RU2155380C2 - Структурное устройство с дифракционно-оптическим действием - Google Patents
Структурное устройство с дифракционно-оптическим действием Download PDFInfo
- Publication number
- RU2155380C2 RU2155380C2 RU97120243/09A RU97120243A RU2155380C2 RU 2155380 C2 RU2155380 C2 RU 2155380C2 RU 97120243/09 A RU97120243/09 A RU 97120243/09A RU 97120243 A RU97120243 A RU 97120243A RU 2155380 C2 RU2155380 C2 RU 2155380C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- lattice
- optical
- optical depth
- lattice structure
- depth
- Prior art date
Links
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims abstract description 61
- 239000002966 varnish Substances 0.000 claims description 5
- 230000007704 transition Effects 0.000 claims description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 4
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 6
- 230000008447 perception Effects 0.000 description 4
- 230000035807 sensation Effects 0.000 description 4
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 3
- 238000000034 method Methods 0.000 description 3
- XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N Argon Chemical compound [Ar] XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- UIZLQMLDSWKZGC-UHFFFAOYSA-N cadmium helium Chemical compound [He].[Cd] UIZLQMLDSWKZGC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000000839 emulsion Substances 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 230000000149 penetrating effect Effects 0.000 description 2
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 2
- BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N Silver Chemical compound [Ag] BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- HTAUCOYPCFQPCQ-UHFFFAOYSA-N [Nd].[He] Chemical compound [Nd].[He] HTAUCOYPCFQPCQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 1
- 229910052786 argon Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 1
- 239000011247 coating layer Substances 0.000 description 1
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 1
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 1
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 description 1
- 239000012634 fragment Substances 0.000 description 1
- 230000006870 function Effects 0.000 description 1
- 238000001093 holography Methods 0.000 description 1
- 238000005286 illumination Methods 0.000 description 1
- 239000004922 lacquer Substances 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 238000000465 moulding Methods 0.000 description 1
- 230000010363 phase shift Effects 0.000 description 1
- 229910052709 silver Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000004332 silver Substances 0.000 description 1
- 239000002356 single layer Substances 0.000 description 1
- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06K—GRAPHICAL DATA READING; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS
- G06K19/00—Record carriers for use with machines and with at least a part designed to carry digital markings
- G06K19/06—Record carriers for use with machines and with at least a part designed to carry digital markings characterised by the kind of the digital marking, e.g. shape, nature, code
- G06K19/08—Record carriers for use with machines and with at least a part designed to carry digital markings characterised by the kind of the digital marking, e.g. shape, nature, code using markings of different kinds or more than one marking of the same kind in the same record carrier, e.g. one marking being sensed by optical and the other by magnetic means
- G06K19/10—Record carriers for use with machines and with at least a part designed to carry digital markings characterised by the kind of the digital marking, e.g. shape, nature, code using markings of different kinds or more than one marking of the same kind in the same record carrier, e.g. one marking being sensed by optical and the other by magnetic means at least one kind of marking being used for authentication, e.g. of credit or identity cards
- G06K19/16—Record carriers for use with machines and with at least a part designed to carry digital markings characterised by the kind of the digital marking, e.g. shape, nature, code using markings of different kinds or more than one marking of the same kind in the same record carrier, e.g. one marking being sensed by optical and the other by magnetic means at least one kind of marking being used for authentication, e.g. of credit or identity cards the marking being a hologram or diffraction grating
-
- G—PHYSICS
- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
- G03H—HOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
- G03H1/00—Holographic processes or apparatus using light, infrared or ultraviolet waves for obtaining holograms or for obtaining an image from them; Details peculiar thereto
- G03H1/02—Details of features involved during the holographic process; Replication of holograms without interference recording
- G03H1/024—Hologram nature or properties
- G03H1/0244—Surface relief holograms
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- Credit Cards Or The Like (AREA)
- Diffracting Gratings Or Hologram Optical Elements (AREA)
- Holo Graphy (AREA)
- Optical Couplings Of Light Guides (AREA)
- Optical Filters (AREA)
- Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)
- Vibration Prevention Devices (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области визуально идентифицируемых элементов для ценных документов. Технический результат заключается в затруднении подделки, в частности копирования ценных документов. Структурное устройство состоит из поверхностных участков, содержащих одну или несколько структур с дифракционно-оптическим действием, причем для создания определенной оптической информации в определенных направлениях наблюдения на одном или нескольких поверхностных участках предусмотрены зоны с идентичной, за исключением параметра структуры "оптическая глубина", структурой, оптическая глубина структуры является постоянной по всей протяженности одной зоны, однако отличается от оптической глубины структуры другой зоны. 6 з.п.ф-лы, 3 ил.
