JP6819295B2 - 発光媒体および発光媒体の読み取り方法 - Google Patents
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Description
以下、図1乃至図3を参照して、本発明の第1の実施の形態について説明する。はじめに本発明の発光媒体からなる偽造防止媒体10全体について説明する。
図1は、本実施の形態による偽造防止媒体10、例えば商品券(有価証券)の一例を示す図である。図1に示すように、偽造防止媒体10は、基材11と、基材11上に形成された発光体12とを備えている。本実施の形態においては、後述するように、発光体12が、偽造防止媒体10の真偽を判別するための真偽判別用画像として機能する。この発光体12は、図1に示すように、可視光又は赤外線が照射されたとき、第1波長領域W1をもつ第1赤外線aを発光する第1発光体12Aと、第2波長領域W2をもつ第2赤外線bを発光する第2発光体12Bとを含む。
次に図1および図2を参照して、発光体12についてより詳細に説明する。図1は、発光媒体10を示す図であり、図2は発光媒体10の読み取り方法を示す図である。
また、第1発光体12Aおよび第2発光体12Bは、可視光又は赤外線又は紫外線が照射されたとき赤外線を発光するが可視光は発光しない無色の発光体用インキを含んでいるため、第1発光体12Aが設けられた第1平面領域11Aおよび第2発光体12Bが設けられた第2平面領域11Bは、視認されることがない。そのため、偽造防止媒体10に印刷等により設けられた他の絵柄、文字等との干渉を考慮することなく、これらの第1発光体12Aおよび第2発光体12Bを配置することができる。
次に本発明の第2の実施の形態について図4により説明する。
上記各実施の形態において、発光媒体10の発光体12に対して可視光又は赤外線を照射することにより、発光体12の第1発光体12Aから第1波長領域W1をもつ第1赤外線aを発光させ、第2発光体12Bから第2波長領域W2をもつ第2赤外線bを発光させる例を示したが、これに限らず発光体12は発光体12に対して可視光又は紫外線を照射することにより、第1波長領域を有する第1紫外線を発光する第1発光体12Aと、第2波長領域を有する第2紫外線を発光する第2発光体12Bとを有していてもよい。この場合、第1発光体12Aからの第1波長領域と、第2発光体12Bからの第2紫外線の第2波長領域は互いに相違する。
11 基材
11A 第1平面領域
11B 第2平面領域
12 発光体
12A 第1発光体
12B 第2発光体
20 照射部
21 赤外線検知部
25 インキつぼ
26 ローラー
27 版銅
28 第1版
29 第2版
30 制御装置
a 第1赤外線
b 第2赤外線
λ1 検知波長
λ2 検知波長
Claims (10)
- 基材と、
この基材上に設けられた発光体とを備え、
前記発光体は可視光又は赤外線又は紫外線が照射されたとき、第1波長領域をもつ第1赤外線を発光する第1発光体および第2波長領域をもつ第2赤外線を発光する第2発光体を含み、
前記第1発光体の第1赤外線の第1波長領域と、前記第2発光体の第2赤外線の第2波長領域は互いに相違し、かつ第1発光体は基材上の第1平面領域に面状に配置され、第2発光体は基材上の第2平面領域に面状に配置され、
前記第1平面領域と前記第2平面領域は互いに重なり合って、第1発光体と第2発光体を含む発光体の重複平面領域を形成し、前記重複平面領域の発光体中の第1発光体の面内濃度は第1平面領域から第2平面領域に向って徐々に減少し、第2発光体の面内濃度は第2平面領域から第1平面領域に向って徐々に減少して、前記第1発光体と前記第2発光体は濃度的にグラデーション状態で配置されることを特徴とする発光媒体。 - 基材と、
この基材上に設けられた発光体とを備え、
前記発光体は可視光又は赤外線又は紫外線が照射されたとき、第1波長領域をもつ第1赤外線を発光する第1発光体および第2波長領域をもつ第2赤外線を発光する第2発光体を含み、
前記第1発光体の第1赤外線の第1波長領域と、前記第2発光体の第2赤外線の第2波長領域は互いに相違し、かつ第1発光体は基材上の第1平面領域に網点状に配置され、第2発光体は基材上の第2平面領域に網点状に配置され、
前記第1平面領域と前記第2平面領域は互いに重なり合って、第1発光体と第2発光体を含む発光体の重複平面領域を形成し、前記重複平面領域の発光体中の第1発光体の網点濃度は第1平面領域から第2平面領域に向って徐々に減少し、第2発光体の網点濃度は第2平面領域から第1平面領域に向って徐々に減少して、前記第1発光体と前記第2発光体は濃度的にグラデーション状態で配置されることを特徴とする発光媒体。 - 基材と、
この基材上に設けられた発光体とを備え、
