RU2641316C9 - Опционально переводная оптическая система с уменьшенной толщиной - Google Patents
Опционально переводная оптическая система с уменьшенной толщиной Download PDFInfo
- Publication number
- RU2641316C9 RU2641316C9 RU2014108957A RU2014108957A RU2641316C9 RU 2641316 C9 RU2641316 C9 RU 2641316C9 RU 2014108957 A RU2014108957 A RU 2014108957A RU 2014108957 A RU2014108957 A RU 2014108957A RU 2641316 C9 RU2641316 C9 RU 2641316C9
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- optical system
- focusing elements
- structures
- reflective
- image
- Prior art date
Links
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 title claims abstract description 100
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims abstract description 10
- 239000010410 layer Substances 0.000 claims description 88
- 239000000758 substrate Substances 0.000 claims description 48
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 43
- 238000000576 coating method Methods 0.000 claims description 24
- 239000012790 adhesive layer Substances 0.000 claims description 20
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 18
- 229920005989 resin Polymers 0.000 claims description 18
- 239000011347 resin Substances 0.000 claims description 18
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 claims description 16
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims description 15
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims description 15
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 claims description 15
- 150000001252 acrylic acid derivatives Chemical class 0.000 claims description 8
- 238000011049 filling Methods 0.000 claims description 7
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 7
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims description 7
- 239000011253 protective coating Substances 0.000 claims description 7
- 229920001002 functional polymer Polymers 0.000 claims description 6
- 238000004806 packaging method and process Methods 0.000 claims description 6
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims description 6
- 238000007789 sealing Methods 0.000 claims description 6
- 238000013461 design Methods 0.000 claims description 5
- 230000004313 glare Effects 0.000 claims description 3
- 238000005452 bending Methods 0.000 claims description 2
- 239000002346 layers by function Substances 0.000 claims 1
- 238000003825 pressing Methods 0.000 claims 1
- 239000012808 vapor phase Substances 0.000 claims 1
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 abstract description 4
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000853 adhesive Substances 0.000 description 29
- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 description 27
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 8
- 229920000647 polyepoxide Polymers 0.000 description 7
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 7
- 238000005266 casting Methods 0.000 description 6
- 238000001723 curing Methods 0.000 description 6
- 239000003822 epoxy resin Substances 0.000 description 6
- -1 polyethylene Polymers 0.000 description 6
- 229920002635 polyurethane Polymers 0.000 description 6
- 239000004814 polyurethane Substances 0.000 description 6
- 229920002451 polyvinyl alcohol Polymers 0.000 description 6
- 235000019422 polyvinyl alcohol Nutrition 0.000 description 6
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 6
- NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-N acrylic acid group Chemical group C(C=C)(=O)O NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 238000005240 physical vapour deposition Methods 0.000 description 5
- 229920000728 polyester Polymers 0.000 description 5
- 230000008569 process Effects 0.000 description 5
- 229920000178 Acrylic resin Polymers 0.000 description 4
- 239000004925 Acrylic resin Substances 0.000 description 4
- 229920002799 BoPET Polymers 0.000 description 4
- 239000004821 Contact adhesive Substances 0.000 description 4
- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N Nickel Chemical compound [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N Titan oxide Chemical compound O=[Ti]=O GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 238000005229 chemical vapour deposition Methods 0.000 description 4
- 239000011888 foil Substances 0.000 description 4
- LNEPOXFFQSENCJ-UHFFFAOYSA-N haloperidol Chemical compound C1CC(O)(C=2C=CC(Cl)=CC=2)CCN1CCCC(=O)C1=CC=C(F)C=C1 LNEPOXFFQSENCJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 238000002310 reflectometry Methods 0.000 description 4
- 239000002904 solvent Substances 0.000 description 4
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 239000004952 Polyamide Substances 0.000 description 3
- 239000004743 Polypropylene Substances 0.000 description 3
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 3
- 239000005038 ethylene vinyl acetate Substances 0.000 description 3
- 238000007641 inkjet printing Methods 0.000 description 3
- 239000011256 inorganic filler Substances 0.000 description 3
- 229910003475 inorganic filler Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000012766 organic filler Substances 0.000 description 3
- 230000000485 pigmenting effect Effects 0.000 description 3
- 229920002647 polyamide Polymers 0.000 description 3
- 229920001155 polypropylene Polymers 0.000 description 3
- 229920001296 polysiloxane Polymers 0.000 description 3
- 238000007639 printing Methods 0.000 description 3
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 3
- 230000003014 reinforcing effect Effects 0.000 description 3
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 description 3
- NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-M Acrylate Chemical compound [O-]C(=O)C=C NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 2
- VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N Chromium Chemical compound [Cr] VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229920001651 Cyanoacrylate Polymers 0.000 description 2
- JOYRKODLDBILNP-UHFFFAOYSA-N Ethyl urethane Chemical compound CCOC(N)=O JOYRKODLDBILNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000004698 Polyethylene Substances 0.000 description 2
- BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N Silver Chemical compound [Ag] BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N Tin Chemical compound [Sn] ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N Titanium Chemical compound [Ti] RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000005083 Zinc sulfide Substances 0.000 description 2
- 239000002318 adhesion promoter Substances 0.000 description 2
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 2
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 2
- 229910052804 chromium Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000011651 chromium Substances 0.000 description 2
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 2
- NLCKLZIHJQEMCU-UHFFFAOYSA-N cyano prop-2-enoate Chemical class C=CC(=O)OC#N NLCKLZIHJQEMCU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229920001971 elastomer Polymers 0.000 description 2
- 238000004049 embossing Methods 0.000 description 2
- 238000001125 extrusion Methods 0.000 description 2
- PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N gold Chemical compound [Au] PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910052737 gold Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000010931 gold Substances 0.000 description 2
- 238000007373 indentation Methods 0.000 description 2
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 2
- 238000007648 laser printing Methods 0.000 description 2
- ORUIBWPALBXDOA-UHFFFAOYSA-L magnesium fluoride Chemical compound [F-].[F-].[Mg+2] ORUIBWPALBXDOA-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 2
- 229910001635 magnesium fluoride Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 2
- 238000000465 moulding Methods 0.000 description 2
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 description 2
- 229920000515 polycarbonate Polymers 0.000 description 2
- 239000004417 polycarbonate Substances 0.000 description 2
- 229920000573 polyethylene Polymers 0.000 description 2
- 229920000139 polyethylene terephthalate Polymers 0.000 description 2
- 239000005020 polyethylene terephthalate Substances 0.000 description 2
- 229920002689 polyvinyl acetate Polymers 0.000 description 2
- 239000011241 protective layer Substances 0.000 description 2
- 239000005060 rubber Substances 0.000 description 2
- 229910052709 silver Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000004332 silver Substances 0.000 description 2
- 125000006850 spacer group Chemical group 0.000 description 2
- 229920001169 thermoplastic Polymers 0.000 description 2
- 229920001187 thermosetting polymer Polymers 0.000 description 2
- 239000004416 thermosoftening plastic Substances 0.000 description 2
- 229910052718 tin Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000011135 tin Substances 0.000 description 2
- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000010936 titanium Substances 0.000 description 2
- 239000004408 titanium dioxide Substances 0.000 description 2
- 238000007740 vapor deposition Methods 0.000 description 2
- 229910052984 zinc sulfide Inorganic materials 0.000 description 2
- DRDVZXDWVBGGMH-UHFFFAOYSA-N zinc;sulfide Chemical compound [S-2].[Zn+2] DRDVZXDWVBGGMH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000004215 Carbon black (E152) Substances 0.000 description 1
- 229920000298 Cellophane Polymers 0.000 description 1
- 229920000742 Cotton Polymers 0.000 description 1
- 239000004593 Epoxy Substances 0.000 description 1
- 239000005041 Mylar™ Substances 0.000 description 1
- 229920002292 Nylon 6 Polymers 0.000 description 1
- 229920001328 Polyvinylidene chloride Polymers 0.000 description 1
- 230000009471 action Effects 0.000 description 1
- 230000003213 activating effect Effects 0.000 description 1
- 230000004913 activation Effects 0.000 description 1
- 238000004026 adhesive bonding Methods 0.000 description 1
- 230000004075 alteration Effects 0.000 description 1
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 1
- 238000000149 argon plasma sintering Methods 0.000 description 1
- 239000001913 cellulose Substances 0.000 description 1
- 229920002678 cellulose Polymers 0.000 description 1
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 1
- 239000002131 composite material Substances 0.000 description 1
- 238000010924 continuous production Methods 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 230000032798 delamination Effects 0.000 description 1
- 238000000151 deposition Methods 0.000 description 1
- 230000008021 deposition Effects 0.000 description 1
- 229920006335 epoxy glue Polymers 0.000 description 1
- 125000003700 epoxy group Chemical group 0.000 description 1
- 239000002657 fibrous material Substances 0.000 description 1
- 230000009477 glass transition Effects 0.000 description 1
- 229930195733 hydrocarbon Natural products 0.000 description 1
- 150000002430 hydrocarbons Chemical class 0.000 description 1
- 238000001746 injection moulding Methods 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 238000003475 lamination Methods 0.000 description 1
- 238000010147 laser engraving Methods 0.000 description 1
- 230000013011 mating Effects 0.000 description 1
- 238000001465 metallisation Methods 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 239000000178 monomer Substances 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 229920003023 plastic Polymers 0.000 description 1
