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स्टीरियो प्रिंटिंग और इसके अनुप्रयोग विश्लेषण की मुख्य प्रौद्योगिकी (I)

Feb 14, 2019 एक संदेश छोड़ें

स्टीरियो प्रिंटिंग और इसके अनुप्रयोग विश्लेषण की मुख्य प्रौद्योगिकी (I)

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मुद्रण के क्षेत्र में, त्रि-आयामी वस्तुओं के त्रि-आयामी मुद्रण का त्रि-आयामी प्रजनन - विशेष मुद्रण उद्योग में तीन-आयामी मुद्रण एक महत्वपूर्ण सामग्री बन गई है। आइए इस क्षेत्र में तकनीकी विशेषताओं और विकास की संभावनाओं के बारे में बात करते हैं।


सबसे पहले, तीन आयामी मुद्रण के सिद्धांत और विशेषताएं


तीन आयामी मुद्रण का सिद्धांत व्यक्ति की दो आंखों के बीच की दूरी को अनुकरण करना है। अलग-अलग कोणों से, बाएं और दाएं पिक्सेल फोटोसेन्सिटिव सामग्री पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। देखते समय, बाईं आंख बाईं पिक्सेल को देखती है और दाईं आंख दाईं पिक्सेल को देखती है। इस सिद्धांत के अनुसार निर्मित मुद्रित पदार्थ को त्रि-आयामी मुद्रण कहा जाता है।


तीन आयामी मुद्रण में निम्नलिखित विशेषताएं हैं: (1) वस्तु को वास्तविक रूप से पुन: पेश किया जा सकता है, और एक मजबूत त्रि-आयामी भावना है। उत्पाद की छवि स्पष्ट है, परत समृद्ध है, छवि यथार्थवादी है, और कलात्मक गर्भाधान गहरा है; (2) तीन-आयामी मुद्रण की पांडुलिपि अक्सर डिजाइन या दृश्य द्वारा बनाई जाती है, और मुद्रित मामले को आमतौर पर उच्च-गुणवत्ता वाले लेपित कागज और उच्च तापमान स्याही मुद्रण के रूप में चुना जाता है, इसलिए चमक अच्छी होती है। रंग उज्ज्वल है और फीका करना आसान नहीं है; (3) मुद्रित उत्पाद की सतह अवतल और उत्तल दर्पण के आकार की झंझरी प्लेट से ढकी होती है, जो सीधे नयनाभिराम चित्र के स्टीरियोस्कोपिक प्रभाव को देख सकती है। वस्तुओं के स्टीरियोस्कोपिक दृष्टि के दृष्टिकोण से, वस्तुओं की स्टीरियोस्कोपिक दृष्टि मुख्य रूप से मानव शारीरिक कारकों, अनुभव और मनोवैज्ञानिक कारकों से ली गई है। वास्तव में, स्टीरियो विजन, स्टीरियोस्कोपिक सूचना है जिसे लोग दृश्य प्रक्रिया में अपील के इन जटिल कारकों को बनाने के लिए जोड़ते हैं। शारीरिक दृष्टिकोण से, लंबन (दो-आंख लंबन और एककोशिकीय गति लंबन), अभिसरण और विनियमन हैं। विशेष रूप से, द्विनेत्री लंबन लोगों के लिए त्रिविम दृष्टि प्राप्त करने का मूल कारक है। दैनिक जीवन में, जब लोग किसी वस्तु का निरीक्षण करते हैं, तो दो आंखों के बीच के कोण के कारण बाएं और दाएं आंखों द्वारा देखी गई वस्तु की छवि अलग-अलग होगी। लंबन, यह लोगों को एक तीन आयामी समझ देता है।


