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為什麽激光防偽標簽可以看到七種顏色的光?

全息圖

“全息術”的意思是“全部信息”,即相對於普通攝影只記錄物體的明暗變化,激光全息術還可以記錄物體的空間變化。

1.常規全息防偽技術。

2.多通道全息防偽技術;多通道全息防偽標識旋轉時,在標識的同壹位置會出現不同的圖案。

3.隱形加密技術;隱形加密技術使加密圖案在logo的任何位置,在激光復制機下都能看到加密圖案。

4.360電腦點陣全息技術;360°電腦點陣全息在圖像的360°觀察範圍內會出現放射狀、環狀、螺旋狀光斑的組合和變換,很有動感。

5.雙層全息技術;雙層全息技術可以揭開全息標識,還可以看到印有圖案和文字的第二層防偽層,具有雙保險防偽效果。

6.熒光加密全息技術;熒光加密全息技術的原理和人民幣熒光加密是壹樣的。

7.動態編碼防偽技術;動態編碼防偽就是把商標放在眼前,慢慢旋轉商標就會出現連續動作的圖案。

8.電話碼全息防偽技術;電話碼防偽標識是將全息防偽技術與電話碼防偽技術相結合而制成的,通過查詢統壹的中心數據庫即可查驗真偽。

9.核微孔全息防偽技術;核微孔防偽標識由全息防偽技術和核微孔防偽技術組成,只需壹支筆就能辨別真偽。

激光全息防偽產品經過幾十年的發展,已經從最初的全息防偽標識逐漸升級到第二代、第三代甚至第四代全息防偽技術。

(1)第壹代全息防偽技術是激光模壓全息圖像防偽。

全息術是美國科學家MJ Buerger在用X射線拍攝晶體的原子結構時發現的,並與dennis D Gaber壹起建立了全息理論:利用雙光束幹涉原理,物光與另壹束與物光相幹的光束(參考光束)可以產生幹涉圖樣,使相位“合並”,從而用感光膠片同時記錄下較低的相位和振幅,得到全息圖像。但全息攝影是根據幹涉原理拍攝的,必須用高密度(分辨率)的感光膠片記錄。由於普通光源單色性和相幹性差,全息技術發展緩慢,很難拍出像樣的全息圖。直到20世紀60年代初激光的出現,其高亮度、高單色性、高相幹性的特點才迅速推動了全息技術的發展。產生了多種全息圖,全息理論得到了很好的驗證。但由於拍攝和復制的特殊要求,它從誕生之日起就幾乎被局限在實驗室裏。

20世紀70年代末,人們發現全息圖片具有包括三維信息的表面結構(即縱橫交錯的幹涉條紋),可以轉移到高密度的照相底片和其他材料上。1980年,美國科學家利用浮雕全息技術將全息表面結構轉移到聚酯薄膜上,從而成功印刷出世界上第壹張浮雕全息圖片。這種激光全息圖片,又叫彩虹全息圖片,是用激光制版的方法制作在塑料薄膜上,產生多彩的衍射效果,使圖片具有二維和三維的空間感。在普通光線下,隱藏的圖像和信息會重新出現。當光線從某個角度照射時,就會出現新的圖像。這種浮雕全息圖片可以像印刷壹樣快速大批量復制,成本低,可以與各種印刷品結合使用。至此,全息術向社會應用邁出了決定性的壹步。

在當時,這種模壓全息圖片的制作技術非常先進,只有少數人掌握,因此被用作防偽標記。其防偽原理是:

1.在激光全息圖片拍攝的整個過程中,如果壹個條件不同(如拍攝彩虹全息圖的條件),全息識別的效果就會不同。

2.這種全息圖像的全息信息是普通攝影無法拍攝到的,因此全息圖案很難被復制。

JohnnyWalkeWhishy(壹種威士忌)最早使用全息圖片作為防偽標誌。在泰國應用的時候,據說銷量增長了45%左右。

激光模壓全息防偽技術於20世紀80年代末90年代初傳入中國,尤其是1990至1994期間。全國各地引進了幾百條生產線,占當時世界廠商的壹半以上。在引入初期,這種防偽技術確實起到了壹定的防偽作用,但是隨著時間的推移,激光全息圖像制作技術迅速傳播,現在已經被造假者從各個方面攻破,幾乎完全失去了防偽能力。

(2)第二代改進型激光全息圖像防偽技術。

隨著第壹代激光全息防偽技術的普及,人們不得不開始尋求對現有技術的改進。改進技術有三種:壹種是利用計算機圖像處理技術改進全息圖像;二是透明激光全息圖像防偽技術;三是反射式激光全息圖像防偽技術。

1.應用計算機圖像處理技術改善全息圖像。

計算機圖像處理技術對激光全息圖像的改進經歷了兩種發展形式。第壹種形式是計算機合成全息技術,根據全息圖像的成像原理,將壹系列普通的二維圖像經過光學成像後記錄在壹種全息記錄材料上,從而形成計算機像素全息圖像。在觀察這種像素全息圖像時,從不同的視角可以看到不同的三維圖像,其圖形和色彩具有極其靈活和動態的效果,並且不受再現光線方向的限制。第二種形式是計算機控制的直接曝光技術,不同於普通的全息成像。這項技術不需要拍攝物體,所需圖案完全由計算機生成。通過計算機控制兩束相幹光束逐點生成所有圖案,可以針對不同的點改變兩束光束之間的角度,從而制作出具有特殊效果的三維全息圖。

