光折变效应(photorefractive effect)是指材料在吸收光子后产生电荷分离,并通过形成空间电荷场使材料折射率发生改变的现象。它最早是由美国贝尔实验室Ashkin等于1966年在铌酸锂(LiNbO3)晶...
烫印是通过加热使底层的热熔胶熔融,将全息记录层中的全息图转移到承印物表面的过程。首先是对模,然后采用热冲压模具对模压全息高分子材料进行烫印,被模具加热烫印部位的热熔胶熔融并与承印物黏结。而在未被模具加热的部位,热熔胶...
烫印型模压全息高分子材料的制备分为五个步骤:制作金属模版、模压复制全息图、镀反射层、涂布热熔胶和分切。 一、制作金属膜版 模压全息是将全息金属模版上的全息图转印至全息记录层的过程,首先需要获得表面有全息图的金属模...
烫印型模压全息高分子材料是目前应用最为广泛的模压全息高分子材料,也是一种具有多层结构的复合材料。烫印型模压全息高分子材料中每层的组成不同,其发挥的功能也不同,下面逐一进行简要介绍。 一、基膜 在模压全息高分子材料...
根据应用方式的不同,模压全息高分子材料可分为不干胶型、防揭型和烫印型三种,它们具有不同的多层结构。 一、不干胶型模压全息高分子材料 不干胶型模压全息高分子材料的研究、开发、应用都是最早的,模压全息高分子材料与承印...
模压全息高分子材料的制备原理: ①通过全息光刻技术制得全息母版,然后电镀制成全息金属模版(一般多为镍版); ②在聚对苯二甲酸乙二酯(PET)基膜上涂覆全息记录层材料,如聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA),承担着记录激光...
激光全息图携带有丰富的光学信息,在白光下可呈现独特的视觉效果,因此可用作防伪标识山。早期的激光全息图是通过照相的方式单张拍摄的,效率较低。激光全息图的大批量、低成本、连续化生产是其走向工业应用的关键。1979年,美国...
从光学角度来讲,全息记录材料的主要性能参数包括衍射效率、光散射损失、折射率调制度、感光灵敏度以及动态存储范围。为评价全息记录材料的性能,通常先将全息材料制备成具有固定周期的非倾斜光栅。为此,在全息记录时,两束相干光的...
光致异构化材料是一类可擦写的全息记录材料。在相干激光照射下,光响应分子发生同分异构体的转变,从而产生折射率调制度。最常见的光致异构基团有偶氨苯、二芳基乙烯、螺吡喃等。偶氮苯被紫外光照射时,分子构象由反式转变为顺式,在...
一、光折变材料 光折变效应是指材料在吸收光子后产生电荷分离,并通过形成空间电荷场使材料折射率发生改变的现象,最早由美国贝尔实验室Ashkin等于1966年在铌酸锂(LiNbO3)晶体中发现。光折变材料可分为有机光折...
光导热塑性材料利用其热塑性来实现全息记录。一般用于全息记录的光导热塑性材料主要由基体、透明导体、光电导体和热塑性高分子构成,摩尔多瓦国立大学Nastas报道了一类光导热塑性材料:以聚对苯二甲酸乙二酯(PET)为基体、...
超快成像对研究超快过程及其动力学具有重要的意义。美国加州理工学院Zewail于1999年提出了飞秒化学的概念,为实现超快成像开辟了新途径。在超快成像领域,最初的泵浦探测(pump-probe)。仅能记录稳定且可重复的...
增材制造区别于减材制造,是一种“自下而上”“从无到有”的制造方法。3D打印是一种常见的增材制造技术,包括熔融沉积成型、激光选区熔融成型、立体光刻成型等。3D打印技术的基本原理是逐层堆积。与之不同,全息打印是一次成型,...
全息光刻是制备周期性微纳结构的重要手段。多光束相干可形成光强在空间上呈周期性分布的干涉图案。利用多光束的干涉图案对光刻胶进行曝光,再对光刻胶进行显影处理,可获得对应的周期性结构(如光子晶体、微透镜阵列)。双光束相干可...
全息图的布拉格衍射依赖于其微纳结构,因此可利用全息图微纳结构对环境的变化来实现传感功能。由于具有高的灵敏度和检测精度,全息传感近年来获得了快速发展。全息传感主要分为两类:反射式全息传感和透射式全息传感。反射式全息传感...
与依赖于偏振眼镜的3D显示技术不同,全息显示(holographic display)是一种裸眼3D显示技术。它利用干涉原理将物体信息记录,再用光波照射全息图,通过波前再现显示3D物体图像。532nm激光作为写入光源...
全息技术(holography)是一种记录光波的振幅和相位等全部信息的技术,由匈牙利科学家Gabor于1948年提出。Gabor因此获得了1971年诺贝尔物理学奖。全息技术创新的精髓在于波前再现(wave-front...