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 1
- 239000002985 plastic film Substances 0.000 description 1
- 239000011112 polyethylene naphthalate Substances 0.000 description 1
- 239000005033 polyvinylidene chloride Substances 0.000 description 1
- 238000001556 precipitation Methods 0.000 description 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 1
- 238000003847 radiation curing Methods 0.000 description 1
- 238000010107 reaction injection moulding Methods 0.000 description 1
- 238000010125 resin casting Methods 0.000 description 1
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 1
- 238000003856 thermoforming Methods 0.000 description 1
- 150000003673 urethanes Chemical class 0.000 description 1
- 125000000391 vinyl group Chemical group [H]C([*])=C([H])[H] 0.000 description 1
- 229920002554 vinyl polymer Polymers 0.000 description 1
- 239000001993 wax Substances 0.000 description 1
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B42—BOOKBINDING; ALBUMS; FILES; SPECIAL PRINTED MATTER
- B42D—BOOKS; BOOK COVERS; LOOSE LEAVES; PRINTED MATTER CHARACTERISED BY IDENTIFICATION OR SECURITY FEATURES; PRINTED MATTER OF SPECIAL FORMAT OR STYLE NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; DEVICES FOR USE THEREWITH AND NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; MOVABLE-STRIP WRITING OR READING APPARATUS
- B42D25/00—Information-bearing cards or sheet-like structures characterised by identification or security features; Manufacture thereof
- B42D25/30—Identification or security features, e.g. for preventing forgery
- B42D25/324—Reliefs
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B3/00—Simple or compound lenses
- G02B3/0006—Arrays
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29D—PRODUCING PARTICULAR ARTICLES FROM PLASTICS OR FROM SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE
- B29D11/00—Producing optical elements, e.g. lenses or prisms
- B29D11/00009—Production of simple or compound lenses
- B29D11/00278—Lenticular sheets
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B27/00—Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
- G02B27/42—Diffraction optics, i.e. systems including a diffractive element being designed for providing a diffractive effect
- G02B27/4205—Diffraction optics, i.e. systems including a diffractive element being designed for providing a diffractive effect having a diffractive optical element [DOE] contributing to image formation, e.g. whereby modulation transfer function MTF or optical aberrations are relevant
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B3/00—Simple or compound lenses
- G02B3/0006—Arrays
- G02B3/0012—Arrays characterised by the manufacturing method
- G02B3/0031—Replication or moulding, e.g. hot embossing, UV-casting, injection moulding
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B30/00—Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images
- G02B30/20—Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images by providing first and second parallax images to an observer's left and right eyes
- G02B30/26—Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images by providing first and second parallax images to an observer's left and right eyes of the autostereoscopic type
- G02B30/27—Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images by providing first and second parallax images to an observer's left and right eyes of the autostereoscopic type involving lenticular arrays
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B5/00—Optical elements other than lenses
- G02B5/08—Mirrors
- G02B5/09—Multifaceted or polygonal mirrors, e.g. polygonal scanning mirrors; Fresnel mirrors
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Ophthalmology & Optometry (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Credit Cards Or The Like (AREA)
- Diffracting Gratings Or Hologram Optical Elements (AREA)
- Optical Elements Other Than Lenses (AREA)
- Measurement Of The Respiration, Hearing Ability, Form, And Blood Characteristics Of Living Organisms (AREA)
- Image Input (AREA)
- Laminated Bodies (AREA)
Abstract
Оптическая система включает в себя систему представления синтетических изображений, которая состоит из одной или более структур структурированных пиктограмм изображений, которые в значительной степени контактируют с одной или более структурами фокусирующих элементов, но не полностью включены в них. Фокусирующие элементы выполнены в виде матрицы микролинз или микрозеркал. При этом одна или более структур фокусирующих элементов сфокусированы на одной или более структурах пиктограмм изображений и формируют по меньшей мере одно синтетическое изображение по меньшей мере части пиктограмм изображений. При этом интерстициальное пространство между фокусирующими элементами в одной или более структурах фокусирующих элементов не участвует в формировании упомянутого по меньшей мере одного синтетического изображения, а пиктограммы изображений пересекаются с глубиной фокусировки фокусирующих элементов. Технический результат заключается в уменьшении общей толщины системы аутентификации, наносимой на поверхность. 10 н. и 24 з.п. ф-лы, 7 ил.
Description
РОДСТВЕННЫЕ ЗАЯВКИ
[0001] Эта заявка заявляет о приоритете в отношении Временной заявки на патент США с серийным №61/525,239, поданной 19 августа 2011 г. и включенной в эту заявку посредством ссылки.
ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
[0002] Данное изобретение в общем относится к усовершенствованной системе для представления одного или нескольких синтетических изображений и в особенности к опционально переводной оптической системе с уменьшенной толщиной.
ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ И КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СУЩНОСТИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0003] Как подробно описано, например, в Патенте США №7,333,268, выданном на имя Стинблика и др., фокусное расстояние фокусирующих элементов в микрооптических материалах определяет оптическое отделение фокусирующих элементов от матрицы пиктограмм изображений. Иными словами, матрицы в этих микрооптических материалах располагаются на обеих сторонах оптической прокладки таким образом, чтобы фокальная точка каждого фокусирующего элемента совместилась с соответствующей(-ими) ей пиктограммой(-ами) изображений. Когда фокальная точка находится на матрице пиктограмм изображений или в ее пределах, синтетическое изображение находится в резком фокусе. Однако если фокальная точка находится выше или ниже матрицы пиктограмм изображений, то синтетическое изображение является размытым и находится не в фокусе.
[0004] Данное изобретение позволяет избежать необходимости наличия оптической прокладки (т.е. гибкого прозрачного полимерного похожего на пленку материала) для обеспечения необходимого фокусного расстояния между фокусирующими элементами и соответствующей(-ими) им пиктограммой(-ами) изображений. В результате уменьшается общая толщина системы, достигается пригодность к использованию в качестве системы аутентификации, наносимой на поверхность, и повышается устойчивость к несанкционированному вмешательству.
[0005] Более конкретно, данное изобретение предоставляет опционально переводную оптическую систему с уменьшенной толщиной, которая в основном включает в себя систему представления синтетических изображений, состоящую из одной или нескольких структур структурированных пиктограмм изображений, в значительной степени находящихся в контакте с одной или несколькими структурами фокусирующих элементов, но не полностью включенных в них; при этом одна или несколько структур пиктограмм изображений и одна или несколько структур фокусирующих элементов функционируют совместно для формирования, по меньшей мере, одного синтетического изображения, по меньшей мере, части пиктограмм изображений; при этом интерстициальное пространство между фокусирующими элементами в одной или нескольких структурах фокусирующих элементов не участвует в формировании упомянутого, по меньшей мере, одного синтетического изображения.
[0006] Используемое здесь выражение «в значительной степени находящихся в контакте» означает, что либо верхняя, либо нижняя часть (например, вершина или основание) фокусирующих элементов в значительной степени находится в контакте с пиктограммами изображений или касается их.
[0007] Фокусирующие элементы, предусматриваемые для использования в данном изобретении, включают в себя рефракционные, отражающие (например, вогнутые отражающие, выпуклые отражающие), гибридные рефракционно-отражающие и дифракционные фокусирующие элементы. Примеры таких фокусирующих элементов описаны в Патенте США №7,333,268, выданном на имя Стинблика и др., Патенте США №7,468,842, выданном на имя Стинблика и др., и Патенте США №7,738,175, выданном на имя Стинблика и др., которые полностью включены в этот документ посредством ссылки, как если бы они были изложены здесь в полном объеме. Интерстициальное пространство между фокусирующими элементами в структурах, используемых в изобретенных микромасштабных системах, обычно составляет примерно 5 микрон или менее для систем с общей толщиной менее примерно 50 микрон, тогда как интерстициальное пространство в изобретенных макромасштабных системах обычно имеет больший размер - предпочтительно примерно 5 миллиметров или менее - для систем с общей толщиной 1 сантиметр или менее. Отмечается, что отражающие фокусирующие элементы отражают падающий свет и могут металлизироваться для достижения высокой эффективности фокусировки. Для металлизации в профили конструкций линз вогнутых отражающих или выпуклых отражающих структур может включаться отражающий слой металла (например, слой металла, нанесенный осаждением из паровой фазы). Вместо полностью непрозрачного отражающего слоя металла можно наносить полупрозрачный (или частично металлизированный) слой металла или слой с высоким коэффициентом преломления.
Кроме того, для создания отражательной способности можно использовать несколько слоев металла, нанесенного осаждением из паровой фазы; например, меняющие цвет интерферентные покрытия, формируемые из слоев диэлектрика или из комбинации слоев металла и диэлектрика - например, «металл-диэлектрик-металл», также могут обеспечивать необходимую отражательную способность.
[0008] Предусматриваемые для использования в данном изобретении пиктограммы изображений являются структурированными пиктограммами изображений (то есть пиктограммами изображений, имеющими физический рельеф). В одном примере осуществления изобретения пиктограммы изображений являются опционально покрытыми и/или заполненными пустотами или углублениями (например, пустотами в большей частью планарной конструкции, пустотами, опционально заполненными или покрытыми другим материалом), тогда как в другом примере осуществления изобретения пиктограммы изображений формируются приподнятыми участками или фигурными столбиками (например, приподнятыми участками большей частью планарной конструкции). Примеры структурированных пиктограмм изображений также описаны в Патенте США №7,333,268, выданном на имя Стинблика и др., Патенте США №7,468,842, выданном на имя Стинблика и др., и Патенте США №7,738,175, выданном на имя Стинблика и др.
