RU174679U1 - Микрооптическая система формирования визуальных изображений с кинематическими эффектами - Google Patents

Микрооптическая система формирования визуальных изображений с кинематическими эффектами Download PDF

Info

Publication number
RU174679U1
RU174679U1 RU2017104534U RU2017104534U RU174679U1 RU 174679 U1 RU174679 U1 RU 174679U1 RU 2017104534 U RU2017104534 U RU 2017104534U RU 2017104534 U RU2017104534 U RU 2017104534U RU 174679 U1 RU174679 U1 RU 174679U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
micro
regions
optical system
optical
diffraction
Prior art date
Application number
RU2017104534U
Other languages
English (en)
Inventor
Антон Александрович Гончарский
Александр Владимирович Гончарский
Святослав Радомирович Дурлевич
Дмитрий Владимирович Мельник
Original Assignee
Общество С Ограниченной Ответственностью "Центр Компьютерной Голографии"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество С Ограниченной Ответственностью "Центр Компьютерной Голографии" filed Critical Общество С Ограниченной Ответственностью "Центр Компьютерной Голографии"
Priority to RU2017104534U priority Critical patent/RU174679U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU174679U1 publication Critical patent/RU174679U1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B42BOOKBINDING; ALBUMS; FILES; SPECIAL PRINTED MATTER
    • B42DBOOKS; BOOK COVERS; LOOSE LEAVES; PRINTED MATTER CHARACTERISED BY IDENTIFICATION OR SECURITY FEATURES; PRINTED MATTER OF SPECIAL FORMAT OR STYLE NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; DEVICES FOR USE THEREWITH AND NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; MOVABLE-STRIP WRITING OR READING APPARATUS
    • B42D25/00Information-bearing cards or sheet-like structures characterised by identification or security features; Manufacture thereof
    • B42D25/30Identification or security features, e.g. for preventing forgery
    • B42D25/324Reliefs
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B42BOOKBINDING; ALBUMS; FILES; SPECIAL PRINTED MATTER
    • B42DBOOKS; BOOK COVERS; LOOSE LEAVES; PRINTED MATTER CHARACTERISED BY IDENTIFICATION OR SECURITY FEATURES; PRINTED MATTER OF SPECIAL FORMAT OR STYLE NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; DEVICES FOR USE THEREWITH AND NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; MOVABLE-STRIP WRITING OR READING APPARATUS
    • B42D25/00Information-bearing cards or sheet-like structures characterised by identification or security features; Manufacture thereof
    • B42D25/30Identification or security features, e.g. for preventing forgery
    • B42D25/328Diffraction gratings; Holograms
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B5/00Optical elements other than lenses
    • G02B5/18Diffraction gratings
    • G02B5/1876Diffractive Fresnel lenses; Zone plates; Kinoforms

Landscapes

  • Credit Cards Or The Like (AREA)
  • Diffracting Gratings Or Hologram Optical Elements (AREA)

Abstract

Микрооптическая система формирования визуальных изображений состоит из фрагментов многоградационных плоских цилиндрических линз Френеля и дифракционных решеток. Выбор параметров многоградационных линз и дифракционных решеток обеспечивает возможность формирования изображения, состоящего из черных и белых полос с кинематическими эффектами движения, при углах дифракции менее 60°. При углах дифракции более 60° на всей области микрооптической системы наблюдатель видит другое цветное изображение. Технический результат заключается в расширении возможностей визуального контроля, а также в повышении защищенности микрооптической системы от подделок. 9 ил.