Description
Изобретение относится к дифракционной структуре, состоящей из поверхностных участков, содержащих одну или несколько решетчатых структур с дифракционно-оптическим действием, в частности для визуально идентифицируемых оптических элементов защиты для ценных документов, например банкнот, кредитных карт, удостоверений или чековых документов, или других защищаемых предметов.
При использовании подобной дифракционной структуры за счет дифракции и/или преломления падающего окружающего света наблюдателю может быть передана визуально воспринимаемая информация. Возможна, однако, и машинная регистрация оптической деформации посредством подходящих приборов. Такая дифракционная структура в простейшем случае реализована, в частности, прямолинейной, выполненной на поверхности участка носителя волнообразной рельефной структурой, от которой с дифракцией и/или преломлением отражается падающий окружающий свет. Под понятием "волнообразная или рельефная структура" при этом не обязательно следует понимать структуру с постоянной, если рассматривать в сечении поверхностного участка, в частности синусоидальной поверхностной линией, а речь может при этом идти также о прямоугольных, ступенчатых или клинообразных поверхностных структурах. Эти поверхностные структуры могут быть выполнены периодическими или апериодическими. Далее возможно, что структуры с дифракционно-оптическим действием образованы не исключительно рельефными структурами, а предусмотрены вариации показателя преломления в структурированном виде.
Дифракция падающего или проникающего через дифракционную структуру света на структурах поверхностных участков и, тем самым, посылаемая оттуда информация в виде оптической дифракционной картины определяется параметрами решетки. У решетчатых структур здесь следует назвать число волнообразных или решетчатых линий на единицу длины поверхностного участка, так называемую специальную частоту, а также ориентацию и форму сечения решетчатой структуры. Форма сечения определяется помимо прочего разностями высот в решетчатой структуре, а именно как за счет разностей высот между отдельными возвышениями между собой, так и между возвышениями и углублениями или впадинами решетчатой структуры. У структур, образованных не решетчатыми структурами, а структурированно расположенными вариациями показателя преломления, параметры структуры определяются в соответствии с приведенными выше соображениями, причем дополнительно следует учитывать показатели преломления оптически действующего слоя или слоев. За счет подходящего выполнения и расположения структур может быть получено структурное устройство, влияющее на соотношение фаз падающего света таким образом, что определенная оптическая информация посылается в определенный диапазон углов наблюдения и может быть воспринята наблюдателем, тогда как в другой диапазон углов наблюдения может быть послана другая информация. Изменением соотношения фаз за счет структурного устройства является произведение показателя преломления на длину геометрического пути в пределах структурного устройства или на нем. Оптическая разность фаз (ОРФ) при волне, отраженной или дифрагированной в точке x1 (например, возвышение структуры) и в точке x2 (например, углубление структуры), была бы следующей:
OPФ(x1,x2) = ∫n(x1,z)dz-∫n(x2,z)dz.
Из этого отношения следует также, что имеется отличие в том, покрыта ли лаком или нет, как это принято, отражательная рельефная решетка, поскольку важное значение имеет не только разность высот, но и показатель преломления покрывающего слоя. В виде отраженного или проникающего через структуру света наблюдателю может быть передана, следовательно, соответствующая структурам поверхностных участков и помимо прочего зависимая от угла освещения или наблюдения, визуально воспринимаемая информация, в частности информация о подлинности защищенного предмета.
OPФ(x1,x2) = ∫n(x1,z)dz-∫n(x2,z)dz.
Из этого отношения следует также, что имеется отличие в том, покрыта ли лаком или нет, как это принято, отражательная рельефная решетка, поскольку важное значение имеет не только разность высот, но и показатель преломления покрывающего слоя. В виде отраженного или проникающего через структуру света наблюдателю может быть передана, следовательно, соответствующая структурам поверхностных участков и помимо прочего зависимая от угла освещения или наблюдения, визуально воспринимаемая информация, в частности информация о подлинности защищенного предмета.
Благодаря использованию известных самих по себе элементов защиты со структурным устройством с дифракционно-оптическим действием в упомянутых выше, защищаемых предметах можно также сделать видимой информацию о подлинности защищенного предмета также для неопытного человека. В то же время можно сделать невозможной или достаточно затруднить подделку, например в виде размножения, с учетом известных способов подделки, в частности оптических способов размножения.
Известны, например, дифракционные структуры, у которых за счет целенаправленного изменения вышеупомянутых параметров структуры - специальной частоты, ориентации и формы сечения решетчатой структуры, разностей высот или фаз в решетчатой структуре, можно в зависимости от направления освещения в определенном диапазоне углов наблюдения передать наблюдателю определенную, идущую от поверхностного участка визуально воспринимаемую оптическую информацию, тогда как в том же диапазоне углов наблюдения, исходя из другого поверхностного участка дифракционной структуры, не воспринимается оптическая информация или воспринимается другая оптическая информация. При повороте носителя дифракционной структуры вокруг оси, лежащей в плоскости носителя, или вокруг оси, перпендикулярной плоскости носителя, изменяется идущая от рассматриваемого первым поверхностного участка информация, в частности этот поверхностный участок может представляться темным, тогда как другой поверхностный участок, представляющийся сначала темным, передает оптическую информацию, например в виде цветового ощущения.