前記発光体は可視光又は紫外線が照射されたとき、第1波長領域をもつ第1紫外線を発光する第1発光体および第2波長領域をもつ第2紫外線を発光する第2発光体を含み、
前記第1発光体の第1紫外線の第1波長領域と、前記第2発光体の第2紫外線の第2波長領域は互いに相違し、かつ第1発光体は基材上の第1平面領域に面状に配置され、第2発光体は基材上の第2平面領域に面状に配置され、
前記第1平面領域と前記第2平面領域は互いに重なり合って、第1発光体と第2発光体を含む発光体の重複平面領域を形成し、前記重複平面領域の発光体中の第1発光体の面内濃度は第1平面領域から第2平面領域に向って徐々に減少し、第2発光体の面内濃度は第2平面領域から第1平面領域に向って徐々に減少して、前記第1発光体と前記第2発光体は濃度的にグラデーション状態で配置されることを特徴とする発光媒体。 - 基材と、
この基材上に設けられた発光体とを備え、
前記発光体は可視光又は紫外線が照射されたとき、第1波長領域をもつ第1紫外線を発光する第1発光体および第2波長領域をもつ第2紫外線を発光する第2発光体を含み、
前記第1発光体の第1紫外線の第1波長領域と、前記第2発光体の第2紫外線の第2波長領域は互いに相違し、かつ第1発光体は基材上の第1平面領域に網点状に配置され、第2発光体は基材上の第2平面領域に網点状に配置され、
前記第1平面領域と前記第2平面領域は互いに重なり合って、第1発光体と第2発光体を含む発光体の重複平面領域を形成し、前記重複平面領域の発光体中の第1発光体の網点濃度は第1平面領域から第2平面領域に向って徐々に減少し、第2発光体の網点濃度は第2平面領域から第1平面領域に向って徐々に減少して、前記第1発光体と前記第2発光体は濃度的にグラデーション状態で配置されることを特徴とする発光媒体。 - 基材と、この基材上に設けられた発光体とを備え、前記発光体は可視光又は赤外線又は紫外線が照射されたとき、第1波長領域をもつ第1赤外線を発光する第1発光体および第2波長領域をもつ第2赤外線を発光する第2発光体を含み、前記第1発光体の第1赤外線の第1波長領域と、前記第2発光体の第2赤外線の第2波長領域は互いに相違し、かつ第1発光体は基材上の第1平面領域に面状に配置され、第2発光体は基材上の第2平面領域に面状に配置され、前記第1平面領域と前記第2平面領域は互いに重なり合って、第1発光体と第2発光体を含む発光体の重複平面領域を形成し、前記重複平面領域の発光体中の第1発光体の面内濃度は第1平面領域から第2平面領域に向って徐々に減少し、第2発光体の面内濃度は第2平面領域から第1平面領域に向って徐々に減少して、前記第1発光体と前記第2発光体は濃度的にグラデーション状態で配置される発光媒体を準備する工程と、
前記発光媒体に可視光又は赤外線又は紫外線を照射部から照射して、前記第1発光体から第1波長領域をもつ第1赤外線を発光させ、前記第2発光体から第2波長領域をもつ第2赤外線を発光させる工程と、
前記第1赤外線の第1波長領域と前記第2赤外線の第2波長領域とを読み取る赤外線検知部を前記基材上で前記第1平面領域および前記第2平面領域の一方側から他方側に向って移動させながら、前記第1赤外線および前記第2赤外線を読み取る工程と、
を備えたことを特徴とする発光媒体の読み取り方法。 - 基材と、この基材上に設けられた発光体とを備え、前記発光体は可視光又は赤外線又は紫外線が照射されたとき、第1波長領域をもつ第1赤外線を発光する第1発光体および第2波長領域をもつ第2赤外線を発光する第2発光体を含み、前記第1発光体の第1赤外線の第1波長領域と、前記第2発光体の第2赤外線の第2波長領域は互いに相違し、かつ第1発光体は基材上の第1平面領域に網点状に配置され、第2発光体は基材上の第2平面領域に網点状に配置され、前記第1平面領域と前記第2平面領域は互いに重なり合って、第1発光体と第2発光体を含む発光体の重複平面領域を形成し、前記重複平面領域の発光体中の第1発光体の網点濃度は第1平面領域から第2平面領域に向って徐々に減少し、第2発光体の網点濃度は第2平面領域から第1平面領域に向って徐々に減少して、前記第1発光体と前記第2発光体は濃度的にグラデーション状態で配置される発光媒体を準備する工程と、
前記発光媒体に可視光又は赤外線又は紫外線を照射部から照射して、前記第1発光体から第1波長領域をもつ第1赤外線を発光させ、前記第2発光体から第2波長領域をもつ第2赤外線を発光させる工程と、
前記第1赤外線の第1波長領域と前記第2赤外線の第2波長領域とを読み取る赤外線検知部を前記基材上で前記第1平面領域および前記第2平面領域の一方側から他方側に向って移動させながら、前記第1赤外線および前記第2赤外線を読み取る工程と、