Description

Заявляемая в качестве полезной модели микрооптическая система формирования визуальных изображений относится преимущественно к приспособлениям, используемым для удостоверения подлинности изделий, и может быть эффективно использована для защиты банкнот и ценных бумаг.
В настоящее время с целью предотвращения подделки банкнот, ценных бумаг, документов, пластиковых карт используют различные защитные технологии. Это могут быть водяные знаки, ныряющие нити, голограммы, внедренные жидкокристаллические оптические элементы, изменяющие поляризацию падающего света, латентные изображения и т.п. (van Renesse, Rudolf L, Optical Document Security, 3rd ed. British Library Cataloguing in Publication Data, 2005, ISBN 1-58053-258-6, van Renesse, Rudolf L, Optical Document Security, 2nd ed. British Library Cataloguing in Publication Data, 1998, ISBN 0-89006-982-4).
Одной из основных проблем контроля подлинности документов, банкнот, пластиковых карт является разработка новых оптических элементов защиты для визуального контроля. Такие элементы должны допускать надежный визуальный контроль, слабо зависящий от условий освещения. Защитные элементы должны быть хорошо защищены от подделки или имитации и допускать массовое тиражирование. Современной тенденцией в области защиты банкнот и ценных бумаг является использование различных кинематических визуальных эффектов.
Близкой к заявленной полезной модели является микрооптическая система формирования визуальных изображений (ЕА 017394 (В1)). В этом патенте эффекты кинематического движения фрагментов изображения формируются внеосевыми плоскими линзами Френеля.
Наиболее близкой (прототип) по совокупности признаков является патент на полезную модель (RU 127208).
В патенте на полезную модель (RU 127208) описана микрооптическая система, позволяющая визуально контролировать в углах дифракции не более 40° кинематический эффект движения фрагментов изображения, формируемых внеосевыми линзами Френеля. При больших углах дифракции изображение, формируемое линзами Френеля, исчезает, и наблюдатель видит другое цветное изображение. К недостаткам предложенных технических решений можно отнести то, что эта технология неприменима для узких нитей, шириной менее 4-5 мм.
Задачей является расширение по сравнению с прототипом возможностей визуального контроля на голографические защитные нити шириной менее 5 мм, а также повышение защищенности и ограничение круга технологий, которые позволяют синтезировать данный визуальный эффект.
Поставленная задача с достижением указанного технического результата решается в заявленной микрооптической системе формирования визуальных изображений, состоящей из размещенного на плоской подложке однослойного плоского дифракционного оптического элемента, отличающейся тем, что область оптического элемента разбита на две непересекающиеся области F(1) и F(2). Каждая из областей состоит из областей Rij, размером до 200 микрон, i=1, 2, … N; j=1, 2, … М, где N и М - число разбиений областей F(1) и F(2) на элементарные области по осям координат. Каждая из областей Rij содержит элементарную область Qij, которая заполняется дифракционными решетками. В областях
Figure 00000001
и
Figure 00000002
которые состоят из всех точек (х, у) областей F(1) и F(2), за исключением областей, заполненных дифракционными решетками, формируются плоские дифракционные оптические элементы с заданными фазовыми функциями, зависящими только от одной координаты ϕ(1)(у) и ϕ(2)(у) соответственно. Фазовые функции ϕ(1)(у) и ϕ(2)(у) отличаются только знаком, при этом при наклонах оптического элемента на углы менее 60° наблюдатель видит в каждой из областей F(1) и F(2) изображение, состоящее из черных и белых полос, причем изображения в областях F(1) и F(2) двигаются навстречу друг другу. При углах дифракции более 60° наблюдатель видит на всей области микрооптической системы другое цветное изображение.
Микрооптическая система состоит из фрагментов бинарных дифракционных решеток и многоградационных дифракционных оптических элементов с заданной фазовой функцией.
Микрооптическая система может быть синтезирована так, что область Qij занимает площадь в пределах 15-50% от площади каждой из элементарных областей Rij. Микрооптическая система формирования визуальных изображений может быть выполнена, при необходимости, с возможностью частичного отражения и частичного пропускания света.
В частном случае, микрооптическая система формирования визуальных изображений выполнена с возможностью отражения света.
Также в частном случае микрооптическая система формирования визуальных изображений выполнена с возможностью пропускания света.
Микрооптическая система формирования визуальных изображений используется в виде защитной метки для защиты банкнот и ценных бумаг.
Совокупность заявленных признаков обеспечивает достижение заявленного технического результата.
Сущность полезной модели поясняется изображениями, где на фиг. 1 приведена схема наблюдения микрооптической системы; на фиг. 2 приведена схема разбиения микрооптической системы на области F(1) и F(2); на фиг. 3 приведена схема разбиения областей F(1) и F(2) на области Rij; на фиг. 4 приведено изображение области
Figure 00000003
на фиг. 5 приведены графики фрагментов фазовых функций ϕ(1)(у) и ϕ(2)(у); на фиг. 6 приведены фрагменты микрорельефов микрооптической системы в областях
Figure 00000004
и
Figure 00000005
