JP2012035549A - 発光媒体 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】発光媒体10は発光画像12を有している。この発光画像12は、第1蛍光体を含む第1蛍光インキ13を用いて基材11上に形成された第1絵柄要素20と、第2蛍光体を含む第2蛍光インキ14を用いて基材11上に形成された第2絵柄要素25と、を含む。第1絵柄要素20と第2絵柄要素25は、複数のマイクロ文字列mを形成すると共に、第1絵柄要素20はマイクロ文字列m上の潜像を形成している。第1蛍光体は、UV−Aを照射されたとき青色光を発し、UV−Cを照射されたとき赤色光を発する蛍光体からなっている。また第2蛍光体は、UV−Aを照射されたとき、青色光または青色光と同色の光として視認される光を発し、UV−Cを照射されたとき緑色光を発光する蛍光体からなっている。
【選択図】図5
Description
図1は、本実施の形態による偽造防止媒体10により構成される商品券(有価証券)の一例を示す図である。図1に示すように、偽造防止媒体10は、基材11と、基材11上に形成された発光画像12と、を有している。本実施の形態においては、後述するように、発光画像12が、偽造防止媒体10の真偽を判別するための真偽判別用画像として機能する。
次に図2および図3を参照して、発光画像12についてより詳細に説明する。図2は、可視光下での発光画像12を拡大して示す平面図であり、図3は、図2に示す発光画像12のIII−III線に沿った断面図である。
複数のマイクロ文字列mにおける1つのマイクロ文字の大きさは、300μm角以下であることが好ましく、ここでは、例えば200μm角である。複数のマイクロ文字列mにおけるx方向に隣り合うマイクロ文字の間隔d1と、y方向に隣り合うマイクロ文字の間隔d2とは、それぞれ100μm以下であることが好ましい。ここでは、例えば、間隔d1は50μmであり、間隔d2は100μmである。
ここで、人間の目の裸眼における分解能は、視力と対象物までの距離により異なるが、例えば視力1.5の人間が明視距離250mmにおいて識別できる解像限界は、
250*tan(1/1.5/60)*2 = 0.1 (mm)
となる。
ここでいう解像限界とは、隣り合う2つの点を、2つの点として識別できる距離をいう。
文字の大きさを300μm角以下とした場合、多くの文字において文字を構成する線の間隔は100μm程度となり、通常肉眼では文字として識別することができない。
また、文字の間隔を100μm以下とした場合、隣り合う文字を異なる文字として識別することができない。
各第1絵柄要素20及び第2絵柄要素25は、次のように、不可視光により励起されて蛍光を発する蛍光インキを印刷することにより形成されている。
なお、図2において、各第1絵柄要素20を示す線15a、各第2絵柄要素25を示す線15b、および、発光画像12を示す線15cは、便宜上描かれているものである。可視光下において、線15a、線15bまたは線15cは実際には視認されない。
次に図4A乃至図5を参照して、第1蛍光インキ13および第2蛍光インキ14についてより詳細に説明する。図4Aは、第1蛍光インキ13の蛍光発光スペクトルを示す図であり、図4Bは、第2蛍光インキ14の蛍光発光スペクトルを示す図である。図5は、特定の波長領域内の光が照射された場合に第1蛍光インキ13および第2蛍光インキ14から発光される光の色度をXYZ表色系で示すxy色度図である。
はじめに第1蛍光インキ13について説明する。図4Aにおいて、一点鎖線は、315〜400nmの波長域領域内(第1波長領域内)の紫外線(不可視光)、いわゆるUV−Aを照射されたときの第1蛍光インキ13の蛍光発光スペクトルを示しており、実線は、200〜280nmの波長域領域内(第2波長領域内)の紫外線(不可視光)、いわゆるUV−Cを照射されたときの第1蛍光インキ13の蛍光発光スペクトルを示している。なお図4Aに示す各蛍光発光スペクトルは、最大のピークにおけるピーク強度が1となるよう規格化されている。