В основе настоящего изобретения лежит задача дальнейшего затруднения подделок, в частности копирования, дифракционная структура описанного выше рода, в частности увеличения многообразия возможностей кодирования для оптической информации, воспринимаемой в пределах диапазона углов наблюдения.
Решению задачи способствует то, что для создания определенной оптической информации в определенных направлениях наблюдения на одном или нескольких поверхностных участках дифракционной структуры предусмотрены зоны с идентичной структурой, за исключением параметра решетчатой структуры "оптическая глубина", и что оптическая глубина решетчатой структуры является постоянной по всей протяженности поверхностного участка, однако отличается от оптической глубины решетчатой структуры другого поверхностного участка.
Оптическая глубина определяется у чисто решетчатых структур их геометрической глубиной; она соответствует разности длин оптического пути двух лучей, отражаемых от возвышенных или углубленных решетчатых структур. У решетчатых структур с локальными вариациями показателя преломления оптическая глубина, ответственная за соотношения фаз дифрагированного на решетчатой структуре света, определяется различными показателями преломления и дополнительно различными толщинами покрытия. Оптическая глубина решетчатой структуры определяет помимо прочего долю света, отклоненного от геометрического направления отражения, т.е. эффективность дифракции этой решетчатой структуры. Две решетчатые структуры, идентичные, за исключением параметра "оптическая глубина", передают, таким образом, в одном определенном направлении наблюдения отличающиеся друг от друга оптические информации. Благодаря согласованию решетчатой структуры, имеющей определенную первую оптическую глубину, с нужной в пределах определенного диапазона углов наблюдения волнооптической информацией в сочетании с согласованием, по меньшей мере, одной дополнительной решетчатой структуры, имеющей вторую или дополнительную оптическую глубину, с другой нужной информацией создана дополнительная возможность управления или кодирования для передаваемого восприятия изображения у дифракционной структуры. Если, например, предусмотрены поверхностные участки с идентичной, за исключением оптической глубины, решетчатой структурой, размеры которой неразличимы невооруженным глазом, то от одной и той же области дифракционной структуры могут быть переданы различные оптические информации.
Благодаря расположению выполненных поверхностных участков, соответствующему нужному восприятию изображения, в первом направлении наблюдения изобразительный мотив, созданный соответствующей решетчатой структурой с первой оптической глубиной, может, таким образом, представляться одного цвета, тогда как в другом направлении наблюдения изобразительный мотив, созданный зонами решетчатой структуры со второй оптической глубиной, может быть воспринят другого цвета. Для достижения подобных эффектов предпочтительным оказывается, если оптическая глубина соответствующей решетчатой структуры согласована с определенной, визуально воспринимаемой длиной волны или диапазоном длин волн. Оптическая глубина решетчатой структуры может быть, однако, согласована также с регистрируемой машинным способом длиной волны или диапазоном длин волн. Как правило, эффективность дифракции у обычных прямоугольных или синусоидальных решеток является максимальной тогда, когда их оптическая глубина вызывает фазовую задержку π. Поскольку волновые явления периодические, эта максимальная эффективность дифракции повторяется в первом приближении у этих симметричных форм решеток при оптической глубине фазовой задержки (2к-1)π, к = 1, ..., N. Геометрически эта глубина вычисляется в случае отражательных решеток 1-го порядка (к = 1) по формуле δz = R/4n, где n означает показатель преломления покрывающего слоя. В случае пилообразных эшелеттов максимальная эффективность дифракции достигается при глубине, соответствующей фазовой задержке 2кπ. Решетки более высокого порядка (к > 1) имеют в к-раз большую глубину и поэтому более сложны в изготовлении. Оптимальная регулируемость достигается, однако, при оптической глубине соответствующей решетчатой структуры в диапазоне между 0 и несколькими кратными, преимущественно вплоть до 10-кратного значения рассматриваемой длины волны.
В частности, тогда, когда желателен особенно однородно представляемый изобразительный мотив, рекомендуется предусмотреть группы поверхностных участков с идентичной структурой, неразличимые невооруженным глазом.
