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大视角高分辨彩色全息3D图像的多孔径拼接全息打印方法

《大视角高分辨彩色全息3D图像的多孔径拼接全息打印方法》是依托上海大学,由郑华东担任项目负责人的面上项目。

大视角高分辨彩色全息3D图像的多孔径拼接全息打印方法基本信息

大视角高分辨彩色全息3D图像的多孔径拼接全息打印方法中文摘要

数字化全息3D打印在文物保护与展示、医学3D成像、全息3D地图(沙盘)等3D可视化领域具有重要的应用价值,是国内外3D显示领域的研究热点。本项目针对全息打印3D图像的成像质量、可视角度等问题,开展如下研究工作:①.分析全息3D图像的可视角度与记录材料极限衍射角、缩微镜头视场角的相互关系,研究多孔径拼接大视角全息打印方法,以获得大视角全息3D打印图像;②.分析全息打印系统成像分辨率与缩微镜头成像性能等因素的关系,研究通过基元图像预处理的方式对缩微成像镜头的像场畸变进行补偿,通过多个物镜中心高分辨视场的拼接提高大视角全息3D图像的成像分辨率。研究成果可为推动全息3D打印技术的发展和应用提供新的方法和技术支持。

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大视角高分辨彩色全息3D图像的多孔径拼接全息打印方法造价信息

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拼接屏电源线

  • BVR 6M2
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  • 惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司
  • 2022-12-07
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图像拼接控制器

  • DHM-DSCON-20HCV-20R
  • 大华
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  • 浙江大华技术股份有限公司武汉办事处
  • 2022-12-07
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图像拼接控制器

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  • 西安科显电子科技有限公司
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图像拼接控制器

  • DHM-DSCON-20HCV-20R
  • 大华
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  • 浙江大华技术股份有限公司恩施销售处
  • 2022-12-07
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图像拼接控制器

  • DSCON
  • 大华
  • 13%
  • 厦门普安智能科技有限公司
  • 2022-12-07
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潜水钻孔机

  • 孔径1500
  • 台班
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转盘钻孔机

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潜水钻孔机

  • 孔径800
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潜水钻孔机

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转盘钻孔机

  • 孔径800
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  • 汕头市2012年2季度信息价
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全息柜辅助屏

  • 全息柜辅助屏
  • 2台
  • 3
  • 面板:三星,LG,京东方
  • 中档
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  • 2022-11-15
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三苏文化全息展示

  • 地面视频 三苏文化全息展示
  • 180秒
  • 3
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2020-07-06
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全息

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  • 1m²
  • 3
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  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2020-09-23
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全息

  • 视角 180 度,4H 以上抗磨度,精密粘合3)全息播放器、主控系统、音效:支持多种格式 video;用于控制传输同一个视频影像;音响 频率:75Hz-15kHz,立体声音效 4)全息金字塔玻璃镶边
  • 2套
  • 3
  • 面板:三星,LG,京东方
  • 中档
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  • 2022-11-15
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全息成像幕

  • 1.全息成像幕,含玻璃载体和成像幕
  • 1台
  • 1
  • 深圳Donview
  • 高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2017-10-10
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大视角高分辨彩色全息3D图像的多孔径拼接全息打印方法基本信息

批准号

61875115

项目名称

大视角高分辨彩色全息3D图像的多孔径拼接全息打印方法

项目类别

面上项目

申请代码

F0501

项目负责人

郑华东

负责人职称

副研究员

依托单位

上海大学

研究期限

2019-01-01 至 2019-12-31

支持经费

16(万元)

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大视角高分辨彩色全息3D图像的多孔径拼接全息打印方法常见问题

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大视角高分辨彩色全息3D图像的多孔径拼接全息打印方法文献