なおUV−A照射時には、図4Aに示すように約610nmの波長の光も発光される。しかしながら、約610nmの波長の光は、ピーク波長λ1Aが約445nmである光に比べて強度が小さいため、UV−A照射時、第1蛍光インキ13からの光は青色光として視認される。同様に、UV−C照射時、図4Aに示すように約445nmの波長の光も発光されるが、その強度が小さいため、第1蛍光インキ13からの光は赤色光として視認される。
次に第2蛍光インキ14について説明する。図4Bにおいて、一点鎖線は、UV−Aを照射されたときの第2蛍光インキ14の蛍光発光スペクトルを示しており、実線は、UV−Cを照射されたときの第2蛍光インキ14の蛍光発光スペクトルを示している。図4Aの場合と同様に、図4Bに示す各蛍光発光スペクトルは、最大のピークにおけるピーク強度が1となるよう規格化されている。
なおUV−A照射時には、図4Bに示すように約525nmの波長の光も発光される。しかしながら、約525nmの波長の光は、ピーク波長λ2Aが約445nmである光に比べて強度が小さいため、UV−A照射時、第2蛍光インキ14からの光は青色光として視認される。同様に、UV−C照射時、図4Bに示すように約445nmの波長の光も発光されるが、その強度が小さいため、第2蛍光インキ14からの光は緑色光として視認される。
上記の三刺激値は、例えば分光光度計、色差計、測色計、色彩計、色度計等の計測器を用いることにより計測され得る。これらの計測器のうち分光光度計は、各波長の分光反射率を求めることができるので、三刺激値を精度良く計測することができ、このため色差の解析に適している。
色差ΔE* abを算出するには、例えば、はじめに、比較する複数の媒体(インキ)からの光を分光光度計にて計測し、その結果に基づいて、三刺激値X、Y、Z、またはL*、a*、b*を算出する。次に、複数の媒体(インキ)におけるL*、a*、b*の差(ΔL*、Δa*、Δb*)から、以下の式に基づいて色差を算出する。
はじめに基材11を準備する。基材11としては、例えば、厚み188μmの白色のポリエチレンテレフタレートからなる基材が用いられる。次に、第1蛍光インキ13および第2蛍光インキ14を用いて、基材11上に、第1絵柄要素20および第2絵柄要素25からなる発光画像を形成する。
なお、波長365nmの紫外線照射時に第1蛍光インキ13から発せられる青色光と第2蛍光インキ14から発せられる青色光との間の色差ΔE* abが10以下、好ましくは3以下となるよう、インキ13,14の二色性蛍光体がそれぞれ選択されている。一般に、色差ΔE* abが3程度で人間の目の識別能力(色を見分ける能力)の限界となる。従って、色差ΔE* abを3以下とすることにより、肉眼での色の判別がより一層困難となり、これによって、真偽判別用の発光画像12のパターンが容易に解明されるのを防ぐことができる。
次に、図2、図6Aおよび図6Bを参照して、偽造防止媒体10からなる有価証券が正規のものであるかどうかを検査(確認)する方法について説明する。
はじめに、可視光下での偽造防止媒体10を観察する。この場合、上述のように、基材11、発光画像12の第1絵柄要素20および第2絵柄要素25はそれぞれ白色のものとして視認される(図2参照)。このため、可視光下においては、発光画像12の第1絵柄要素20の潜像は現れない。
次に、UV−A照射時の偽造防止媒体10を観察する。照射されるUV−Aとしては、例えば、波長365nmの紫外線が用いられる。
次に、UV−C照射時の偽造防止媒体10を観察する。照射されるUV−Cとしては、例えば、波長254nmの紫外線が用いられる。
このように、二色性蛍光体を含むインキを用いて第1絵柄要素20および第2絵柄要素25を形成することにより、単色性蛍光体を含むインキが用いられる場合に比べて、偽造防止媒体10の偽造を困難にすることができる。また、肉眼によって、発光画像12が正規のものかどうかを簡易かつ迅速に判別することが可能となる。