2.透明激光全息圖像防偽技術。

普通的激光全息圖像壹般是用鍍鋁聚酯薄膜模壓而成(也可以先用聚酯薄膜模壓,再鍍鋁)。鍍鋁的作用是增加反射光的強度,使復制的圖像更亮。照明光和觀察方向都在觀察者壹側,所以激光彩虹浮雕全息圖是不透明的。透明激光全息圖像其實就是取消鍍鋁層,直接在透明聚酯薄膜上模壓全息圖像。1996我國公安部將透明激光全息圖像應用於居民身份證,並用透明膜覆蓋身份證。在光線下觀察身份證正面時,不僅可以清楚地看到證件內容,還可以看到出現在透明膜上的二維和三維彩虹全息圖像(中英文“長城”、“中國”字樣)。

3.反射式激光全息圖像防偽技術。

反射式激光全息圖像的成像原理是入射激光照射在透明的全息乳膠介質上,壹部分光作為參考光,另壹部分光通過介質照射物體,然後物體散射回介質作為物光,物光和參考光相互幹涉,在介質內部產生多層幹涉條紋表面, 並且介質底片被處理以在介質內部產生多層半透明反射表面(例如,在6微米厚的乳膠層中可以有20個以上的反射表面)。 當全息圖被白點光源照射時,介質中產生的多層半透明反射面將光反射回來,對著反射光可以看到原物體的虛像,故稱反射式激光全息圖。

(3)第三代加密全息圖像防偽技術。

加密全息圖像是指利用激光讀取、光學小型化、低頻光刻、隨機幹涉條紋、莫爾條紋等光學圖像編碼和加密技術,對防偽圖像進行加密而得到的不可見或有斑點的加密圖像。

1.激光閱讀

利用光學軛的原理,將文本或圖像信息存儲在全息圖像中。壹般情況下,這些信息是不會出現的。當用激光筆照射時,人們可以借助硫酸紙或白紙看到存儲的信息。存儲的信息可以是文字、標識、灰度圖像,甚至是壹篇文章,有兩種表現形式:反射式和透射式。

2.光學小型化

將文字信息以光學微縮的方式記錄在全息圖上,通常肉眼難以識別,具體內容只能在10倍甚至100倍的放大鏡下才能觀察到。壹般情況下,中文可以縮小到0.1mm,英文可以縮小到0.05 mm。

3.低頻光刻

預先設計的條紋圖案以非幹涉的方式直接記錄在微型全息圖上。這些圖案的條紋密度比普通幹涉條紋約低10倍,約為100線/mm,直觀的效果是全息圖的某些部分出現類似金屬光澤的衍射圖案。如果條紋圖案是計算機生成的全息圖,信息可以用激光復制。

4.隨機幹涉條紋

制作全息圖時,引入隨機機制記錄隨機幹涉圖樣。這種模式有明顯的特點,不能重復。即使同壹個人使用同樣的工藝,不同時間產生的圖案也不壹樣,是壹種很好的防偽方法。除了靜態的平面幹涉條紋,還發展成了動態的、立體的幹涉條紋,造假者根本無法復制。

5.莫爾幹涉加密

基於摩爾原理,即兩組周期性結構條紋的重疊可以產生第三組周期性結構圖案,改變壹組條紋的相位並編碼成壹個圖案,平時是隱藏的,不可分辨的,當它與另壹組周期性條紋重疊時,圖案出現。

加密全息圖像由於不可見或只顯示壹片噪聲,沒有密鑰很難破譯,具有壹定的防偽功能。但因為在普通環境下無法分辨,所以不具備被普通大眾識別的能力。

(四)第四代激光全息防偽技術

1.組合全息圖

組合全息圖是將幾十幅甚至上百幅不同的二維圖像曝光幾十次甚至上百次而記錄下來的全息圖。其效果可以體現在兩個方面:壹是類似平面動態設計,可以拍攝各種平面動態變化圖案;另壹種是利用2D/3D軟件或數碼相機記錄三維物體的各面及其隨時間的變化過程,制成四維全息圖,即全息圖不僅能記錄和再現物體的三維空間(x,y,z)特征,還能記錄和再現三維物體隨時間(t)的變化,是壹種。

①信息量巨大,制作工藝復雜:普通全息防偽標簽往往需要多次曝光才能完成,而四維全息圖的制作需要記錄幾十張甚至上百張二維圖像,因此曝光次數是普通全息圖的幾十倍甚至上百倍,需要特殊的設備和更精密的工藝流程。

②對圖像的拍攝沒有限制,擴大了激光全息作為壹種高科技手段的應用範圍:普通全息用1: 1模型實體記錄三維模型進行拍攝,而四維全息則是先采集物體各個角度的信息,再將采集到的二維圖像合成制作全息圖,因此對拍攝對象沒有限制,可以是真人、實物,甚至是計算機構建的虛幻物體。比率也不必是1: 1。

③四維顯示真彩色遠遠落後於普通全息標誌:傳統全息標誌只能達到平面層次感,三維全息圖只能顯示1: 1靜物的三維特征,無法還原物體的真實顏色。另壹方面,四維全息術以真實顏色反映三維物體,但也攜帶三維空間隨時間的變化。這樣的全息logo就像壹臺內容豐富的小電視,設計師可以盡情欣賞。

2.真三維全息圖

全息圖的壹個重要特征是可以三維顯示。真三維全息圖是用真三維雕塑模型制作的。它的防偽意義在於兩個方面。第壹,三維模型全息圖的拍攝難度遠高於普通的2D/3D,尤其是兩者的結合。第二,造假者即使能做出三維模型全息圖,立體雕刻和拍攝時物體的角度也會相差很大,很難成功。因此,它是壹種安全性很高的全息圖。

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