( СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛЯРИЗОВАННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ получения поляризованных изображений | 1982 |
|
SU1015326A1 |
Способ оптической записи и воспроизведения информации на люминисцентном фотографическом материале | 1990 |
|
SU1770980A1 |
Устройство для получения оконтуренных оптических изображений | 1980 |
|
SU907498A1 |
Устройство для сравнения изображений | 1981 |
|
SU993184A1 |
Защитное устройство на основе дифракционных структур нулевого порядка | 2022 |
|
RU2801793C1 |
Способ формирования поляризационно-чувствительного материала, поляризационно-чувствительный материал, полученный указанным способом, и поляризационно-оптические элементы и устройства, включающие указанный поляризационно-чувствительный материал | 2017 |
|
RU2683873C1 |
Способ получения ориентационно упорядоченных молекулярных покрытий | 1991 |
|
SU1778731A1 |
Устройство для сравнения изображений | 1983 |
|
SU1107096A1 |
ОПТИЧЕСКОЕ ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО (ВАРИАНТЫ), СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ УКАЗАННОГО УСТРОЙСТВА И СПОСОБ ВЕРИФИКАЦИИ ЗАЩИЩАЕМОГО ОБЪЕКТА, СОДЕРЖАЩЕГО УКАЗАННОЕ ОПТИЧЕСКОЕ ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО | 2019 |
|
RU2725667C1 |
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЯРИЗАЦИЕЙ СВЕТА И БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ С ПРИМЕНЕНИЕМ ХОЛЕСТЕРИЧЕСКОГО ЖИДКОГО КРИСТАЛЛА (ВАРИАНТЫ) | 2007 |
|
RU2366989C2 |
1
Изобретение относится к технике регистрации, хранения и воспроизведения оптических изображений и может быть использовано в фотографии, стереофотографии, в устройствах оптической обработки информации и т.п.
Известен способ получения поляризованных изображений, основанный на экспонировании Г1оляризованным светом изотропного в исходном соестоянии светочувствительного материала, проявляющего фотостимулированную анизонтропию Cl.
Недостатком такого способа является необходимость использования поляроидов в процессе экспонирования
Наиболее близким к предлагаемому ПО технической сущности является способ получения поляризованных изображений, включающий экспонирование изотропного в исходном состоянии светочувствительного материала, проявляющего фотостимулированную анизотропию,, и последующую визуализацию записанного изображения в скрещенных поляризаторах. При этом направления распространения пучков света при экспонировании и визуализации совпадают 2.
Известный способ позволяет получать поляризованные изображения с высоким контрастом, однако также требует применения поляроидов в процессе экспонирования, что усложняет способ. Кроме того, пропуска10ние существующих поляроидов даже в видимой области спектра составляет лишь 30-50%, что приводит к необходимости использования мощных источников света. Запись поляризо15ванных изображений УФ светом усложняется из-за отсутствия пленочных поляроидов, эффективно работающих в УФ области, а поляроиды типа призм
20 Глана-Томпсона дороги и имеют малые геометрические размеры.
