Прикладний комп’ютерний поляризаційно-сингулярний аналіз полімерних пакувальних матеріалів

Автор(и)

  • Христина Вікторівна Фельде Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна
  • Ірина Василівна Солтис Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна https://orcid.org/0000-0003-2156-7404
  • Михайло Степанович Гавриляк Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна
  • Артем Володимирович Мотрич Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна
  • Юрій Олександрович Ушенко Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна https://orcid.org/0000-0003-1767-1882
  • Валентина Володимирівна Дворжак Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна https://orcid.org/0000-0003-4772-6688
  • Михайло Олегович Огірко Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна
  • Владислав Олегович Тимчук
  • Василь Васильович Семенюк Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2077-7264.4(78).2022.274254

Ключові слова:

технологія захисту, опрацювання графічної інформації, прикладне програмування, матеріалознавство, поліграфічні і пакувальні матеріали

Анотація

У статті описана розробка та обґрунтування принципів сингулярного підходу до аналізу поляризаційно-неоднорідних лазерних полів з метою вдосконалення технології виготовлення пакувальної поліграфічної продукції. У статті наведено детальні теоретичні пояснення, які допомагають зрозуміти механізми формування поляризаційно-сингулярних структур у полімерних плівках.

Автори розробили аналітичну модель на базі двокомпонентної аморфно-кристалічної матриці для опису поляризаційно-сингулярних сіток у площині цифрових зображень полімерних плівок. Для аналізу сценаріїв формування таких сіток використовувався Джонс-матричний підхід. Також у статті наведено результати експериментальних досліджень, які ілюструють наявність сіток у відповідних зображеннях полімерних плівок.

Застосування сингулярного підходу дозволяє виявляти критерії діагностики зміни параметрів оптичної анізотропії, що може бути корисним для покращення технології виготовлення пакувальної поліграфічної продукції. Крім того, у статті наведено результати мюллер-матричного аналізу взаємодії лазерного випромінювання з полікристалічними структурами полімерних шарів, що дає уявлення про орієнтаційно-фазові механізми генерації мереж поляризаційно-сингулярних станів у відповідних зображеннях таких об’єктів.

Біографії авторів

Христина Вікторівна Фельде, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

канд. фіз.-мат. наук, доц., кафедра кореляційної оптики

Ірина Василівна Солтис, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

канд. фіз.-мат. наук, доц., кафедра оптики і видавничо-поліграфічної справи

Михайло Степанович Гавриляк, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

канд. фіз.-мат. наук, доц., кафедра кореляційної оптики

Артем Володимирович Мотрич, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

канд. фіз.-мат. наук, асист., кафедра оптики і видавничо-поліграфічної справи

Юрій Олександрович Ушенко, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

д-р фіз.-мат. наук, проф., кафедра комп'ютерних наук

Валентина Володимирівна Дворжак, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

канд. фіз.-мат. наук, доц., кафедра комп’ютерних наук

Михайло Олегович Огірко, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

канд. тех. наук, асист., кафедра оптики і видавничо-поліграфічної справи

Владислав Олегович Тимчук

студент, кафедра оптики і видавничо-поліграфічної справи

Василь Васильович Семенюк, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

студент, кафедра комп’ютерних наук

Посилання

Wang, X., & Wang, L.-H. (2002). Propagation of polarized light in birefringent turbid media: a Monte Carlo study. J. Biomed. Opt., Vol. 7, 279–290.

Roeder, M., Schilling, P., Hera, D., Guenther, T., & Zimmermann, A. (2018). Influences on the Fabrication of Diffractive Optical Elements by Injection Compression Molding. J. Manuf. Mater. Process, 2(1), 5.

Angelsky, O. V., Ushenko, A. G., Burcovets, D. N., & Ushenko, Yu. A. (2005). Polarization visualization and selection of biotissue image two-layer scattering medium. J. Biomed. Opt., Vol. 10, No. 1, 014010.

Nye, J. F., & Berry, M. (1974). Dislocations in wave trains. Proc. R. Soc. Lond., Vol. A 336, 165–190.

Berry, M. V., & Hannay, J. H. (1977). Umbilic points on Gaussian random surfaces. J. Phys. A: Math. Gen., Vol. 10, 1809–1821.

Soskin, М., Denisenko, V., & Egorov, R. (2004). Topological networks of paraxial ellipse speckle-fields. J. Opt. A: Pure Appl. Opt., Vol. 6, S281–S287.

Gori, F., Santarsiero, M., Vicalvi, S., Borghi, R., & Guattari, G. (1998). Beam coherence-polarization matrix. Pure Appl. Opt., Vol. 7, 941–951.

Tervo, J., Setala, T., & Friberg, A. (2003). Degree of coherence for electromagnetic fields. Opt. Express, Vol. 11, 1137–1143.

Ellis, J., & Dogariu, A. (2004). Complex degree of mutual polarization. Opt. Lett., Vol. 29, 536–538.

Ushenko, Yu. A., Tomka, Yu. Ya., & Dubolazov, A. V. (2011). Complex degree of mutual anisotropy of extracellular matrix of biological tissues. Optics and Spectroscopy, Vol. 110(5), 814–819.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Як цитувати

Фельде, Х. В., Солтис, І. В., Гавриляк, М. С., Мотрич, А. В., Ушенко, Ю. О., Дворжак, В. В., Огірко, М. О., Тимчук, В. О., & Семенюк, В. В. (2022). Прикладний комп’ютерний поляризаційно-сингулярний аналіз полімерних пакувальних матеріалів. Технологія і техніка друкарства, (4(78), 14–21. https://doi.org/10.20535/2077-7264.4(78).2022.274254

Номер

Розділ

Технологічні процеси