В соответствии с изобретением, имеющим особое значение, предусмотрены поверхностные участки с идентичной, за исключением параметра "оптическая глубина", решетчатой структурой и решетчатые структуры взаимно смещены на долю периода решетки. Смещение может быть при этом реализовано за счет сдвига решетчатой структуры к другой решетчатой структуре в плоскости носителя. Возможно также расположение решетчатых структур в направлении, перпендикулярном плоскости носителя, в определенной степени на разных высотных уровнях. Это смещение эквивалентно наложению рассматриваемой решетчатой структуры на другую решетчатую структуру с дифракционно-оптическим действием, направление дисперсии которой может проходить, в частности, поперек этой решетчатой структуры. Возможно также, что взаимно смещенные решетчатые структуры выполнены с непрерывным переходом друг в друга. Благодаря этому возникают возможности защиты голографической техники копирования. Голограммы могут быть обычно просто скопированы за счет того, что голограмму изготовляют с голограммы. В качестве голографических лазеров используют главным образом ионные аргоновые или гелий-кадмиевые лазеры, поскольку эти лазеры имеют интенсивные линии в сине-зеленом (488 нм), синем (454, 422 нм) и ультрафиолетовом (около 350 нм) частотном диапазоне. В этом диапазоне чувствительным является большинство фотолаков, пригодных для голографических поверхностных рельефов; в красном частотном диапазоне, напротив, эти фотолаки большей частью нечувствительны. Изготовление и копирование голограмм может осуществляться также с помощью красных лазеров (например, гелий-неодимовых); для этого в настоящее время используется серебросодержащие желатиновые эмульсии (фотографические пластинки), которые, однако, не создают подходящего поверхностного рельефа для гальванического формования. Если оптическую глубину решетчатых структур выполнить так, чтобы эффективность дифракции для синего света была очень малой, а для красного света, напротив, очень большой, то скопировать дифракционную структуру с помощью синего лазера будет очень трудно. Копирование голограммы на чувствительную к красному свету фотоэмульсию и последующее перекопирование на чувствительный к синему свету рельефный материал, правда, возможны, однако это связано с дополнительными, известными специалисту недостатками и являются очень сложным делом.
Поскольку за счет смещения решетчатой структуры одного поверхностного участка к решетчатой структуре другого поверхностного участка на основе вызванного этим дополнительного явления дифракции может быть достигнуто стирание посланной в определенном направлении наблюдения оптической информации, благодаря описанному выше выполнению поверхностных участков достигается эффективная защита от копирования. Так, у одной дифракционной структуры один поверхностный участок, приблизительно половина пикселя, может быть выполнен с такой оптической глубиной, что эффективность дифракции для синего света является минимальной, а это означает в то же время, что эффективность дифракции для красного света является, правда, не максимальной, однако все же значительной (для синего света гелий-кадмиевого лазера с R =442 нм оптическая глубина симметричной прямоугольной или синусоидальной решетки с минимальной эффективностью дифракции составляет для этой длины волны именно 442 нм; при этой оптической глубине эффективность дифракции для красного света с длиной волны около 600 нм является не максимальной, однако значительной). Другой поверхностный участок, приблизительно другую половину пикселя, выполняют с оптической глубиной, при которой красный свет обладает, например, максимальной эффективностью дифракции, следовательно, при длине волны около 300 нм. В подходящем направлении наблюдения этот поверхностный участок или элемент изображения мог бы восприниматься тогда в синем свете умеренно ярким. Решетчатая структура второго поверхностного участка может быть смещена относительно решетчатой структуры первого поверхностного участка на такую долю периода решетки (около 2π/3), что дифрагированные на этих поверхностных участках части падающего света в красном свете в значительной степени стираются. Таким образом, можно было бы создать, например, темную надпись на красном фоне. При копировании такой голограммы синим лазером, т.е. когда в распоряжении имеется, следовательно, только специфичная синяя длина волны лазера, поверхностный участок, решетчатая структура которого имеет оптическую глубину, соответствующую как раз длине волны в синем свете, не копируется, поскольку ее эффективность дифракции для синего света является минимальной. Решетчатые структуры с такой оптической глубиной не могут быть "увидены" синим светом лазера и, тем самым, не могут быть скопированы. Другой поверхностный участок, который может иметь для красного света, в частности, максимальную эффективность дифракции, имеет, однако, также хорошую эффективность дифракции для синего света, поэтому решетчатую структуру этой зоны легко скопировать. При "считывании" скопированной в синем свете решетчатой структуры красным светом субстрактивный эффект в красном свете отсутствует, и рисунок кажется в этом месте умеренно красным. Упомянутая выше надпись читалась бы тогда из-за плохого контраста в красном свете плохо или вообще не читалась бы, вследствие чего возможно различение подлинной дифракционной структуры и дубликата.
Для создания однородного восприятия изображения предложено располагать поверхностные участки описанного выше рода так, чтобы они граничили друг с другом, и, в частности, предусмотреть множество поверхностных участков, неразличимых невооруженным глазом.
Следует указать на то, что дифракционная структура, согласно изобретению, не обязательно должна быть выполнена в виде однослойного рельефа (лакового рельефа), а может быть также многослойной системой. Следовательно, можно было бы выдавить решетчатую структуру в многослойной подложке из лаковых слоев с разными показателями преломления. При этом различные лаки могут отличаться, помимо показателя преломления, также поглощением. Эта многослойная система привела бы к дополнительным интерференционным эффектам, и ее нельзя было бы скопировать за счет простого голографирования.
