JPH06127181A - Magnetic recording medium to be checked for real thing or forgery with infrared ray - Google Patents

Magnetic recording medium to be checked for real thing or forgery with infrared ray

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JPH06127181A
JPH06127181A JP4276116A JP27611692A JPH06127181A JP H06127181 A JPH06127181 A JP H06127181A JP 4276116 A JP4276116 A JP 4276116A JP 27611692 A JP27611692 A JP 27611692A JP H06127181 A JPH06127181 A JP H06127181A
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forgery
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Abstract

PURPOSE:To check real or forgery of a magnetic recording medium such as a commuter pass, a credit card, etc., with an infrared ray. CONSTITUTION:A metal thin film is distributed at random on a magnetic film of a magnetic recording medium to form a real or forgery checking region. The thin film is desirably formed in a continuous mesh state distributed at random or dispersively distributed except continuous meshlike nonmetallic part distributed at random. Thus, reading and checking with an infrared ray of magnetic record can be performed from the same surface side to obtain a magnetic recording medium in which its forgery is extremely difficult. Particularly, the thin film is dispersively distributed in the continuous mesh state or except the continuous meshlike nonmetal part to obtain the medium in which erroneous decision does not occur even if a scanning line is slightly deviated, thereby accurately deciding real or forgery.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、定期券、クレジツトカ
ードのような磁気記録媒体の真偽を赤外線によりチエツ
クする技術に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a technique for checking the authenticity of a magnetic recording medium such as a commuter pass or credit card with infrared rays.

【0002】[0002]

【従来の技術】近年、定期券、クレジツトカード、キヤ
ツシユレスカードなどの各種カード類の偽造や変造が問
題となっており、カード類の真正さをチエツクする手段
が社会的に要求されている。
2. Description of the Related Art In recent years, forgery and alteration of various types of cards such as commuter passes, credit cards, cashless cards, etc. have become a problem, and there is a social demand for means for checking the authenticity of cards. .

【0003】その一つの方法として、マイクロ波手段を
用いる真正さのチエツク方法が提案されている(特表昭
63−501250)。この方法は、光電的方法や磁気
的方法の有する問題点、すなわち前者では書類の輝度や
色が失われていたり、書類が損傷していたりすると光電
子走査システムの反復性に影響が出るなどの問題があ
り、後者は磁気の前歴、磁気の外乱、あるいは書類の変
形などにより磁気走査システムの繰り返しに確実性がな
いなどの問題があったのを解消し得るとされている。
As one of the methods, a genuine check method using microwave means has been proposed (Japanese Patent Publication No. 63-501250). This method has the problems of the photoelectric method and the magnetic method, that is, the former loses the brightness and color of the document, or the document is damaged, which affects the repeatability of the optoelectronic scanning system. However, the latter is said to be able to solve the problem that there is no certainty in the repetition of the magnetic scanning system due to the magnetic history, magnetic disturbance, document deformation, and the like.

【0004】[0004]

【発明が解決しようとする課題】ところがこのマイクロ
波手段を用いる方法では、紙、プラスチツクなどの非導
電材料に導電性フアイバなどの導電性粒子を混入して、
マイクロ波に対してランダムに変化する物理的特性を付
与しているが、導電性粒子の形状、混入量などが正確性
に大きく影響し、製造が極めて難しい。また、マイクロ
波手段ではマイクロ波を完全にシールすることは難し
く、漏れたマイクロ波による電波障害が問題となる。
However, in the method using the microwave means, conductive particles such as conductive fibers are mixed with non-conductive materials such as paper and plastic,
Although it imparts physical characteristics that change randomly with respect to microwaves, the shape and amount of conductive particles have a great influence on accuracy, making manufacturing extremely difficult. Further, it is difficult to completely seal the microwave with the microwave means, and there is a problem of radio interference due to the leaked microwave.

【0005】さらに、磁気記録層を有するカード類にあ
っては、磁気膜と上記導電性材料とはマイクロ波に対し
互いに影響するため、組み込みが困難であった。
Further, in cards having a magnetic recording layer, it is difficult to assemble the magnetic film and the above-mentioned conductive material because they affect each other against microwaves.

【0006】[0006]

【課題を解決するための手段】本発明は、従来の光電的
方法の欠点とされていた書類の変質、損傷による影響が
少なく、また上記マイクロ波手段の有する欠点がない方
式として、赤外線によるチエツクを採用したものであ
る。
SUMMARY OF THE INVENTION The present invention is a method which is less affected by the alteration and damage of a document, which has been a drawback of the conventional photoelectric method, and which is free from the drawbacks of the microwave means. Is adopted.