на фиг. 7 приведено изображение микрооптической системы при углах дифракции θ, равных 30° и 35°; на фиг. 8 приведена схема наблюдения микрооптической системы при больших углах дифракции; на фиг. 9 приведено изображение, видимое при больших углах дифракции более 60°.
Микрооптическая система, заявленная в настоящем техническом решении, представляет собой плоский фазовый оптический элемент, состоящий из дифракционных решеток и многоградационных дифракционных элементов. На фиг. 1 приведена схема наблюдения микрооптической системы 1 при освещении ее точечным источником 2, видимого наблюдателем 3 под углом θ. На фиг. 2 приведена схема разбиения микрооптической системы на области F(1) и F(2). Граница между областями F(1) и F(2) на фиг. 2 является прямой линией. Микрооптическая система может быть изготовлена так, что линия раздела будет волнистой или ломаной линией. На фиг. 3 приведена схема разбиения областей F(1) и F(2) на области Rij, i=1, 2, … N; j=1, 2, … M, где N и М - число разбиений областей F(1) и F(2) на элементарные области по осям координат. Размеры элементарных областей Rij не превышают 200 микрон. Внутри областей Rij содержатся элементарные области Qij, которые заполнены дифракционными решетками разного периода и разной ориентации. На фиг. 4 приведено изображение области
Figure 00000006
Точки (х, у), принадлежащие
Figure 00000007
закрашены серым цветом. Аналогично, построена структура области
Figure 00000008
В областях
Figure 00000009
и
Figure 00000010
формируются многоградационные дифракционные оптические элементы, фазовые функции которых ϕ(1)(у) и ϕ(2)(у) являются функциями только аргумента (у). Направление оси Оу совпадает с направлением защитной нити. В заявке на полезную модель используются как многоградационные, так и бинарные плоские оптические элементы - дифракционные решетки, расположенные в областях Qij. Фазовая функция бинарного оптического элемента имеет только два уровня.
Плоский оптический элемент однозначно задается своей фазовой функцией, которая в общем случае является функцией двух координат ϕ(х, у). Фазовая функция однозначно задает микрорельеф дифракционного оптического элемента. При нормальном падении излучения на отражающий плоский фазовый оптический элемент глубина микрорельефа дифракционного элемента h(х, у) вычисляется как h(x, y)=0.5 ϕ(х, у) (Гончарский А.В., Гончарский А.А. «Компьютерная оптика. Компьютерная голография». Изд-во МГУ, Москва 2004, ISBN 5-211-04902-0).
Дифракционные оптические элементы в областях
Figure 00000011
и
Figure 00000012
задаются фазовыми функциями ϕ(1)(у) и ϕ(2)(у), которые отличаются только знаком. На фиг. 5(а) приведен график фрагмента фазовой функции ϕ(1)(у) в области
Figure 00000013
На фиг. 5(б) приведен график фрагмента фазовой функции ϕ(2)(у) в области
Figure 00000014
На сегменте [ef] фазовые функции ϕ(1)(у) и ϕ(2)(у) равны нулю. Такие участки дифракционного оптического элемента, где фазовая функция равна нулю, отвечают за формирование черных полос на изображении. Белые полосы на изображении формируются в областях сегмента [fg], где фазовая функция отлична от нуля. Различие знаков фазовых функций ϕ(1)(у) и ϕ(2)(у) обеспечивает встречное движение изображений в областях F(1) и F(2), формируемых при углах дифракции θ<60°. На фиг. 6(а) и 6(б) представлены фрагменты микрорельефов дифракционного оптического элемента в областях
Figure 00000015
и
Figure 00000016
соответственно. Глубина микрорельефа в точке (х, у) на фиг. 6(а) и 6(б) пропорциональна потемнению в этой точке. Ось Оу направлена по горизонтали. Размер фрагментов не превышает 500 микрон.
На фиг. 7 приведено изображение микрооптической системы (нити, шириной 3 миллиметра) при углах дифракции θ, равных 30° (фиг. 7(a)) и 35° (фиг. 7(б)). Как видно из фиг. 7(a) и 7(б) изображения в областях F(1) и F(2) состоят из черных и белых полос, которые двигаются навстречу друг другу при увеличении или уменьшении угла θ.
На фиг. 8 приведена схема наблюдения микрооптической системы при больших углах дифракции. В этом случае наблюдатель видит изображение нити под углом более 60°. При углах дифракции более 60° изображение формируется фрагментами дифракционных решеток из областей Qij, i=1, 2, … N; j=1, 2, … M. Размер элементарных областей Qij не превышает 200 микрон, что находится за пределами разрешающей способности зрения человека. При углах θ менее 60° изображение формируется дифракционными оптическими элементами, расположенными в областях
Figure 00000017
и
Figure 00000014
Изображение при углах θ менее 60° является монохроматическим в отличие от изображения, видимого при углах θ более 60°, которое является цветным. На фиг. 9 приведен вариант двухцветного изображения (в красном и зеленом цвете). Красный цвет на фиг. 9 условно обозначен как черный, зеленый - условно обозначен как серый. Для формирования цветного изображения периоды решеток выбираются в диапазоне от 0.4 до 0.7 микрона. Дифракционные оптические элементы в областях
Figure 00000018
и
Figure 00000019
изготавливаются как многоградационные микрооптические элементы, глубина микрорельефа которых для элементов, работающих на отражение, составляет порядка 0.3 микрона. Точность изготовления микрорельефа дифракционных микрооптических элементов должна составлять порядка 20 нанометров (Гончарский А.А. «Об одной задаче синтеза нанооптических элементов». Журнал «Вычислительные методы и программирование». 2008. Т. 9. С. 405). Такие точности недостижимы для широко распространенных оптических методов записи оригиналов оптических защитных элементов. В настоящее время существуют сотни компаний, работающих в области оптических защитных технологий. Практически все компании используют оптические методы записи оригиналов. Предложенную микрооптическую систему нельзя подделать или имитировать с использованием такого оборудования.
