RU188364U1 - Наклейка - Google Patents

Наклейка Download PDF

Info

Publication number
RU188364U1
RU188364U1 RU2018128143U RU2018128143U RU188364U1 RU 188364 U1 RU188364 U1 RU 188364U1 RU 2018128143 U RU2018128143 U RU 2018128143U RU 2018128143 U RU2018128143 U RU 2018128143U RU 188364 U1 RU188364 U1 RU 188364U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
image
pseudo
sticker
printed
layer
Prior art date
Application number
RU2018128143U
Other languages
English (en)
Inventor
Артем Альфредович Надирашвили
Владимир Михайлович Кузьмин
Олег Витальевич Саксаганский
Original Assignee
Общество с Ограниченной Ответственностью (ООО) "МИДИ ПРИНТ"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с Ограниченной Ответственностью (ООО) "МИДИ ПРИНТ" filed Critical Общество с Ограниченной Ответственностью (ООО) "МИДИ ПРИНТ"
Priority to RU2018128143U priority Critical patent/RU188364U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU188364U1 publication Critical patent/RU188364U1/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09FDISPLAYING; ADVERTISING; SIGNS; LABELS OR NAME-PLATES; SEALS
    • G09F19/00Advertising or display means not otherwise provided for
    • G09F19/12Advertising or display means not otherwise provided for using special optical effects

Landscapes

  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Accounting & Taxation (AREA)
  • Marketing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Stereoscopic And Panoramic Photography (AREA)

Abstract

Заявленное техническое решение относится к производству наклеек с псевдообъемным (3D, стереоскопическим) изображением.Наклейки обычно представляют собой тип бумаги или пластика, липких с одной стороны и, как правило, с дизайном с другой; бывают самых различных форм, размеров и цветов и наклеиваются на различные поверхности. Несколько отдельно стоят наклейки на плоские прозрачные поверхности (в основном стеклянные), такие как автомобильные стекла, витрины, офисные и другие перегородки, стеклянные двери.Задачей настоящей полезной модели является разработка наклейки с повышенной информативностью печатного изображения - увеличенным значением виртуальной глубины псевдообъемного изображения для применения их на плоских прозрачных поверхностях.Технический результат состоит в том, что наклейка представляет из себя комплементарную пару слоев тонкого прозрачного самоклеящегося материала с печатным изображением, причем слой, наносимый на лицевую поверхность прозрачного материала, состоит из множества линз, нанесенных в определенном порядке на материал печатным способом с программируемым фокусным расстоянием каждой линзы, определяемым толщиной плоского прозрачного материала, на который наносится наклейка, а слой, наносимый на тыльную сторону, состоит из нанесенных печатным способом объектов какой-либо формы (паттерн), причем нанесенных в таком порядке, что при совмещении со слоем лицевой стороны появляется заранее прогнозируемый эффект муара, рисунок которого и будет определять виртуальную глубину псевдообъемного изображения.

