Dil

+86-13621727329
Suzhou Piaozhihua Kompozit Malzeme Teknolojisi Co, Ltd.

Piao Zhihua, yüksek kaliteli kendinden yapışkanlı etiketlerin üretiminde uzmanlaşmış, araştırma ve geliştirme, üretim, satış ve satış sonrası hizmetleri entegre eden özel bir şirkettir. Çin Toptan Kendinden Yapışkanlı Kağıt Üreticileri ve Kendinden Yapışkanlı Yazıcı Kağıdı Fabrikası olarak. Yapıştırma, laminasyon ve kesme dahil olmak üzere çok çeşitli üretim hatları ve yıllık 280 milyon metrekareyi aşan üretim kapasitesi ile ilk 10 şirket arasında yer alıyoruz. Kendinden yapışkanlı ürünler için Çin. Mükemmel teknoloji, yüksek kaliteli ürünler ve çeşitli tekliflerle, olumlu ve ilerici bir zihniyetle ülke çapında ürün satış noktaları oluştururken, hem yerel hem de uluslararası pazarlarda yüksek derecede etki ve marka bilinirliği kazandık. Çin'de Şangay, Ningbo, Hangzhou, Chengdu, Harbin, Wuhan, Chongqing, Guangzhou, Changsha, Pekin'de doğrudan satış ağları ve onlarca franchise zinciri bulunmaktadır. "PUODEHUA" markasının uluslararası arenadaki statüsünü daha da geliştirmek için Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Japonya, Güney Kore, Brezilya, Meksika, Rusya, Orta Doğu gibi onlarca ülke ve bölgede bir pazarlama ağı kurduk. vb., Asya, Avrupa, Amerika, Afrika ve diğer bölgeleri kapsayan ve uzun vadeli istikrarlı bir tedarikçi haline gelmiştir.

Suzhou Piaozhihua Kompozit Malzeme Teknolojisi Co, Ltd.

Onur ve Sertifikalar

Otantik Güvenilir
Kalite Doğal Olarak Öne Çıkıyor.

  • SGS
  • SGS
  • FSC
  • Q

Sektöre Giriş

Holografik Lazer Film üretim sürecinde ışın bölmenin amacı nedir?

Kiriş bölme, üretim sürecinde çok önemli bir adımdır. holografik lazer filmi , birkaç temel amaca hizmet eder:

Referans ve Nesne Işınları Oluşturma: Işın bölme, tek bir lazer ışınının iki ayrı ışına bölünmesine olanak tanır: referans ışın ve nesne ışın. Bu iki ışın holografi sürecinde farklı roller oynar.

Girişim Deseni Oluşumu: Referans ışını ve nesne ışını aynı kayıt ortamına farklı açılardan yönlendirilir. Kayıt ortamının yüzeyinde kesiştiklerinde bir girişim deseni oluştururlar. Bu girişim deseni, kaydedilen nesnenin uzamsal bilgisini kodlar.

Hologram Oluşumu: Referans ve nesne ışınlarının oluşturduğu girişim deseni holografinin özüdür. Nesnenin nesne ışını ile etkileşiminden kaynaklanan ışık yoğunluğu ve fazındaki değişiklikleri temsil eder. Bu model holografik kayıt ortamına kaydedilir ve hologramın kendisi olarak hizmet eder.

Yeniden Oluşturma: Hologramın oynatılması veya görüntülenmesi sırasında referans ışını kaydedilen girişim desenine yönlendirilir. Hologramla etkileşime girdiğinde orijinal nesne ışınını yeniden oluşturarak nesnenin üç boyutlu görüntüsünü etkili bir şekilde yeniden oluşturur. Girişim deseni, nesnenin görünümünün çeşitli açılardan yeniden yaratılmasına olanak tanır.

