Přejít na obsah

Košík

Váš košík je prázdný

Průvodce Jak funguje holografický efekt HoloRing

Holografický wolframový prsten HoloRing s laserově vytvořenými spektrálními barvami na povrchu.
Zpět na průvodce

HoloRing Journal

Jak funguje holografický efekt HoloRing

Na první pohled vypadají některé prsteny HoloRing, jako by byly jemně probarvené. Ve skutečnosti na jejich povrchu žádná barva není.

Na první pohled vypadají některé prsteny HoloRing, jako by byly jemně probarvené. Ve skutečnosti na jejich povrchu žádná barva není.

Holografický efekt vzniká přímo v kovu. Pomocí ultrakrátkých laserových pulzů vytvoříme na vybraných částech povrchu strukturu tak jemnou, že začne ovlivňovat způsob, jakým se od ní odráží světlo. Výsledkem jsou proměnlivé spektrální barvy, které se mění podle úhlu pohledu i osvětlení.

Nejde o optický trik ani o běžnou povrchovou úpravu. Je to fyzikální vlastnost samotného povrchu. Podrobnější technické pozadí najdete na stránce Science behind HoloRing.

Na prstenu není žádná barva

Většina barevných šperků získává svůj vzhled pomocí pigmentů, smaltu nebo povrchových vrstev. U HoloRing je to jiné. Barvu nevytváří žádný přidaný materiál, ale samotný kovový povrch, jehož strukturu mění ultrakrátký laser.

Proto se vzhled prstenu nechová jako natištěný motiv. Mění se podle světla, pohybu ruky i úhlu, ze kterého se na něj díváte.

Proč prsten mění barvy

Hladký kov odráží světlo poměrně předvídatelně. Jakmile ale jeho povrch obsahuje pravidelnou strukturu menší než jeden mikrometr, začne se světlo chovat jinak.

Jednotlivé vlnové délky se odrážejí různými směry. Lidské oko proto v různých situacích vnímá odlišné barvy.

Stejný prsten může být v interiéru téměř stříbrný, na přímém slunci výrazně barevný a při pohybu plynule měnit svůj vzhled.

Jak holografický efekt vzniká

Výroba probíhá ve čtyřech krocích.

1. Přesný wolframový prsten

Základem je prsten z wolframového karbidu. Díky své tvrdosti a odolnosti poskytuje stabilní povrch pro vytvoření jemných optických struktur.

2. Ultrakrátký laserový pulz

Laser upraví povrch kovu s přesností, která je běžným obráběním nedosažitelná. Energie působí extrémně krátce, takže lze měnit jen velmi tenkou vrstvu povrchu.

3. Vznik nanostruktury

Na povrchu vzniknou pravidelné struktury menší než jeden mikrometr. Pouhým okem je není možné vidět.

4. Světlo dokončí zbytek

Když na strukturu dopadne světlo, začne se odrážet jinak než od hladkého kovu. Barvu proto nevytváří pigment. Vzniká až při kontaktu světla s povrchem.

Jak vypadá v různých podmínkách

Holografický efekt není viditelný stále stejně. Nejvýraznější bývá na přímém slunci nebo pod bodovým osvětlením. V rozptýleném světle může působit mnohem jemněji.

  • Rozptýlené světlo: motiv může být decentní, kovový a méně kontrastní.
  • Přímé světlo: nanostruktura ukáže výraznější spektrální barvy.
  • Pohyb ruky: efekt se mění, protože se mění úhel dopadu světla.

Právě proto holografický motiv nikdy nevypadá úplně stejně. Prsteny s tímto efektem najdete v kolekci holografických prstenů.

Je to stejné jako barevné gravírování?

Ne. Existuje více způsobů, jak vytvořit barevný motiv na kovu. Některé pracují s tepelným zabarvením, jiné s povrchovou vrstvou nebo laserovým značením.

Holografické motivy HoloRing fungují jinak. Barva vzniká výhradně díky tomu, jak nanostruktura ovlivňuje odraz světla.

Běžný barevný prsten HoloRing
Pigment nebo barevná vrstva Bez pigmentu
Barva je přidaná na povrch Efekt vzniká ve struktuře kovu
Vzhled bývá stálejší Mění se podle světla a úhlu pohledu

Jak malé jsou tyto struktury?

Rozměry nanostruktury si lze jen těžko představit. Pro srovnání:

  • lidský vlas má přibližně 70 mikrometrů,
  • běžné přesné obrábění pracuje v jednotkách mikrometrů,
  • holografické struktury vznikají v měřítku menším než jeden mikrometr.

Právě v tomto měřítku začíná povrch ovlivňovat chování viditelného světla.

Je holografický efekt trvalý?

Ano. Nejde o vrstvu, která by byla na povrch dodatečně nanesena. Optický efekt vzniká přímo v mikrostruktuře kovového povrchu.

Stejně jako každý šperk ale ani holografický motiv není zcela imunní vůči mechanickému poškození. Hluboké škrábance mohou změnit geometrii povrchu a tím i jeho optické vlastnosti. Při běžném nošení však efekt zůstává dlouhodobě zachovaný.

Právě proto používáme wolframový karbid. Je mimořádně tvrdý a velmi odolný proti poškrábání, takže poskytuje stabilní základ pro jemnou laserovou strukturu. Při běžném každodenním nošení se proto o životnost holografického efektu obvykle nemusíte obávat. Více k materiálu najdete v článku proč je wolfram ideální pro každodenní nošení.

Technologie, která vznikla ve vědeckém prostředí

Holografické motivy HoloRing navazují na výzkum ultrakrátkých laserových pulzů, laserového mikroobrábění a interakce světla s materiály. Širší popis najdete také na stránce technologie HoloRing.

Cílem bylo přenést principy známé z vědeckého prostředí do podoby prstenu, který se dá nosit každý den. Výsledkem není jen dekorace, ale přesně vytvořená struktura ukrytá v samotném povrchu kovu.

Komu bude holografický prsten vyhovovat

  • pokud hledáte prsten, který nepůsobí okázale,
  • pokud vás baví technologie a materiály,
  • pokud chcete snubní prsten s neobvyklým charakterem,
  • pokud hledáte motiv, který se mění se světlem.

Pokud si nejste jistí vhodným motivem nebo provedením, můžete nám napsat přes kontakt. Pro obecné otázky k výrobě, velikosti a péči slouží také časté otázky.

Časté otázky

Je holografický efekt viditelný neustále?

Ne. Jeho intenzita závisí na osvětlení a úhlu pohledu. Nejvýraznější bývá na přímém slunci nebo pod bodovým světlem.

Je prsten nabarvený?

Ne. Barvy nevznikají pomocí pigmentů ani barevných vrstev. Jsou výsledkem interakce světla s nanostrukturou vytvořenou v povrchu kovu.

Neošoupe se efekt časem?

Protože nejde o nanesenou barvu, efekt se neodlupuje jako povrchová vrstva. Hluboké mechanické poškození však může změnit strukturu povrchu a tím ovlivnit jeho vzhled.

Dá se holografický efekt vytvořit na jakémkoliv motivu?

Ne vždy. Aby byl efekt dobře viditelný, musí být motiv navržený s ohledem na vlastnosti nanostruktury. Některé typy grafiky jsou pro tuto technologii vhodnější než jiné.