Центральным моментом технологии является запись оригинала микрооптической системы. Микрооптические системы, предложенные в заявленной полезной модели, изготавливаются с помощью электронно-лучевой технологии. Электронно-лучевая литография имеет очень высокое разрешение (не хуже 0.1 микрона) и требуемую точность изготовления микрорельефа порядка 20 нанометров. Электронно-лучевая технология не является распространенной и очень наукоемка, что надежно защищает заявленные в полезной модели микрооптические системы от подделок.
Таким образом, основные отличия заявленной микрооптической системы от прототипа заключаются в следующем:
1. Заявленная микрооптическая система состоит из многоградационных дифракционных оптических элементов (плоских цилиндрических линз) и фрагментов дифракционных решеток, в отличие от прототипа, в котором кинематические эффекты движения формируются с помощью дифракционных линз Френеля.
2. Заявленные микрооптические системы расширяют возможности использования кинематических эффектов движения по сравнению с прототипом. Предложенная в заявке на полезную модель технология позволяет изготавливать защитные оптические нити с минимальной шириной порядка 2 мм. С помощью дифракционных линз Френеля (прототип) можно изготавливать защитные оптические нити шириной не менее 4 мм. Защитные нити шириной более 4 мм, как правило, используются для защиты банкнот больших номиналов. Для защиты банкнот меньших номиналов используются нити шириной 3 мм и менее. Такие нити высокого уровня защищенности могут быть изготовлены с использованием технологии, предложенной в данной заявке на полезную модель.
3. Заявленная микрооптическая система обладает большей защищенностью, поскольку используемые дифракционные оптические элементы в областях
Figure 00000020
и
Figure 00000021
являются многоградационными. Такие элементы можно изготовить только с помощью электронно-лучевой литографии с точностью формирования микрорельефа не хуже 20 нанометров. (Гончарский А.А. «Об одной задаче синтеза нанооптических элементов». Журнал «Вычислительные методы и программирование». 2008. Т. 9. С. 405).
Заявляемая полезная модель допускает массовое тиражирование оптических элементов, поскольку для их изготовления можно использовать стандартную технологию тиражирования голограмм. На практике, процесс изготовления плоского оптического элемента включает следующие стадии: расчет параметров и структуры микрорельефа плоских оптических элементов, формирующих защитные изображения, формирование рассчитанного микрорельефа на плоском носителе с помощью электронно-лучевой литографии. Далее следует стандартная технология массового тиражирования голограмм, а именно, гальванопластика, прокатка, нанесение клеевых слоев, резка и т.д. Возможность использования стандартного голографического оборудования для массового тиражирования позволяет изготавливать заявляемые в качестве полезной модели микрооптические защитные системы по низкой цене.
В качестве примера реализации полезной модели была изготовлена отражающая голографическая нить для защиты банкнот и ценных бумаг шириной 3 мм. Для изготовления нити был изготовлен оригинал защитного оптического элемента размером 30×30,42 мм.
Схема деления нити на области F(1) и F(2) приведена на фиг. 2. Каждая из областей представляет собой полосу шириной 1.5 мм. Для формирования изображения нити при больших углах дифракции θ>60° использовались дифракционные решетки с периодами 0.45 и 0.55 микрона, расположенные в областях Qij, i=1, 2, … N; j=1, 2, … M. Размер областей Rij, i=1, 2, … N; j=1, 2, … M равен 200 микрон (фиг. 3). Общая площадь областей Qij составляла 20% от площади нити. В областях
Figure 00000022
и
Figure 00000023
были сформированы многоградационные микрооптические элементы, фазовые функции фрагментов которых приведены на фиг. 5. Глубина микрорельефа дифракционных оптических элементов порядка 0.3 микрона.
Микрорельеф оригинала плоского оптического элемента размером 30×30,42 мм записывался с помощью электронно-лучевой литографии (электронный литограф Carl Zeiss ZBA-21) на пластинах с электронным резистом. Разрешение электронного литографа - 0,1 микрона. Из изготовленных пластин с электронным резистом после их металлизации с помощью гальванопластики были изготовлены мастер-матрицы микрооптических систем. После стандартной голографической процедуры мультипликации были изготовлены мультиплицированные мастер-матрицы, с которых были изготовлены рабочие матрицы для прокатки. На стандартном оборудовании для прокатки была изготовлена голографическая фольга шириной 20 см. После нанесения клеевых слоев и резки были изготовлены образцы голографической нити шириной 3 мм.
Изготовленные образцы нити продемонстрировали высокую эффективность предложенной в заявке на полезную модель технологии. Цветное изображение, видимое при больших углах дифракции, более 60°, приведено на фиг. 9. Монохроматическое изображение, видимое при углах дифракции менее 60°, представлено на фиг. 7. Монохроматическое изображение является ярким, состоящим из черных и белых полос, двигающихся навстречу друг другу при наклоне голографической нити вверх-вниз.
Приведенный пример продемонстрировал высокие возможности заявленной в полезной модели технологии синтеза микрооптических систем для защиты банкнот и ценных бумаг.