Сущность изобретения приведена на чертежах, на которых изображают:
- фиг. 1 - элемент защиты ценного документа с дифракционной структурой, составленной из нескольких, схематично показанных поверхностных участков;
- фиг. 2 - схематичный разрез дифракционной структуры, согласно изобретению;
- фиг. 3 - две зоны структурного устройства, согласно изобретению, со взаимно смещенной решетчатой структурой.
- фиг. 1 - элемент защиты ценного документа с дифракционной структурой, составленной из нескольких, схематично показанных поверхностных участков;
- фиг. 2 - схематичный разрез дифракционной структуры, согласно изобретению;
- фиг. 3 - две зоны структурного устройства, согласно изобретению, со взаимно смещенной решетчатой структурой.
На фиг. 1 изображен носитель 2 ценного документа с элементом 4 защиты, содержащим структурное устройство, в котором закодирована или накоплена визуально воспринимаемая информация в виде изображения 6. Элемент 4 защиты или структурное устройство состоит из множества схематично показанных поверхностных участков 8, имеющих одну или несколько решетчатых структур (на фиг. 1 не показаны).
На фиг. 2 в разрезе изображен фрагмент структурного устройства, выполненного, согласно изобретению. Зоны 10, 12, 14 структурного устройства могут относиться, в частности, к одному его поверхностному участку. Зоны 10, 12, 14 содержат прямоугольную решетчатую структуру 16, 18, 20 соответственно. Эти решетчатые структуры имеют одинаковую специальную частоту, одинаковый коэффициент заполнения, а также одинаковую геометрическую форму и отличаются только геометрической глубиной. Решетчатые структуры 16, 18, 20 неизменны по всей протяженности соответствующих зон 10, 12, 14.
Глубина соответствующей решетчатой структуры 16, 18, 20 соответствует, например, желаемому в определенном направлении восприятию изображения или определенному цвету или цветовому ощущению. Она может быть, как правило, во много раз больше длины волны и составляет в соответствии с приведенными выше рассуждениями в случае изображения здесь прямоугольных решетчатых структур до четверти максимально эффективно дифрагируемой длины волны (или также ее нечетного кратного), так что между отраженными от возвышений и впадин структуры волнами может быть получена разность фаз π (если структура покрыта прозрачным покрывающим слоем, то следует еще учитывать показатель преломления этого слоя). Таким образом, падающий в направлении α падения свет при рассмотрении в направлении β может восприниматься в виде определенного светового ощущения от зон 10, 14 или их идентичной решетчатой структуры 16, 20. В противоположность этому за счет подходящего определения оптической глубины решетчатая структура 18 зоны 12 может быть выполнена так, что эта зона передает иное цветовое ощущение. Если для целей проверки защиты, например при машинной регистрации информации о подлинности, свет с определенной длиной волны и под определенным углом падает на элемент защиты или его структурное устройство, то в определенном направлении наблюдения зоны определенной оптической глубины могут представляться в определенном цвете падающего света, тогда как эффективность дифракции других зон или решетчатых структур для этой длины волны настолько мала, что эти зоны предстают темными.
Имеется также возможность выполнения отдельных поверхностных участков с идентичной, за исключением параметра "оптическая глубина", решетчатой структурой так, чтобы эти решетчатые структуры взаимно были смещены на долю периода решетки, что схематично показано на фиг. 3. Поз. 30 обозначен поверхностный участок структурного устройства, приблизительно один пиксель элемента защиты. Поверхностный участок 30 включает в себя две зоны 32, 34, каждая с решетчатой структурой 36, 38 соответственно. Решетчатые структуры 36, 38 выполнены идентичными, за исключением параметра "оптическая глубина", т. е. они имеют одинаковую специальную частоту, одинаковую форму сечения, т.е. одинаковое возрастание боковых сторон, одинаковую геометрию плато и одинаковый коэффициент заполнения. Глубина решетчатых структур 36, 38 выбрана, однако, так, что эффективность дифракции составляет максимум при отличающихся друг от друга длинах волн. Решетчатые структуры 36, 38 расположены к тому же со взаимным смещением на долю периода g решетки в плоскости носителя элемента защиты. При рассмотрении поверхностного участка 30 в глазу происходит суммирование посланных зонами 32, 34 волновых полей, которое можно описать математически как образование квадрата величины дифрагированных на зонах 32, 34 амплитуд с относительным значением 1 или exp(iφ), причем фаза φ задана через 2πδx/g. Интенсивность определяется, следовательно, по формуле
I = (1+exp(iφ))•(1+exp(-iφ)) = 2+2cosφ.