また、第1蛍光インキ13の第1蛍光体および第2蛍光インキ14の第2蛍光体を、UV−Aを照射されたとき同色または同色として視認される色を発光するよう選択することにより、発光画像12の潜像が容易に解明されるのを防ぐことができる。このことにより、偽造防止媒体10の偽造をより困難にすることができる。
また、UV−Aに比べて光源を準備するのが困難なUV−Cが照射されてはじめて第1絵柄要素20の潜像が現れるよう、第1蛍光インキ13および第2蛍光インキ14の第1蛍光体および第2蛍光体を選択することにより、第1絵柄要素20の潜像が解明されるのをより強固に防ぐことができる。このことにより、偽造防止媒体10の偽造をさらに困難にすることができる。
さらに、第1絵柄要素20と第2絵柄要素25が複数のマイクロ文字列mを形成するようにしたので、第1絵柄要素20と第2絵柄要素25の面積は、発光画像12の領域の面積に比して狭い。また、第1絵柄要素20及び第2絵柄要素25は、複雑な形状を有している。従って、第1絵柄要素20と第2絵柄要素25との間に微小な色差又は厚みの差が存在していても、UV−Aを照射されたときに、第1絵柄要素20の潜像は視認され難い。つまり、発光画像12の潜像が容易に解明されるのを防ぐことができる。このことにより、偽造防止媒体10の偽造をさらに困難にすることができる。
また、本実施の形態では、第1絵柄要素20と第2絵柄要素25とが接する部分が無い。つまり、UV−A照射時に、第1絵柄要素20の青色部分21bと第2絵柄要素25の青色部分26bとが接する部分が無い。ここで、仮に青色部分21bと青色部分26bとが接した場合、接する部分において不規則に反射または屈折する光が存在することがある。本実施の形態によれば、そのような光に起因して青色部分21bと青色部分26bとの間の境界が視認される可能性が無い。このことにより、第1絵柄要素20の潜像が解明されるのをより強固に防ぐことができる。
ここで、マイクロ文字を用いない比較例について説明する。
図7は、比較例において、UV−A照射時の偽造防止媒体10の発光画像12を示す平面図である。この偽造防止媒体10では、発光画像12の第1絵柄要素20と、第2絵柄要素25としての背景領域とが、第1蛍光体を含む第1蛍光インキ13および第2蛍光体を含む第2蛍光インキ14を基材11上にベタ印刷することにより形成されている。第1絵柄要素20は、「A」という文字からなっており、また第2絵柄要素25は、第1絵柄要素20を取り囲むよう形成されている。UV−A照射により、第1絵柄要素20が青色部分21bとして視認される。一方、第2絵柄要素25も青色部分26bとして視認される。しかしながら、青色部分21bと青色部分26bとの間に微小な色差が存在する場合、「A」の文字が視認されてしまう。
なお本実施の形態において、1つのマイクロ文字は第1絵柄要素20又は第2絵柄要素25のいずれかで構成されている例を示した。しかしながら、これに限られることはなく、1つのマイクロ文字は第1絵柄要素20及び第2絵柄要素25の両方を含んでいても良い。以下、図8A乃至図9Bを参照して、1つのマイクロ文字が第1絵柄要素20及び第2絵柄要素25を含んでいる例について説明する。
可視光下においては、図8Aに示すように、第1絵柄要素20および第2絵柄要素25はそれぞれ、白色部分21a,26aから形成されている。このため、可視光下においては、発光画像12の第1絵柄要素20の潜像は現れない。
図9Aは、UV−A照射時の偽造防止媒体10の発光画像12を示す平面図である。第1絵柄要素20および第2絵柄要素25はそれぞれ、青色部分21b,26bから形成されている。このため、UV−A照射時において、発光画像12の第1絵柄要素20の潜像は現れない。
図9Bは、UV−C照射時の偽造防止媒体10の発光画像12を示す平面図である。第1絵柄要素20および第2絵柄要素25はそれぞれ、赤色部分21cおよび緑色部分26cから形成されている。このため、UV−C照射時において、発光画像12の第1絵柄要素20の潜像が視認される。
また、第1の実施の形態と同様の効果も得られる。