Claims (1)

  1. Микрооптическая система формирования визуальных изображений, состоящая из размещенного на плоской подложке однослойного плоского дифракционного оптического элемента, отличающаяся тем, что область оптического элемента разбита на две непересекающиеся области F(1) и F(2), каждая из областей состоит из областей Rij, размером до 200 микрон, i=1, 2, … N; j=1, 2, … М, где N и М - число разбиений областей F(1) и F(2) на элементарные области по осям координат, каждая из областей Rij содержит элементарную область Qij, которая заполняется дифракционными решетками, в областях
    Figure 00000024
    и
    Figure 00000025
    , которые состоят из всех точек (х, у) областей F(1) и F(2), за исключением областей, заполненных дифракционными решетками, формируются плоские дифракционные оптические элементы с заданными фазовыми функциями, зависящими только от одной координаты ϕ(1)(у) и ϕ(2)(у) соответственно, причем фазовые функции ϕ(1)(у) и ϕ(2)(у) отличаются только знаком, при этом при наклонах оптического элемента на углы менее 60° наблюдатель видит в каждой из областей F(1) и F(2) изображение, состоящее из черных и белых полос, причем изображения в областях F(1) и F(2) двигаются навстречу друг другу, а при углах дифракции более 60° наблюдатель видит на всей области микрооптической системы другое цветное изображение.
RU2017104534U 2017-02-13 2017-02-13 Микрооптическая система формирования визуальных изображений с кинематическими эффектами RU174679U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017104534U RU174679U1 (ru) 2017-02-13 2017-02-13 Микрооптическая система формирования визуальных изображений с кинематическими эффектами