Посредством взаимного относительного сдвига решетчатых структур 36, 38 можно, следовательно, дополнительно установить яркость поверхностного участка 30. Из вышеприведенных рассуждений следует, что смещению решетки на половину ее периода соответствует фазовый сдвиг π, так что, например, может быть достигнуто стирание первого порядка дифракции на основе полученной светоделительной функции структурного устройства.
I = (1+exp(iφ))•(1+exp(-iφ)) = 2+2cosφ.
Посредством взаимного относительного сдвига решетчатых структур 36, 38 можно, следовательно, дополнительно установить яркость поверхностного участка 30. Из вышеприведенных рассуждений следует, что смещению решетки на половину ее периода соответствует фазовый сдвиг π, так что, например, может быть достигнуто стирание первого порядка дифракции на основе полученной светоделительной функции структурного устройства.
Claims (7)
1. Дифракционная структура, в частности, для визуально идентифицируемых оптических элементов защиты для ценных документов, например банкнот, кредитных карт, удостоверений или чековых документов, или других защищаемых предметов, состоящая из нескольких поверхностных участков, содержащих каждый, по меньшей мере, одну структуру с дифракционно-оптическим действием, причем для создания определенной оптической информации в определенных направлениях наблюдения предусмотрены один или несколько поверхностных участков с идентичной, за исключением параметра структуры "оптическая глубина", решетчатой структурой, и оптическая глубина решетчатой структуры является постоянной по всей протяженности одного поверхностного участка, однако отличается от оптической глубины решетчатой структуры другого поверхностного участка, отличающаяся тем, что у отдельных поверхностных участков, выполненных с идентичной, за исключением параметра "оптическая глубина", решетчатой структурой, решетчатые структуры взаимно смещены на долю периода решетки.
2. Структура по п.1, отличающаяся тем, что оптическая глубина соответствующей решетчатой структуры выбрана в соответствии с определенной, визуально воспринимаемой или регистрируемой машинным способом длиной световой волны, служащей для рассмотрения структуры, или служащим для этого диапазоном длин волн.
3. Структура по п.2, отличающаяся тем, что оптическая глубина соответствующей решетчатой структуры поверхностных участков лежит в пределах между 0- и 10-кратным значением служащей для рассмотрения структуры длиной световой волны.
4. Структура по одному из предыдущих пунктов, отличающаяся тем, что она содержит группу поверхностных участков с идентичной структурой.
5. Структура по одному из предыдущих пунктов, отличающаяся тем, что поверхностные участки расположены так, что граничат друг с другом.
6. Структура по одному из предыдущих пунктов, отличающаяся тем, что взаимно смещенные решетчатые структуры выполнены с непрерывным переходом друг в друга.
7. Структура по одному из предыдущих пунктов, отличающаяся тем, что она содержит многослойную систему решетчатых структур, у которой соответствующая решетчатая структура выдавлена в лаковой системе из нескольких слоев лака с различным коэффициентом преломления.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE19516741.4 | 1995-05-06 | ||
DE19516741A DE19516741C2 (de) | 1995-05-06 | 1995-05-06 | Beugungsoptisch wirksame Strukturanordnung |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU97120243A RU97120243A (ru) | 1999-11-20 |
RU2155380C2 true RU2155380C2 (ru) | 2000-08-27 |
Family
ID=7761294
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU97120243/09A RU2155380C2 (ru) | 1995-05-06 | 1996-04-24 | Структурное устройство с дифракционно-оптическим действием |
Country Status (19)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US6271967B1 (ru) |
EP (1) | EP0826191B1 (ru) |
JP (1) | JPH11505046A (ru) |
KR (1) | KR19990008361A (ru) |
CN (1) | CN1186558A (ru) |
AT (1) | ATE224084T1 (ru) |
AU (1) | AU705018B2 (ru) |
BR (1) | BR9608124A (ru) |
CA (1) | CA2220248A1 (ru) |
CZ (1) | CZ287857B6 (ru) |
DE (3) | DE19516741C2 (ru) |
