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激光防伪镭射标签 不干胶防伪标 全息不干胶标签 闪光贴。
激光防伪标签全息防伪技术发展简史经过数十年发展,激光全息防伪标签也从很初的全息防伪标签逐步升级发展为二代、三代甚至四代激光防伪技术。
(一)一代激光防伪标签技术是激光模压全息图像防伪标签。
全息照相是由美_科学家伯格(MJ·Buerger)在利用X射线拍摄晶体的原子结构照片时发现的,并与伽柏(D·Gaber)一起建立了全息照相理论:利用双光束干涉原理,令物光和另一个与物光相干的光束(参考光束)产生干涉图样即可把位相“合并”上去,从而用感光底片能同时记录下位相和振幅,就可以获得全息图像。
但是,全息照相是根据干涉法原理拍摄的,须用高密度(分辨率)感光底片记录。由于普通光源单色性不好,相干性差,因而全息技术发展缓慢,很难拍出像样的全息图。
直到60 年代初激光出现之后,其高亮度、高单色性和高相干度的特性,迅速推动了全息技术的发展,许多种类的全息图被制作出来,全息理论得到很好的验证,但由于拍摄和再现时的特殊要求,从诞生之日起,就几乎一直被局限在实验室里。
70年代末期,人们发现全息防伪标签图片具有包括三维信息的表面结构(即纵横交错的干涉条纹),这种结构是可以转移到高密度感光底片等材料上去的。
1980年,美_科学家利用压印全息技术,将全息表面结构转移到聚酯薄膜上,从而成功地印制出世界上一张模压全息图片,这种激光全息图片又称彩虹全息图片,它是通过激光制版,将影像制作在塑料薄膜上,产生五光十色的衍射效果,并使图片具有二维、三维空间感,在普通光线下,隐藏的图像、信息会重现。
当光线从某一特定角度照射时,又会出现新的图像。这种模压全息图片可以像印刷一样大批量快速复制,成本较低,且可以与各类印刷品相结合使用。至此,全息摄影向社会应用迈出了决定性的一步。
由于当时这种模压全息图片的制作技术是非常先进的技术,只有少数人掌握,于是就被用作防伪标签。
防伪标签防伪的原理是:
1.在激光防伪标签全息图片拍摄的整个过程中,如果有一项条件不同(如拍摄彩虹全息的条件),则全息标签的效果就会有差异。
2.这种全息图像的全息信息用普通照相无法拍摄,因而全息图案难以被复制。一个应用全息图片作为防伪标签的是JohnnyWalkeWhishy(一种威士忌)。它在泰_应用时,据说销售额增加了45% 左右。
激光模压全息防伪技术传入我_是在80年代末90年代初,特别是1990年至1994年期间,全_各地引进生产线上百条,占当时世界生产厂家的一半多。
在引进初期,这种防伪标签技术确实起到了一定的防伪作用,但是随着时间的推移,激光全息图像制作技术迅速扩散,如今早已被造假者从各个方面攻破,几乎完全失去了防伪的能力。
二代改进型激光防伪标签全息图像防伪技术
一代激光全息防伪技术的泛滥,促使人们不得不开始寻求改进现有技术。改进后的技术
主要有三种:
一是应用计算机图像处理技术改进全息图像;
二是透明激光全息图像防伪技术;
三是反射激光全息图像防伪技术。
1.应用计算机图像处理技术改进全息图像
2.计算机图像处理技术改进激光全息图像经历了两个发展形态,一形态是计算机合成全息技术,这种技术是将系列普通防伪标签二维图像经光学成像后,按照全息图像的成像原理进行处理后记录在一张全息记录材料上,从而形成计算机像素全息图像。
观察这种像素全息图像时,可在不同的视角看到不同的三维图像,其图形和色彩都具有异常灵活多变的动态效应,并且不受再现光线方向的限制。
二形态是计算机控制直接曝光技术,与普通防伪标签全息成像不同,这种技术不需要拍摄对象,所需图形完全由计算机生成,通过计算机控制两束相关光束以像素为单位逐点生成全部图案,对不同点可改变双光束之间的夹角,从而制成具有特殊效果的三维全息图。
激光防伪镭射标签 不干胶防伪标 全息不干胶标签 闪光贴
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