また本実施の形態において、第1蛍光インキ13として、蛍光体DE−RBを含むインキが用いられ、第2蛍光インキ14として、蛍光体DE−GBを含むインキが用いられる例を示した。すなわち、以下に示す表1における組合せ_1のインキが用いられる例を示した。しかしながら、これに限られることはなく、第1蛍光インキ13および第2蛍光インキ14として、表1における組合せ_2または組合せ_3のインキを用いてもよい。組合せ_2または組合せ_3の場合であっても、組合せ_1の場合と同様に、第1蛍光インキ13および第2蛍光インキ14は、UV−Aを照射されたとき同色または同色として視認される色を発光するインキとなっている。このため、発光画像12の潜像が容易に解明されるのを防ぐことができ、このことにより、偽造防止媒体10の偽造をより困難にすることができる。
なお表1において、「UV−A」または「UV−C」の列に示されている色は、UV−AまたはUV−Cが照射されたときに第1蛍光インキ13および第2蛍光インキ14から発せられる光の色をそれぞれ示している。また、「蛍光体」の列に示されている名称は、いずれも根本特殊化学における製品名を表している。この場合、製品名「DE−X1X2」において、X1がUV−C照射時の発光色を示しており、X2がUV−A照射時の発光色を示している。例えば蛍光体DE−GRは、UV−C照射時に緑色光を発し、UV−A照射時に赤色光を発する蛍光体となっている。
次に、図10乃至図11Bを参照して、本発明の第2の実施の形態について説明する。図10乃至図11Bに示す第2の実施の形態は、UV−Cを照射されたとき光を発光しないインキから第2蛍光インキ14が構成される点が異なるのみであり、他の構成は、図1乃至図9Bに示す第1の実施の形態と略同一である。図10乃至図11Bに示す第2の実施の形態において、図1乃至図9Bに示す第1の実施の形態と同一部分には同一符号を付して詳細な説明は省略する。
はじめに図10を参照して、本実施の形態における第2蛍光インキ14について説明する。図10において、一点鎖線は、UV−Aを照射されたときの第2蛍光インキ14の蛍光発光スペクトルを示しており、実線は、UV−Cを照射されたときの第2蛍光インキ14の蛍光発光スペクトルを示している。図10において、UV−C照射時のスペクトル(実線)のピークにおける強度は、UV−A照射時のスペクトル(一点鎖線)の最大のピークにおけるピーク強度を1とした場合の相対的な強度として示されている。
はじめに基材11を準備する。基材11としては、例えば、厚み188μmの白色のポリエチレンテレフタレートからなる基材が用いられる。次に、第1蛍光インキ13および第2蛍光インキ14を用いて、基材11上に、第1絵柄要素20および第2絵柄要素25からなる発光画像を形成する。
次に、図11Aおよび図11Bを参照して、偽造防止媒体10からなる有価証券が正規のものであるかどうかを検査(確認)する方法について説明する。
図11Aは、UV−A照射時の偽造防止媒体10の発光画像12を示す平面図である。第1絵柄要素20を形成する第1蛍光インキ13は蛍光体DE−RBを含んでおり、このため、第1蛍光インキ13は青色光を発光する。従って、第1絵柄要素20が青色部分21bとして視認される。一方、第2絵柄要素25を形成する第2蛍光インキ14は蛍光体D−1184を含んでおり、このため、第2蛍光インキ14は青色光を発光する。従って、第2絵柄要素25も青色部分26bとして視認される。このように、UV−A照射時において、第1絵柄要素20および第2絵柄要素25は、同色のマイクロ文字として視認される。従って、UV−A照射時において、発光画像12の第1絵柄要素20の潜像は現れない。
図11Bは、UV−C照射時の偽造防止媒体10の発光画像12を示す平面図である。第1絵柄要素20を形成する第1蛍光インキ13は蛍光体DE−RBを含んでおり、このため、第1蛍光インキ13は赤色光を発光する。従って、第1絵柄要素20が赤色部分21cとして視認される。一方、第2絵柄要素25を形成する第2蛍光インキ14は、UV−C照射時に光を発光しないインキからなっており、従って、第2絵柄要素25は無色部分26dとして視認される。従って、UV−C照射時において、発光画像12の第1絵柄要素20の潜像が視認される。