基于三通道UWB SAR子孔径图像序列的ATI方法 基于三通道UWB SAR子孔径图像序列的ATI方法

基于三通道UWB SAR子孔径图像序列的ATI方法

格式:pdf

大小:1.2MB

页数: 7页

针对三通道超宽带合成孔径雷达(UWB SAR)系统,提出了一种基于子孔径图像序列的顺轨干涉(ATI)方法,利用UWB SAR的大波束角特性,生成多个视角的子孔径顺轨干涉图检测运动目标并估计参数.该方法相比传统的ATI方法的优点在于:不仅能检测具有距离向速度不为零的目标,而且能检测具有方位向速度不为零的目标,并可估计目标的距离向速度和方位向速度.基于UWB SAR半实测回波的实验验证了该方法的有效性.

大尺寸工件视觉测量中的图像拼接方法 大尺寸工件视觉测量中的图像拼接方法

大尺寸工件视觉测量中的图像拼接方法

格式:pdf

大小:1.2MB

页数: 未知

为提高大尺寸工件机器视觉测量精度,提出一种基于坐标变换的图像拼接方法,并给出该坐标变换方法的解算模型及求解方法,分析了局部测量误差、重叠区域公共点个数等对坐标变换精度的影响,得到了最佳拼接条件,并通过实验对其进行了验证;实验结果表明,该方法简单易行、结果可靠,对存在平移、旋转以及尺度缩放的图像都具有良好的效果,能有效地解决采用机器视觉进行大尺寸工件精确测量时的坐标归一化问题。

全息投影 万向全息 裸眼3D全息投影 互动投影 全息内容定制

全息投影 万向全息 裸眼3D全息投影 互动投影 全息内容定制

在很早以前,全息投影的应用就已经出现了,不过由于当时的技术不够成熟完善以及设备不够先进,所以全息投影的应用并不怎么广泛。随着科技的不断发展,全息投影技术和设备的不断更新和完善,如今全息投影的应用已经非常广泛了。

全息投影

一个好的全息投影工程的实现并不是一件那么容易的事情,只有有实力、有技术、有设备的专业厂家才能够做出一个出色的全息投影工程,那么全息投影找哪个厂家好呢?小编为大家推荐广东全影汇投影,一个拥有多年投影工程经验的专业厂家。

一、全息投影是什么?

全息投影技术(Holographic projection technique)也称虚拟成像技术,其是利用干涉和衍射原理记录并再现物体真实三维图像的技术,观影者无需配戴任何外部设备(3D全息眼镜)便可看到立体的虚拟影像。

初音

二、全息投影技术原理

全息投影设备不是利用数码技术实现的,而是投影设备将不同角度投影至进口的MP全息投影膜上,让你看不到不属于你自身角度的其它图像,因而实现了正真的3D全息立体影像。

第一步是利用干涉原理记录物体光波信息,此即拍摄过程:被摄物体在激光辐照下形成漫射式的物光束;另一部分激光作为参考光束射到全息底片上,和物光束叠加产生干涉,把物体光波上各点的位相和振幅转换成在空间上变化的强度,从而利用干涉条纹间的反差和间隔将物体光波的全部信息记录下来。记录着干涉条纹的底片经过显影、定影等处理程序后,便成为一张全息图,或称全息照片。

第二步是利用衍射原理再现物体光波信息,这是成象过程:全息图犹如一个复杂的光栅,在相干激光照射下,一张线性记录的正弦型全息图的衍射光波一般可给出两个象,即原始象(又称初始象)和共轭象。再现的图像立体感强,具有真实的视觉效应。全息图的每一部分都记录了物体上各点的光信息,故原则上它的每一部分都能再现原物的整个图像,通过多次曝光还可以在同一张底片上记录多个不同的图像,而且能互不干扰地分别显示出来。

三、如何应用全息投影?