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017104534U RU174679U1 (ru) 2017-02-13 2017-02-13 Микрооптическая система формирования визуальных изображений с кинематическими эффектами

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU174679U1 true RU174679U1 (ru) 2017-10-25

Family

ID=60154168

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017104534U RU174679U1 (ru) 2017-02-13 2017-02-13 Микрооптическая система формирования визуальных изображений с кинематическими эффектами

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU174679U1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4568141A (en) * 1982-10-04 1986-02-04 Lgz Landis & Gyr Zug Ag Document having an optical-diffraction authenticating element
RU2314931C2 (ru) * 2002-04-05 2008-01-20 Овд Кинеграм Аг Элемент защиты, снабженный макроструктурой
RU127208U1 (ru) * 2012-10-11 2013-04-20 Общество С Ограниченной Ответственностью "Центр Компьютерной Голографии" Микрооптическая система формирования визуальных изображений
US20140312606A1 (en) * 2011-10-11 2014-10-23 De La Rue International Limited Security devices

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4568141A (en) * 1982-10-04 1986-02-04 Lgz Landis & Gyr Zug Ag Document having an optical-diffraction authenticating element
RU2314931C2 (ru) * 2002-04-05 2008-01-20 Овд Кинеграм Аг Элемент защиты, снабженный макроструктурой
US20140312606A1 (en) * 2011-10-11 2014-10-23 De La Rue International Limited Security devices
RU127208U1 (ru) * 2012-10-11 2013-04-20 Общество С Ограниченной Ответственностью "Центр Компьютерной Голографии" Микрооптическая система формирования визуальных изображений

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2591089C2 (ru) Защитный элемент с оптически переменным поверхностным узором
CN103229078B (zh) 带有光学可变表面图案的安全元件
KR20180029062A (ko) 광학 제품, 광학 제품을 제작하기 위한 마스터, 그리고 마스터 및 광학 제품을 제조하기 위한 방법
RU2430836C1 (ru) Многослойный защитный элемент с переменным оптическим эффектом и защищенный от подделки документ
KR20090009942A (ko) 광학 보안 마킹 컴포넌트, 그 컴포넌트의 제조 방법, 그 컴포넌트를 포함하는 시스템 및 그 컴포넌트를 점검하기 위한 리더
AU2016101590A4 (en) A 3d micromirror device
AU2016299396A1 (en) Diffractive security device and method of manufacture thereof
WO2011110185A1 (ru) Микрооптическая система формирования визуальных изображений
US20240159944A1 (en) Azimuthally modulated scattering device
RU127208U1 (ru) Микрооптическая система формирования визуальных изображений
WO2018169450A2 (ru) Микрооптическая система формирования визуальных изображений с кинематическими эффектами движения
RU149690U1 (ru) Микрооптическая система формирования визуальных изображений
US20210107312A1 (en) Security element, and method for producing a security element
RU190048U1 (ru) Микрооптическая система для формирования 2D изображений
RU174679U1 (ru) Микрооптическая система формирования визуальных изображений с кинематическими эффектами
EP3929001A1 (en) Micro-optical system for forming visual images
EP3842252B1 (en) Microoptical system for the formation of the 3d image in the zero order of diffraction
EP2699951B1 (en) Asymmetric optically effective surface relief microstructures and method of making them
RU140190U1 (ru) Микрооптическая система формирования изображений для визуального и инструментального контроля
EA031691B1 (ru) Микрооптическая система для формирования изображений с кинематическими эффектами движения
EA030487B1 (ru) Микрооптическая система формирования изображений для инструментального и визуального контроля подлинности изделий
RU196408U1 (ru) Микрооптическая система для формирования 2d изображений
RU140180U1 (ru) Микрооптическая система формирования изображений для визуального и инструментального контроля
RU152465U1 (ru) Микрооптическая система формирования изображений для визуального контроля подлинности изделий
RU212103U1 (ru) Микрооптическое устройство формирования изображений для визуального контроля

Legal Events

Date Code Title Description
QB9K Licence granted or registered (utility model)

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20191015

Effective date: 20191015