RU2507075C2 - Защищенный документ - Google Patents
Защищенный документ Download PDFInfo
- Publication number
- RU2507075C2 RU2507075C2 RU2011145769/12A RU2011145769A RU2507075C2 RU 2507075 C2 RU2507075 C2 RU 2507075C2 RU 2011145769/12 A RU2011145769/12 A RU 2011145769/12A RU 2011145769 A RU2011145769 A RU 2011145769A RU 2507075 C2 RU2507075 C2 RU 2507075C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- document
- contact structure
- security
- security document
- piezochromic material
- Prior art date
Links
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 92
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims abstract description 47
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 claims abstract description 32
- 230000000694 effects Effects 0.000 claims abstract description 17
- 239000004038 photonic crystal Substances 0.000 claims description 67
- 239000010410 layer Substances 0.000 claims description 47
- 230000002745 absorbent Effects 0.000 claims description 12
- 239000002250 absorbent Substances 0.000 claims description 12
- 239000002105 nanoparticle Substances 0.000 claims description 8
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 claims description 6
- 238000000576 coating method Methods 0.000 claims description 6
- 239000002131 composite material Substances 0.000 claims description 5
- 230000006835 compression Effects 0.000 claims description 4
- 238000007906 compression Methods 0.000 claims description 4
- 239000011247 coating layer Substances 0.000 claims description 3
- 238000007639 printing Methods 0.000 abstract description 18
- 238000003825 pressing Methods 0.000 abstract description 8
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000010408 film Substances 0.000 description 29
- 238000000034 method Methods 0.000 description 21
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 17
- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 17
- 239000011022 opal Substances 0.000 description 16
- 230000008859 change Effects 0.000 description 14
- 239000013078 crystal Substances 0.000 description 14
- 230000002441 reversible effect Effects 0.000 description 12
- 230000008569 process Effects 0.000 description 11
- 239000000976 ink Substances 0.000 description 9
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8
- 238000004049 embossing Methods 0.000 description 8
- 239000011230 binding agent Substances 0.000 description 6
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 5
- 239000003086 colorant Substances 0.000 description 5
- 238000000151 deposition Methods 0.000 description 5
- 239000004973 liquid crystal related substance Substances 0.000 description 5
- 230000008021 deposition Effects 0.000 description 4
- 239000004744 fabric Substances 0.000 description 4
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 4
- 230000002452 interceptive effect Effects 0.000 description 4
- 239000003973 paint Substances 0.000 description 4
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 4
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 4
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 4
- 239000000377 silicon dioxide Substances 0.000 description 4
- 239000010409 thin film Substances 0.000 description 4
- 239000004793 Polystyrene Substances 0.000 description 3
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 3
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 3
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 3
- 230000005670 electromagnetic radiation Effects 0.000 description 3
- 239000000049 pigment Substances 0.000 description 3
- 239000002861 polymer material Substances 0.000 description 3
- 229920002223 polystyrene Polymers 0.000 description 3
- 238000001338 self-assembly Methods 0.000 description 3
- 239000002904 solvent Substances 0.000 description 3
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 2
- 239000008162 cooking oil Substances 0.000 description 2
- 230000002708 enhancing effect Effects 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 229920003023 plastic Polymers 0.000 description 2
- 239000011253 protective coating Substances 0.000 description 2
- 229920005989 resin Polymers 0.000 description 2
- 239000011347 resin Substances 0.000 description 2
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 2
- 239000000725 suspension Substances 0.000 description 2
- 239000002966 varnish Substances 0.000 description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000004986 Cholesteric liquid crystals (ChLC) Substances 0.000 description 1
- 239000004976 Lyotropic liquid crystal Substances 0.000 description 1
- 239000004988 Nematic liquid crystal Substances 0.000 description 1
- 239000005062 Polybutadiene Substances 0.000 description 1
- 125000005396 acrylic acid ester group Chemical group 0.000 description 1
- 230000009471 action Effects 0.000 description 1
- 238000003491 array Methods 0.000 description 1
- 239000011852 carbon nanoparticle Substances 0.000 description 1
- 238000005266 casting Methods 0.000 description 1
- 239000013043 chemical agent Substances 0.000 description 1
- 230000003098 cholesteric effect Effects 0.000 description 1
- 239000000084 colloidal system Substances 0.000 description 1
- 230000000295 complement effect Effects 0.000 description 1
- 239000002178 crystalline material Substances 0.000 description 1
- 230000009977 dual effect Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000005530 etching Methods 0.000 description 1
- 239000011888 foil Substances 0.000 description 1
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 1
- 238000000227 grinding Methods 0.000 description 1
- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 1
- 230000001939 inductive effect Effects 0.000 description 1
- 238000007689 inspection Methods 0.000 description 1
- SZVJSHCCFOBDDC-UHFFFAOYSA-N iron(II,III) oxide Inorganic materials O=[Fe]O[Fe]O[Fe]=O SZVJSHCCFOBDDC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000003698 laser cutting Methods 0.000 description 1
- 239000000696 magnetic material Substances 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 125000005397 methacrylic acid ester group Chemical group 0.000 description 1
- 239000004005 microsphere Substances 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 239000000178 monomer Substances 0.000 description 1
- 238000007645 offset printing Methods 0.000 description 1
- 230000001151 other effect Effects 0.000 description 1
- 230000036961 partial effect Effects 0.000 description 1
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 1
- 230000010287 polarization Effects 0.000 description 1
- 229920002857 polybutadiene Polymers 0.000 description 1
- 229920000728 polyester Polymers 0.000 description 1
- 229920000307 polymer substrate Polymers 0.000 description 1
- 229920002635 polyurethane Polymers 0.000 description 1
- 239000004814 polyurethane Substances 0.000 description 1
- 238000012805 post-processing Methods 0.000 description 1
- 230000001012 protector Effects 0.000 description 1
- 238000004080 punching Methods 0.000 description 1
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 1
- 230000002829 reductive effect Effects 0.000 description 1
- 238000002310 reflectometry Methods 0.000 description 1
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 1
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 238000009958 sewing Methods 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 239000007858 starting material Substances 0.000 description 1
- 230000007847 structural defect Effects 0.000 description 1
- 230000001131 transforming effect Effects 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B1/00—Optical elements characterised by the material of which they are made; Optical coatings for optical elements
- G02B1/002—Optical elements characterised by the material of which they are made; Optical coatings for optical elements made of materials engineered to provide properties not available in nature, e.g. metamaterials
- G02B1/005—Optical elements characterised by the material of which they are made; Optical coatings for optical elements made of materials engineered to provide properties not available in nature, e.g. metamaterials made of photonic crystals or photonic band gap materials
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16L—PIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16L59/00—Thermal insulation in general
- F16L59/02—Shape or form of insulating materials, with or without coverings integral with the insulating materials
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B42—BOOKBINDING; ALBUMS; FILES; SPECIAL PRINTED MATTER
- B42D—BOOKS; BOOK COVERS; LOOSE LEAVES; PRINTED MATTER CHARACTERISED BY IDENTIFICATION OR SECURITY FEATURES; PRINTED MATTER OF SPECIAL FORMAT OR STYLE NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; DEVICES FOR USE THEREWITH AND NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; MOVABLE-STRIP WRITING OR READING APPARATUS
- B42D25/00—Information-bearing cards or sheet-like structures characterised by identification or security features; Manufacture thereof