全息投影技术可产生立体的空中幻象,还可以使幻象与表演者产生互动,一起完成表演,产生令人震撼的演出效果。适用范围:产品展览、汽车服装发布会、舞台表演、互动展厅、酒吧娱乐等。

全息投影技术在舞台中的应用,不仅可以产生立体的空中幻像,还可以使幻像与表演者产生互动,一起完成表演,产生令人震撼的演出效果。从Disel时装发布T台秀中全息投影技术的运用,美轮美奂的全息投影画面伴随模特的走步把观众带到了另一个世界中,好像使观众体验了一把虚拟与现实的双重世界。再到梦幻剧场《动漫大师诺曼》中全息投影技术的运用,舞台艺术与电影片断在同一空间出现了非凡的融合,给观众展示了世界多媒体艺术最新的创新成果。服务和销售行业是最需要群众基础的,能最大限度的吸引消费者就是王道。全息投影技术在这方面的运用以全新的视角聚拢了人们的眼球,勾起了消费者的消费欲望。

四、全息投影衍生产品

全息产品是由全息投影技术原理衍生的3D技术产品,观众无需配戴3D眼镜,便可以看到立体的虚拟人物。

1、全息投影成像系统

全息投影技术是近些年来流行的一种高科技技术,它是采用一种国外进口的全息投影膜配合投影再加以影像内容来展示产品的一种推广手段。它提供了神奇的全息影像,可以在玻璃上或亚克力材料上成像。这种全新的互动展示技术将装饰性和实用性融为一体,在没有图像时完全透明,给使用者以全新的互动感受,成为当今一种最时尚的产品展示和市场推广手段。全息投影设备包括:全息投影仪,投影幕,全息投影膜,全息投影内容制作等。

2、全息幻影成像系统

幻影成像技术是利用光学错觉原理,将电影中用马斯克摄像技术所拍摄的影像(人、物)与布景箱中的主体模型景观合成。按剧本演示故事的发展过程,绘声绘色虚幻莫测,配有声、光、电等特殊效果,新颖直观。幻影成像的优点在于它不受场地等因素的限制,可以根据场地的大小来调节。

全息幻影成像系统是基于“实物模型”和“立体幻影”的光学成像结合,利用多机多方位摄像技术及人眼视觉心理特性,获得“立体幻影”与实物模型结合及相互作用的逼真的视觉效果。配上三维、声音、灯光、气味、 烟雾等,使其更加惟妙惟肖。又名虚拟成像全息投影成像系统是以宽银幕的环境、场景模型和灯光的变换为背景,再把拍摄的活动人像叠加 进场景之中,构成了动静结合的影视画面。

全息幻影成像系统可分为180度成像和360度成像两种,180度幻影成像适合单面展示,一般应用在3D成像面积较大的舞台全息投影和成像面积加大的场合使用,并且可以实现互动;360度幻影成像是一种将三维画面悬浮在实景的半空中成像,营造了亦幻亦真的氛围,效果奇特,具有强烈的纵深感,真假难辨,形成空中幻象中间可结合实物,实现影像与实物的结合。也可配加触摸屏实现与观众的互动。360度的适合展示单件的贵重物品,观众可以从任意角度观看。360度幻影成像是真正呈现3D的影像,并且根据用户的视距需求壹码视界更可以为客户打造出360度的全息幻影成像舞台。

3、全息互动展示系统

全息互动展示系统是纳米感应触摸膜与散射背投显影技术的结晶,是一种新奇、超凡的展示方式。参观者可通过全息展示玻璃进行互动,给参观者一种神秘和魔术般的奇幻感觉,为展示查询提供了一种现代、时尚的交互手段。在特定软件制作方法下,全息互动展示系统还可提供浮动在玻璃上的特殊影像效果,为客户呈现强烈的视觉震撼力,同时此项技术可实现用手指或者其它自然物体在投影屏幕上的触摸选择,打开界面、转换画面、信息查询、拖动等控制功能。

全息投影作为新时代最具有创造力的多媒体展示技术,这份科技创新和神奇体验不仅仅来自站在科技前沿的开发者和传播者,还来自于那些勇于接受新技术、新体验的广大群众。

全息投影是一项非常具有创造力的多媒体展示技术,可以给我们带来很多神奇的视觉体验。广东全影汇投影拥有一套强大的全息投影解决方案,以追求高质量、高品质、用户满意为宗旨的精神在行业里广受好评!