एक त्रिविम छवि का प्रभाव प्रदर्शन तकनीक द्वारा परिलक्षित होना चाहिए। यहाँ वर्णित स्टीरियोस्कोपिक डिस्प्ले एक छवि के त्रि-आयामी स्थान में त्रिविम सूचना के प्रजनन को संदर्भित करता है, जो स्टीरियोस्कोपिक दृष्टि प्राप्त करने के लिए एक और बुनियादी शर्त है। स्टीरियोस्कोपिक डिस्प्ले को साकार करने के लिए दो मुख्य विधियाँ हैं, अर्थात् दो-तरफ़ा प्रदर्शन विधि और बहु-दिशात्मक प्रदर्शन विधि।


(१) दो तरफा प्रदर्शन विधि। स्टीरियोस्कोपिक विधि में विभाजित किया जा सकता है, दो-रंग फिल्टर विधि, ध्रुवीकृत रंग फिल्टर विधि और वैकल्पिक विभाजन विधि। चाहे जो भी तरीका अपनाया जाए, बाईं और दाईं लंबन आंखों का उपयोग करके छवि को अलग-अलग देखकर त्रिविम दृष्टि प्राप्त की जाती है। त्रिविम विधि: त्रिविम विधि का मूल सिद्धांत त्रि-आयामी प्रभाव बनाने के लिए बाएं और दाएं पैटर्न का निरीक्षण करने के लिए एक त्रिविम दर्पण का उपयोग करना है। 19 वीं शताब्दी के आगमन के बाद से इस पद्धति का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है, लेकिन विशेष स्टीरियोस्कोप का उपयोग किया जाना चाहिए, अन्यथा कोई स्टीरियोस्कोपिक दृष्टि नहीं होगी। दो-रंग फिल्टर विधि: एक विधि जिसमें बाएं और दाएं चित्र लाल और नीले स्याही के साथ एक ही विमान में मुद्रित होते हैं, और मुद्रित छवि लाल और नीले रंग के फिल्टर के माध्यम से देखी जाती है। चूंकि रंग फिल्टर और स्याही एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए रंग फ़िल्टर के माध्यम से देखी गई छवि लाल और नीले रंग की नहीं बल्कि काली है। इसलिए, यह विधि काले और सफेद तस्वीरों तक सीमित है और रंग प्रिंट के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके अलावा, विभिन्न तरंग दैर्ध्य का प्रकाश दोनों आंखों में प्रवेश करता है, जिससे आंखों की थकान पैदा करना आसान होता है। इसलिए, इस पद्धति का उपयोग शायद ही कभी किया जाता है, केवल हवाई नक्शे के उपयोग के अलावा। ध्रुवीकृत रंग फिल्टर विधि: बाएं और दाएं चित्र क्रमशः ध्रुवीकृत रंग फिल्टर के माध्यम से एक ही विमान पर प्रक्षेपित होते हैं जो एक दूसरे से ऑर्थोगोनल होते हैं, और बाईं और दाईं आंखें भी एक ही ध्रुवीकरण फिल्टर द्वारा देखी जाती हैं। हालांकि इस पद्धति के लिए विशेष चश्मे की आवश्यकता होती है, लेकिन इसका उपयोग व्यापक रूप से स्टीरियोस्कोपिक फिल्मों और स्टीरियोस्कोपिक टेलीविजन में किया गया है। वैकल्पिक विभाजन विधि: बाईं और दाईं छवियों को एक ही विमान पर बारी-बारी से पेश किया जाता है और उसी अवधि के अनावश्यक भागों को मास्क किया जाता है, जिससे एक स्टीरियोस्कोपिक प्रभाव पैदा होता है। चूँकि आफ्टरइमेज इफ़ेक्ट चमकने का कारण बनता है, और शीशों को चमकाने की लागत अधिक होती है, इसलिए इस विधि को अब तक लोकप्रिय नहीं बनाया गया है।