【0007】そして、製造が容易で、真偽の判定がやり
やすく、また偽造、変造が困難な磁気記録媒体を提供す
るものであって、その要旨とするところは、磁気記録媒
体の磁気膜上に、金属薄膜を分布させた真偽チエツク領
域を有し、その金属薄膜が、チエツク領域の多くのサブ
エリアにわたってランダムに分布していることを特徴と
する赤外線により真偽チエツク可能な磁気記録媒体にあ
る。
The present invention provides a magnetic recording medium that is easy to manufacture, is easy to determine authenticity, and is difficult to forge or alter. The gist of the magnetic recording medium is on the magnetic film of the magnetic recording medium. A magnetic recording medium capable of authenticity-checking by infrared rays, characterized in that it has a genuine / counterfeit check region in which a metal thin film is distributed, and the metal thin-film is randomly distributed over many sub-areas of the check region. It is in.

【0008】その金属薄膜は、ランダムに分布した連続
網目状をなしているか、ランダムに分布した連続網目状
の非金属部を残して分散分布しているのが好ましい。
It is preferable that the metal thin film has a continuous mesh shape randomly distributed, or is dispersed and distributed while leaving a randomly distributed continuous mesh nonmetal part.

【0009】以下本発明を、図面を参照して詳しく説明
する。図1および図2は、本発明媒体を赤外線によりチ
エツクした結果得られる出力信号(反射強度)の例、図
3は従来法による媒体をマイクロ波によりチエツクした
結果得られる出力信号(透過マイクロ波強度)の例であ
る。
The present invention will be described below in detail with reference to the drawings. 1 and 2 are examples of output signals (reflection intensity) obtained as a result of checking the medium of the present invention with infrared rays, and FIG. 3 is an output signal obtained as a result of checking the medium of the conventional method with microwaves (transmitted microwave intensity). ) Is an example.

【0010】本発明記録媒体類は、定期券、クレジツト
カード、キヤツシユレスカードなどのカード類、あるい
は乗車券などの券類など磁気膜を有するものであって、
特に形状は問わないが、以下カードを例にとって説明す
る。
The recording mediums of the present invention have a magnetic film such as cards such as commuter passes, credit cards, cashless cards, and tickets such as boarding tickets.
The shape is not particularly limited, but a card will be described below as an example.

【0011】カードは、通常は紙またはプラスチツクな
どの非金属材料からなる。そのカードの磁気膜上の少な
くとも一部には、真偽チエツクのためのチエツク領域を
有し、そのチエツク領域には、赤外線を反射する非磁性
金属薄膜がランダムに分布している。一般に、磁気膜は
赤外線をほとんど反射しないが、金属、特に平滑な金属
面は赤外線をよく反射するので、両者の反射能の差を利
用することができる。
The card is usually made of a non-metallic material such as paper or plastic. At least a part of the magnetic film of the card has a check area for authenticity check, and a non-magnetic metal thin film that reflects infrared rays is randomly distributed in the check area. In general, a magnetic film hardly reflects infrared rays, but a metal, especially a smooth metal surface, reflects infrared rays well, so that the difference in reflectivity between the two can be utilized.

【0012】本発明カードの真偽をチエツクする方法の
一例を説明すると、カードの所定位置をチエツクのため
赤外線により走査する。すると、磁気膜と金属薄膜とで
は赤外線の反射率が異なるので、応答赤外線束、すなわ
ち反射束に変化が生じるのでこの変化を測定する。この
変化は図示のように、走査方向のカード位置により変化
するアナログ信号として得られる。
To explain an example of the method for checking the authenticity of the card of the present invention, a predetermined position of the card is scanned with infrared rays for checking. Then, since the infrared reflectivity differs between the magnetic film and the metal thin film, a change occurs in the response infrared flux, that is, the reflective flux, and this change is measured. This change is obtained as an analog signal that changes depending on the card position in the scanning direction, as shown in the figure.