なお、図11Bにおいては、便宜上、第2絵柄要素25のマイクロ文字「D」、「N」及び「P」を表す線が表示されているが、実際には視認されない。
このように、照射される光の波長に応じて異なる色を発する二色性蛍光体を含むインキを用いて第1絵柄要素20を形成することにより、偽造防止媒体10の偽造を困難にすることができる。また、肉眼によって、発光画像12が正規のものかどうかを簡易かつ迅速に判別することが可能となる。
また、第1蛍光インキ13の第1蛍光体および第2蛍光インキ14の第2蛍光体を、UV−Aを照射されたとき同色または同色として視認される色を発光するよう選択することにより、発光画像12の潜像が容易に解明されるのを防ぐことができる。このことにより、偽造防止媒体10の偽造をより困難にすることができる。
また、UV−Aに比べて光源を準備するのが困難なUV−Cが照射されてはじめて第1絵柄要素20の潜像が現れるよう、第1蛍光インキ13および第2蛍光インキ14の第1蛍光体および第2蛍光体を選択することにより、第1絵柄要素20の潜像が解明されるのをより強固に防ぐことができる。このことにより、偽造防止媒体10の偽造をさらに困難にすることができる。
また、第1の実施の形態における他の効果と同様の効果も得られる。
なお本実施の形態において、第1蛍光インキ13として、蛍光体DE−RBを含むインキが用いられ、第2蛍光インキ14として、蛍光体D−1184を含むインキが用いられる例を示した。すなわち、以下に示す表2における組合せ_1のインキが用いられる例を示した。しかしながら、これに限られることはなく、第1蛍光インキ13および第2蛍光インキ14として、表2における組合せ_2乃至組合せ_6のインキを用いてもよい。組合せ_2乃至組合せ_6の場合であっても、組合せ_1の場合と同様に、第1蛍光インキ13および第2蛍光インキ14は、UV−Aを照射されたとき同色または同色として視認される色を発光するインキとなっている。このため、発光画像12の潜像が容易に解明されるのを防ぐことができ、このことにより、偽造防止媒体10の偽造をより困難にすることができる。
なお表2において、「UV−C」の列における「無色」は、光が発光されないことを示している。また、表2において、「蛍光体」の列に示されている名称は、いずれも根本特殊化学における製品名を表している。
次に、図12A乃至図14Bを参照して、本発明の第3の実施の形態について説明する。図12A乃至図14Bに示す第3の実施の形態は、第1蛍光インキおよび第2蛍光インキが、UV−Cを照射されたとき同色または同色として視認される色の光を発光するよう選択される点が異なるのみであり、他の構成は、図1乃至図9Bに示す第1の実施の形態と略同一である。図12A乃至図14Bに示す第3の実施の形態において、図1乃至図9Bに示す第1の実施の形態と同一部分には同一符号を付して詳細な説明は省略する。
はじめに図12A乃至図13を参照して、本実施の形態における第1蛍光インキ13および第2蛍光インキ14について詳細に説明する。図12Aは、第1蛍光インキ13の蛍光発光スペクトルを示す図であり、図12Bは、第2蛍光インキ14の蛍光発光スペクトルを示す図である。図13は、特定の波長領域内の光が照射された場合に第1蛍光インキ13および第2蛍光インキ14から発光される光の色度をXYZ表色系で示すxy色度図である。
はじめに第1蛍光インキ13について説明する。図12Aにおいて、一点鎖線は、UV−A(第2波長領域内の不可視光)を照射されたときの第1蛍光インキ13の蛍光発光スペクトルを示しており、実線は、UV−C(第1波長領域内の不可視光)を照射されたときの第1蛍光インキ13の蛍光発光スペクトルを示している。なお図12Aに示す各蛍光発光スペクトルは、最大のピークにおけるピーク強度が1となるよう規格化されている。
