы и изготовление тиража поддельных голограмм. Копирование может быть произведено путем освещения ее излучением одноцветного лазера, восстанавливающим голографическое изображение, которое может быть многократно записано на светочувствительный материал. Может быть осуществлено контактное копирование голограммы, заключающееся в том, что голограмму прижимают к новой регистрирующей среде и освещают когерентным светом, добиваясь дифракции света на голограмме. В результате взаимодействия первого порядка дифрагировавшего света, несущего объектную информацию, и нулевого порядка дифрагировавшего света, являющегося опорным пучком, образуется интерференционная картина, которая записывается на регистрирующей среде. Таким образом создается голограмма-копия. Кроме описанных выше оптических методов копирования на основе оригинала голографического изображения может быть изготовлен макет объекта голографирования и выполнено его голографирование с целью получения копий. В связи с появлением гибких, прочных и устойчивых к внешним воздействиям светочувствительных материалов широкое распространение для защиты ценных бумаг и товаров от подделки получили объемные голограммы, регистрируемые на этих новых светочувствительных материалах. Известен способ записи объемных голограмм, заключающийся в освещении когерентным световым пучком объекта голографирования таким образом, что этот пучок проходит через светочувствительный материал [3]. В известном способе отраженное от объекта голографирования объектное волновое поле и первичный световой пучок, являющийся опорным волновым полем, взаимодействуют в области светочувствительного материала, при этом угол между направлениями опорного и объектного полей составляет около 180o, что является условием записи на светочувствительном материале объемной голограммы. Затем осуществляют фотохимическую обработку материала для получения голографического изображения. Полученное объемное голографическое изображение обладает низкой защищенностью от подделки, так как может быть скопировано путем размещения голограммы-оригинала на месте объекта голографирования, при этом волновое поле от голограммы-оригинала полностью идентично объектному волновому полю, создаваемому подлинным объектом голографирования. Несанкционированное копирование объемной голограммы также может быть осуществлено путем изготовления макета объекта голографирования, как это было описано выше. В основу изобретения положена задача создания способа записи голограмм, в котором в процессе записи и при обработке светочувствительного материала было бы обеспечено кодирование, выявляемое при копировании голографического изображения, что препятствовало бы получению полностью идентичной голограммы-копии. Это достигается тем, что в способе записи голограмм, заключающемся в освещении когерентным световым пучком объекта голографирования с последующим отражением этого пучка от объекта голографирования с формированием объектного волнового поля, воздействии на светочувствительный материал объектным и опорным волновыми полями и в последующей обработке светочувствительного материала с получением голограммы, представляющей собой объемную дифракционную решетку, при освещении которой восстанавливается объектное волновое поле, являющееся голографическим изображением, согласно изобретению осуществляют кодирование объектного волнового поля путем создания участков деформации поверхности объекта голографирования и светочувствительного материала с величиной деформации, выбранной из диапазона 0,1-1,0 мкм, визуализируемых на воспроизведенном голографическом изображении при освещении голограммы когерентным световым пучком с целью копирования. Участки деформации могут быть созданы различными путями. Например, возможно участки деформации создавать в процессе обработки светочувствительного материала за счет формирования в нем участков разной толщины. Целесообразно участки разной толщины формировать посредством локального теплового воздействия на поверхность светочувствительного материала. Также целесообразно участки разной толщины формировать посредством локального химического воздействия на поверхность светочувствительного материала. Кроме того, участки разной толщины формируют посредством локального ультрафиолетового воздействия на поверхность светочувствительного материала. Такое кодирование волнового фронта с помощью создания участков деформации светочувствительного материала поверхности объекта голографирования не позволяет произвести копирование голограммы оптическим способом, а также воспроизвести ее, механически копируя объект съемки. Изобретение поясняется описанием конкретных примеров выполнения и прилагаемыми чертежами, на которых на фиг. 1 изображена условно традиционная оптическая схема записи голограммы согласно изобретению; на фиг. 2 - условно оптическая схема записи голограмм Денисюка согласно изобретению; на фиг. 3 - условно система слоев светочувствительного материала с разными показателями преломления и отражения лучей от них. Основной принцип голографии, изобретенной Д.Габором, можно сформулировать следующим образом. Если на светочувствительный материал записать интерференционную структуру, образованную волной, отраженной от объекта голографирования (предметной или объектной), и когерентной с ней опорной волной, а затем осветить полученную структуру (голограмму) опорной волной, то в результате дифракции света восстановится объектная волна, т.