【0013】赤外線はある面積、例えば直径1〜10m
mの光束をもって照射されるので、応答赤外線の変化は
その面積内の平均値として得られる。金属薄膜の分布は
ランダムで、カードごとに異なるので、応答赤外線束の
変化もカードごとに異なる。
Infrared rays have a certain area, for example, a diameter of 1 to 10 m.
Since the irradiation is performed with a light flux of m, the change of the response infrared ray is obtained as an average value within the area. Since the distribution of the metal thin film is random and different for each card, the change of the response infrared flux also differs for each card.

【0014】一方カードには、予め前記の応答赤外線束
の変化を測定し、それを一定の規則で変換したデジタル
マークが記録されている。このマークは、カードのチエ
ツク領域を多数のサブエリアに分割した際の各サブエリ
アごとの応答信号を、あるスライスレベルで二値化した
り、あるいはいくつかの階層値に変換するなどして、バ
ーコード、印刷文字、あるいは磁気ヘツドで読み取る磁
気ストライプなどとして記録される。サブエリアの幅
は、赤外線による分解能などに応じて設定される。
On the other hand, on the card, a digital mark obtained by previously measuring the change of the response infrared ray flux and converting it by a predetermined rule is recorded. This mark indicates that the response signal for each subarea when the check area of the card is divided into a number of subareas is binarized at a certain slice level, or converted into several hierarchical values. It is recorded as a code, printed characters, or a magnetic stripe read by a magnetic head. The width of the sub area is set according to the resolution of infrared rays.

【0015】カードの真偽のチエツクは、応答赤外線束
の変化を測定してそれを変換したデジタル信号と前記デ
ジタルマークとを照合して、両者の同一性ないし近似性
を判定して行うことができる。
The authenticity check of the card can be performed by measuring the change of the response infrared ray bundle, comparing the converted digital signal with the digital mark, and judging the identity or the closeness of the two. it can.

【0016】本発明においては、磁気記録媒体の磁気膜
上にランダムに分布した金属薄膜を形成してある。これ
により、金属薄膜層を変造しようとすると、磁気膜にも
影響が及ぶため、このような変造行為は極めて困難とな
る。また、磁気記録の読取りと真偽チエツクとをカード
の同一面側から行なうことができ、操作上も装置上も有
利となり、真偽チエツクがやりやすくなる。
In the present invention, a randomly distributed metal thin film is formed on the magnetic film of the magnetic recording medium. As a result, when the metal thin film layer is modified, the magnetic film is also affected, and such modification is extremely difficult. Further, the reading of the magnetic record and the authenticity check can be performed from the same side of the card, which is advantageous in terms of operation and device, and the authenticity check can be easily performed.

【0017】本発明においては、チエツク領域に形成す
る金属薄膜を、ランダムな連続した網目状とするの好ま
しい。また別の態様として、金属薄膜を、連続した網目
状非金属部を残して分散分布させることもできる。
In the present invention, it is preferable that the metal thin film formed in the check region has a random continuous mesh shape. As another aspect, the metal thin film may be dispersed and distributed while leaving a continuous mesh-shaped non-metal portion.

【0018】すなわち、カードの寸法精度などの関係で
赤外線で走査する位置がわずかに変動する可能性があ
り、この場合に真正なカードを偽造と判断するなどの誤
判定が生じないことが重要であるが、金属薄膜が連続網
目状となっていると、走査位置がわずかに変動しても基
準位置を走査した場合とほぼ近似した赤外線束の変化が
得られ、誤判定の可能性が極めて低くなる。
In other words, there is a possibility that the position scanned by infrared rays may slightly change due to the dimensional accuracy of the card, and in this case, it is important that an erroneous determination such as a genuine card is not forged. However, if the metal thin film has a continuous mesh pattern, even if the scanning position slightly fluctuates, the change in infrared flux almost similar to that when scanning the reference position is obtained, and the possibility of erroneous determination is extremely low. Become.

【0019】次に、本発明カードの好ましい例とその製
造方法について具体的に説明する。まず、金属薄膜をラ
ンダムな連続網目状に形成するものについて説明する。
カードの磁気膜上にランダム分布の連続網目状金属薄膜
を形成する方法としては各種の方法を採ることができ、
例えば磁気膜上に連続網目状のシートを載せ、その上か
ら水溶性糊を印刷する。乾燥後ネツトを剥離し、Alな
どを蒸着し、次いで水溶性糊を水洗除去すれば、連続網
目状の金属薄膜が得られる。
Next, a preferred example of the card of the present invention and a method of manufacturing the card will be specifically described. First, a method for forming a metal thin film in a random continuous network will be described.
Various methods can be adopted as a method for forming a random mesh continuous metal thin film on the magnetic film of the card,
For example, a continuous mesh sheet is placed on the magnetic film, and water-soluble glue is printed on the sheet. After drying, the net is peeled off, Al or the like is vapor-deposited, and then the water-soluble paste is washed off with water to obtain a continuous mesh-like metal thin film.