- B42D25/20—Information-bearing cards or sheet-like structures characterised by identification or security features; Manufacture thereof characterised by a particular use or purpose
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B42—BOOKBINDING; ALBUMS; FILES; SPECIAL PRINTED MATTER
- B42D—BOOKS; BOOK COVERS; LOOSE LEAVES; PRINTED MATTER CHARACTERISED BY IDENTIFICATION OR SECURITY FEATURES; PRINTED MATTER OF SPECIAL FORMAT OR STYLE NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; DEVICES FOR USE THEREWITH AND NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; MOVABLE-STRIP WRITING OR READING APPARATUS
- B42D25/00—Information-bearing cards or sheet-like structures characterised by identification or security features; Manufacture thereof
- B42D25/30—Identification or security features, e.g. for preventing forgery
- B42D25/324—Reliefs
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B42—BOOKBINDING; ALBUMS; FILES; SPECIAL PRINTED MATTER
- B42D—BOOKS; BOOK COVERS; LOOSE LEAVES; PRINTED MATTER CHARACTERISED BY IDENTIFICATION OR SECURITY FEATURES; PRINTED MATTER OF SPECIAL FORMAT OR STYLE NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; DEVICES FOR USE THEREWITH AND NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; MOVABLE-STRIP WRITING OR READING APPARATUS
- B42D25/00—Information-bearing cards or sheet-like structures characterised by identification or security features; Manufacture thereof
- B42D25/30—Identification or security features, e.g. for preventing forgery
- B42D25/36—Identification or security features, e.g. for preventing forgery comprising special materials
-
- B42D2033/12—
-
- B42D2033/24—
-
- B42D2035/20—
-
- B42D2035/34—
-
- B42D2035/50—
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Credit Cards Or The Like (AREA)
- Image Input (AREA)
- Facsimile Scanning Arrangements (AREA)
- Holders For Sensitive Materials And Originals (AREA)
- Burglar Alarm Systems (AREA)
Abstract
Защищенный документ содержит защитное устройство, прикрепленное к первой части документа, при этом защитное устройство содержит область из пьезохромного материала и контактную структуру, прикрепленную ко второй части документа, отличной от первой части, причем на контактной структуре выполнен рельеф. Защищенный документ выполнен с возможностью обеспечения прижимания защитного устройства к контактной структуре. Пьезохромный материал выполнен таким образом, что при прижимании защитного устройства и контактной структуры друг к другу в пьезохромном материале создается оптический эффект, причем указанный оптический эффект отображает упомянутый рельеф контактной структуры. Указанный оптический эффект вызывается деформацией областей пьезохромного материала, так чтобы соответствовать рельефу контактной структуры. Предложенный защищенный документ обеспечивает повышение его защиты от подделки, а также простоту установления его подлинности. 21 з.п. ф-лы, 6 ил.
Description
Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к усовершенствованию защищенных документов, и, в частности, к документам, включающим в себя в качестве защитных признаков пьезохромные материалы.
Уровень техники
Защищенные документы, такие как банкноты, в настоящее время часто имеют оптически переменные устройства, которые демонстрируют зависящее от угла цветное отражение. Причиной этому послужил прогресс в областях машинных настольных издательских систем и сканирования, который делает традиционные технологии защитной печати, такие как металлографская и офсетная печать, более подверженными попыткам копирования или имитирования. В известном уровне техники хорошо известно, что для создания такого зависящего от угла цветного отражения можно использовать жидкокристаллические материалы или тонкопленочные интерференционные структуры. Примеры защитных устройств на основе жидких кристаллов описаны в EP 0435029, WO 03061980 и EP 1156934, а примеры защитных устройств с использованием тонкопленочных интерференционных структур описаны в US 4186943 и US 20050029800.
Плоский характер жидкокристаллический пленок и тонкопленочных интерференционных структур приводит к наблюдаемому зависящему от угла цветному изображению, демонстрирующему ограниченную пространственную неравномерность, например, простое изменение красного на зеленый цвет при отклонении защитного устройства от падения по нормали.
Фотонные кристаллы - это структурированные оптические материалы, в которых показатель преломления периодически изменяется в двух или, предпочтительно, трех измерениях. Эти материалы демонстрируют ряд интересных оптических эффектов при воздействии электромагнитным излучением с длиной волны, сравнимой с пространственной модуляцией показателя преломления. Брэгговское отражение может происходить для диапазона длин волн, которые зависят от направления падения/распространения и периодичности неравномерности показателя преломления. Это порождает фотонные «запрещенные энергетические зоны», которые аналогичны электронным запрещенным зонам в полупроводниках. Как правило, электромагнитные волны в пределах определенного частотного диапазона не могут распространяться в отдельных направлениях в кристалле, и в результате падающее электромагнитное излучение с этими длинами волн отражается. Наличие таких частичных фотонных запрещенных зон порождает мерцающие цвета, наблюдаемые в опалах.
В целом, существует сложная зависимость от длины волны, направления распространения и поляризации, которые определяют какие электромагнитные волны могут распространяться в фотонном кристалле, а какие в противном случае отражаются. Тем не менее, если модуляция показателя преломления достаточно сильна, распространение определенных частот можно запретить для любого направления кристалла, и возникает целая фотонная запрещенная зона. В таком случае свету не дают распространяться в кристалле в любом направлении, и материал действует как отражатель, так что весь свет с длиной волны в диапазоне запрещенной зоны идеально отражается независимо от направления падения.
Существует два хорошо задокументированных способа изготовления структур с необходимым высоко организованным показателем неравномерности преломления - микрообработка и самосборка. Из-за сложности микрообработки значительные усилия были посвящены исследованию самосборочных систем, состоящих из субмикронных трехмерных массивов диэлектрических сфер. Такие фотонные кристаллы образуются путем медленного осаждения коллоидной суспензии из сфер тождественного размера под действием силы тяжести или вследствие приложения внешней силы, так что обеспечивается упорядочение сфер. Одним примером является создание синтетических опаловых структур, где субмикронные кремнеземные сферы однородного размера организуются посредством процесса осаждения в гранецентрированную кубическую структуру кристалла.
Далее эта техника была усовершенствована, так что синтетический опал выполнял функцию исходного продукта, или шаблона, для дальнейшей модификации структуры. Было показано, что возможно использовать такие системы в качестве шаблонов для получения материалов, известных как обратные опалы. Здесь, области между кремнеземными сферами сначала заполняются подходящим связывающим материалом, а затем кремнезем растворяется химическим средством для получения системы, состоящей из массива воздушных сфер, или пустот, окруженных однородным вяжущим материалом.
Оптические свойства фотонных кристаллов можно конструировать и изменять в большей степени, чем оптические свойства плоских жидкокристаллических и тонкопленочных интерференционных устройств. Во-первых, зависимость отражаемого света от угла и длины волны можно легко контролировать путем изменения структуры кристаллической решетки либо простой корректировкой размера сфер, либо разделением сфер. Подобным образом, выбранные разрешенные и не разрешенные отражения/передачи можно конструировать или усиливать введением в решетку структурных дефектов или введением в структуру наночастиц. Это, в принципе, дает свободу модификации и конструирования зонной структуры и, следовательно, зависимости отражательной способности от длины волны и пространства.
Использование фотонных кристаллов в защитных устройствах известно из предшествующего уровня техники, и примеры включают в себя: WO 03062900, US 20050228072 WO 2008017869, WO 2008017864, WO 2008098339 и EP 1972463. Кроме этого, интерактивная природа таких материалов была задокументирована в докладе «Interactive Elastic Photonic Crystals» («Интерактивные эластичные фотонные кристаллы»), A.C. Arsenault et al (Арсено и другие), представленном на конференции «Optical Document Security» («Оптическая защита документов»), Сан-Франциско, 23-25 января 2008 года. Сложность использования фотонных кристаллов в защитных устройствах состоит в том, как внедрить такие устройства в защищенные документы, чтобы использовать для проверки подлинности документа дополнительные оптические эффекты, возможные благодаря фотонным кристаллам, в сравнении с другими хорошо известными дихроичными материалами. Задача настоящего изобретения заключается в том, чтобы улучшить защиту устройств, описанных в предшествующем уровне техники, и обеспечить практическое решение проблемы: как использовать эти и другие аналогичные материалы в качестве устройств для установления подлинности.