を備えたことを特徴とする発光媒体の読み取り方法。 - 基材と、この基材上に設けられた発光体とを備え、前記発光体は可視光又は紫外線が照射されたとき、第1波長領域をもつ第1紫外線を発光する第1発光体および第2波長領域をもつ第2紫外線を発光する第2発光体を含み、前記第1発光体の第1紫外線の第1波長領域と、前記第2発光体の第2紫外線の第2波長領域は互いに相違し、かつ第1発光体は基材上の第1平面領域に面状に配置され、第2発光体は基材上の第2平面領域に面状に配置され、前記第1平面領域と前記第2平面領域は互いに重なり合って、第1発光体と第2発光体を含む発光体の重複平面領域を形成し、前記重複平面領域の発光体中の第1発光体の面内濃度は第1平面領域から第2平面領域に向って徐々に減少し、第2発光体の面内濃度は第2平面領域から第1平面領域に向って徐々に減少して、前記第1発光体と前記第2発光体は濃度的にグラデーション状態で配置される発光媒体を準備する工程と、
前記発光媒体に可視光又は紫外線を照射して、前記第1発光体から第1波長領域をもつ第1紫外線を発光させ、前記第2発光体から第2波長領域をもつ第2紫外線を発光させる工程と、
前記第1紫外線の第1波長領域と前記第2紫外線の第2波長領域とを読み取る紫外線検知部を前記基材上で前記第1平面領域および前記第2平面領域の一方側から他側に向って移動させながら、前記第1紫外線および前記第2紫外線を読み取る工程と、
を備えたことを特徴とする発光媒体の読み取り方法。 - 基材と、この基材上に設けられた発光体とを備え、前記発光体は可視光又は紫外線が照射されたとき、第1波長領域をもつ第1紫外線を発光する第1発光体および第2波長領域をもつ第2紫外線を発光する第2発光体を含み、前記第1発光体の第1紫外線の第1波長領域と、前記第2発光体の第2紫外線の第2波長領域は互いに相違し、かつ第1発光体は基材上の第1平面領域に網点状に配置され、第2発光体は基材上の第2平面領域に網点状に配置され、前記第1平面領域と前記第2平面領域は互いに重なり合って、第1発光体と第2発光体を含む発光体の重複平面領域を形成し、前記重複平面領域の発光体中の第1発光体の網点濃度は第1平面領域から第2平面領域に向って徐々に減少し、第2発光体の網点濃度は第2平面領域から第1平面領域に向って徐々に減少して、前記第1発光体と前記第2発光体は濃度的にグラデーション状態で配置される発光媒体を準備する工程と、
前記発光媒体に可視光又は紫外線を照射して、前記第1発光体から第1波長領域をもつ第1紫外線を発光させ、前記第2発光体から第2波長領域をもつ第2紫外線を発光させる工程と、
前記第1紫外線の第1波長領域と前記第2紫外線の第2波長領域とを読み取る紫外線検知部を前記基材上で前記第1平面領域および前記第2平面領域の一方側から他側に向って移動させながら、前記第1紫外線および前記第2紫外線を読み取る工程と、
を備えたことを特徴とする発光媒体の読み取り方法。 - 基材と、
この基材上に設けられた発光体とを備え、
前記発光体は可視光又は赤外線又は紫外線が照射されたとき、第1波長領域をもつ第1赤外線を発光する第1発光体および第2波長領域をもつ第2赤外線を発光する第2発光体を含み、
前記第1発光体の第1赤外線の第1波長領域と、前記第2発光体の第2赤外線の第2波長領域は互いに相違し、かつ第1発光体は基材上の第1平面領域に配置され、第2発光体は基材上の第2平面領域に配置され、
前記第1平面領域と、前記第2平面領域は互いに重ならない非重複平面領域と、前記第1平面領域と前記第2平面領域が互いに重なり合って、第1発光体と第2発光体を含む発光体の重複平面領域とを形成し、前記重複平面領域の発光体中の第1発光体の濃度は第1平面領域から第2平面領域に向って徐々に減少し、第2発光体の濃度は第2平面領域から第1平面領域に向って徐々に減少して、前記第1発光体と前記第2発光体は濃度的にグラデーション状態で配置されることを特徴とする発光媒体。 - 基材と、
この基材上に設けられた発光体とを備え、
前記発光体は可視光又は紫外線が照射されたとき、第1波長領域をもつ第1紫外線を発光する第1発光体および第2波長領域をもつ第2紫外線を発光する第2発光体を含み、
前記第1発光体の第1紫外線の第1波長領域と、前記第2発光体の第2紫外線の第2波長領域は互いに相違し、かつ第1発光体は基材上の第1平面領域に配置され、第2発光体は基材上の第2平面領域に配置され、
前記第1平面領域と、前記第2平面領域は互いに重ならない非重複平面領域と、前記第1平面領域と前記第2平面領域が互いに重なり合って、第1発光体と第2発光体を含む発光体の重複平面領域とを形成し、前記重複平面領域の発光体中の第1発光体の濃度は第1平面領域から第2平面領域に向って徐々に減少し、第2発光体の濃度は第2平面領域から第1平面領域に向って徐々に減少して、前記第1発光体と前記第2発光体は濃度的にグラデーション状態で配置されることを特徴とする発光媒体。
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