瑶海区卫生局领导名单:激光全息防伪技术浅介

来源:百度文库 编辑:偶看新闻 时间:2024/05/06 11:00:31

激光全息防伪技术浅介

 

激光全息防伪技术是近年来在国内外受到普遍关注的一项现代化激光应用技术成果,它以复杂的全息成像原理和色彩斑斓的闪光效果受到人们的关注。目前,激光全息技术已在国内外许多行业得到了应用,也步入了我们造币行业,那变幻多彩的幻影图象令人爱不释手。

全息技术的概念最早于1948年提出,1962年随着激光器的问世,发明了离轴全息技术。1969年发明了彩虹全息技术,从此掀起以白光显示为特征的全息三维显示新高潮。彩虹全息技术与当时发展日趋成熟的全息图模压复制技术的结合便形成了目前风糜世界的全息产业。

经过数十年发展,激光全息防伪产品也从最初的全息防伪标识逐步升级发展为第二代、第三代甚至第四代激光防伪技术。

第一代激光防伪技术主要用于制作激光模压全息图像防伪标贴。它全息照像理论,即利用双光束干涉原理,令物理光源和另一个与物理光源相干的光束(参考光束)产生干涉图样即可把位相“合并”上去,从而用感光底片同时记录下位相和振幅,就可以获得全息图像。由于普通光源单色性不好,相干性差,因而使得全息技术发展缓慢。直到上一世纪60年代初激光出现,以其高亮度、高单色性和高相干度特性,才迅速推动了全息技术的发展。但由于拍摄和再现时的特殊要求,全息技术从诞生之日起,就几乎一直被局限在实验室里。

上一世纪70年代末,人们发现全息图片具有包括三维信息的表面结构。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第一张模压全息图片。这种激光全息图片又称彩虹全息图片,是通过激光制版将影像制作到塑料薄膜上,产生五光十色的衍射效果,使图片具有二维、三维空间感。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,还可以与各类印刷品相结合使用。至此,全息摄影转向社会应用迈出了决定性的一步。

当时这种模压全息图片的制作技术非常先进,只有少数人掌握,于是就被用来制作防伪标识。但后来随着激光全息图像制作技术的迅速扩散,很快就被造假者从各个方面攻破,激光全息防伪标贴几乎完全失去了防伪能力。

第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。

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,第一形态是计算机合成全息技术,这种技术是将系列普通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。第二形态是计算机控制直接曝光技术,与普通全息成像不同,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干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。

普通的激光全息图像一般是用镀铝的聚酯膜经过模压(也可以先用聚酯薄膜经过模压再镀铝)而成,透明激光全息图像实际上就是取消了镀铝层,将全息图像直接模压在透明的聚酯薄膜上。1996年我国公安部将透明激光全息图像应用在居民身份证上。

反射激光全息图像成像原理是将入射激光射到透明的全息乳胶介质上,一部分光作为参考光,另一部分透过介质照亮物体,再由物体散射回介质作为物光,物光和参考光相互干涉,在介质内部生成多层干涉条纹面,介质底片经处理后在介质内部生成多层半透明反射面,用白光点光源照射全息图,介质内部生成的多层半透明反射面将光反射回来,迎着反射光可以看到原物的虚像,因而称为反射激光全息图。

加密全息图像是指采用光学图像编码加密技术,对防伪图像进行加密而得到的不可见或变成一些散斑的加密图像,只有使用专门的光电解码机才能够显现出原来的图像。加密全息图像因其不可见或只显现一片噪光,如没有密钥很难破译,所以具有一定的防伪功能。

BOPP激光全息防伪收缩膜包装防伪技术,是综合了前三种激光技术而发展起来的新型防伪技术。BOPP激光全息防伪收缩膜的防伪效果比激光全息图像防伪标识要强很多,其防伪寿命更远远长于激光全息图像防伪标识的防伪寿命。由于该防伪手段技术层面复杂、防伪力度高,工艺精细、外观精美,被中国防伪行业协会激光全息技术专业委员会给予很高的评价。

我们造币行业应用的激光全息技术(幻彩或光学可变技术即OVD):它也是通过衍射物理学基础发展的一项专业技术,是一项独特的、高技术含量的制作工艺,它有两种方法制作。一是将激光全息工艺单独生产带有激光图案的全息薄片,然后再采用移印技术复制在硬币上,目前大多数造币厂都采用此种方法生产全息纪念币。另一种方法是采用高解析率的点矩全息技术,直接地在硬币上应用激光全息技术,使得硬币上的激光全息图案面显示出红、绿、蓝、黄等各种迷人的色调。

 

撰稿:上海造币厂  章  军

                2005年11月25日