なおUV−C照射時には、図12Aに示すように約445nmの波長の光も発光される。しかしながら、約445nmの波長の光は、ピーク波長λ1Cが約525nmである光に比べて強度が小さいため、UV−C照射時、第1蛍光インキ13からの光は緑色光として視認される。同様に、UV−A照射時、図12Aに示すように約525nmの波長の光も発光されるが、その強度が小さいため、第1蛍光インキ13からの光は青色光として視認される。
次に第2蛍光インキ14について説明する。図12Bにおいて、一点鎖線は、UV−Aを照射されたときの第2蛍光インキ14の蛍光発光スペクトルを示しており、実線は、UV−Cを照射されたときの第2蛍光インキ14の蛍光発光スペクトルを示している。図4Aの場合と同様に、図4Bに示す各蛍光発光スペクトルは、最大のピークにおけるピーク強度が1となるよう規格化されている。
なおUV−C照射時には、図12Bに示すように約610nmの波長の光も発光される。しかしながら、約610nmの波長の光は、ピーク波長λ2Cが約525nmである光に比べて強度が小さいため、UV−C照射時、第2蛍光インキ14からの光は緑色光として視認される。
はじめに基材11を準備する。基材11としては、例えば、厚み188μmの白色のポリエチレンテレフタレートからなる基材が用いられる。次に、第1蛍光インキ13および第2蛍光インキ14を用いて、基材11上に、第1絵柄要素20および第2絵柄要素25からなる発光画像を形成する。
次に、図14Aおよび図14Bを参照して、偽造防止媒体10からなる有価証券が正規のものであるかどうかを検査(確認)する方法について説明する。
図14Aは、UV−C照射時の偽造防止媒体10の発光画像12を示す平面図である。第1絵柄要素20を形成する第1蛍光インキ13は蛍光体DE−GBを含んでおり、このため、第1蛍光インキ13は緑色光を発光する。従って、第1絵柄要素20が緑色部分22cとして視認される。一方、第2絵柄要素25を形成する第2蛍光インキ14は蛍光体DE−GRを含んでおり、このため、第2蛍光インキ14は緑色光を発光する。従って、第2絵柄要素25も緑色部分27cとして視認される。このように、UV−C照射時において、第1絵柄要素20および第2絵柄要素25は、同色のマイクロ文字として視認される。従って、UV−C照射時において、発光画像12の第1絵柄要素20の潜像は現れない。
図14Bは、UV−A照射時の偽造防止媒体10の発光画像12を示す平面図である。第1絵柄要素20を形成する第1蛍光インキ13は蛍光体DE−GBを含んでおり、このため、第1蛍光インキ13は青色光を発光する。従って、第1絵柄要素20が青色部分22bとして視認される。一方、第2絵柄要素25を形成する第2蛍光インキ14は蛍光体DE−GRを含んでおり、このため、第2蛍光インキ14は赤色光を発光する。従って、第2絵柄要素25は赤色部分27bとして視認される。このように、UV−A照射時において、第1絵柄要素20および第2絵柄要素25は、異なった色のマイクロ文字として視認される。従って、UV−A照射時において、発光画像12の第1絵柄要素20の潜像が視認される。
このように、二色性蛍光体を含むインキを用いて第1絵柄要素20および第2絵柄要素25を形成することにより、単色性蛍光体を含むインキが用いられる場合に比べて、偽造防止媒体10の偽造を困難にすることができる。また、肉眼によって、発光画像12が正規のものかどうかを簡易かつ迅速に判別することが可能となる。
また、第1蛍光インキ13の第1蛍光体および第2蛍光インキ14の第2蛍光体を、UV−Cを照射されたとき同色または同色として視認される色を発光するよう選択することにより、発光画像12の潜像が容易に解明されるのを防ぐことができる。このことにより、偽造防止媒体10の偽造をより困難にすることができる。
また、第1の実施の形態における他の効果と同様の効果も得られる。
なお本実施の形態において、第1蛍光インキ13として、蛍光体DE−GBを含むインキが用いられ、第2蛍光インキ14として、蛍光体DE−GRを含むインキが用いられる例を示した。すなわち、以下に示す表3における組合せ_1のインキが用いられる例を示した。しかしながら、これに限られることはなく、第1蛍光インキ13および第2蛍光インキ14として、表3における組合せ_2または組合せ_3のインキを用いてもよい。組合せ_2または組合せ_3の場合であっても、組合せ_1の場合と同様に、第1蛍光インキ13および第2蛍光インキ14は、UV−Aを照射されたとき同色または同色として視認される色を発光するインキとなっている。このため、発光画像12の潜像が容易に解明されるのを防ぐことができ、このことにより、偽造防止媒体10の偽造をより困難にすることができる。