Сущность изобретения
Согласно изобретению обеспечен защищенный документ, содержащий:
защитное устройство, прикрепленное к первой части документа, при этом защитное устройство содержит область из пьезохромного материала; и
контактную структуру, прикрепленную ко второй части документа, отличной от первой части, причем на контактной структуре выполнен рельеф;
причем защищенный документ выполнен с возможностью обеспечения прижимания защитного устройства к контактной структуре; и
пьезохромный материал выполнен таким образом, что при прижимании защитного устройства и контактной структуры друг к другу в пьезохромном материале создается оптический эффект.
Согласно настоящему изобретению в документе обеспечено удостоверяющее собственную подлинность защитное устройство, состоящее из двух частей, в котором в пьезохромном материале, вследствие прижимания его к контактной структуре, размещенной на другой относительно области из пьезохромного материала части документа, создается оптический эффект.
Пьезохромный материал определен здесь как любой материал, который изменяет цвет при приложении деформации. Большая часть рассмотренного в этой заявке сконцентрирована на фотонных кристаллах, как примерах пьезохромных материалов. Одним классом альтернативных пьезохромных материалов для фотонных кристаллических материалов являются жидкокристаллические материалы. В патентной заявке Франции FR 2698390 обеспечены примеры холестерических и нематических жидкокристаллических материалов, которые изменяют цвет при приложении давления. С другой стороны, также известно, что в лиотропных жидкокристаллических материалах возможно производить изменения цветов путем приложения давления для нарушения слоев кристаллов и изменения, тем самым, их характеристик пропускания.
Контактная структура может быть выполнена при помощи ряда различных процессов, и типично демонстрирует рельеф в виде выпуклой или текстурированной поверхности. Это можно выполнить печатным процессом, таким как металлографская печать, или тиснением. Кроме того, на документ может быть просто установлен сравнительно твердый материал с рельефным профилем. В другом примере, в качестве контактной структуры может использоваться водяной знак. Водяные знаки в волокнистых подложках демонстрируют неравномерность рельефа вследствие неравномерности количества волокон, присутствующих в различных областях водяного знака. Было обнаружено, что несмотря на то, что рельеф в традиционном многотоновом банкнотном водяном знаке нельзя ощутить касанием, рельефа, вызываемого неравномерностью объема волокон, достаточно для создания оптического эффекта в фотонном кристалле. Следовательно, водяной знак может выполнять функцию контактной структуры благодаря тому, что в результате различия в количестве волокон в водяном знаке существует изменение рельефа. Это отличается от тисненной методом металлографской печати структуры, где толщина подложки фактически остается по существу неизменной, но в ее положение относительно линии, определяющей плоскость, до того, как выполнено тиснение, вносятся корректировки. Неравномерность количества волокон обеспечивает водяному знаку переменную оптическую плотность, позволяющую увидеть в проходящем свете узор, в отличие от традиционной структуры, выполненной бескрасочным тиснением (без использования краски), которая не видна в пропускаемом свете.
Также понятно, что в некоторых случаях рельеф может вызываться локальным уменьшением высоты поверхности (аналогично электротипическим водяным знакам) и, следовательно, быть ниже высоты окружающего материала. Однако наличие выступающих областей (с высотой над окружающим материалом) может быть более удобным для производства.
Оптический эффект может содержать первый оптический эффект в области деформации фотонного кристалла и второй оптический эффект в недеформированной области. Либо один, либо каждый могут являться оптически переменными эффектами. Поэтому оптический эффект может представлять собой изменение цвета. Подразумевается, что термин «цвет» включает в себя белый/зеркально отображаемый (по существу отражающийся на всех соответствующих длинах волн), черный (по существу поглощающийся на всех соответствующих длинах волн) и длины волны вне видимого человеком диапазона. Обычно цвет - это видимый человеком цвет. Оптический эффект может также представлять собой изменение в или из полного отражения независимо от длины волны. Кроме того, либо один, либо каждый оптический эффект может быть невидим для человеческого глаза, и, следовательно, может демонстрировать свои эффекты в ультрафиолетовой или инфракрасной областях спектра электромагнитного излучения. Как правило оптический эффект отображает рельеф контактной структуры, хотя это и не обязательно. Таким образом, если рельеф выполнен в виде изображения, тогда оптический эффект в фотонном кристалле может быть подобен или дополняющим изображение. Соответственно, оптический эффект может воспроизводить изображение. Если рельеф в контактной структуре имеет мелкий масштаб, тогда оптический эффект может просто отображать более общие признаки рельефа, такие как его вторичный масштаб или области, в которых высота рельефа изменяется наиболее сильно.
Предпочтительно, по меньшей мере часть документа выполнена гибкой для обеспечения сведения первой и второй частей вместе. Фактически весь документ может быть выполнен из гибкой подложки. Предполагается, что части документа могут быть также сравнительно негибкими, и поэтому для помощи в сведении первой и второй частей вместе может быть предусмотрен шарнир или фальц.
Хотя первая и вторая части могут находиться в материале самого документа, обычно первая и вторая части содержат соответственные первую и вторую поверхности документа, которые в некоторых случаях являются общей поверхностью.
Либо одно, либо каждое из защитного устройства и контактной структуры может содержать покровный слой, которым обычно является тонкий слой, и который может служить для защиты нижележащего материала.
С или без покровного слоя прижимание области пьезохромного материала и контактной структуры друг к другу обычно вызывает временное искажение в структуре пьезохромного материала.
Такое искажение может длиться в течение доли секунды после удаления прикладываемого напряжения или может длиться в течение минут или даже часов.
Защитное устройство может дополнительно содержать поглощающий слой, размещаемый в области пьезохромного материала. Он может выполнять функцию покровного слоя. Поглощающий слой по этой причине обычно темный на вид. Он, предпочтительно, является неизбирательно поглощающим материалом. Он может быть пигментированной краской или не пигментированным поглощающим красителем. Вместо или дополнительно к поглощающему слою, структура самого пьезохромного материала может быть снабжена поглощающими областями, которые подобно поглощающему слою, увеличивают контрастность любого наблюдаемого оптического эффекта.
В возможном варианте осуществления сама контактная структура может выполнять функцию поглощающего слоя (вследствие содержания в себе поглощающей фазы), например, контактная структура может принимать форму темно окрашенного выпуклого изображения, выполненного методом металлографской печати. Независимо от используемой контактной структуры, защитное устройство может дополнительно содержать напечатанный слой краски по существу такого же цвета, как по меньшей мере один из: цвета рельефной структуры, цвета света, отражаемого от пьезохромного материала в напряженном состоянии, или цвета света, отражаемого от пьезохромного материала в ненапряженном состоянии.
Могут быть обеспечены две или несколько контактных структур, и они могут использоваться вместе для создания изображения, как части оптического эффекта. Например, первая часть составного изображения может быть представлена в первой из множества контактных структур, а вторая часть составного изображения может быть представлена во второй из множества контактных структур. Первая и вторая части изображения могут при сочетании образовывать результирующее изображение. Если каждая контактная структура размещена с возможностью вызывания во время сжатия соответствующей деформации пьезохромного материала, тогда результирующее изображение может быть видимо, когда устройство сжато. В частности, контактные структуры могут быть размещены на противоположных сторонах документа. Одна такая структура может быть также выполнена как часть области пьезохромного материала или прикреплена к ней.