(2) बहु-दिशात्मक प्रदर्शन विधि। मुख्य रूप से लंबन परिरक्षण विधियाँ और बेलनाकार लेंस विधियाँ हैं। लंबन स्क्रीनिंग विधि: लंबन परिरक्षण विधि, जिसे लंबन स्लिट विधि के रूप में भी जाना जाता है, 1930 में फेल्वेस द्वारा आविष्कार किया गया था। इसका काम सिद्धांत है बाईं आंख की छवि और दाएं आंख की छवि को स्लिट द्वारा विभाजित करना और इसे फिल्म पर बाहर निकालना, और फिर इसे विकसित करना। । , मुद्रण और मुद्रण। यदि आप इसे शूटिंग के समय एक ही स्थिति में रखते हैं, तो दो आँखें भी उस स्थान पर रखी जाती हैं जहाँ छवि रखी गई है, और स्टीरियोस्कोपिक छवि देखी जा सकती है। लंबन स्लिट पद्धति को लागू करके, यदि दो छवियों को संयुक्त किया जाता है, तो एक लंबन स्टीरियोस्कोपिक छवि प्राप्त की जा सकती है। यदि स्लिट का एपर्चर अनुपात कम हो जाता है, तो छवियों की बहुलता का संश्लेषण पूरा हो सकता है, और एक लंबन पैनोरमिक छवि प्राप्त की जा सकती है। लंबन भट्ठा विधि अनिवार्य रूप से अपरिहार्य है कि प्रकाश की मात्रा कम हो जाती है। इसलिए, वर्तमान में यह शायद ही कभी इस्तेमाल किया जाता है सिवाय बेलनाकार लेंस विधि की फोटोग्राफी के। बेलनाकार लेंस विधि: एक बेलनाकार लेंस को लेंस प्लेट के रूप में देखा जा सकता है जो एक तरफ उत्तल लेंस शीट्स की बहुलता से बना होता है, जिसका ध्यान केंद्रित प्रभाव पड़ता है। लेंस का पिछला हिस्सा फोकल प्लेन के साथ मेल खाता है। लेंस के छवि पृथक्करण प्रभाव के कारण, प्रत्येक दिशा में A, B, C, और D की छवि को a, b, c और d से अलग किया जा सकता है और फोकल समतल पर रिकॉर्ड किया जा सकता है, जब तक कि बाईं और दाईं आंखें बी और सी। स्थिति में रखा जाता है, आप स्टीरियो छवि देख सकते हैं।


दूसरा, तीन आयामी मुद्रण प्रक्रिया और अंक


1, तीन आयामी मुद्रण फोटोग्राफी विधि


जैसा कि ऊपर वर्णित है, बेलनाकार लेंस विधि एम्बॉसिंग के लिए विभिन्न दिशाओं से देखे जाने वाले ऑब्जेक्ट की छवि की आवश्यकता होती है। फोटोग्राफी विधि में (1) गोलाकार गति विधि है। यह विधि दृश्य के केंद्र के रूप में ऑब्जेक्ट पर एक बिंदु लेती है, और कैमरे से बिंदु की दूरी चाप की त्रिज्या है, और कैमरा लगातार या रुक-रुक कर शूट करने के लिए चाप के साथ चलता है; (२) समानांतर आंदोलन विधि। लेंस को ऑब्जेक्ट की सेंटरलाइन के चारों ओर समानांतर घुमाएँ। इस विधि द्वारा शूटिंग करते समय, सटीकता को समझना आसान नहीं है; (3) सीधी रेखा हिलाने की विधि। छवि आकार से थोड़ी बाहर होगी। लेकिन अगर आपको उच्च परिशुद्धता की आवश्यकता नहीं है, तो यह एक आसान तरीका है।