Derinlik ve Üç Boyutlu Bilgi: Hem referans ışınına hem de nesne ışınına sahip olan holografi, konunun yalnızca yüzey bilgisini değil aynı zamanda derinlik ve üç boyutlu özelliklerini de yakalar. Bu, yalnızca yüzey görünümlerini yakalayan geleneksel fotoğrafçılığın tersidir.

Faz Bilgisi: Referans ve nesne ışınlarının oluşturduğu girişim deseni aynı zamanda konu tarafından saçılan veya kırılan ışık dalgalarına ilişkin faz bilgisini de kodlar. Bu aşama bilgisi, hologramın tutarlı ve gerçekçi bir 3 boyutlu görüntü üretme yeteneğine katkıda bulunur.

Holografik Lazer Filmin renk değişimi prensibi nedir?

Renk değiştirme efekti holografik lazer filmi ışık dalgalarının girişiminin bir sonucudur ve girişim ve kırınım ilkelerine dayanmaktadır. Holografik lazer filmdeki renk değişimi efekti şu şekilde çalışır:

Işık Dalgalarının Girişimi: Holografik lazer filmi, holografi adı verilen ve iki lazer ışınının (referans ışını ve nesne ışını) oluşturduğu girişim modelinin kaydedilmesini içeren bir işlem kullanılarak üretilir. Bu ışınlar ışığa duyarlı bir kayıt ortamında üst üste gelip etkileşime girdiğinde, ışık dalgalarının yapıcı ve yıkıcı girişiminden dolayı parlak ve karanlık alanlardan oluşan karmaşık bir desen oluştururlar.

Periyodik Değişim: Holografik film üzerine kaydedilen girişim deseni, filmin kalınlığındaki veya kırılma indeksindeki mikroskobik değişikliklerden oluşur. Bu değişimler mikroskobik ölçekte, girişim saçaklarının aralığına göre belirlenen periyodik bir düzende meydana gelir.

Kırınım Izgarası: Kaydedilen girişim deseni esasen holografik film üzerinde bir kırınım ızgarası oluşturur. Kırınım ızgarası, prizmaya benzer ancak daha kontrollü ve periyodik bir yapıya sahip olarak ışığı bileşen renklerine dağıtan bir cihazdır.

Açıya Bağlı Renk Değişimi: Holografik lazer filmi üzerine beyaz ışık veya güneş ışığı veya lamba gibi beyaz bir ışık kaynağı yönlendirildiğinde kırınım ızgarası etkisi devreye girer. Görüş açısı veya aydınlatma değiştikçe farklı renkler kırılır ve izleyici tarafından gözlemlenir. Bu açıya bağlı renk değişimi, kırınım ızgarası nedeniyle değişen dalga boylarındaki ışığın farklı açılarda dağılmasının bir sonucudur.

Yanardönerlik: Holografik lazer filmdeki renk değişimi etkisi genellikle yanardönerlik olarak tanımlanır. Yanardönerlik, görüş açısı veya aydınlatma değiştikçe renklerin kaydığı ve değiştiği olgusunu ifade eder. Gözlemlenen spesifik renkler holografik filmin tasarımına ve özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

İnce Film Girişimi: Renk değişimi etkisi aynı zamanda ince film girişimiyle de ilgilidir. Holografik filmin kalınlığındaki veya kırılma indeksindeki periyodik değişiklikler, farklı optik özelliklere sahip çok sayıda katman oluşturur. Işık bu katmanlardan geçip onlardan yansıdıkça, ışık dalgaları arasında girişim meydana gelir ve bu da gözlenen renk değişimlerine yol açar.

Kontrollü Tasarım: Holografik filmin tasarımı ve yapısı, girişim saçaklarının aralığı ve düzenlenmesi de dahil olmak üzere, belirli renk desenleri ve efektleri elde etmek için özelleştirilebilir. Bu kontrol seviyesi, benzersiz ve görsel olarak çarpıcı renk değişimi özelliklerine sahip holografik lazer filmin oluşturulmasına olanak tanır.