Description

Решение относится к производству наклеек с псевдообъемным (3D, стереоскопическим) изображением.
Наклейка представляет собой тип бумаги или пластика, липких с одной стороны и, как правило, с дизайном с другой, и используется для украшения и/или информации в зависимости от ситуации. Наклейки бывают самых различных форм, размеров и цветов и наклеиваются на такие объекты, как коробки, упаковка, бумага, мебель, стены и так далее. Несколько отдельно стоят наклейки на плоские прозрачные поверхности (в основном стеклянные), такие как автомобильные стекла, витрины, офисные и другие перегородки, стеклянные двери.
Образность дизайна наклеек усиливается при создании псевдообъемных изображений. Этого можно достигнуть, например, с помощью компьютерной предпечатной подготовки (Е.А. Вазенмиллер, http://www.3dmix.com/rus/articles/pseudo/), вырезая какие-либо предметы из плоских оригиналов и располагая их по слоям, смещая друг относительно друга. Полной иллюзии объема нет: вырезанные предметы по-прежнему выглядят плоскими, но они кажутся расположенными на различном расстоянии от наблюдателя (одни - ближе, другие - дальше). Больший эффект восприятия псевдообъема наблюдается тогда, когда изображение переднего плана при изменении точки наблюдения смещается относительно изображения заднего плана. Это может достигаться печатью на лентикулярных линзах при специальной подготовке печатного файла (патент US 6751024 B1). Правда, этот эффект заметен, когда перемещение точки наблюдения производится перпендикулярно направлению параллельного ряда линз. Кроме того, нет иллюзии расстояния между изображениями переднего и заднего планов.
Из уровня техники известен способ получения «интегрального изображения» - это истинный метод «авто стереоизображения», видимого без требования специальных очков (Yutaka Igarashi, Hiroshi Murata, Mitsuhiro Ueda (1978) 3-D Display System Using a Computer Generated Integral Photograph. Japanese Journal of Applied Physics, vol. 17, number 9, p. 1683). Интегральное изображение состоит из огромного числа микроизображений (паттерна), которые просматривает наблюдатель через массив сферических выпуклых «линз-объективов», один «объектив» для каждого
микроизображения. Причем сферические линзы находятся на одной стороне плоского прозрачного материала, а микроизображения - на противоположной. Жесткие требования к сферическим линзам: их центры должны строго располагаться на одинаковом расстоянии друг от друга (по углам правильного треугольника или квадрата) и иметь одинаковое фокусное расстояние, равное толщине прозрачного плоского материала, на поверхности которого они формируются. Так, слой специальных сферических линз гексагональной конфигурации (MicroLux™ fly's-eye lens) формируют на поверхности тонкого (380 мкм) листа полиэстера или полипропилена (https://dplenticular.com/products/microlux/). Сферические линзы можно формировать и печатным способом. Так, например, компания Agfa Graphics разработала принтеры UV- печати типа Jeti Mira и программное обеспечение для печати как лентикулярных, так и сферических линз (https://www.agfagraphics.com/global/en/articles/news/20161206-jeti-mira-led.html). В патенте же за номером RU 2526682 приведен способ формирования линзового слоя методом трафаретной печати.
Во всех этих вариантах сформированные линзы составляют единое целое с плоским прозрачным материалом, на обратной стороне которого проводятся определенные печатные процедуры (обычно - печать паттерна и слоя белил) для формирования объемного изображения. Фокусное расстояние линз при их формировании выбирается равным толщине плоского прозрачного материала. Объемность сформированного подобным образом изображения, в отличие от лентикулярного, наблюдается внутри телесного угла не менее 90 градусов перпендикулярно плоскости линзового слоя, оставаясь четким и читаемым. И, что очень важно, хорошо различимо людям с монокулярным зрением. Виртуальная глубина псевдообъемного изображения зависит от нескольких факторов и может быть на порядок больше реальной толщины плоского прозрачного материала.
Традиционные наклейки из-за своих потребительских свойств обычно имеют толщину в доли миллиметра. Если изготовить наклейку с псевдообъемным изображением на материале подобной толщины, хорошо читаемая виртуальная глубина изображения будет наблюдаться не более 10 мм, и при попытке ее увеличения объекты «размоются» (изображение станет расплывчатым). Это хорошо заметно при нахождении наблюдателя или в непосредственной близости от нее, или на расстоянии до 1-2 метров. Описываемые принципы создания псевдообъемного изображения позволяют осуществить изготовление изделий с виртуальной глубиной в несколько (до 10 и более) сантиметров. И это будет различимо уже на расстояниях 2-5 и более метров, но для этого требуется использование прозрачного материала в несколько миллиметров, что ограничивает их применение в этом качестве.
Задача настоящей полезной модели является разработка наклейки с повышенной информативностью печатного изображения - увеличенным значением виртуальной глубины псевдообъемного изображения для применения ее на плоских прозрачных поверхностях.
Технический результат состоит в том, что наклейка представляет из себя комплементарную пару слоев тонкого прозрачного самоклеящегося материала с печатным изображением, причем слой, наносимый на лицевую поверхность прозрачного материала, состоит из множества линз, нанесенных в определенном порядке на материал печатным способом с программируемым фокусным расстоянием каждой линзы, а слой, наносимый на тыльную сторону, состоит из нанесенных печатным способом объектов какой-либо формы, причем нанесенных в таком порядке, что при совмещении со слоем лицевой стороны появляется заранее прогнозируемый эффект муара, рисунок которого и будет определять виртуальную глубину псевдообъемного изображения.
Технический результат обеспечивается конструктивными и технологическими особенностями выполнения вариантов наклеек, описанными ниже, и способами их изготовления.
Решение поставленной задачи базируется на исходном требовании создания наклеек с повышенной информативностью для плоских прозрачных поверхностей. Это витринные стекла, прозрачные перегородки в помещениях, прозрачные двери помещений и дверцы в торговых холодильниках, автомобильные стекла и другие. Обычно это прозрачные поверхности имеют толщины от 3 до 8 мм. Такие поверхности, если они отделены от объекта применения (или находятся на стадии заготовок), с учетом их известной толщины, можно использовать в качестве плоского прозрачного материала и на них возможно печатным способом формирование линз с одной стороны и печать на противоположной стороне. Здесь, действительно, можно получить изображения с глубиной псевдообъема в несколько сантиметров, но такая структура громоздка и имеет ограниченные возможности.
Конкретное решение поставленной задачи заключается в создании конструкции, где линзовый слой и слой изображений формируется независимо от плоского прозрачного материала, создавая комплементарную пару, и складывается в единое целое уже непосредственно в месте применения. Для этого линзовый слой и слой изображений формируют любым известным способом на тонком прозрачном самоклеящемся материале, причем в расчет параметров печати закладывается конкретная толщина прозрачных поверхностей тех объектов, куда должна быть помещена подобная наклейка. Линзовый слой наклеивается на лицевую поверхность объекта, а печатный слой изображений, выполненный зеркально, наклеивается на противоположную сторону.
Эффект псевдообъема образуется в объеме прозрачного материала непосредственно под изображением на лицевой поверхности, конфигурированном геометрией расположения печатных линз и ограниченным тыльной стороной с печатным паттерном.
Таким образом, решена одна из задач настоящей полезной модели: разработана наклейка с повышенной информативностью печатного изображения - увеличенным значением виртуальной глубины псевдообъемного изображения для применения их на плоских прозрачных поверхностях.