Для осуществления изобретения в качестве пьезохромных материалов может использоваться ряд различных типов фотонного кристалла. Они могут включать в себя наночастицы, распределенные равномерно, неравномерно в областях или в виде градиента концентрации.
Область пьезохромного материала может иметь ряд форм, например, как самонесущий слой. Как вариант, она может опираться на подложку или несущий слой, на который она устанавливается непосредственно или опосредованно (через один или несколько дополнительных слоев). Подложка или несущий слой могут принимать форму полимерного слоя. Пьезохромный материал может также принимать форму пигментированного покрытия или слоя, где пьезохромный материал находится в виде пигмента.
Также предпочтительно, чтобы устройство было выполнено с возможностью машинного считывания. Этого можно добиться несколькими способами. Например, для машинного удостоверения подлинности могло бы использоваться изменение длины волны отражаемого света с изменением направления падающего света. В другом примере, по меньшей мере один слой устройства (по выбору, как отдельный слой) или сама область пьезохромного материала может дополнительно содержать машиночитаемый материал. Предпочтительно, машиночитаемым материалом является магнитный материал, такой как магнетит. Машиночитаемый материал может реагировать на внешнее воздействие. Кроме того, если машиночитаемый материал выполнен в виде слоя, этот слой может быть прозрачным.
Область пьезохромного материала может располагаться в документе так, что она имеет первую лицевую поверхность на первой стороне документа, и вторую лицевую поверхность - на противоположной стороне документа. Соответственно, область пьезохромного материала может быть выполнена сквозным образом в толще. Область пьезохромного материала может быть установлена в окне в документе или может фактически выполнять функцию окна.
Таким образом, для использования в защищенном документе предпочтительно, чтобы область пьезохромного материала была выполнена в виде пленки. Защищенные документы включают в себя банкноты, чеки, паспорта, удостоверения личности, сертификаты подлинности, гербовые марки и другие документы для защиты ценности или удостоверения личности.
Для использования в защищенных документах защитное устройство может принимать различные непохожие формы, которые включают в себя в качестве не ограничивающих примеров защитную нить, защитное волокно, защитную накладку, защитную полоску, защитную полосу, защитную фольгу или защитное покрытие или печатный слой.
Когда используется материал фотонного кристалла, он может быть основан на структуре типа опала или структуре типа обратного опала. «Губчатая» природа структуры типа обратного опала обеспечивает его более легкое сжатие, и поэтому больше подходит для данного изобретения. Сжатие такого материала искажает периодичность структуры и, следовательно, может воздействовать на изменение внешнего вида. Этому может способствовать использование эластомерного связывающего материала, который естественно дает более гибкую систему.
Подходящие материалы для использования в структурах типа обратного опала раскрыты в WO 2008098339. Пленку типа обратного опала можно создавать, используя шаблон, при этом в одном примере шаблон образован с применением технологий самосборки для упорядочения сфер на стеклянной подложке. Сферы могут быть неорганическими, например, кремнеземными или полимерными, например, полистирольными. Пустоты между сферами затем заполняются полимерным материалом. Примеры подходящих полимерных материалов перечислены в WO2008098339 и включают в себя мономер или форполимер, выбираемый из группы, состоящей из эфиров метакриловой кислоты, эфиров акриловой кислоты, полиизопропена, полибутадиена, исходных продуктов для полиуретана, полиэфиров, допускающих перекрестные связи, и их смесей. Сферы затем удаляются надлежащим травителем или растворителем в зависимости от используемого типа материала сфер. В случае полистирола сферы растворяются надлежащим растворителем для обеспечения системы, которая состоит из массива воздушных сфер, или пустот, окруженных однородным вяжущим материалом. Более подробную информацию по выбору надлежащего растворителя для растворения полимерных микросфер можно найти в «An Introduction to Polymer Colloids» («Введение в полимерные коллоиды»), 1st Edition (1-е издание), опубликованное Springer в декабре 1989 года.
Если в качестве пигмента в покрытии или печатной краске должны использоваться структуры типа обратного опала, тогда пленка может быть преобразована в пигмент, например, путем отделения пленки от подложки и измельчения пленки на частицы желаемого размера.
Защитное устройство на основе фотонного кристалла может также иметь в своем составе области, содержащие как структуры типа обычного опала, так и структуры типа обратного опала. Оба типа структур демонстрируют явление, известное, как структурный цвет, благодаря чему их внешний вид зависит от их конфигурации; в частности, расположения, размера и показателя преломления (относительно вяжущего материала) сфер или пустот.
Области, состоящие из обратной структуры, показывают большую оптическую изменчивость в зависимости от деформации, по сравнению с областями, состоящими из подобной стандартному опалу структуры. Этому может способствовать использование эластомерного связывающего материала, который естественно дает более гибкую систему.
Еще одним преимуществом такого признака является возможность получения одной области (обратного опала) из другой (опала). Это включает в себя последующую обработку непрерывной подобной опалу структуры, например, используя методы, рассмотренные ранее, чтобы преобразовывать выбранную область в подобную обратному опалу структуру. Другими словами, защитное устройство можно было бы производить путем «составления рисунка» и преобразования областей подобной стандартному опалу структуры для обеспечения, в конечном счете, двух типов структуры кристалла.
На практике, большинство подобных обратному опалу структур получают путем производства сначала стандартного опала, а затем выборочного удаления субмикронных сфер с помощью процесса избирательного травления, который не затрагивает связывающий материал. Если бы защитное устройство было изготовлено из подходящего материала, было бы возможно вытравливать сферы в выбранных областях, оставляя в то же время другие зоны без изменений. Результирующий признак имел бы непрерывный вяжущий материал. Например, один способ получения такого устройства заключается в использовании способа, описанного выше для структуры типа обратного опала, но затем растворение сферы только в локализованных областях для обеспечения материала, у которого первая область состоит из воздушных сфер, разделенных однородным вяжущим материалом из полимерного материала, и вторая область состоит из полистирольных сфер, окруженных однородным вяжущим материалом из полимерного материала.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Далее со ссылкой на прилагаемые чертежи описаны некоторые примеры документа согласно изобретению, на которых:
фиг.1 - вид сбоку первого примерного документа;
фиг.2 - вид сверху первого примера;
фиг.3 - вид сбоку, показывающий сложенный документ;
фиг.4 иллюстрирует изображение, создаваемое в фотонном кристалле;
на фиг.5 показан второй пример, частично в разрезе, в раскрытом виде; и
на фиг.6 показан второй пример в частично закрытом виде.
Описание примеров
В описанном ниже примере защищенный документ в виде банкноты снабжен «удостоверяющим собственную подлинность» защитным признаком, использующим сочетание контактной структуры и фотонного кристалла.
Обращаясь к фиг.1, проиллюстрированная банкнота обозначена позицией 100 и в этом примере выполнена из бумажного материала, который выполняет функцию подложки 101. Для получения подложки 101 могут использоваться традиционные материалы, в том числе и пластмассовые материалы. Банкнота 100 является, как правило, гибкой вследствие материала, из которого она изготовлена, и выполнена с тонким поперечным сечением. Это позволяет складывать банкноту 100. Должно быть понятно, что банкнота 100 содержит ряд необязательных защитных признаков, включающих в себя защитные нити, специальные печатные чернила и техники и т.п. Исключительно для простоты объяснения они не проиллюстрированы на фиг.1. Показано, что первая лицевая поверхность 102 обращена к верхней части фиг.1. На расстоянии примерно одной четверти длины банкноты 100 от одного края и на первой лицевой поверхности расположена зона с металлографской печатью, образующая контактную структуру 105. Специалистам в данной области техники должно быть понятно что, особенность металлографской печати состоит в том, что она может использоваться для выполнения зоны из печатных чернил, расположенной на подложке, причем высота чернил у напечатанной зоны типично на 5-50 микрометров выше окружающей поверхности подложки. Металлографская печать может принимать форму изображения и может быть напечатана с использованием непрозрачных или прозрачных красок. В настоящем случае используется непрозрачная краска. Металлографская печать, формирующая контактную структуру на лицевой поверхности 102 банкноты 100, обеспечивает локализованную зону поверхностного рельефа.