なお表3において、「蛍光体」の列に示されている名称は、いずれも根本特殊化学における製品名を表している。
また本実施の形態において、二色性蛍光体から第2蛍光インキ14が構成される例を示した。しかしながら、これに限られることはなく、図10乃至図11Bに示す第2の実施の形態の場合と同様に、第2蛍光インキ14が、単色性蛍光体から構成されていてもよい。この場合の第1蛍光インキ13および第2蛍光インキ14の組合せが特に限られることはなく、以下の表4に示すように、様々な組合せが適宜選択され得る。
なお表4において、「蛍光体」の列に示されている名称は、いずれも根本特殊化学における製品名を表している。
すなわち、第1波長領域内の不可視光が照射されたとき、第1蛍光体および第2蛍光体が、互いに同色として視認される色の光を発光し、かつ、第2波長領域内の不可視光が照射されたとき、第1蛍光体を含む第1絵柄要素および第2蛍光体を含む第2絵柄要素が、互いに異色の領域として視認される限りにおいて、第1蛍光体の発光色を任意に設定することが可能である。
例えば、第1波長領域内の不可視光が照射されたとき、第1色の光を発光するとともに、第2波長領域内の不可視光が照射されたときにも、第1色または第1色と同色として視認される色の光を発光する第1蛍光体が用いられてもよい。この場合、第1波長領域内の不可視光が照射されたとき、第1蛍光体は、第1色の光を発光し、第2蛍光体は、第1色または第1色と同色として視認される色の光を発光する。このため、第1絵柄要素および第2絵柄要素が、互いに同色の絵柄要素として視認される。一方、第2波長領域内の不可視光が照射されたとき、第1蛍光体は、第1色または第1色と同色として視認される色の光を発光し、前記第2蛍光体は、第3色の光を発光する、または、光を発光しない。このため、第1絵柄要素および第2絵柄要素が、互いに異色の絵柄要素として視認される。従って、第1絵柄要素により構成される発光画像の潜像は、第1波長領域内の不可視光を照射されたときにはマイクロ文字列上で埋没していて視認されず、第2波長領域内の不可視光を照射されてはじめてマイクロ文字列上に発現して視認される。これによって、簡易かつ迅速に発光画像の確認を行うことができ、且つ、発光画像のパターンが容易に解明されるのを防ぐことができる。
上記各実施形態では、第1絵柄要素20の潜像は、UV−A及びUV−Cの一方を照射したときには視認されず、他方を照射されてはじめて視認されるものであったが、UV−A照射、UV−C照射では視認されず、UV−AとUV−Cの同時照射ではじめて視認されるようにすることもできる。
UV−Aを照射したとき、及びUV−Cを照射したときに、第1絵柄要素20の潜像が視認され、UV−AとUV−Cの同時照射で第1絵柄要素20の潜像が消失する(視認されない)ようにすることもできる。
11 基材
12 発光画像
13 第1蛍光インキ
14 第2蛍光インキ
15a,15b,15c 線
20 第1絵柄要素
21a 白色部分
21b 青色部分
21c 赤色部分
22b 青色部分
22c 緑色部分
25 第2絵柄要素
26a 白色部分
26b 青色部分
26c 緑色部分
26d 無色部分
27b 赤色部分
27c 緑色部分
Claims (8)
- 基材上に発光画像を有する発光媒体において、
前記発光画像は、
第1蛍光体を含む複数の第1絵柄要素と、
第2蛍光体を含む複数の第2絵柄要素と、を有し、
前記複数の第1絵柄要素と前記複数の第2絵柄要素は、複数のマイクロ文字を形成し、
前記複数のマイクロ文字は、マイクロ文字列を形成すると共に、前記第1絵柄要素は前記マイクロ文字列上の潜像を形成し、