【0020】連続網目状シートとしては、パルプ、レイ
ヨン、絹や木綿などの動植物繊維、あるいはプラスチツ
クなどからなるものを用いることができ、具体的には和
紙、不織布、カーテン地や衣類に用いるレース地、食品
の包装などに用いるレース紙、または網目の細かいネツ
トなどを用いることができる。
As the continuous mesh sheet, one made of pulp, rayon, animal or vegetable fiber such as silk or cotton, or plastic can be used. Specifically, it is made of Japanese paper, non-woven fabric, curtain fabric or lace fabric used for clothing. A lace paper used for packaging food, a net with a fine mesh, or the like can be used.

【0021】これらは、その網目構造が一定しておらず
ランダムであり、また入手しやすく、取扱いも容易で、
本発明における金属薄膜の形成に適している。
[0021] These have a random mesh structure and are easily available and easy to handle.
It is suitable for forming the metal thin film in the present invention.

【0022】金属薄膜の形成法としても従来知られた各
種の方法を用いることができるが、特に好適なのは、真
空蒸着、スパツタリング、低温プラズマ法など、金属を
気相にして薄く付着させる方法(いわゆる物理的気相成
長法)である。気相法によれば、薄くて均質で、網目の
裏への回り込みのない金属層が得られる。金属として
は、Al、Ni、Ag、Au、Cu、Sn、あるいはこ
れらの合金を用いることができる。
Various conventionally known methods can be used as the method for forming the metal thin film, but particularly preferable are methods such as vacuum deposition, sputtering, low temperature plasma method, etc., in which a metal is deposited in a gas phase in a thin manner (so-called). Physical vapor deposition method). The vapor phase method produces a thin and homogeneous metal layer that does not wrap around the back of the mesh. As the metal, Al, Ni, Ag, Au, Cu, Sn, or an alloy thereof can be used.

【0023】金属薄膜の厚さは、500〜5000オン
グストローム程度あればよく、赤外線を反射でき、また
金属部と非金属部とが明確に区分できる範囲でできるだ
け薄くするのがよい。
The thickness of the metal thin film may be about 500 to 5000 angstroms, and it is preferable to make it as thin as possible in the range where infrared rays can be reflected and the metal portion and the non-metal portion can be clearly separated.

【0024】次に、金属薄膜を、ランダムな連続網目状
非金属部を残して分散分布させるものについて説明す
る。このようなカードは、連続網目状のシートをマスキ
ング材として、カード上に金属薄膜を気相法により形成
することにより容易に得ることができる。
Next, a description will be given of one in which a metal thin film is dispersed and distributed while leaving a random continuous mesh-shaped non-metal part. Such a card can be easily obtained by forming a metal thin film on the card by a vapor phase method using a continuous mesh sheet as a masking material.

【0025】マスキング材としての連続網目状シート
は、網目がランダムであれば特に材質は問わないが、前
記した網目状シートをそのまま用いることができ、また
金属薄膜を形成する方法、使用する金属なども前記のも
のがそのまま使用できる。
The continuous mesh sheet as a masking material is not particularly limited as long as the mesh is random, but the above mesh sheet can be used as it is, the method for forming a metal thin film, the metal used, etc. Also, the above can be used as it is.

【0026】また、金属薄膜を形成するマスキング用の
連続網目状シートとして、連続網目状のホツトメルト接
着剤を用いるのも好ましい。連続網目状のホツトメルト
接着剤は、多数のノズルからホツトメルト接着剤を糸状
に押し出して、それを移動する支持体上に集積する方法
を用い、ノズル(または支持体)を押出方向にほぼ直交
する方向にランダムに変位させることにより得ることが
できる。また、商品名ダイナックシート(東洋紡績社
製)として市販されているくもの巣状ホツトメルト接着
剤を用いてもよい。糸の太さは10〜100デニール、
目付けは10〜100g/m2 程度が好適である。
It is also preferable to use a continuous network hot melt adhesive as a continuous network sheet for masking forming a metal thin film. The continuous network hot melt adhesive is a method in which the hot melt adhesive is extruded in a thread form from a large number of nozzles and accumulated on a moving support, and the nozzle (or support) is applied in a direction substantially perpendicular to the extrusion direction. It can be obtained by displacing randomly. Alternatively, a spider web-shaped hot melt adhesive commercially available under the trade name Dynac sheet (manufactured by Toyobo Co., Ltd.) may be used. The thread thickness is 10-100 denier,
The unit weight is preferably about 10 to 100 g / m 2 .