На расстоянии примерно трех четвертых длины банкноты 100 расположено оптическое окно 106. Окно 106 выполнено из прозрачного пластмассового материала и составляет одно целое с подложкой 101 банкноты. Окна в банкнотах известны в данной области техники и, как защитный признак, обычно позволяют наблюдателю смотреть сквозь банкноту. Например, в WO 8300659 описывается полимерная банкнота, выполненная из прозрачной подложки, содержащей на обеих сторонах подложки затемняющее покрытие. Затемняющее покрытие опущено в локализованных областях на обеих сторонах подложки для формирования прозрачной области. В EP 1141480 описывается способ создания прозрачной области в бумажной подложке. Другие способы формирования прозрачных областей в бумажных подложках описаны в EP 0723501, EP 0724519, EP 1398174 и WO 03054297. Противоположная сторона банкноты 100 образует вторую лицевую поверхность 108. На фиг.2 показан вид в плане второй лицевой поверхности банкноты 100. Видно, что окно может принимать форму эллипса, хотя, несомненно, предполагаются и других формы.
Еще раз обращаясь к фиг.1, фотонный кристалл 110 (который является пьезохромным материалом) связан с поверхностью окна 106 на стороне первой лицевой поверхности 102 банкноты 100. Фотонный кристалл 110 принимает форму пленки с толщиной менее 200 микрометров, предпочтительно менее 50 микрометров, и более предпочтительно - менее 30 микрометров. Преимущество использования пленки состоит в том, что так как она тонкая, то сравнительно легко искажать фотонную структуру, и, следовательно, производить оптический эффект. Дальнейшее рассмотрение подходящих материалов можно найти в докладе «Interactive Elastic Photonic Crystals» («Интерактивные эластичные фотонные кристаллы»), A.C. Arsenault et al (Арсено и другие), представленном на конференции «Optical Document Security» («Оптическая защита документов»), Сан-Франциско, 23-25 января 2008 года. В другом примере, фотонный кристалл может быть применен в качестве покрытия или напечатан поверх окна 106.
Внешняя поверхность пленки 110 фотонного кристалла покрыта поглощающим слоем 112. В настоящем случае это неизбирательно отражающая краска, и поэтому очень темная на вид. Слой 112 является тонким настолько, чтобы доводить до максимума оптический эффект, который происходит в результате в кристалле. Поглощающий слой выполняет двойную функцию. Во-первых, он обеспечивает контраст для облегчения наблюдения какого-либо оптического эффекта в пленке 110 фотонного кристалла. Во-вторых, поглощающий слой 112 выполняет в какой-то мере функцию защитного покрытия.
Потому что использование покрывающего поглощающего слоя может не быть эстетически привлекательным или совместимым с дизайном банкноты, и в возможном варианте осуществления изображение, выполненное методом глубокой печати, может само выполнять функцию поглощающего слоя, и это достигается использованием темно окрашенного изображения металлографской печати.
Удостоверяющий собственную подлинность защитный признак настоящего примера обеспечен сочетанием контактной структуры 105 и пленки 110 фотонного кристалла.
На фиг.3 показано, как гибкость подложки позволяет прикладывать область банкноты 100, содержащую окно и слой фотонного кристалла, к оттиску металлографской печати контактной структуры 105. При нахождении в положении, показанном на фиг.3, поглощающий слой 112 и пленка 110 фотонного кристалла могут быть прижаты к поверхностному рельефу оттиска металлографской печати контактной структуры 105. Сила сжатия, которую испытывают эти компоненты как сжимающее напряжение, проиллюстрирована стрелками 115.
Оттиск металлографской печати вследствие этого вдавливается в поглощающий слой 112, который деформируется. Помимо этого, также деформируется пленка фотонного кристалла под поглощающим слоем, что вызывает изменение оптических свойств слоя фотонного кристалла в деформированных областях по сравнению с недеформированными областями кристалла. Области деформации соответствуют поверхностному рельефу оттиска металлографской печати.
При ослаблении сжимающего усилия и отделении поглощающего слоя 112 от оттиска металлографской печати, пленка фотонного кристалла может возвращаться или не возвращаться в ее бывшую не искаженную конфигурацию. Это зависит от материала, используемого для формирования пленки фотонного кристалла. Кроме того, от материала зависит также скорость любого восстановления в ее первоначальную конфигурацию.
В любой деформированной области деформация фотонного кристалла вызывает оптический эффект, который отличается от оптического эффекта, присутствующего в недеформированной области. Либо один, либо каждый из этих оптических эффектов может быть оптически-переменным эффектом, таким как смена цвета, или может быть таким эффектом, как полное отражение на всех длинах волн.
В настоящем случае, для примера, недеформированная область могла бы демонстрировать эффект красного цвета, тогда как деформированная область могла бы демонстрировать зеленый эффект, каждый при освещении белым светом. Эти эффекты - отражательные эффекты, доступные для наблюдения сквозь окно 106, когда освещена вторая лицевая поверхность 108 банкноты 100. Поглощающий слой 112 обеспечивает черную основу для усиления видимого эффекта пленки фотонного кристалла. В областях, где изображение оттиска металлографской печати отпечатано в пленке фотонного кристалла, вызывая локальное искажение, изображение становится видимым сквозь окно 106 как зеленое изображение вследствие контраста между деформированными и недеформированными областями.
Пример этого проиллюстрирован на фиг.4, где недеформированная область 120 пленки фотонного кристалла обеспечивает изображению оттиска металлографской печати, выполненному в фотонном кристалле, как показано позицией 121, простой фон.
Когда складываемые поверхности сжимают между двумя твердыми плоскими поверхностями, такими как две стеклянные пластины, создается сильный оптический контраст. Если выбран материал с длительным временем восстановления (временем для возвращения в недеформированное состояние), например, от нескольких секунд до нескольких минут, тогда стеклянные пластины можно убрать, и сквозь окно 106 увидеть изображение в пленке фотонного кристалла. Однако, если выбрано короткое время восстановления, обычно одна секунда или меньше, тогда изображение 121 может быть видимо, пока прикладывается давление, только через стеклянную пластину, которая соприкасается с окном 106 на второй лицевой поверхности 102.
Резюмируя вышеприведенный пример, удостоверение подлинности защитного признака происходит складыванием банковского билета и прижиманием фотонного кристалла к зоне на банкноте с выпуклой или текстурированной поверхностью. Если используются очень короткие времена восстановления, тогда смотровое окно следует помещать на жесткой чистой поверхности, чтобы облегчать прикладывание давления от задней части банковского билета. Одно практическое/производственное преимущество наличия удостоверяющей собственную подлинность структуры состоит в том, что можно избегать проблем, связанных с приклеиванием фотонного кристалла к неровной поверхности. Следовательно, износостойкость лучше, и долговечность повышается.
Описанный выше пример видим главным образом в отражении. Оптические эффекты материала фотонного кристалла становятся лучше всего видны на темном неизбирательно поглощающем фоне, обеспечиваемом поглощающим слоем 112 под слоем фотонного кристалла.
