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第二代改进型激先全息图像防伪票券技术
(1)应用计算机图像处理技术改进全息图像。计算机图像处理技术改进激光全息图像主要有两个方向。
①计算机合成全息技术。这种技术是将系列普通二维图像经光学成像后,按照全息图像的成像原理进行处理后记录在一张全息记录材料上,从而形成计算机像素全息图像。
②计算机控制直接曝光技术。与普通全息成像不同,这种技术不需要拍摄对象,所需图形完全由计算机生成,通过计算机控制两束相干光束以像素为单位逐点生成全部图案,对不同点可改变双光束之间的夹角,从而制成具有特殊效果的三维全息图。
(2)透明激光全息图像防伪票券技术。普通的激光全息图像一般是模压而成,镀铝的作用是增加反射光的强度,使再现图像更加明亮,这样的激光彩虹模压全息图是不透明的,照明光源和观察方向都在观察者一侧。透明激光全息图像实际上就是取消了镀铝层,将全息图像直接模压在透明的聚酯薄膜上。
(3)反射激光全息图像防伪票券技术。反射激光全息图像成像原理是将入射激光射到透明的全息乳胶介质上,一部分光作为参考光,另一部分透过介质照亮物体,再由物体散射回介质作为物光,物光和参考光相互干涉,在介质内部生成多层干涉条纹面,介质底片经处理后在介质内部生成多层半透明反射面,用白光点光源照射全息图,介质内部生成的多层半透明反射面将光反射回来,迎着反射光可以看到原物的虚像,因而称为反射激光全息图。第五代如由全息图像防伪票券技术,加密全息图像是指采用光学图像编码加密技术(如激光阅读、光学微缩、低频光刻、随机干涉条纹、莫尔条纹等),对防伪票券图像进行加密而得到的不可见或变成一些散斑的加密图像,这样可以增加其防伪票券性能。
(1)激光阅读。利用光学共轭原理将文字或图像信息存储在全息图像中,在普通环境下,这些信息不会显现,当用激光笔照射时,可以借助于硫酸纸或白纸看到所存储的信息,其表现形式有反射式和透射式两种。
(2)光学微缩。将图文信息用光学微缩的方式记录在全息图上,平常人眼难以辨认,在高倍放大镜下才可以观察到具体内容,一般情况下,中文可缩至0.Imm,英文可缩至0.05mm。这种技术可以单独使用,也可以与其他防伪票券技术(如线技术)配合使用,具有较好的防伪票券效果,如香烟包装的防伪票券拉线、2005年版新版 激光全息缩微文字开窗线等,都使用了这种技术。
(3)低频光刻。在全息图上以非干涉方式将预先设计好的条纹花样以缩微的形式直接记录在全息图上,这些花样的条纹密度比普通干涉条纹低10倍在100线/毫米左右,直观效果是在全息图上某些部位具有类似金属光泽的行射花样,若条纹花样是用计算机产生的全息图,则可用激光再现其信息。
(4)随机干涉条纹。在全息图上记录随机干涉花样,这种花样具有明显的特征,且不可重复,即使同一个人使用同样的工艺在不同的时间所产生的花样都不相同(除静态平面干涉条纹外,还有动态、立体干涉条纹),仿制者根本无法复制,因此是一种很好的防伪票券方式。
(5)莫尔干涉加密。利用莫尔条纹原理,在其中一套条纹中改变其位相并编码一个图案,这种图案在平时是隐藏的不能分辨,当与另一套周期条纹重叠时图案显现出来。
由于加密全息图像不可见或只显现一片噪光,如果没有密钥很难破译,所以具有定的防伪票券功能。但由于它在通常环境下无法分辨,因此不具备为普通大众所识别的能力。
第四代激光全息防伪票券技术目前,激光全息防伪票券技术仍然在不断地发展,第四代激光全息防伪票券技术中较典型的主要有组合全息图技术和真三维全息图技术
(1)组合全息图。组合全息图是将几十甚至几百个不同的二维图像通过几十甚至几百次曝光所记录的全息图。组合全息图的效果可以从两个方面体现,一是类似于平面。
20世纪50年代,Joe Woodland成为北美地区的统一代码—UPC码的奠基人1959年,费伊塞尔( Girad Feissel)等人申请专利,将0-9中的每一个数字用七段平行线表示,促进了条形码码制的发展。不久,布林克尔(EF. Brinker)获得了将条形码标识在电车上的专利。
20世纪60年代后期,西尔韦尼亚( Sylvania)发明了一种条形码识别系统,被北美铁路系统采用。这可以说是条形码技术早期的应用。
1970年美国超级市场委员会制定出通用商品代码UPC码。
1971年布莱西公司研制出“布菜西”码及相应的自动识别系统,用以库存验算,这是条形码技术次在仓库管理系统中的实际应用。
1972年蒙那奇·马金( Monarch Marking)等人研制出库德巴( Code bar)码,条形码技术进入新的发展阶段。
1973年美国统一编码委员会(简称UCC)建立了UPC条形码系统,并实施该码制的标准化。同年,食品杂货业把UPC码作为该行业的通用标准码制,为条形码技术在商业流通销售领域里的广泛应用,起到了积极的推动作用。