इसके अलावा, फोटोग्राफी में एक बेलनाकार लेंस का उपयोग करने की विधि का उपयोग नहीं किया जाता है, और एक सामान्य कैमरे की तरह, फोटोग्राफी को चलते समय प्रदर्शन किया जाता है, और फिर विभिन्न दिशाओं में छवियों को एक बेलनाकार लेंस द्वारा संश्लेषित किया जाता है। इस प्रकार सभी दिशाओं (6-9 शीट्स) में चित्र निरंतर नहीं हो सकते। इसमें मुख्य रूप से इंस्टेंट फोटोग्राफी है। कई (6-9) लेंस वाले कैमरे बाहरी फोटोग्राफी के लिए आदर्श होते हैं, विशेष रूप से चलती वस्तुओं के लिए, क्योंकि उनकी पोर्टेबिलिटी। यह केवल यह है कि स्टीरियोस्कोपिक तस्वीर को पोस्ट-संश्लेषण के बिना नहीं बनाया जा सकता है, और छवि के संश्लेषित होने पर स्केलेबल होने का लाभ है। साधारण कैमरा मूवमेंट विधि: शूटिंग के दौरान इलेक्ट्रिक च्यूट और स्लाइड पर साधारण कैमरा माउंट करें। उपर्युक्त त्वरित फोटोग्राफी पद्धति की तुलना में, कोई उत्कृष्ट लाभ नहीं है, लेकिन किसी विशेष कैमरे की आवश्यकता नहीं है। फोटो खींचने के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग करने की विधि एक प्रभावी कोण के भीतर लगातार तस्वीर खींच सकती है। एक बार में एक स्टीरियो इमेज प्राप्त की जा सकती है, लेकिन फोटोग्राफी के बाद इसे बढ़ाना बहुत मुश्किल है, और एक्सपोज़र का समय लंबा है, मूविंग ऑब्जेक्ट को फोटो नहीं दिया जा सकता है, और कैमरा आकार में बड़ा है और हैंडलिंग के लिए अनुपयुक्त है। विषय आंदोलन विधि वस्तु को घुमाने और इसे रैखिक रूप से स्थानांतरित करने के लिए कैमरे को स्थानांतरित करने के विपरीत है। बड़े टर्नटेबल का केंद्र विषय के केंद्र के साथ मेल खाता है, और तस्वीरें लेते समय टर्नटेबल चलता है। एक इनडोर समर्पित कैमरा का उपयोग करने के लिए, आप एक चलती वस्तु को शूट नहीं कर सकते हैं; कैमरा पैरलल मूवमेंट मेथड: समांतर मूविंग कैमरा द्वारा किसी सब्जेक्ट की इक्वेडिस्ट फोटोग्राफी, और कैमरा हमेशा सब्जेक्ट के केंद्र के साथ संरेखित होता है क्योंकि यह समानांतर में चलता है, अच्छी छवियां प्राप्त करें। हालांकि, कैमरे का उत्पादन बहुत मुश्किल है, और संरचनात्मक सीमाओं के कारण इसका उपयोग केवल इनडोर फोटोग्राफी के लिए किया जाता है; कैमरा रैखिक रूप से हिला हुआ है: यह ऊपर वर्णित समानांतर आंदोलन विधि की तुलना में थोड़ा सरलीकृत तरीका है। कैमरा सीधे बाईं और दाईं ओर चलता है, और लेंस को बार-बार विषय के केंद्र तक हिलाया जाता है। इस विधि का उपयोग घर के अंदर और बाहर किया जा सकता है; शटर मूवमेंट विधि: यह शूटिंग विधि इनडोर क्लोज-रेंज फोटोग्राफी कैमरों तक सीमित है। शटर मूवमेंट विधि एक बड़े-व्यास के लेंस का उपयोग करती है, और सभी दिशाओं में स्टीरियोस्कोपिक छवियों को लिया जा सकता है क्योंकि शटर लेंस के अंदर चलता है। इस तरह, लेंस की एक छोटी सी चलती दूरी है और इसे थोड़े समय में उजागर किया जा सकता है, और क्लोज-रेंज फोटोग्राफी स्टीरियोस्कोपिक प्रभाव को नुकसान नहीं पहुंचाती है, और विशेष रूप से पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए उपयुक्त है।

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