В возможном варианте осуществления, где нет дополнительной темной поглощающей пленки, но изображение, выполненное методом металлографской печати, выполнено в темном поглощающем цвете, тогда пленка в ее несжатом состоянии будет равномерно переливчатой, но при прижимании пленки фотонного кристалла к поверхности с металлографской печатью зоны, находящихся в контакте с темным оттиском металлографской печати, проявятся отличным от фоновых областей, не находящихся в контакте с фоновым оттиском, цветом, и кроме этого контраст между двумя областями будет ярким вследствие возросшей интенсивности сжатой области, являющейся результатом того, что теперь он наблюдается на поглощающем фоновом слое.
Подобного наличию поглощающего слоя результата можно достигать введением в материал фотонного кристалла поглощающих частиц. В случае использования поглощающих частиц, поглощающие частицы должны быть значительно больше размера сфер фотонной решетки, так чтобы они не вызывали изменения решетки и, следовательно, нежелательного изменения оптических свойств.
Хотя использование черного или очень темного по существу полностью поглощающего слоя может вызывать наиболее сильные смены цветов, использованием частично поглощающего слоя других цветов или сочетанием цветов можно создавать другие эффекты, приводящие к различающимся видимым сменяемым цветам. Если поглощающий слой присутствует, он может быть напечатан или покрыт эффектной краской, чтобы сделать его более эстетически привлекательным при взгляде со стороны первой лицевой поверхности 102.
Оптические свойства фотонного кристалла можно также дополнительно или альтернативно модифицировать или усиливать посредством использования наночастиц, размещаемых в структуре кристалла, предпочтительно в междоузлиях. Наночастицы могут быть распределены в кристалле по существу равномерно, так чтобы каждая часть кристалла демонстрировала по существу одинаковый оптический эффект. Как вариант, наночастицы могут быть распределены в кристалле неоднородно, так чтобы разные части кристалла демонстрировали по существу разные оптические эффекты. Таким образом, наночастицы могут быть распределены в соответствии с градиентом концентрации. Наночастицы могут быть также распределены в ряде областей с разной концентрацией.
Особенно преимущественный признак настоящего изобретения заключается в том, что сжимаемая пленка фотонного кристалла может использоваться для выявления скрытых изображений на защищенном документе, имеющем контактные структуры, созданные бескрасочным тиснением или выпуклыми прозрачными красками. В другом примере было бы возможно иметь зоны с прозрачным выпуклым изображением, напечатанным поверх по существу плоской цветной зоны. Функция цветной зоны (предпочтительно напечатанной с помощью литографической печати) состоит в том, чтобы скрывать наличие выпуклого изображения, но когда фотонный кристалл прижимают к этой зоне, в фотонном кристалле проявляется поверхностный рельеф. Желательно, чтобы по существу плоская цветная зона была темноокрашенной, и могла по этой причине выполнять также функцию поглощающего слоя.
В примере с банкнотой, данном выше, пленка фотонного кристалла претерпевает изменение цвета и поэтому переход с видимого на видимый. Другие предполагаемые примеры включают в себя переключение при деформации с одного видимого цвета на другой, переключение с невидимого на цветной или с отражающего УФ на прозрачный для УФ, так что, в случае искажения, УФ признак под пленкой фотонного кристалла может приводиться в действие.
В идеале, этот признак работал бы лучше всего со структурой фотонного кристалла типа обратного опала, которые известны из WO 2008098339. Тем не менее, заметного эффекта можно достигать с помощью структуры типа обычного опала (такой, как описанная в US 20040131799, US 20050228072, US 20040253443 и US 6337131), если можно добиваться достаточного искажения решетки, или если используются деформируемые сферы.
Помимо использования изображения, которое возвышается над поверхностью, такого как изображение, выполненное методом тиснения или металлографской печати, также было установлено, что подобный эффект может производить водяной знак, когда к нему прижимают соответствующую пленку фотонного кристалла.
Использование водяных знаков довольно распространено во многих защищенных документах. Высокозащитные многотоновые водяные знаки обычно создаются с использованием процесса цилиндрического литья, и типично формируются путем изменения объема бумажных волокон, так что в некоторых областях объем волокон увеличивается, а в других - уменьшается относительно объема волокон основного бумажного слоя, который окружает область водяного знака. Если смотреть в проходящем свете, области с небольшим количеством волокон - светлее, а области с увеличенным количеством волокон - темнее, чем бумага-основа, и контрасты можно увидеть очень ясно. Разные типы водяных знаков имеют разные преимущества. Многотоновый водяной знак - часто графическое изображение, такое как портрет, и может быть очень детальным и сложным, что значительно снижает риск подделывания.
В бумажном производстве с использованием сеточного цилиндра бумага формируется на частично погруженном покрытом проволочной тканью формовочном цилиндре, который вращается в ванне, содержащей разбавленную взвесь бумажных волокон. Когда формовочный цилиндр вращается, вода выводится через проволочную ткань, осаждая волокна на поверхность цилиндра. Если на проволочной ткани вытиснено детальное изображение, волокна осаждаются с меньшей или большей толщиной на выпуклых или заглубленных элементах тиснения для формирования полностью трехмерного водяного знака в готовой бумаге.
Неравномерность толщины бумаги в законченном водяном знаке является результатом движения волокон с выпуклых областей тисненой сетки к заглубленным областям тисненой сетки, когда вода выводится через проволочную ткань. Движение волокон, а, следовательно, тоновая неравномерность водяного знака, определяется скоростью дренажа и, другими словами, зависит от профиля тиснения. Это обеспечивает превосходный контроль над градацией рисунка водяного знака, производя тонкий диапазон тонов, который уникален для процесса выполнения водяного знака, получаемого формованием сеточным цилиндром.
Альтернативным процессом создания однородных светлых тоновых областей (и обеспечения повышенной безопасности водяного знака) является процесс электротипии. В процессе электротипии тонкий кусок металла, как правило, в форме изображения или буквы, накладывается путем вшивания или сварки на проволочную ткань оболочки цилиндрической формы, создавая значительное уменьшение дренажа и осаждения волокон, и формируя тем самым в бумаге светлый водяной знак. Водяной знак, выполненный методом электротипии, может быть светлее водяного знака, создаваемого и производимого традиционным тиснением. Процесс электротипии известен в бумажном производстве и был описан в US-B-1901049 и US-B-2009185.
Водяной знак, выполненный методом электротипии, является, таким образом, зоной на бумаге с просто однородным уменьшением толщины бумаги. Зона обычно достаточно мала, а изменение толщины бумаги достаточно явно, чтобы создавать очень светлое изображение, как правило, светлее зон в графическом водяном знаке.
Такой эффект фальсификатор может отчасти сымитировать, используя «увеличивающие прозрачность» смолы, УФ-лаки, наносимые локально, или даже кулинарное масло. Однако, вследствие использования больших более тонких зон, возникает существенная проблема, как в отношении разупрочнения бумаги, так и ее плохой защищенности.
Преимущество водяных знаков состоит в том, что помимо того, что они традиционно обеспечивают защитный признак, видимый в проходящем свете, они могут также использоваться для обеспечения скрытого защитного признака, видимого в отраженном свете, когда сжимаемую пленку фотонного кристалла прижимают к области водяного знака. Фальсификаторы пытаются имитировать водяные знаки путем печати красками с изменяющейся плотностью или путем использования увеличивающих прозрачность смол, УФ-лаков, наносимых локально, или кулинарного масла. Тем не менее, это воспроизводит эффект только в проходящем свете, и не будет воспроизводить эффект, наблюдаемый в сочетании со сжимаемой пленкой фотонного кристалла, и, следовательно, использование водяного знака с областью пьезохромного материала обеспечивает дополнительную потенциальную защиту для защищенного документа, содержащего водяной знак.