ES (1) | ES2182974T3 (ru) |
HK (1) | HK1004833A1 (ru) |
HU (1) | HUP9802601A3 (ru) |
MX (1) | MX9708451A (ru) |
PL (1) | PL181894B1 (ru) |
RU (1) | RU2155380C2 (ru) |
TW (1) | TW304255B (ru) |
WO (1) | WO1996035191A2 (ru) |
Families Citing this family (19)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE59610252D1 (de) | 1996-12-12 | 2003-04-24 | Ovd Kinegram Ag Zug | Flächenmuster |
AUPP444498A0 (en) * | 1998-07-02 | 1998-07-23 | Commonwealth Scientific And Industrial Research Organisation | Diffractive structure with interstitial elements |
US6324004B1 (en) * | 1999-01-21 | 2001-11-27 | Ovd Kingegram Ag | Planar patterns with superimposed diffraction gratings |
DE19904282C2 (de) * | 1999-02-03 | 2002-05-29 | Xetos Ag | Informationsträger |
DE50112830D1 (de) * | 2000-04-15 | 2007-09-20 | Ovd Kinegram Ag | Flächenmuster |
PL1627261T3 (pl) * | 2003-04-10 | 2016-07-29 | Ronald R Erickson | Osadzony nośnik informacji na dane optyczne |
DE10318157A1 (de) | 2003-04-17 | 2004-11-11 | Leonhard Kurz Gmbh & Co. Kg | Folie und optisches Sicherungselement |
DE10328759B4 (de) * | 2003-06-25 | 2006-11-30 | Ovd Kinegram Ag | Optisches Sicherheitselement und System zur Visualisierung von versteckten Informationen |
DE10353808B4 (de) * | 2003-11-14 | 2015-09-03 | Dr. Johannes Heidenhain Gmbh | Messteilung für eine Positionsmesseinrichtung und Positionsmesseinrichtung |
US8139292B2 (en) * | 2006-04-12 | 2012-03-20 | Toyo Seikan Kaisha, Ltd. | Structural body, a method for reading a structural color and/or diffraction light, and a truth/false discriminating method |
DE102007061979A1 (de) * | 2007-12-21 | 2009-06-25 | Giesecke & Devrient Gmbh | Sicherheitselement |
EP3040747B1 (en) | 2008-04-18 | 2022-06-22 | Toppan Printing Co., Ltd. | Display and labeled article |
MX2011013708A (es) * | 2009-06-18 | 2012-02-22 | Toppan Printing Co Ltd | Elemento optico y metodo para fabricar el mismo. |
EP3730978A1 (en) * | 2009-12-01 | 2020-10-28 | Toppan Printing Co., Ltd. | Display and labeled article |
WO2012146257A1 (en) | 2011-04-29 | 2012-11-01 | Danmarks Tekniske Universitet | Phase encoding in micrograting-based anticountefeit devices |
DE102016215160A1 (de) * | 2016-06-08 | 2017-12-14 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Kennzeichnungselement für Produkte |
CN108459367B (zh) * | 2018-02-27 | 2021-12-17 | 封建胜 | 高对比度啁啾体光栅及其提高啁啾脉冲对比度的控制方法 |
TWI831898B (zh) | 2019-01-15 | 2024-02-11 | 德商卡爾蔡司Smt有限公司 | 藉由破壞性干涉抑制至少一目標波長的光學繞射元件 |
DE102019210450A1 (de) * | 2019-07-16 | 2021-01-21 | Carl Zeiss Smt Gmbh | Optische Beugungskomponente zur Unterdrückung mindestens einer Ziel-Wellenlänge durch destruktive Interferenz |
Family Cites Families (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE2657246C2 (de) * | 1976-12-17 | 1978-09-28 | Hoechst Ag, 6000 Frankfurt | Original eines Informationsträgers, Verfahren zum Herstellen des Originals, Verfahren zum Herstellen einer Matrize zum Prägen des Originals sowie Informa tionsträger, der mit der Matrize hergestellt ist |
US4892385A (en) * | 1981-02-19 | 1990-01-09 | General Electric Company | Sheet-material authenticated item with reflective-diffractive authenticating device |
CH653160A5 (de) * | 1981-09-10 | 1985-12-13 | Landis & Gyr Ag | Wertdokument mit maschinenlesbaren optischen echtheitsmarkierungen. |
US4832445A (en) * | 1986-05-16 | 1989-05-23 | American Bank Note Holographics, Inc. | Security diffraction devices difficult to exactly duplicate |
DE58906429D1 (de) * | 1988-09-30 | 1994-01-27 | Landis & Gyr Business Support | Beugungselement. |
JP3365645B2 (ja) * | 1992-10-09 | 2003-01-14 | 大日本印刷株式会社 | ホログラム、該ホログラムの作成方法およびホログラムを用いた確認方法 |
DE4313521C1 (de) * | 1993-04-24 | 1994-06-16 | Kurz Leonhard Fa | Dekorationsschichtaufbau und dessen Verwendung |
-
1995
- 1995-05-06 DE DE19516741A patent/DE19516741C2/de not_active Expired - Fee Related
-
1996
- 1996-03-27 TW TW085103648A patent/TW304255B/zh active
- 1996-04-24 CZ CZ19973500A patent/CZ287857B6/cs not_active IP Right Cessation