Цель из.обретения - упрощение .спо.собй путем исключения поляроидов 39 в процессе экспонирования, а также обеспечение максимального контраста записанного изображения. Поставленная цель достигается тем, что в способе получения поляризованных изображений, включающем экспонирование изотропного в исходном состоянии светочувствительного материала, проявляющего фотостимулированную анизотропию, и последующую визуализацию записанного изобрам(ения в скрещенных поляризаторах, экспонирование осуществляют неполяри зованным излучением, а визуализацию записанного изображе ния производят по направлению, отличному от направления экспонирования, причем-угол между вектором поляризации визуализирующего излучения и плоскостью, образованной направлениями распрост ранения экспонирующего и визуализирующего излучений , отличен как от 0°, так и от 90° Кроме того, вектор поляризации визуализирующего излучения ориентируют относительно плоскости, образо ванной направлениями распространения экспонирующего и визуализирующе го излучений, под углом . На чертеже представлена простран ственная схема расположения элемен тов устройства, реализующего предлагаемый способ. Устройство содержит источник 1 э спонирующего излучения, объект 2, изображение которого объективом 3 п реносится на светочувствительный материал 4, проявляющий фотостимулированную анизотропию, а также два скрещенных поляроида 5 и 6,через которые наблюдатель 7 рассматривает изображение в пучке визуализирующего излучения от источника 8. Предлагаемый способ реализуется следующим образом. Изотропный в исходном состоянии светочувствительный материал , про являющий фотостимулированную анизот ропию, экспонируется неполяризованным естественным излучением источника 1. При этом, благодаря анизотро пии естественного излучения, которое характеризуется наличием только поперечных колебаний, в фотохимических процессах участвуют в большей или меньшей степени все молекулы или центры материала k за исключением тех, которые ориентированы вдоль направления 9 распространения экспонирующего излучения и, соответственно, в материале k наводится дихроизм и1. (или) двулучепреломление, причем их (его) оптическая ось совпадает с указанным направлением 9. Поэтому -визуализацию .записанного на светочувствительном материале 4 изображения, осуществляемую в скрещенных поляроидах 5 и 6, производят по направлению 10, отличному от направления 9 экспонирования. Причем угол oi между вектором 11 поляризации визуализирующего излучения и плоскостью, образованной направлениями 9 и 10 распространения соответственно экспонирующего и визуализирующего излучений, выбирается в зависимости от поставленной задачи из диапазона . Угол oi можно определить также как угол между вектоjpoM 11 и проекцией 12 направления 9 экспонирования на плоскость поляроида 5. Для получения максимального контраста записанного изображения вектор 11 ориентируют относительно проекции 12 под углом oi 5°. В качестве светочувствительного материала можно использовать обратимые среды типа щелочно-галоидных кристаллов, фотохромных стекол, халькогенидных стеклообразных полупроводников, органических фотохромныхматериалов, светочувствительных полимеров, а также необратимые среды типа позитивных и негативных фоторезисторов и др. Производят формирование поляризованного изображения в слое светочувствительного полимера-поливинилциннамата (ПВЦ), полученного путем нанесения на стеклянную подложку методом полива 8 -ного (по весу) раствора ПВЦ в смеси толуола и хлорбензола (4:1) с последующим испарением растворителя. Такие пленки изотропны, прозрачны в видимой области спектра и поглощают излучение с длинной волны короче нм. В качестве объекта 2 при это берут бинарный транспарант, а источником 1 экспонирующего излучения является ртутная лампа /РШ-250 без светофильтра. Время экспонирования 2 мин. Наблюдение полученного поляризованного изображения осуществляют в скрещенных поляризаторах с помощью того же источника излучения, но через светофильтр ЖС-12 (чтобы не стереть изображение УФ светом), при выше указанной взаимной ориентации элементов установки. В результате получают изобра жение с хорошим качеством. Таким образом, предлагаемый способ позволяет получать контрастные поляризованные изображения при упро щении способа, его удешевлении и снижении энергопотребления. Формула изобретения 1. Способ получения поляризованных изображений, включающий экспонирование изотропного в исходном состоянии светочувствительного материала -, проявляющего фотостимулированную анизотропию, и последующую визуализацию записанного изобра жения в скрещенных поляризаторах, отличающийся тем, что, с целью упрощения способа путем иск лючения поляроидов в процессе экспо нирования, экспонирование осуществляют неполяризованным излучением, а визуализацию записанного изображения производят по направлению, 7«, отличному от направления экспонирования, причем угол между вектором поляризации визуализирующего излучения и плоскостью, образованной направлениями распространения экспонирующего и визуализирующего излучений, отличен как от 0, так и от 90. 2. Способ по п. 1, о т л и ч а ющ и и с я тем, что, с целью обеспечения максимального контраста записанного изображения, вектор поляризации визуализирующего излучения ориентируют относительно плоскости, образованнрй направлениями распространения экспонирующего и визуализирующего излучений, под углом 5. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1.Авторское свидетельство СССР по заявке № SZSOStS/lS-IO, кл. G 02 В 5/30, Oit.OI.Bl.:, 2.Язаки Т, Имаи Т., Киши И. Элемент обратимой оптической памяти на М-центрахв кристаллах NaF.- Известия АН СССР. Сер. физическая, т. tl, 1977, № , с. 727-732 (прототип).
Авторы
Даты
1982-11-15—Публикация
1981-05-08—Подача