В случае использования водяного знака, как и для других рельефных структур, свет может содержать видимый и/или невидимый свет, следовательно, включающий в себя, например, ультрафиолетовый и инфракрасный свет. Могут использоваться широкие или узкие полосы длин волн. Подобным образом, фотонный кристалл может быть выполнен с возможностью избирательного отражения света в невидимой части спектра (в том числе ультрафиолетового и инфракрасного).
Теперь вместе с фиг.5 и 6 описывается второй примерный документ. В этом случае защищенным документом является буклет в форме паспорта 200. Это проиллюстрировано на фиг.5, где паспорт показан в открытом виде, частично в разрезе. Паспорт 200 имеет внешнюю обложку 201 и внутренние страницы 202, 203, выполненные из бумажного материала. Страницы разделены сгибаемой областью в виде шарнира 204. Для получения шарнира 204 может быть использован один из ряда известных способов, используемых в переплетном деле. Водяной знак 205 расположен в структуре бумаги страницы 202, причем этот водяной знак выполнен одним из способов, описанных выше, и содержит по меньшей мере одну область с уменьшенной или измененной толщиной. Водяной знак 205 действует традиционным образом, то есть он обеспечивает защитный признак касательно света, пропускаемого через водяной знак. На странице 203 обеспечено защитное устройство 210 на фотонном кристалле, содержащее фотонный кристалл, который размещен так, что, когда с помощью шарнира 204 сводят поверхности страниц 202 и 203 вместе, поверхность защитного устройства на фотонном кристалле соприкасается с водяным знаком. Это проиллюстрировано на фиг.6, где положения страниц представляют собой частично закрытое состояние, поскольку обложка 201 паспорта остается открытой. Когда пользователь прикладывает сжимающее напряжение, как указано стрелками 215 (используя свои пальцы или сжимая страницы между двумя жесткими плоскими объектами), неравномерности локальной плотности и/или толщины водяного знака 205 производят в фотонном кристалле соответствующую деформацию. Это приводит к тому, что любое изображение, присутствующее в водяном знаке, отображается как оптический эффект в фотонном кристалле устройства 210.
В настоящем случае пленка фотонного кристалла содержит углеродные наночастицы, которые усиливают события резонансного рассеяния, которые происходят в фотонном кристалле, приводя к сильным структурным цветам, и снимают требование о поглощающем слое. Фотонный кристалл в этом случае выполнен с возможностью восстановления на протяжении 1-2 минут, обеспечивая, таким образом, время для возвращения страниц 202, 203 паспорта в открытое положение, указанное на фиг.5. Человек, проверяющий документ, имеет тогда много времени, чтобы увидеть водяной знак 205 на странице 202 на просвет (например, смотря на источник света через водяной знак). Помимо этого, защитное устройство 210 на фотонном кристалле можно осмотреть на предмет существования перевернутого (зеркально отображаемого) изображения водяного знака.
Стоит отметить, что при использовании водяного знака локальная толщина бумаги может быть меньше толщины окружающей бумаги, образующей страницу 202. В крайнем случае, водяной знак может быть заменен перфорацией, т.е. областью нулевой толщины. Перфорация может быть введена в бумагу во время процесса производства бумаги путем предотвращения осаждения волокон в локализованных зонах закупориванием или заделыванием оболочки цилиндрической формы. Как вариант, бумажная или полимерная подложка может быть перфорирована в последующем вспомогательном процессе, например, лазерной резкой или механической пробивкой.
В другом примере, фотонный кристалл может быть внедрен в бумагу страницы 203 так, чтобы он не выступал над плоскостью, определяемой поверхностью страницы. Конечно, он может лежать ниже такой плоскости.
Использование водяного знака в качестве контактной структуры совместно с использованием защитного устройства на фотонном кристалле обеспечивает существенный дополнительный защитный признак для использования в защищенных документах.
Как вариант, искажение в пьезохромном материале в любом из примеров может быть постоянным, и это было бы особенно полезно в защитных устройствах, достоверность которых должна быть подтверждена всего лишь один раз, например, как защитное устройство от несанкционированного вскрытия.
Понятно, что каждое из устройств, рассмотренных в данной заявке, обеспечивает функцию удостоверения собственной подлинности на защищенном документе, а также значительное технологическое препятствие для преодоления предполагаемыми фальсификаторами.
Claims (22)
1. Защищенный документ, содержащий:
защитное устройство, прикрепленное к первой части документа, при этом защитное устройство содержит область из пьезохромного материала; и контактную структуру, прикрепленную ко второй части документа, отличной от первой части, причем на контактной структуре выполнен рельеф;
при этом защищенный документ выполнен с возможностью обеспечения прижимания защитного устройства к контактной структуре и пьезохромный материал выполнен таким образом, что при прижимании защитного устройства и контактной структуры друг к другу в пьезохромном материале создается оптический эффект, причем указанный оптический эффект отображает упомянутый рельеф контактной структуры, причем указанный оптический эффект вызывается деформацией областей пьезохромного материала, так чтобы соответствовать рельефу контактной структуры.
защитное устройство, прикрепленное к первой части документа, при этом защитное устройство содержит область из пьезохромного материала; и контактную структуру, прикрепленную ко второй части документа, отличной от первой части, причем на контактной структуре выполнен рельеф;
при этом защищенный документ выполнен с возможностью обеспечения прижимания защитного устройства к контактной структуре и пьезохромный материал выполнен таким образом, что при прижимании защитного устройства и контактной структуры друг к другу в пьезохромном материале создается оптический эффект, причем указанный оптический эффект отображает упомянутый рельеф контактной структуры, причем указанный оптический эффект вызывается деформацией областей пьезохромного материала, так чтобы соответствовать рельефу контактной структуры.
2. Защищенный документ по п.1, в котором рельеф содержит область, которая является выпуклой или текстурированной.
3. Защищенный документ по п.1, в котором рельеф выполнен в виде изображения и в котором оптический эффект воспроизводит изображение.
4. Защищенный документ по п.1, в котором оптический эффект является видимым эффектом.
5. Защищенный документ по п.1, в котором по меньшей мере часть документа является гибкой для обеспечения сведения первой и второй частей вместе.
6. Защищенный документ по п.1, в котором первая часть является первой поверхностью, а вторая часть является второй поверхностью защищенного документа.
7. Защищенный документ по п.1, в котором либо одно, либо каждое из защитного устройства и контактной структуры содержит покровный слой.
8. Защищенный документ по п.1, в котором сжимание пьезохромного материала и контактной структуры вместе вызывает временную или постоянную деформацию в структуре пьезохромного материала.
9. Защищенный документ по п.1, дополнительно содержащий поглощающий слой, расположенный в области пьезохромного материала.
10. Защищенный документ по п.1, в котором контактная структура содержит поглощающую фазу.
11. Защищенный документ по п.1, при этом защищенный документ дополнительно содержит напечатанный слой краски, по существу, такого же цвета, как по меньшей мере один из цвета контактной структуры, цвета света, отражаемого от пьезохромного материала в напряженном состоянии, или цвета света, отражаемого от пьезохромного материала в ненапряженном состоянии.
12. Защищенный документ по п.1, в котором первая часть составного изображения представлена в первой из множества рельефных структур и вторая часть составного изображения представлена во второй из множества рельефных структур, так что первое и второе изображения образуют при сочетании результирующее составное изображение.
13. Защищенный документ по п.1, в котором пьезохромным материалом является фотонный кристалл.