[0009] Неожиданно и к своему удивлению авторы данного изобретения обнаружили, что подгонка фокусного расстояния фокусирующих элементов в изобретенной системе позволяет избежать необходимости оптической прокладки. Оказалось, что структура(-ы) пиктограмм изображений могут пересекать глубину фокусировки структуры (структур) фокусирующих элементов без необходимости оптической прокладки, что позволяет создать более тонкую и рационализированную систему, которая может представлять, по меньшей мере, одно синтетическое изображение. Более того, как будет более подробно описано ниже, авторы данного изобретения также обнаружили, что при использовании фокусирующих элементов определенной конструкции изобретенную систему можно переводить на ценный документ или продукт без пленочной основы или несущей подложки, образующих часть переводимой системы. Результатом обоих открытий стала система представления синтетических изображений с уменьшенной поперечной толщиной, пригодностью к использованию в качестве элемента защиты, наносимого на поверхность, и уменьшенным риском отслоения промежуточного слоя.
[0010] В число других реализуемых этим изобретением преимуществ входит повышенная устойчивость к несанкционированному вмешательству и улучшенная контрастность и четкость проецируемых изображений. Несомненно, по достоинству будет оценено то, что оптические системы без жесткой оптической прокладки между фокусирующими элементами и пиктограммами изображений труднее без повреждения удалить с конечной подложки после приклеивания. Более того, чем ближе фокусирующие элементы находятся к пиктограммам изображений, тем выше контрастность и четкость проецируемых изображений. Отсутствие увеличения толщины из-за пленочной оптической прокладки (обычно - двуосноориентированной пленочной оптической прокладки) между фокусирующими элементами и пиктограммами изображений позволяет уменьшить рассеивание света и двойное лучепреломление. Результатом этого являются изображения, выглядящие более четко и контрастно.
[0011] Как уже упоминалось, данным изобретением предусматривается использование различных интервалов размеров систем. В дополнение к микромасштабным системам также предусматривается использование макромасштабных систем. Такие системы большего масштаба могут представлять собой единичные или полные пленочные конструкции или формироваться структурами сменных пиктограмм изображений.
[0012] Другие особенности и преимущества изобретения станут понятны для лиц, имеющих обычную компетенцию, из следующего подробного описания и прилагаемых чертежей.
[0013] Если не определено иное, то все используемые технические и научные термины имеют значение, понимаемое всеми, имеющими обычную компетенцию в области техники, к которой относится это изобретение. Все публикации, заявки на патенты, патенты и другие упоминаемые здесь справочные материалы включаются во всей их полноте посредством ссылок. В случае противоречия преобладает данное описание, включая определения. В дополнение к этому материалы, методы и примеры имеют лишь иллюстративный характер и не предназначены для какого-либо ограничения.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
[0014] Пониманию предмета изобретения могут способствовать следующие чертежи. Компоненты на чертежах не обязательно приведены в масштабе - основное внимание уделяется наглядной иллюстрации принципов предмета изобретения.
[0015] Конкретные особенности раскрываемого изобретения иллюстрируются ссылками на прилагаемые чертежи, на которых изображены поперечные боковые сечения следующих примеров осуществления данного изобретения:
ФИГ.1. Рефракционная оптическая система;
ФИГ.2. Переводная рефракционная оптическая система;
ФИГ.3. Вогнутая отражающая оптическая система;
ФИГ.4. Выпуклая отражающая оптическая система;
ФИГ.5. Переводная вогнутая отражающая оптическая система;
ФИГ.6. Дифракционная оптическая система с использованием пропускающих линз Френеля;
ФИГ.7. Дифракционная оптическая система с использованием отражающих линз Френеля.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0016] Примеры осуществления изобретенной системы будут раскрыты с использованием чертежей. Однако при этом нет каких-либо намерений ограничивать данное раскрытие предмета изобретения вариантами осуществления изобретения, раскрытыми в этом документе. Напротив, есть намерение указать все альтернативы, модификации и эквиваленты. Например, такие дополнительные особенности и функциональность, как те, что описаны в Патенте США №7,333,268, выданном на имя Стинблика и др., Патенте США №7,468,842, выданном на имя Стинблика и др., и Патенте США №7,738,175, выданном на имя Стинблика и др., также могут быть включены в изобретенную систему. Такие дополнительные особенности и функциональность могут включать в себя текстурированные поверхности для лучшей адгезии к последующим слоям, усилители адгезии и т.д. Изобретенная система может также включать в себя такую открытую или скрытую информацию, как индивидуальная или персонализированная информация в виде серийных номеров, штрихкодов, изображений и т.д., которая может формироваться с использованием традиционных печатных технологий или систем лазерной гравировки. Эта дополнительная функциональность позволит осуществлять взаимодействие синтетических изображений со скрытой информацией. В дополнение к этому информация может печататься поверх рисунка или текста или печататься на различных слоях на всех этапах изготовления или после него.
Рефракционные системы как вариант осуществления изобретения
[0017] В первом примере осуществления изобретения, изображенном на ФИГ.1, изобретенная система является рефракционной оптической системой 10, которая далее включает в себя основу или несущую подложку 12. В этом варианте осуществления изобретения система представления синтетических изображений 14 устроена на одной стороне несущей подложки 12. Как будет по достоинству оценено, несущая подложка 12 не влияет на оптическую функциональность системы. Иными словами, синтетические изображения представляются независимо от наличия или непрозрачности несущей подложки 12.