【0027】連続網目状シートとしてホツトメルト接着
剤を用いると、磁気膜上に圧着することにより密着し、
蒸着金属が網目の裏側に回り込まない良好な蒸着処理を
行うことができる。
When a hot-melt adhesive is used as the continuous mesh sheet, the magnetic film is adhered to the magnetic film by pressing.
A good vapor deposition process can be performed in which vapor deposited metal does not wrap around the back side of the mesh.

【0028】また、ホツトメルト接着剤は前述の方法に
より、網目構造が一定していないランダム構造のものを
容易に製造でき、製法上網目の太さ(幅)がほぼ一定し
ているので、走査線がずれた場合にも安定した応答を得
る上で有利である。
In addition, the hot melt adhesive can be easily manufactured by the above-mentioned method to have a random structure with a non-uniform mesh structure, and the thickness (width) of the mesh is almost constant in the manufacturing method. It is advantageous in obtaining a stable response even when the deviation occurs.

【0029】ホツトメルト接着剤としては、ポリアミド
系、ポリエステル系、ポリオレフイン系などのものを例
示することができ、融点が80〜150℃程度のものが
使用しやすい。
Examples of the hot melt adhesive include polyamide type, polyester type, and polyolefin type adhesives, and those having a melting point of about 80 to 150 ° C. are easy to use.

【0030】このホツトメルト接着剤は、蒸着などを行
う際に磁気膜に密着する程度の接着力を有していれば良
く、特に強固な接着力は必要としないので樹脂に少量の
粘着付与剤を添加した組成物などを使用することができ
るが、ホツトメルト接着剤として市販されているものも
支障なく使用することができる。
This hot melt adhesive need only have an adhesive strength such that it adheres to the magnetic film when vapor deposition or the like is performed. Since a particularly strong adhesive strength is not required, a small amount of tackifier is added to the resin. The added composition or the like can be used, but a commercially available hot melt adhesive can also be used without any problem.

【0031】以上説明した各種方法によれば、磁気膜上
に金属の薄膜が形成され、その結果カード全体が薄くな
ると共に、磁気記録読取り時に金属薄膜が障害となるこ
とがない。
According to the various methods described above, a metal thin film is formed on the magnetic film, and as a result, the entire card becomes thin and the metal thin film does not become an obstacle when reading magnetic recording.

【0032】以上説明した金属薄膜層は、好ましくは中
間層としてカード中に組み込み、表層を赤外線透過性材
料で被覆する。このようにして得られたカードは、所定
位置を赤外線で走査して反射光束を測定するとともに、
デジタルマーク付与装置により一定の規則で変換したデ
ジタルマークをカードに付する。
The metal thin film layer described above is preferably incorporated into a card as an intermediate layer, and the surface layer is covered with an infrared ray transmitting material. The card thus obtained measures the reflected light flux by scanning the predetermined position with infrared rays,
A digital mark converted by a digital mark applying device according to a certain rule is attached to the card.

【0033】真正か否かのチエツクに当たっては、チエ
ツク装置によりカードに赤外線束を走査して反射光束を
測定するとともに、それを所定の規則によりデジタル信
号に変換する。一方チエツク装置では同時にカードのデ
ジタルマークを読み取り、デジタル信号と照合して予め
設定した近似性の範囲内にあればそのカードは真正であ
ると判定することができる。以下、実施例により本発明
をさらに具体的に説明する。
In checking whether the card is authentic or not, the card is scanned with an infrared ray flux by a check device to measure a reflected light flux, and it is converted into a digital signal according to a predetermined rule. On the other hand, in the check device, the digital mark of the card is read at the same time, and the card can be judged to be authentic if it is within the range of preset approximation by comparing with the digital signal. Hereinafter, the present invention will be described in more detail with reference to Examples.