14. Защищенный документ по п.13, в котором фотонный кристалл дополнительно содержит наночастицы.
15. Защищенный документ по п.1, в котором защищенный документ является банкнотой.
16. Защищенный документ по п.1, в котором защитное устройство содержит самонесущий слой.
17. Защищенный документ по п.1, в котором защитное устройство является машиночитаемым.
18. Защищенный документ по п.1, в котором пьезохромный материал расположен в документе и имеет первую лицевую поверхность на первой стороне документа, а вторую лицевую поверхность - на противоположной стороне документа.
19. Защищенный документ по п.1, в котором пьезохромный материал размещен в окне документа.
20. Защищенный документ по п.1, в котором пьезохромный материал выполнен в виде пленки.
21. Защищенный документ по п.1, в котором пьезохромный материал выполнен в виде пигментированного покрытия или печатного слоя.
22. Защищенный документ по п.1, в котором контактная структура является одной или несколькими из печатной структуры, тисненой структуры или водяного знака.
Applications Claiming Priority (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| GB0906367.8 | 2009-04-14 | ||
| GBGB0906367.8A GB0906367D0 (en) | 2009-04-14 | 2009-04-14 | Security document |
| PCT/GB2010/000747 WO2010119248A2 (en) | 2009-04-14 | 2010-04-13 | Security document |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2011145769A RU2011145769A (ru) | 2013-05-20 |
| RU2507075C2 true RU2507075C2 (ru) | 2014-02-20 |
Family
ID=40750539
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2011145769/12A RU2507075C2 (ru) | 2009-04-14 | 2010-04-13 | Защищенный документ |
Country Status (7)
| Country | Link |
|---|---|
| EP (1) | EP2419277B1 (ru) |
| AU (1) | AU2010238345B2 (ru) |
| CA (1) | CA2758376C (ru) |
| GB (1) | GB0906367D0 (ru) |
| MY (1) | MY154166A (ru) |
| RU (1) | RU2507075C2 (ru) |
| WO (1) | WO2010119248A2 (ru) |
Families Citing this family (12)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| AU2011342264B2 (en) * | 2010-12-14 | 2015-11-19 | Opalux Incorporated | Photonic crystal device with offset activation |
| DE102011107154A1 (de) * | 2011-07-14 | 2013-01-17 | Giesecke & Devrient Gmbh | Optisch variables Element, insbesondere Sicherheitselement für einen Datenträger |
| CA2927292C (en) * | 2013-11-08 | 2020-09-15 | Bank Of Canada | Optically variable devices, their production and use |
| CN113089323B (zh) | 2017-02-14 | 2024-03-22 | 耐克创新有限合伙公司 | 防味组合物、具有防味特性的结构、及其制备方法 |
| US10649113B2 (en) | 2017-09-29 | 2020-05-12 | Nike, Inc. | Structurally-colored articles and methods for making and using structurally-colored articles |
| KR102115180B1 (ko) | 2018-10-17 | 2020-05-26 | 한국조폐공사 | 광반사 특성을 이용한 보안 디바이스 |
| WO2020263362A1 (en) | 2019-06-26 | 2020-12-30 | Nike Innovate C.V. | Structurally-colored articles and methods for making and using structurally-colored articles |
| US11612208B2 (en) | 2019-07-26 | 2023-03-28 | Nike, Inc. | Structurally-colored articles and methods for making and using structurally-colored articles |
| WO2021080913A1 (en) | 2019-10-21 | 2021-04-29 | Nike, Inc. | Structurally-colored articles |
| CN115551720A (zh) | 2020-05-29 | 2022-12-30 | 耐克创新有限合伙公司 | 结构着色的物品以及用于制造和使用结构着色的物品的方法 |
| US11129444B1 (en) | 2020-08-07 | 2021-09-28 | Nike, Inc. | Footwear article having repurposed material with concealing layer |
| US11241062B1 (en) | 2020-08-07 | 2022-02-08 | Nike, Inc. | Footwear article having repurposed material with structural-color concealing layer |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2008031170A1 (en) * | 2006-09-15 | 2008-03-20 | Securency International Pty Ltd | Radiation curable embossed ink security devices for security documents. |
| DE102006051524A1 (de) * | 2006-10-27 | 2008-04-30 | Giesecke & Devrient Gmbh | Sicherheitselement |
| EP2003623A1 (en) * | 2007-06-15 | 2008-12-17 | Complicity Limited | Authentication device |
Family Cites Families (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE10004113A1 (de) * | 1999-02-16 | 2000-10-12 | Schwarz Druck Gmbh & Co Kg | Anordnung zum Originalitätsnachweis eines Gegenstands |
| GB0615919D0 (en) * | 2006-08-10 | 2006-09-20 | Rue De Int Ltd | Photonic crystal security device |
-
2009
- 2009-04-14 GB GBGB0906367.8A patent/GB0906367D0/en not_active Ceased
-
2010
- 2010-04-13 CA CA2758376A patent/CA2758376C/en active Active
- 2010-04-13 EP EP10716596.1A patent/EP2419277B1/en not_active Not-in-force
- 2010-04-13 MY MYPI2011004856A patent/MY154166A/en unknown
- 2010-04-13 AU AU2010238345A patent/AU2010238345B2/en not_active Ceased
- 2010-04-13 RU RU2011145769/12A patent/RU2507075C2/ru not_active IP Right Cessation
- 2010-04-13 WO PCT/GB2010/000747 patent/WO2010119248A2/en not_active Ceased
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2008031170A1 (en) * | 2006-09-15 | 2008-03-20 | Securency International Pty Ltd | Radiation curable embossed ink security devices for security documents. |
| DE102006051524A1 (de) * | 2006-10-27 | 2008-04-30 | Giesecke & Devrient Gmbh | Sicherheitselement |
| EP2003623A1 (en) * | 2007-06-15 | 2008-12-17 | Complicity Limited | Authentication device |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| EP2419277A2 (en) | 2012-02-22 |
| AU2010238345B2 (en) | 2013-05-23 |
| AU2010238345A1 (en) | 2011-11-03 |
| WO2010119248A3 (en) | 2011-04-21 |
| MY154166A (en) | 2015-05-15 |
| RU2011145769A (ru) | 2013-05-20 |
| WO2010119248A2 (en) | 2010-10-21 |
| CA2758376C (en) | 2017-05-16 |
| CA2758376A1 (en) | 2010-10-21 |
| GB0906367D0 (en) | 2009-05-20 |
| EP2419277B1 (en) | 2018-01-10 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2507075C2 (ru) | Защищенный документ | |
| AU2010238344B2 (en) | Security device | |
| KR101153508B1 (ko) | 보안 문서 | |
| AU2005274464C1 (en) | Security element comprising a support | |
| RU2514589C2 (ru) | Тонкопленочный элемент с интерференционной слоистой структурой | |
| US6273473B1 (en) | Self-verifying security documents | |
| CN102089123B (zh) | 安全元件 | |
| CN100560380C (zh) | 包括载体的安全元件 | |
| CN103080816B (zh) | 光可变装置 | |
| CA2651967C (en) | Improvements in substrates | |
| EA015041B1 (ru) | Фотонно-кристаллический элемент защиты | |
| KR20100085979A (ko) | 광결정 보안 장치 및 방법 | |
| KR20090049582A (ko) | 광결정 보안장치 | |
| EP3356153B1 (en) | Security print media and method of manufacture thereof | |
| CN102179966A (zh) | 防伪元件与防伪产品 | |
| HK1167371A (en) | Security device | |
| HK1167371B (en) | Security device | |
| CN109291685B (zh) | 一种金融防伪票据 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20200414 |