[0018] В этом первом примере осуществления изобретения в системе представления синтетических изображений 14 используются рефракционные фокусирующие элементы 16, фокусное расстояние каждого из которых таково, что структурированная пиктограмма изображения 18, в значительной степени контактирующая с его основанием или расположенная близко к такому основанию, пересекается с частью его глубины фокусировки, если смотреть перпендикулярно поверхности. В общем, эти фокусирующие элементы имеют очень малые числа F (например, 1 или меньше) и поверхность цилиндрической, сферической или асферической формы.
[0019] Используемый в этом документе термин «число F» означает отношение фокусного расстояния фокусирующего элемента (реального или виртуального в случае с выпуклыми рефлекторами) к эффективному диаметру его линзы.
[0020] Система представления синтетических изображений 14 может быть нанесена на несущую подложку 12. Несущая подложка 12 может быть изготовлена из пластика, целлюлозы, композитных материалов, полиамида (например, из нейлона-6), поликарбоната, полиэстера, полиэтилена, полиэтиленнафталата (PEN), полиэтилентерефталата (PET), полипропилена, пленок или листов из поливинилиденхлорида, листов майлара, целлофана, бумаги, ветоши/хлопка, их комбинаций и подобных материалов.
[0021] Структуры структурированных пиктограмм изображений и фокусирующих элементов системы представления синтетических изображений 14 могут формироваться из различных материалов, таких как большей частью или полностью прозрачных, цветных или бесцветных полимеров - акрилов, акрилированных полиэстеров, акрилированных уретанов, эпоксидных смол, поликарбонатов, полипропиленов, полиэстеров, уретанов и подобных материалов с использованием таких методов, как экструзия (например, экструзионное тиснение, мягкое тиснение), отливка с радиационным отверждением, литье под давлением, реакционное литье под давлением и реакционная отливка. Цветные или бесцветные материалы с высокими коэффициентами преломления (при 589 нанометрах, 20°C) более 1,5, 1,6, 1,7 или выше - такие, как те, что описаны в Публикации заявки на патент США №US 2010/0109317 A1, выданной на имя Хоффмюллера и др., также могут использоваться в практическом использовании данного изобретения.
[0022] Пример метода изготовления: пиктограммы формируются как пустоты в отверждаемом радиацией жидком полимере (например, в акрилированном уретане), отливаемом из литейной формы пиктограммы на пленочную основу (т.е. на несущую подложку 12), такую, как PET-пленка калибра 75 с усилителем адгезии, затем пустоты пиктограмм заполняются пигментированным красителем с субмикронными частицами с помощью ракеля (как при изготовлении гравюр), проходящего по поверхности полимера пиктограмм, затем заполненные места отверждаются соответствующим методом (например, посредством удаления растворителя, радиационного отверждения или химической реакции), затем на заполненных пиктограммах отливаются линзы посредством соединения пиктограммной стороны пленочной основы с литейной формой, наполненной радиационно-отверждаемым полимером, с последующим затвердеванием полимера в ультрафиолетовом свете (УФ) или с использованием другого вида актиничного излучения.
[0023] Для микромасштабных систем, используемых, например, в виде защитной полосы, нити, накладки или покрытия:
(a) фокусирующие элементы имеют предпочтительную ширину (при использовании цилиндрических фокусирующих элементов) и основной диаметр (при использовании нецилиндрических фокусирующих элементов), меньшие, чем примерно 50 микрон (более предпочтительно - меньшие, чем примерно 25 микрон и наиболее предпочтительно - от примерно 5 до примерно 15 микрон), предпочтительное фокусное расстояние, меньшее, чем примерно 50 микрон (более предпочтительно - меньшее, чем примерно 25 микрон и наиболее предпочтительно - от примерно 1 до примерно 5 микрон), и предпочтительное число F, равное 1 или меньшее, чем 1 (более предпочтительно - равное 0,75 или меньшее, чем 0,75);
(b) структурированные пиктограммы изображений являются либо опционально покрытыми и/или заполненными пустотами или углублениями с общей глубиной предпочтительно от примерно 50 нанометров до примерно 8 микрон или приподнятыми участками или фигурными столбиками с общей высотой предпочтительно от примерно 50 нанометров до примерно 8 микрон;
(c) несущая подложка имеет предпочтительную толщину в интервале от примерно 10 до примерно 50 микрон, более предпочтительно - от примерно 15 до примерно 25 микрон;
(d) общая толщина изобретенной системы предпочтительно менее примерно 50 микрон (более предпочтительно - менее примерно 45 микрон и наиболее предпочтительно - от примерно 10 до примерно 40 микрон).