【0034】[0034]

【実施例】【Example】

(実施例1)片面に磁気膜を形成した厚さ188μmの
ポリエチレンテレフタレート(PET)フイルムの磁気
膜上に、連続網目状のポリアミド系ホツトメルト接着剤
(東洋紡績社製ダイナックシートLNS−1210、融
点120℃、10g/m2 )を80℃に加熱した金属ロ
ールでニツプして貼り合わせた。
(Example 1) On a magnetic film of a polyethylene terephthalate (PET) film having a thickness of 188 [mu] m with a magnetic film formed on one side thereof, a continuous network polyamide hot melt adhesive (Dynak sheet LNS-1210 manufactured by Toyobo Co., Ltd., melting point 120) was used. ° C., was bonded to Nitsupu a metal roll heated 10 g / m 2) to 80 ° C..

【0035】そしてその上から、水溶性合成糊をコート
し、完全に乾燥させた。乾燥後、網目状ホツトメルト接
着剤を剥離し、Alを真空蒸着した。次いで水溶性合成
糊を水で洗い流し、磁気膜上に連続網目状の金属薄膜が
形成されたカードを得た。
Then, from above, a water-soluble synthetic paste was coated and dried completely. After drying, the network hot melt adhesive was peeled off and Al was vacuum deposited. Then, the water-soluble synthetic paste was washed off with water to obtain a card in which a continuous mesh-like metal thin film was formed on the magnetic film.

【0036】このカードの基準走査位置と、基準走査位
置から1.0mmずれた位置に赤外線を走査して反射光
束の強度を測定した。赤外線の波長は950nm、光束
は直径5mmであった。得られた反射光束の強度を図1
に示す。図1で実線は基準走査位置、破線は基準走査位
置から1.0mmずれた位置についての結果である。 (実施例2)片面に磁気膜を形成した厚さ188μmの
ポリエチレンテレフタレート(PET)フイルムの磁気
膜上に、実施例1と同じ連続網目状のホツトメルト接着
剤を80℃に加熱した金属ロールでニツプして貼り合わ
せた。そしてその上からAlを真空蒸着した後、網目状
ホツトメルト接着剤を剥離した。
Infrared rays were scanned at the reference scanning position of this card and at a position displaced by 1.0 mm from the reference scanning position, and the intensity of the reflected light flux was measured. The wavelength of infrared rays was 950 nm, and the luminous flux had a diameter of 5 mm. Figure 1 shows the intensity of the obtained reflected light flux.
Shown in. In FIG. 1, the solid line shows the result at the reference scanning position, and the broken line shows the result at the position deviated by 1.0 mm from the reference scanning position. (Example 2) On the magnetic film of a polyethylene terephthalate (PET) film having a thickness of 188 μm and having a magnetic film formed on one side, the same continuous network hot melt adhesive as in Example 1 was nipped with a metal roll heated to 80 ° C. I stuck them together. Then, Al was vacuum-deposited on it, and then the mesh-like hot melt adhesive was peeled off.

【0037】これにより、磁気膜上に連続網目状の非金
属部を残したカードを得た。そして実施例1と同じ評価
を行った。結果を図2に示す。
As a result, a card in which a continuous mesh-like non-metal part was left on the magnetic film was obtained. Then, the same evaluation as in Example 1 was performed. The results are shown in Figure 2.

【0038】(比較例)ステンレススチールフアイバ
(平均直径8μm×平均長さ5mm)を0.2重量%混
入したエポキシ接着剤により、2枚のPETフイルム
(厚さ75μm)を貼り合わせた。この積層体の基準走
査位置と、基準走査位置から1.5mmずれた位置をマ
イクロ波束で走査して透過マイクロ波束の強度を測定し
た。マイクロ波の周波数は24.15GHz,導波管径
は10mm×4mmであった。得られた透過マイクロ波
束の強度を図3に示す。図3で実線は基準走査位置、破
線は基準走査位置から1.5mmずれた位置についての
結果である。
Comparative Example Two PET films (thickness: 75 μm) were bonded together by an epoxy adhesive containing 0.2% by weight of stainless steel fiber (average diameter: 8 μm × average length: 5 mm). The intensity | strength of the transmission microwave packet was measured by scanning the reference scanning position of this laminated body and the position shifted from the reference scanning position by 1.5 mm. The microwave frequency was 24.15 GHz, and the waveguide diameter was 10 mm × 4 mm. The intensity of the obtained transmitted microwave packet is shown in FIG. In FIG. 3, the solid line shows the result at the reference scanning position, and the broken line shows the result at the position displaced by 1.5 mm from the reference scanning position.

