[发明专利]薄膜信息载体及其制造方法与制造装置无效

专利信息
申请号: 96196867.2 申请日: 1996-03-27
公开(公告)号: CN1196135A 公开(公告)日: 1998-10-14
发明(设计)人: 巴利斯·伊里伊奇·别洛索夫;安东·巴利索维奇·别洛索夫;米哈伊尔·尤里安诺维奇·康德拉剑柯;斯维亚特斯拉夫·埃里塞维奇·基姆 申请(专利权)人: 巴利斯·伊里伊奇·别洛索夫;安东·巴利索维奇·别洛索夫;米哈伊尔·尤里安诺维奇·康德拉剑柯;斯维亚特斯拉夫·埃里塞维奇·基姆
主分类号: G21H5/00 分类号: G21H5/00;B41N1/14
代理公司: 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 代理人: 马浩
地址: 俄罗斯*** 国省代码: 暂无信息
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摘要:
搜索关键词: 薄膜 信息 载体 及其 制造 方法 装置
【说明书】:

技术领域

发明涉及保存信息的手段、创造指定用于保护有价证券及其它制品不被仿造、涂改、修改及复制的保险薄膜元件的方法,以及它们的制造装置。

现有技术水平

已知一种信用卡形式的信息载体,具有由两层组成的聚合物结构(参见В.Великов等人所著“电子货币:积累、使用、存储、安全性”,M.,МНЦ ученых МГУ  ИМ.М.В.Ломоносова,1994,c.9.)。在该信息载体中,聚合物结构层内加进一具有浮雕表面的并包含有持卡者识别码的层。

现代类型印刷浮雕图象的分辨率不超过100mm-1。这种图象虽不能直接进行复制,但制做带有这样图象的卡片仿制品却也不太复杂。

一种用于模板印刷的以复合材料形式构成的信息载体,具有由两个层组成的聚合物结构(JP,B4,4-67515)。所指信息载体的两层之一是由复合的聚酯或尼纶制成,并具有尺寸不小于50μm的有规则配置的凹坑。第二层由高分子树脂制成。

所指出的材料具有有限的分辨率,这就阻碍了它在保密通信中记录与再现时的应用。

在全息摄影与激光方法的应用领域中,高频图象的记录与再现技术取得了最大的进步。在最近20至30年内这些方法取得了广泛的应用。

已知一种制做贵重文件的方法,根据该方法,首先由纸或纸板制做一个基体(FR,A1,7634289)。为了获得能够引起入射光衍射、折射或反射的光学标记的结构,在该基体上施加一个透明层或一个由印刷油墨构成的层,在该层内有关真实性的信息以光学模压标记的形式被记录,该模压标记是在压力及加热条件下并借助于衍射原光栅或原全息图通过模压方法获得的。

同样已知一种用于预防复制或仿造的不可重复标记制品的方法,通过在页片或薄膜上施加全息摄影图象及随后将该页片或薄膜插入制品或其包装物内(GB,A1,2092952)。图象可以是被引入的制品本身,或者可以是例如制品持有者或君主的全息摄影图象。

尽管在现代发展与传播的水平上,复制与模压的全息摄影工艺具有很高的分辨率,但是使用非常普通的手段-在各国被广泛生产的激光全息摄影台和冲压装置,便可制做复制品。此外,在有价证券的大数额印制中,在该工艺利用的框架中,技术上很难提供在此数额中一证券相对于另一证券的保护,因为它不能够提供文件的单独的保护。

已知一种标记配备有穿孔形式独特编码的文件的方法,该穿孔的图形具有可辨认的不规则性。借助于从普通图形发出的激光束实现穿孔,这时,对激光的控制是借助于计算机以这样的方式实现的,每个穿孔具有取决于初始值的独特的不规则性(DE,A1,3628353)。

使用该方法只能实现少量印刷份数制品的发行,因为逐点激光烧穿的速度与在载体的整个面积上同时形成标记的方法相比明显偏低。该方法在最大孔深时最小孔径的尺寸还受到限制,这些限制与激光辐射受衍射限制的波长、其功率以及对于聚合物材料尤其有代表性的载体光化性有关。

已知一种受到保护免被仿造的文件的创造方法,根据该方法,对片状载体至少在其一个面上施加一个反射层。向反射层施加成群颗粒,因而该反射层的表面具有变化的反射率(EP,A1,0155982)。由一群群颗粒组成的标记,可用机读方法进行读取。

这个非常原始的保护文件免被仿造的方法,在其应用方面具有一系列实质性限制。例如,由于颗粒在其粉碎与施加过程中产生集结,在分散性加大的同时,低空间频率区域内图象的频谱宽度增大,因此很难保证高分辨率。

已知还有一种制做呈丝状或者带状、可被装入文件中的保险元件的方法(DE,A1,3906695)。按照该方法,在聚合物薄膜上产生不透明的涂复层,然后,在该涂复层内产生符号和/或花纹形状的切口。至少在与切口相重合的区域内施加以染色材料和/或荧光物质,于是在适当的光照条件下,这些符号和/或花纹在不透明的涂复层上就会成为可见的。

在该方法中,保险元件的创造是通过在不透明的涂复层上形成透明的切口,即在不透明涂复层图象的高频特性中引入可被染色材料和/或荧光物质填充的透明区域形式的更低频率图象。因而,该方法不能实现不透明涂复层的高频特性水平上的载体分辨率。

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