[0024] Во втором примере осуществления изобретения, изображенном на ФИГ.2, изобретенная система является переводной рефракционной оптической системой 20, которая далее включает в себя удаляемую подкладку с микроструктурами 22, состоящую из несущей подложки 24 и слоя «форм для линз» 26. На ФИГ.2 изображена система 20 при нанесении на бумажную подложку 28. Рефракционная оптическая система 20 (с одним или несколькими адгезивными слоями) может переводиться на другую поверхность как переводная пленка с использованием таких технологий, как механическое, химическое, термальное и фотоиндуцированное разделение. Концепция разделения требуемых компонентов от несущей подложки известна в области перевода голографических изображений с помощью фольги, когда пленка с удаляемым покрытием (т.е. удаляемая подкладка) используется с такими оптическими покрытиями и адгезивами, что оптические покрытия и адгезивы могут переводиться на конечную подложку с помощью высоких температур и давления. Этот вариант осуществления изобретения особенно полезен в случаях, когда требуются пленки с очень малой поперечной толщиной.
[0025] С помощью данного примера осуществления изобретения изобретатели сделали удивительное открытие, которое заключается в том, что оптика, представляющая синтетические изображения, может быть успешно отделена от несущей пленки. Как будет по достоинству оценено сведущими в данной области техники, описанная здесь геометрия фокусирующих элементов с ее выступами и углублениями означает, что отделить оптическую конструкцию от несущей пленки сложнее, нежели более гладкую пленку или фольгу (например, голограммы), имеющую меньшую площадь поверхности и меньшее соотношение геометрических размеров микроструктурированных особенностей, что упрощает ее отделение от несущей пленки. Более того, неправильное отделение приводит к неравномерным нагрузкам на переводимую систему, что отрицательно сказывается на способности таких систем проецировать синтетические изображения. Функционирование оптики данного изобретения, представляющей синтетические изображения, основано на фокусировании света внутри объема переводной конструкции, а избыточная нагрузка может вызвать искажения в этом объеме. Описанные здесь технологии и оптические конструкции позволяют преодолеть эти трудности.
[0026] На ФИГ.2 система представления синтетических изображений 30 показана сопряженной (с возможностью отделения) с удаляемой подкладкой 22 посредством слоя «форм для линз» 26. Слой «форм для линз» 26 обычно является слоем отверждаемой смолы (например, полиэфиракрилата) толщиной от 3 до 50 микрон, а несущая подложка 24 обычно представляет собой пропускающую ультрафиолет пленку толщиной от 15 до 50 микрон (например, PET-пленку).
[0027] Опциональный придающий жесткость слой 32 показан на структуре структурированных пиктограмм изображений системы представления синтетических изображений 30. Производительность процесса повышается посредством придания системе 30 большей жесткости или сопротивляемости изгибу, нежели у несущей подложки 24 и слоя «форм для линз» 26. Придающий жесткость слой 32 может быть приготовлен из радиационно-отверждаемых акрилатов; его предпочтительная толщина составляет от 1 до 10 микрон. В дополнение к придающему жесткость слою 32 или вместо него на структуру структурированных пиктограмм изображений можно наносить один или несколько уплотнительных слоев. Такой уплотнительный слой может быть приготовлен из радиационно-отверждаемых акрилатов (например, из радиационно-отверждаемых акрилатов, содержащих органические или неорганические наполнители с пигментирующими или армирующими свойствами), покрытий на основе растворителей или воды, таких как акриловые и эпоксидные смолы, этиленвинилацетаты (EVA), полиуретаны, поливиниловые спирты (PVA) и подобные им вещества, и иметь толщину от 1 до 10 микрон.
[0028] На ФИГ.2 адгезивный слой 34 изображен на системе с увеличенной жесткостью. Адгезивный слой 34 может быть приготовлен из термически активируемых адгезивов (т.е. плавких или термосклеивающих адгезивов), контактных адгезивов или любых термореактивных или термопластических адгезивных систем, используемых для склеивания этих целевых поверхностей, включая акриловые и эпоксидные смолы, цианоакрилаты, полиамиды, полиуретаны, поливинилацетаты, резину и силиконы. Адгезивный слой 34 предпочтительно приготавливается из нелипнущего термически активируемого адгезива и имеет предпочтительную толщину от 1 до 100 микрон. Обычно температура активации термически активируемых адгезивов находится в интервале от примерно 70 до примерно 170°C, тогда как для активации контактных адгезивов дополнительное температурное воздействие не требуется.