- 1996-04-24 CA CA002220248A patent/CA2220248A1/en not_active Abandoned
- 1996-04-24 PL PL96323239A patent/PL181894B1/pl unknown
- 1996-04-24 EP EP96913444A patent/EP0826191B1/de not_active Expired - Lifetime
- 1996-04-24 DE DE59609658T patent/DE59609658D1/de not_active Expired - Lifetime
- 1996-04-24 HU HU9802601A patent/HUP9802601A3/hu unknown
- 1996-04-24 AU AU56438/96A patent/AU705018B2/en not_active Ceased
- 1996-04-24 DE DE19680298T patent/DE19680298D2/de not_active Expired - Fee Related
- 1996-04-24 ES ES96913444T patent/ES2182974T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1996-04-24 JP JP8532922A patent/JPH11505046A/ja active Pending
- 1996-04-24 KR KR1019970707887A patent/KR19990008361A/ko not_active Application Discontinuation
- 1996-04-24 WO PCT/DE1996/000747 patent/WO1996035191A2/de not_active Application Discontinuation
- 1996-04-24 MX MX9708451A patent/MX9708451A/es unknown
- 1996-04-24 US US08/952,363 patent/US6271967B1/en not_active Expired - Fee Related
- 1996-04-24 AT AT96913444T patent/ATE224084T1/de not_active IP Right Cessation
- 1996-04-24 CN CN96194430A patent/CN1186558A/zh active Pending
- 1996-04-24 RU RU97120243/09A patent/RU2155380C2/ru not_active IP Right Cessation
- 1996-04-24 BR BR9608124A patent/BR9608124A/pt not_active IP Right Cessation
-
1998
- 1998-05-12 HK HK98104091A patent/HK1004833A1/xx not_active IP Right Cessation
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
WO1996035191A2 (de) | 1996-11-07 |
HK1004833A1 (en) | 1998-12-11 |
PL181894B1 (pl) | 2001-10-31 |
AU5643896A (en) | 1996-11-21 |
DE19680298D2 (de) | 1998-06-18 |
EP0826191B1 (de) | 2002-09-11 |
KR19990008361A (ko) | 1999-01-25 |
CA2220248A1 (en) | 1996-11-07 |
HUP9802601A2 (hu) | 1999-03-29 |
WO1996035191A3 (de) | 1997-02-13 |
CN1186558A (zh) | 1998-07-01 |
JPH11505046A (ja) | 1999-05-11 |
BR9608124A (pt) | 1999-02-09 |
DE19516741A1 (de) | 1996-11-07 |
DE19516741C2 (de) | 1997-05-07 |
CZ287857B6 (en) | 2001-02-14 |
ES2182974T3 (es) | 2003-03-16 |
AU705018B2 (en) | 1999-05-13 |
HUP9802601A3 (en) | 2002-05-28 |
DE59609658D1 (de) | 2002-10-17 |
EP0826191A2 (de) | 1998-03-04 |
CZ350097A3 (cs) | 1998-06-17 |
US6271967B1 (en) | 2001-08-07 |
ATE224084T1 (de) | 2002-09-15 |
TW304255B (ru) | 1997-05-01 |
PL323239A1 (en) | 1998-03-16 |
MX9708451A (es) | 1998-02-28 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2155380C2 (ru) | Структурное устройство с дифракционно-оптическим действием | |
RU2255000C1 (ru) | Защитный элемент | |
JP4010373B2 (ja) | 回折面パターン | |
RU2358317C2 (ru) | Оптический защитный элемент | |
RU2344480C2 (ru) | Оптический защитный элемент и система для визуализации скрытой информации | |
RU2175777C2 (ru) | Носитель информации и устройство для проверки его аутентичности | |
RU2573346C2 (ru) | Защитный элемент, ценный документ с таким защитным элементом, а также способ изготовления защитного элемента | |
AU2008213377B2 (en) | Security element for a security document and method for production thereof | |
RU2582161C2 (ru) | Защитный элемент с оптически переменным поверхностным узором | |
US5760961A (en) | Optical information carrier having diffractive features and diffraction modulation layers | |
US20040021945A1 (en) | Light-diffracting binary grating structure | |
US20040057113A1 (en) | Pattern | |
CN105319628B (zh) | 一种光学防伪元件 | |
JPS58500916A (ja) | 回折減光カラ−フィルタ及びその使用方法並びに認証物品 | |
CN104249597B (zh) | 一种光学防伪元件 | |
RU2136508C1 (ru) | Визуально идентифицируемый оптический элемент | |
WO2018097238A1 (ja) | 光変調素子および情報記録媒体 | |
JP2015068849A (ja) | 表示体及びラベル付き物品 | |
US20120187674A1 (en) | Security element for detecting authenticity | |
JP2016080848A (ja) | 表示体及び表示体付き物品 | |
AU2011101251A4 (en) | Optically variable device | |
GB2219248A (en) | Optical security device | |
EP0746472A1 (en) | Diffractive device with enhanced anti-copying protection | |
US8642231B2 (en) | Hologram fabrication process and fabricated hologram | |
Staub et al. | Gratings of constantly varying depth for visual security devices |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20040425 |