第1波長領域内の不可視光を照射されたとき、前記第1蛍光体および前記第2蛍光体は、互いに同色として視認される色の光を発光し、
第2波長領域内の不可視光を照射されたとき、前記第1蛍光体および前記第2蛍光体は、互いに異色として視認される色の光を発光し、これにより前記マイクロ文字列上の前記潜像を発現させる
ことを特徴とする発光媒体。 - 第1波長領域内の不可視光を照射されたとき、前記第1蛍光体は、第1色の光を発光し、前記第2蛍光体は、第1色または第1色と同色として視認される色の光を発光し、
第2波長領域内の不可視光を照射されたとき、前記第1蛍光体は、第2色の光を発光し、前記第2蛍光体は、第3色の光を発光し、または、光を発光せず、前記第1蛍光体および前記第2蛍光体が、互いに異色として視認される色の光を発光し、これにより前記マイクロ文字列上の前記潜像を発現させる
ことを特徴とする請求項1に記載の発光媒体。 - 第1波長領域内の不可視光を照射されたとき、前記第1蛍光体は、第1色の光を発光し、前記第2蛍光体は、第1色または第1色と同色として視認される色の光を発光し、
第2波長領域内の不可視光を照射されたとき、前記第1蛍光体は、第1色または第1色と同色として視認される色の光を発光し、前記第2蛍光体は、第3色の光を発光し、または、光を発光せず、前記第1蛍光体および前記第2蛍光体が、互いに異色として視認される色の光を発光し、これにより前記マイクロ文字列上の前記潜像を発現させる
ことを特徴とする請求項1に記載の発光媒体。 - 基材上に発光画像を有する発光媒体において、
前記発光画像は、
第1蛍光体を含む複数の第1絵柄要素と、
第2蛍光体を含む複数の第2絵柄要素と、を有し、
前記複数の第1絵柄要素と前記複数の第2絵柄要素は、複数のマイクロ文字を形成し、
前記複数のマイクロ文字は、マイクロ文字列を形成すると共に、前記第1絵柄要素は前記マイクロ文字列上の潜像を形成し、
第1波長領域内の不可視光が照射されたとき、または第2波長領域内の不可視光が照射されたときに、前記第1蛍光体および前記第2蛍光体は、互いに同色として視認される色の光を発光し、
第1波長領域内の不可視光と第2波長領域内の不可視光とが同時に照射されたとき、前記第1蛍光体および前記第2蛍光体は、互いに異色として視認される色の光を発光し、これにより前記マイクロ文字列上の前記潜像を発現させる
ことを特徴とする発光媒体。 - 基材上に発光画像を有する発光媒体において、
前記発光画像は、
第1蛍光体を含む複数の第1絵柄要素と、
第2蛍光体を含む複数の第2絵柄要素と、を有し、
前記複数の第1絵柄要素と前記複数の第2絵柄要素は、複数のマイクロ文字を形成し、
前記複数のマイクロ文字は、マイクロ文字列を形成すると共に、前記第1絵柄要素は前記マイクロ文字列上の潜像を形成し、
第1波長領域内の不可視光が照射されたとき、前記第1蛍光体および前記第2蛍光体は、互いに異色として視認される色の光を発光し、これにより前記マイクロ文字列上の前記潜像を発現し、
第2波長領域内の不可視光が照射されたとき、前記第1蛍光体および前記第2蛍光体は、互いに異色として視認されるとともに、第1波長領域内の不可視光が照射されたときに視認される色とは異色の光を発光し、これにより前記マイクロ文字列上の前記潜像を発現し、
第1波長領域内の不可視光と第2波長領域内の不可視光とが同時に照射されたとき、前記第1蛍光体および前記第2蛍光体は、互いに同色として視認される色の光を発光する
ことを特徴とする発光媒体。 - 前記マイクロ文字列における1つのマイクロ文字の大きさは、300μm角以下である
ことを特徴とする請求項1乃至5のいずれかに記載の発光媒体。 - 前記マイクロ文字列における隣り合うマイクロ文字の間隔は、100μm以下である
ことを特徴とする請求項1乃至6のいずれかに記載の発光媒体。 - 前記マイクロ文字列における1つのマイクロ文字は、前記第1絵柄要素及び前記第2絵柄要素を含んでいる
ことを特徴とする請求項1乃至7のいずれかに記載の発光媒体。
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