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3d全息影像技术全息显示

透射式全息

透射式全息显示图像属于一种最基本的全息显示图像。记录时利用相干光照射物体,物体表面的反射光和散射光到达记录干板后形成物光波;同时引入另一束参考光波(平面光波或球面光波)照射记录干板。对记录干板曝光后便可获得干涉图形,即全息显示图像。再现时,利用与参考光波相同的光波照射记录干板,人眼在透射光中观看全息板,便可在板后原物处观看到与原物完全相同的再现像,此时该像属于虚像。假如利用与参考光波的共轭光波相同的光波照射记录干板,即从记录干板右方射向记录干板而会聚一点的球面光波,则经记录干板衍射后会聚而形成原物的实像。

透射式全息显示图像清晰逼真,景深较大(仅受光波相干长度的限制),观看效果颇佳。但为确保光的相干性,需用激光记录与再现。采用激光也会带来其特有的散斑效应的弊病,即再现像面上附有微小而随机分布的颗粒状结构。

反射式全息

为克服透射式全息显示图像无法利用普通白光(非相干光)再现的缺陷,人们又发展了反射式全息显示图像。将物体置于全息板的右侧,相干点光源从左方照射全息板。将直接照射至全息板平面上的光作为参考光;而将透过全息板(未经处理过的全息板是透明的)的光射向物体,再由物体反射回全息板的光作为物光,两束光干涉后便形成全息显示图像。由于记录时物光与参考光分别从全息板两侧入射,故全息板上的干涉条纹层大致与全息板平面平行。再现时,利用光源从左方照射全息板,全息板中的各条纹层宛如镜面一样对再现光产生出反射,在反射光中观看全息板便可在原物处观看到再现的图像。

制作反射式全息显示图像时,通常采用较普通透射式全息显示图像更厚的记录介质(厚约15μm的感光乳胶层)。因干涉条纹层基本上与全息板平面平行,介质层内形成多层干涉条纹层,即反射层,故全息板的衍射相当于三维光栅的衍射,必须满足布拉格(Bragg)衍射条件,即仅有某些具有特定波长及角度的光才能形成极大的衍射角。由于具有这种选择性,反射式全息显示图象便可用普通白光扩展光源再现。这是其一大优点,同时亦消除了激光的散斑效应。近年来,该类全息显示图像已广泛应用于小型装饰物的三维显示,并已实现商品化,市面上将其称为"激光宝石"。反射式全息显示图象还可用作壁挂式显示,但制作屏幕较大的反射式全息显示图像技术难度较大;另一缺陷是其景深不太大,距记录介质平面较远处的图像有点模糊不清。

像面式全息

根据全息学的理论,对于普通透射式全息显示图像而言,当再现光波长与记录时的光波长不同,或再现光源为非理想点光源而有一定的空间扩展时,再现像点将会发生弥散而变得模糊,由上述两种因素造成的像点模糊量皆与象点和全息板的距离成正比。因此,假如记录时让物点落在全息板上或很靠近于全息板,则用普通白光扩展光源再现时,像点的模糊量仍小至可接受的程度。因实际物体难以直接"嵌入"全息板,故人们采用将物体通过透镜成像于全息板的附近,同时引入参考光波与其干涉的办法来记录全息显示图像,这样记录的全息显示图像称为像面全息显示图像,它可用普通白光扩展光源再现。显然,这种全息显示图像的景深也是有限的,距全息板平面愈远的像点愈模糊不清。

