全息圖像

全息圖像

全息照像理論
普通圖像隻記錄了物體各點的光強信息(反映在振幅上),丢掉了位像信息,得到的是一個二維平面圖像,毫無立體感。全息是利用相幹光疊加而發生幹涉的原理,借助于所謂參考光波與原物光波的相互作用,記錄下二種光波在記錄介質上的幹涉條紋,這種幹涉條紋不僅保存了物光波(從物體反射的光波)的振幅信息,同時還保存了物光波的位相信息,它隻有在高倍顯微鏡下才能觀察得到。記錄了幹涉條紋的全息照片可以看做是個複雜的衍射光栅,當用與原參考光波相同的光再照射該光栅時,其衍射波能重現原來的物光波,在照片後原物的位置就可以觀察到原被照物的三維圖像。[1]
    中文名:全息圖像 外文名: 别名:第一代激光防僞技術主要用于制作激光模壓全息圖像防僞标貼。

簡介

第一代激光防僞技術主要用于制作激光模壓全息圖像防僞标貼。

  全息照像是美國科學家伯格(M?J?Buerger)在利用X射線拍攝晶體的原子結構照片時發現的,他與蓋伯(Gabor)一起創建了全息照像理論,即利用雙光束幹涉原理,令物光和另一個與物光相幹的光束(參考光束)産生幹涉圖樣即可把位相“合并”上去,從而用感光底片同時記錄下位相和振幅,就可以獲得全息圖像。由于普通光源單色性不好,相幹性差,因而使得全息技術發展緩慢,很難拍出令人滿意的全息圖。直到二十世紀六十年代初激光出現,以其高亮度、高單色性和高相幹度特性,迅速推動了全息技術的發展,許多種類的全息圖被制作出來,全息理論得到很好的驗證。但由于拍攝和再現時的特殊要求,全息技術從誕生之日起,就幾乎一直被局限在實驗室裡。

發展

七十年代末期,人們發現全息圖片具有包括三維信息的表面結構(即縱橫交錯的幹涉條紋,這種結構是可以轉移到高密度感光底片等材料上去的)。1980年,美國科學家利用壓印全息技術,将全息表面結構轉移到聚酯薄膜上,從而成功地印制出世界上第一張模壓全息圖片。這種激光全息圖片又稱彩虹全息圖片,是通過激光制版将影像制作到塑料薄膜上,産生五光十色的衍射效果,使圖片具有二維、三維空間感。在普通光線下,圖片中隐藏的圖像、信息會重現,而當光線從某一特定角度照射時,圖片上又會出現新的圖像。這種模壓全息圖片可以像印刷一樣大批量快速複制,成本較低,還可以與各類印刷品相結合使用。至此,全息攝影轉向社會應用邁出了決定性的一步。

  當時這種模壓全息圖片的制作技術非常先進,隻有少數人掌握,于是就被用來制作防僞标識。其防僞的原理是:

  1.在激光全息圖片拍攝的整個過程中,如果有一項條件不同(如拍攝彩虹全息的條件),則全息标識的效果就會有差異;

  2.這種全息圖像的全息信息用普通照相無法拍攝,因而全息圖案難以複制。

  第一個将全息圖片用作防僞标識的産品是JohnnyWalkeWhishy(一種威士忌),該酒的銷售額較以前增加了45%左右。

  激光模壓全息防僞技術在八十年代末九十年代初傳入我國,1990年至1994年期間,全國各地引進生産線上百條,數量占當時世界生産廠家的一半還多。在引進初期,這種防僞技術确實起到了一定的防僞作用,但随着激光全息圖像制作技術的迅速擴散,很快就被造假者從各個方面攻破,激光全息防僞标貼幾乎完全失去了防僞能力,激光模壓設備也從最初的上千萬美元一條劇降至幾萬元人民币一條。

  二、第二代改進型激光全息圖像防僞技術

  第一代激光全息防僞技術的泛濫,促使人們不得不開始尋求改進現有技術。改進後的技術主要有三種:一是應用計算機圖像處理技術改進全息圖像;二是透明激光全息圖像防僞技術;三是反射激光全息圖像防僞技術。

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