е. изображение предмета. Рассмотрим наиболее широко используемые оптическую схему для записи голограмм, изображенную на фиг. 1. Такая схема состоит из лазера 1, расширителя 2 луча, делителя 3 светового пучка, зеркал 4 и 5 для отражения опорного и объектного пучков соответственно, объекта 6 голографирования, фотопластинки 7 со светочувствительным материалом. В общем случае кодирование объектной волны в процессе записи голограммы заключается во внесении на пути ее распространения различных неоднородностей, изменяющих ее амплитуду и фазу. Такие неоднородности могут быть внесены на пути объектной волны (фиг. 1) от делителя 3 до объекта 6, при этом неоднородности могут быть созданы на самом объекте 6, на пути объектной волны от объекта 6 до регистрирующей среды фотопластинки 7, на самой регистрирующей среде. Неоднородности могут представлять собой локальные изменения показателя преломления или коэффициента пропускания среды, в которой распространяется объектная волна. Неоднородности также могут представлять собой области деформации поверхности объекта 6 голографирования или регистрирующей среды. Способы внесения неоднородностей могут быть такими, что при освещении голограммы области неоднородностей визуализируются все время или только при освещении когерентным опорным пучком, или при падении опорного пучка на голограмму под определенным углом. Описанные выше неоднородности создаются таким образом, чтобы в случае визуализации нельзя было судить о характере неоднородности, способе ее создания и, следовательно, нельзя было бы создать другую голограмму с идентичной неоднородностью. Чтобы добиться этого, необходимо кодировать объектное волновое поле в процессе получения голограммы путем создания нескольких неоднородностей различных типов. Рассмотрим несколько примеров кодирования объектного волнового поля с помощью изменения фазы объектной волны. На оптическом стенде размещают источник когерентного излучения (лазер). В зависимости от типа используемого светочувствительного материала используются лазеры различной мощности и длины волны генерируемого излучения. Для галоидосеребряных эмульсий используется гелий-неоновый лазер, дающий излучение с длиной волны 632 нм красного цвета. Для бихромированной желатины используется аргоновый лазер с длиной волны 488 нм, дающий излучение зеленого цвета. Для экспонирования фоторезиста используется гелий-кадмиевый лазер, имеющий длину волны излучения 444 нм фиолетового цвета. Затем собирают оптическую схему, представленную на фиг. 1. Элементы оптической схемы должны быть жестко закреплены на оптическом стенде, а сам оптический стенд должен обеспечивать защиту от вибрации так, чтобы амплитуда вибраций оптических элементов не превышала 0,1 от длины волны, т.е. была не больше 50 нм. После этого освещают светочувствительный материал опорным и предметным пучками, т. е. производят экспозицию. Время экспозиции определяется чувствительностью материала, его размерами и интенсивностью лазерного излучения. При размерах фотопластинки 9х12 см и при использовании наиболее широко применяемых типов лазеров и фотоматериалов типичное время экспозиции составляет от 30 до 150 с. Затем осуществляют химическую обработку фотоматериала. Для галоидосеребряных эмульсий - это проявка и фиксирование, аналогичные химическим процессам в фотографии. Для бихромированной желатины - это разбухание в воде и сушка в спирту. Для фоторезиста - это травление в щелочи. Для фотополимера Омни Декс - это освещение ультрафиолетовым светом и нагрев. В любом случае после обработки фотоматериала в тех местах, где была разная освещенность, получается различный коэффициент пропускания или показатель преломления фотоматериала. В процессе записи голограммы на светочувствительном материале регистрируется интерференционная картина, образующаяся в результате взаимодействия объектной и опорной волн, которая представляет собой систему синусоидальных темных и светлых полос или синусоидальных полос с большим либо меньшим показателем преломления, период которых близок к длине объектной или опорной волн. Если осуществить последовательно две экспозиции светочувствительного материала, изменив между ними фазу объектной волны, то взаимодействие двух систем синусоидальных полос на светочувствительном материале даст биения, которые имеют период значительно больший, чем период первичных систем полос. Поэтому система полос, представляющая собой эти биения, может наблюдаться при восстановлении голограммы. Период биений обратно пропорционален разности фаз между объектными волнами при последовательных экспозициях. Разность фаз может создаваться путем изменения оптического пути объектной волны. Например, с помощью внесения неоднородности с другим показателем преломления. Такой неоднородностью может быть струя теплого воздуха или газа с другим показателем преломления, например. Толщина струи должна быть существенно меньше ширины светового пучка. Такой неоднородностью может быть тонкая полоска прозрачного материала. Размеры такой неоднородности могут быть определены из следующей формулы: (NC-NH)d = M
















где







Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2