彩虹式全息

20世纪70年代末,一种新型全息显示图像即彩虹式全息显示图像(Rainbow Hologram)问世,它可采用白光再现,图像清晰明亮,尤其适用于立体三维显示,倍受人们的重视。彩虹式全息显示图像是采用激光记录全息显示图像,用白光照射再现单色图像的一种全息显示技术。其基本特点是在记录系统中适当的位置加入一个狭缝,其作用是限制再现光波,以降低图像的色模糊,从而实现白光再现单色图像。有人曾系统地分析过彩虹式全息显示图像的成像过程。其基本记录方式以一步法为例,物体通过透镜成像于全息板附近,同时光路中设置一个狭缝来限制成像光的孔径。利用白光点光源以共轭方式照射全息板,便会同时再现物像与缝隙的实像。由于全息显示图像的基本作用相当于光栅,在白光照射下具有色散的作用,故不同颜色的狭缝像分布于不同的方位。当人眼从缝隙像左方观看全息板时,通过不同颜色的缝隙像便可观看到该种颜色的物像。当人眼上下移动时,物象会产生出宛如彩虹一样的颜色变化,这也是此种全息显示图像名称的由来。

彩虹式全息显示图像技术的问世给全息显示注入了新的活力,众多研究者对其进行了不断的改进与发展,并在众多领域得到了应用。如将记录时的单缝变为多缝,可使同一角度观看的再现像具有与实物一样的彩色,或对黑白图像进行假彩色编码。因人们对色彩的分辨能力远远超过对灰度级的分辨能力,此种假彩色化法可极大提高对图像的判读能力。近年来还提出并实现了新型的双孔径彩虹式全息显示图像和大角度环形孔径彩虹式全息显示图像。前一种可在普通白光扩展光源下,将再现象的分辨率大大提高,并能由一体视对平面图像合成无需配戴眼镜观看的立体三维图像。后一种则将单缝孔径变为大直径的环形孔径,从而可实现360°环视的再现像,即在白光照射下,可绕全息板转一周以观看物体所有侧面的再现像。

合成式全息

合成式全息显示图像是指将一系列由普通拍摄物体的二维底片借助全息方法记录在一块全息软片(或干板)上,再现时实现原物体的准立体三维显示的一种技术。实现再现物体360°环视像的另一种有效方法便是合成式全息显示图像。它可制成圆筒式,亦可制成平面式。这里以旋转物体为例说明合成式全息显示图像的制作技术。显然,假若将物体变为实际场景,则可制作立体电视;假若将转动物体变为一系列连续变化的二维图片,则可制成活动的动画。

这种合成式全息显示图像实际上是彩虹式全息显示图像与合成技术的有机结合。利用这种方法在平面全息板上再现环视或立体活动图像,是极其诱人的。其缺陷是记录过程较为复杂,但随着计算机技术的发展与普及,这一缺陷已不再成为严重的问题。近年来,研制出一套由计算机控制的合成式全息显示图像自动记录系统,并成功地由它制出像质颇佳的360°环视合成式全息显示图像。

在合成式全息显示技术中,有一种可显示被拍摄物体动态过程的角度多路合成式全息显示技术,它是一种电影拍摄与全息拍摄完美结合的技术。它使用电影摄影机进行第一步记录,再在激光照射下用"全自动合成全息拍摄系统"将记录的二维电影片制成全息显示图像,它是一种实现了白光记录和白光再现被记录物动态过程的高层次全息显示技术。纵向多路合成的全息显示图像,由于采用了不同角度的视像进行合成,故称为角度多路合成式全息显示图像。它是一项集电影特技摄影、激光全息、光机电一体化、微机控制及纳米感光材料等高新技术于一体的最新技术。还有另一类纵向多路合成的全息显示图像,它是由对客体不同深度的一系列平面层拍摄的底片合成的。如医学中用X射线断层摄影(CT)或超声波断层摄影,可得到垂直于人体轴线方向的一系列平面图片。利用全息显示技术将其按原顺序、原间隔制成合成式全息显示图象,再现时则可观看到一系列纵向平行排列的透明平面图像。当这些像的纵向间隔小到一定程度时,观看者便如同观看原物的透明立体三维图像一样。纵向多路合成的全息图像亦可利用计算机技术进行制作。