【0039】なお、図1〜2においては、実線と点線と
は平均強度はほぼ同じであったが、理解しやすくするた
め、実線と点線とをずらせて表示してある。
In FIGS. 1 and 2, the solid line and the dotted line have almost the same average intensity, but the solid line and the dotted line are shown as being shifted for easy understanding.

【0040】従来法では図3に示すように、ピーク数が
少なく、またピークの分布の偏りが大きい。これは、導
電材料が存在する部分とほとんど存在しない部分とがあ
ることを意味し、その結果、走査線がずれた場合に応答
が大きく変わった。
In the conventional method, as shown in FIG. 3, the number of peaks is small and the peak distribution is largely biased. This means that there is a portion where the conductive material is present and a portion where the conductive material is not present, and as a result, the response is greatly changed when the scanning line is deviated.

【0041】これに対し本発明によれば、図1〜2に示
すように、多数のピークがランダムにかつ明確に現れ
る。また各々ピークの分布はランダムではあるが急激な
変化や偏りが少なく、走査線がずれた場合にも応答が安
定していることが判明した。
On the other hand, according to the present invention, as shown in FIGS. 1 and 2, a large number of peaks appear randomly and clearly. It was also found that the distribution of each peak is random, but there is little sudden change or bias, and the response is stable even when the scanning line is deviated.

【0042】[0042]

【発明の効果】本発明によれば、磁気記録媒体の磁気膜
上に、チエツク領域の多くのサブエリアにわたってラン
ダムに分布した金属薄膜を形成することにより、磁気記
録の読取りと赤外線によるチエツクが同一面側から可能
で、偽造が極めて困難な磁気記録媒体が得られる。特に
金属薄膜を連続網目状、または連続網目状の非金属部を
残して分散分布させることにより、走査線がわずかにず
れても誤判定を生じない媒体が得られ、正確に真偽を判
定することができる。
According to the present invention, by forming a metal thin film randomly distributed over many sub-areas of the check area on the magnetic film of the magnetic recording medium, the reading of magnetic recording and the check by infrared rays are the same. It is possible to obtain a magnetic recording medium which is possible from the surface side and which is extremely difficult to forge. In particular, by distributing and distributing the metal thin film in a continuous mesh shape or leaving a non-metallic portion in a continuous mesh shape, it is possible to obtain a medium that does not cause an erroneous judgment even if the scanning line is slightly deviated, and accurately judge the authenticity. be able to.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本発明媒体を赤外線によりチエツクした結果得
られる出力信号の例を示す図。
FIG. 1 is a diagram showing an example of an output signal obtained as a result of checking the medium of the present invention with infrared rays.

【図2】本発明媒体の別の例を赤外線によりチエツクし
た結果得られる出力信号の例を示す図。
FIG. 2 is a diagram showing an example of an output signal obtained as a result of checking another example of the medium of the present invention with infrared rays.

【図3】従来法による媒体をマイクロ波によりチエツク
した結果得られる出力信号の例を示す図。
FIG. 3 is a diagram showing an example of an output signal obtained as a result of checking a medium by a conventional method with microwaves.

Claims (3)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 磁気記録媒体の磁気膜上に、金属薄膜を
分布させた真偽チエツク領域を有し、その金属薄膜が、
チエツク領域の多くのサブエリアにわたってランダムに
分布していることを特徴とする赤外線により真偽チエツ
ク可能な磁気記録媒体。
1. A true / false check region in which a metal thin film is distributed is provided on a magnetic film of a magnetic recording medium, and the metal thin film comprises:
A magnetic recording medium capable of authentic check by infrared rays, which is randomly distributed over many sub-areas of the check area.
【請求項2】 金属薄膜が、ランダムに分布した連続網
目状をなしている請求項1記載の磁気記録媒体。
2. The magnetic recording medium according to claim 1, wherein the metal thin film has a continuous mesh shape randomly distributed.
【請求項3】 金属薄膜が、ランダムに分布した連続網
目状の非金属部を残して、分散分布している請求項1記
載の磁気記録媒体。
3. The magnetic recording medium according to claim 1, wherein the metal thin film is dispersed and distributed, leaving a non-metal portion having a continuous mesh shape randomly distributed.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0820158A (en) * 1994-07-08 1996-01-23 Mitsubishi Plastics Ind Ltd Recording medium and data recording method

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