1974年, Intermec公司的戴维·阿利尔( Davide Alair)推出39码,并很快成为美国军用条形码码制,39码是个字母、数字式想结合的条形码,后来广泛应用于工业领域。
1976年,美国和加拿大在超级市场上成功使用UPC条形码系统。
1977年,欧共体在UPC-A码的基础上,制定出欧洲物品编码一EAN码,并正式成立了欧洲物品编码协会(简称EAN)。
1978年,日本制定出日本物品编码一JAN码(1974年开始建立POS系统),并于同年加入EAN组织。
进入20世纪80年代,条形码技术有了进一步发展,1981年由于EAN已经发展成为一个国际性组织,故改名为“国际物品编码协会”(简称1AN),但是由于历史原因和习惯,至今仍称为EAN。
同时,人们围绕提高条形码符号的信息密度,开展了多项研究,1981-1982年,128码和93码被使用,有效地提高了条形码的信息密度。此后,相继制定出一些行业标准的码制,比如军用标准1189、交叉25码、39码等。其间共有40多种条形码码制被研制出,并服务于商业和军事领域,相应的自动识别设备和防伪票券印刷技术也得到了长足的发展。
欧、美和日本等先进和地区已经普遍使用条形码技术。近年来,该技术在我国也得到了迅速发展。
1988年,我国中请加人EAN组织,并于1991年4月19日正式成为该组织的成员,国别代码为690。后又扩充为690-602,近年来又有了扩充。
90年代的国际流通领域将条形码誉为商品进入国际市场的“身份证”,防伪票券印刷在商品外包装上的条形码,像一条条经济信息组带将世界各地的生产制造商、出口商、批发商、零售商和顾客有机地联系在一起,并且逐步形成多项、多元的信息网。
防伪票券包装设计理化效应防伪票券包装技术属于一种高科技技术,可靠性高,在一般条件下很难被仿造,尤其是随着新材料(主要是合成新材料)和生物技术的不断应用,这种防伪票券包装技术的发展前景更加广阔。
理化效应防伪票券包装技术具有以下适合防伪票券包装的特点。
(1)技术含量高,仿制难度大,防伪票券可靠性高。由于这种防伪票券技术的防伪票券特性是由材料内部成分的性质、各成分配比、制作工艺等多种因素决定的,具有较高的技术含量,制假者要弄清楚其全部影响因素和制作工艺是十分困难的,因此具有很高的技术难度和仿制难度,而可靠性正是通过其技术难度来保证的。
配合性要求较高。所谓配合性,是指内因与外因的配合,内因是指产生理化度和仿制难度。而可靠性正是通过其技术难度来保证的。效应的原理与内部成分的特性,外因是指判别理化效应防伪票券的具体方法和措施。只有内因和外因能够严格地配合,才能将相应的技术应用于理化效应防伪票券包装,而正是这种较
(3)灵活性强。灵活性强是指该技术在使用过程中的可选择性多,即可选用的材高配合性的要求,才使理化效应防伪票券包装技术具有较高的可靠性。
材料种类多、使用方法可选择(可以直接加人、合成或单独使用)、色彩变化多(单色多色,可逆、不可逆)等几个方面。这就为防伪票券包装设计和防伪票券措施的选用增加了灵理化效应防伪票券包装设计的原理是:在包装(或包装材料)中加入特殊的物质(或化学成分),当外界某些条件发生变化时,包装会产生某些物理变化,从而可以识别真活性。包装条件的物理变化主要包括:色变、热变、声变、光变(发光),味变(气味)等;加入的特殊物质主要是可变性的物质,如变色剂、发热剂等,这些物质在通常条件下非常稳定,只有在特定的条件下才能变性,从而发生可以让人感觉出来的物理现象;特定条件是提供给消费者识别真伪的技术或方法,要求易于实现和掌握,以方便消费者识别。
理化效应防伪票券识别方法主要是通过颜色变化来识别,也有通过其他信息(如磁性)变化来识别的,这里重点介绍通过颜色变化来识别的理化效应防伪票券包装设计方法。理化效应防伪票券包装设计的关键是:寻找出某种化学物质(这种物质在特定条件下能发出让人直接感觉到的信息或信号)、将这种物质通过各种方法加入到包装材料内部或包装常见理化效应防伪票券包装方法是应用各种防伪票券油墨(如光变防伪票券油墨防伪票券、磁性油防伪票券、防伪票券荧光防伪票券油墨防伪票券、磷光防伪票券油墨防伪票券、热敏防伪票券油墨防伪票券、防涂改防伪票券油墨防伪票券等)来实现,典型化学物质的理化效应防伪票券包装设计方法。
型的化学物质应用于理化效应防伪票券包装设计(如压敏色素和热敏色素防伪票券),都是利用色素与显色剂混合时产生变色现象的原理进行防伪票券。这里主要介绍压敏色素防伪票券和热敏色索防伪票券,二者都是利用内酯型色素接触到酸性媒介物质即发生颜色变化的原理。
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