角度多路合成式全息显示技术具有发展前景的潜力。它可将计算机图像信息处理、光学图像信息处理、纳米感光化学信息处理、影视技术多年来积累的视觉心理学及生理学深度感等方面的经验融合一体,对采集的图像信息进行处理,从而获得优质的三维空间立体影像。观看这种角度多路合成式全息显示立体影象时,无需配戴眼镜等附加装置。它是目前记录并显示伴有活动图象的三维立体影像的最佳方法。随着液晶显示技术及纳米级实时记录介质材料的研制开发,角度多路合成式全息显示技术将会发展成为新一代具有可持续发展的科研项目及值得巨大投入的研究课题。

模压式全息

上述各种全息显示图像的共同缺陷是复制较为烦琐,通常需采用激光源及光学器件,而且每复制一次皆需曝光、显影和定影等过程。为解决这一问题,20世纪80年代开发出一种可象印书一样大批量快速复制的模压式全息显示图像。其制作工艺过程可分为如下三步:

记录原版全息显示图像,这种全息显示图像的记录过程类似于彩虹式全息显示图像,但它属于浮雕型,即与光强分布相应的干涉条纹已转变为凹凸型沟槽状分布;

制作金属压模,即由原版全息显示图像经电镀和铸模等工序转为金属模板;

压印复制,通常是在透明塑料片上利用金属模板进行热压以得到复制的全息显示图像。这种模压式全息显示图像既可制成透射式,亦可将其表面镀以高反射率金属膜,使其变成反射式。模压复制技术涉及到光刻胶母版制作、电铸及全息模压技术,是全息显示技术中难度最大的一种技术,它属于高层次的全息显示技术。

模压式全息显示图像的最大优点是可大批量生产。一个优质的模板可连续压印一百万次以上,故全息显示图像的成本大为降低。这种全息显示图像的制作现已成为一个颇具规模的产业,其产品广泛应用于防伪商标、各种证卡及艺术性显示等。常见的各种防伪标志便是一种反射式模压彩虹全息显示图像,从不同的角度观看时,其色彩会发生一些变化。拟将合成式全息显示技术与模压技术有机结合一起,制成一种可360°环视或动画式模压全息显示图像。

计算机全息

最后简单介绍一下近年来发展颇为迅速的计算机全息显示图像(ComputerGenerated Hologram),简称为CGH。既然全息显示图像属于一种干涉图样,假如能利用计算机直接产生出这种图样,则无需再采用光学设备实地记录了。这种方法既可完全节省光源及要求相当精密的光路设置,又能模拟实际上并不存在的各种物体,故具有明显的简易性与灵活性。

计算机全息显示图像目前已在图像处理和干涉计量等领域内获得了广泛的应用。它同样亦可应用于立体三维图像显示,仅是成像质量仍需作进一步的改进。值得指出的是将光学与电子学技术有机结合一起,发挥其各自的优势,将是实现立体三维显示的一种有效途径。

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全息印刷图像特点

1、立体性

记录在底片上的干涉条纹形成的图像具有独特的立体视觉效果。

2、储存性

大约在1度左右的倾斜角上举可以记录一页的资料,一张全息图用的底片可以记录数百页以上的资料,这对于图书资料的储存与管理带来极大的方便。

3、保密、防伪性

全息图像有白光显像型和激光显像型两种类型。激光显像型必须在激光照射下才能呈现出全息图像,否则无法看到任何图像。因此,可作为保密性文件及防伪商标使用。我国从20世纪80年代后期开始引进全息照相印刷设备和技术,几年来有了很大的发展,特别是用防伪商标方面在国内有广阔的市场。

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