Claims (1)

  1. Наклейка с псевдообъемным изображением, наносимая на прозрачные плоскостные поверхности, одна из которых - лицевая, характеризующаяся тем, что представляет собой комплементарную пару слоев тонкого прозрачного самоклеящегося материала с печатным изображением, причем слой, наносимый на лицевую поверхность прозрачного материала, состоит из множества линз, нанесенных в определенном порядке на материал печатным способом с программируемым фокусным расстоянием каждой линзы, определяемым толщиной плоского прозрачного материала, на который наносится наклейка, а слой, наносимый на тыльную сторону, состоит из нанесенных печатным способом объектов какой-либо формы (паттерном), причем нанесенных в таком порядке, что при совмещении со слоем лицевой стороны появляется заранее прогнозируемый эффект муара, рисунок которого и будет определять виртуальную глубину псевдообъемного изображения.
RU2018128143U 2018-08-01 2018-08-01 Наклейка RU188364U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018128143U RU188364U1 (ru) 2018-08-01 2018-08-01 Наклейка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018128143U RU188364U1 (ru) 2018-08-01 2018-08-01 Наклейка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU188364U1 true RU188364U1 (ru) 2019-04-09

Family

ID=66087820

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018128143U RU188364U1 (ru) 2018-08-01 2018-08-01 Наклейка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU188364U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU215864U1 (ru) * 2022-08-16 2022-12-30 Общество с ограниченной ответственностью "ДИРЕКТ АРТ" Наклейка

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6751024B1 (en) * 1999-07-22 2004-06-15 Bruce A. Rosenthal Lenticular optical system
US20050180020A1 (en) * 2003-11-21 2005-08-18 Steenblik Richard A. Micro-optic security and image presentation system
DE102007029204A1 (de) * 2007-06-25 2009-01-08 Giesecke & Devrient Gmbh Sicherheitselement
EA011968B1 (ru) * 2004-04-30 2009-06-30 Де Ля Рю Интернэшнл Лимитед Защитное устройство
RU2426655C2 (ru) * 2005-12-23 2011-08-20 Гизеке Унд Девриент Гмбх Защитный элемент

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6751024B1 (en) * 1999-07-22 2004-06-15 Bruce A. Rosenthal Lenticular optical system
US20050180020A1 (en) * 2003-11-21 2005-08-18 Steenblik Richard A. Micro-optic security and image presentation system
EA011968B1 (ru) * 2004-04-30 2009-06-30 Де Ля Рю Интернэшнл Лимитед Защитное устройство
RU2426655C2 (ru) * 2005-12-23 2011-08-20 Гизеке Унд Девриент Гмбх Защитный элемент
DE102007029204A1 (de) * 2007-06-25 2009-01-08 Giesecke & Devrient Gmbh Sicherheitselement

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU215864U1 (ru) * 2022-08-16 2022-12-30 Общество с ограниченной ответственностью "ДИРЕКТ АРТ" Наклейка

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TWI608254B (zh) 影像顯示裝置
KR101324764B1 (ko) 히든효과가 부여된 렌티큘러 렌즈 시트
WO2005079244B1 (en) Three-dimensional display using variable focusing lens
US5828495A (en) Lenticular image displays with extended depth
Johnson et al. Advances in lenticular lens arrays for visual display
CN102999943A (zh) 图像处理方法及***
RU188364U1 (ru) Наклейка
CN104122672B (zh) 一种基于微球形透镜阵列的3d显示器
JP5131599B2 (ja) 立体視可能な印刷物
JP2017187707A (ja) 3次元像表示装置及び3次元像表示方法
RU215864U1 (ru) Наклейка
KR101897964B1 (ko) 2차원과 3차원 전환이 가능한 3d디스플레이장치
CN210038351U (zh) 一种光致兼容立体显示印刷品
WO2020149142A1 (ja) 立体画像表示体
JP6042422B2 (ja) 玉虫色画像を作り出す方法、得られる画像及び同玉虫色画像を備えたデバイス、関連するプログラム
CN202075494U (zh) 用于制作立体画的光栅片材
JP3169584U (ja) 印刷シート
JP6569097B2 (ja) 立体表示形成体及びその作製方法
CN203643630U (zh) 柱镜3d成像光栅板材
CN202066987U (zh) 一种用于制作立体画的光栅片材
CN103400339A (zh) 3d地贴的制作方法
CN203054259U (zh) 一种高清光栅板材
CN203732844U (zh) Pdlc立体光栅及液晶显示装置
CN103802741A (zh) 一种使汽车外壳3d变色的方法
Wang Moiré-based autostereoscopic images by duplex printing on transparencies

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20200802