[0029] Пример метода изготовления переводной рефракционной оптической системы, описанной в данном изобретении:
формирование удаляемой подкладки с микроструктурами, состоящей из слоя «форм для линз», закрепленного на несущей пленке (например, на пропускающей ультрафиолет несущей пленке), причем слой «форм для линз» формируется из отверждаемой смолы с множеством пустот с отрицательной геометрией линз; отрицательная геометрия линз образуется при отверждении смолы ультрафиолетом в контакте с жесткой поверхностью с положительной геометрией линз (например, с положительной формой для линз);
формирование переводной рефракционной оптической системы на слое «форм для линз» удаляемой подкладки с микроструктурами:
размещение слоя «форм для линз» удаляемой подкладки с микроструктурами в контакте с жесткой формой для пиктограмм и заполнение оптически функциональным отверждаемым ультрафиолетом жидким полимером (например, полиэфиракрилатом) множественных пустот слоя «форм для линз» и жесткой формы для пиктограмм с приложением давления посредством прижимного ролика для удаления излишков жидкого полимера и одновременной обработкой жидкого полимера УФ-излучением для отверждения отверждаемого ультрафиолетом полимера и последующего его снятия с формы для пиктограмм. Как будет по достоинству оценено сведущими в данной области техники, оптически функциональный полимер должен обладать достаточной адгезией к слою «форм для линз» удаляемой подкладки, чтобы выдержать процесс снятия после отверждения материала между слоем «форм для линз» и жесткой формой для пиктограмм и снятия его с формы для пиктограмм;
заполнение множественных пиктограмм изображений материалом, контрастирующим с оптически функциональным полимером (например, отверждаемой ультрафиолетом краской для флексопечати) для формирования слоя заполненных пиктограмм изображений;
опционально: нанесение одного или нескольких уплотнительных слоев, придающего жесткость слоя, пигментированного или окрашенного слоя, придающего непрозрачность слоя, или их комбинаций на слой заполненных пиктограмм изображений;
нанесение одного или нескольких адгезивных слоев (например, слоев нелипнущего термически активируемого адгезива) на опционально уплотненный, с увеличенной жесткостью, пигментированный/окрашенный и/или сделанный непрозрачным слой заполненных пиктограмм изображений.
[0030] После приготовления переводная рефракционная оптическая система 20 может использоваться как традиционная переводная фольга, то есть материал можно сворачивать в рулон, разворачивать и придавать ему требуемую окончательную форму, делая из него накладку, нить или лист с помощью методов преобразования, распространенных в сфере защитной печати и упаковки. Чтобы перевести систему представления синтетических изображений 30 с удаляемой подкладки 22, адгезивную сторону системы 20 следует привести в соприкосновение с требуемой конечной подложкой (например, с бумажной подложкой 28). Затем нужно воздействовать на систему теплом и/или давлением, чтоб адгезив в адгезивном слое 34 прочно приклеился к подложке 28. Затем удаляется удаляемая подкладка 22 со слоем «форм для линз» 26, оставляя за собой требуемую систему представления синтетических изображений 30.
[0031] Как будет по достоинству оценено по приведенному выше описанию, для надежного отсоединения при использовании этой технологии необходимо контролировать относительную прочность клеевого соединения в соответствии с указанными ниже данными:
Высокая прочность клеевого соединения:
адгезивный слой 34 с бумажной подложкой 28
слой «форм для линз» 26 с несущей подложкой 24
Средняя прочность клеевого соединения:
отверждаемый оптически функциональный полимер с формой для положительных линз
Низкая прочность клеевого соединения:
отверждаемый оптически функциональный полимер с жесткой формой для пиктограмм.
[0032] Несмотря на то, что прочность клеевого соединения может варьироваться в зависимости от условий процесса и требований к готовой продукции, необходимо учитывать указанную выше относительную сопрягающую прочность клеевого соединения. Например, если отверждаемый оптически функциональный полимер очень агрессивно приклеивается к жесткой форме для пиктограмм, то это устанавливает минимальное значение прочности клеевого соединения, и все другие клеевые соединения необходимо соответствующим образом корректировать в сторону увеличения.
Отражающие системы как вариант осуществления изобретения
[0033] В третьем примере осуществления изобретения, изображенном на ФИГ.3, изобретенная система является вогнутой отражающей оптической системой 36, которая далее включает в себя основание или несущую подложку 38. В этом варианте осуществления изобретения система представления синтетических изображений 40 устроена на одной стороне несущей подложки 38.
[0034] В этом примере осуществления изобретения в системе представления синтетических изображений 40 используются вогнутые отражающие фокусирующие элементы 42, фокусное расстояние каждого из которых таково, что структурированная пиктограмма изображения 44, размещенная в значительной степени в контакте со своей вершиной или высшей точкой или в непосредственной близости от них, пересекается с частью своей глубины фокусировки, если смотреть на нее перпендикулярно поверхности. Эти отражающие фокусирующие элементы покрыты отражающим материалом для достижения высокой эффективности фокусировки. Например, фокусирующие элементы могут быть конформно покрыты отражающим материалом - например, алюминием, хромом, медью, золотом, никелем, серебром, нержавеющей сталью, оловом, титаном, сульфидом цинка, фтористым магнием, диоксидом титана или другим материалом, обеспечивающим требуемый уровень отражательной способности. Толщина наносимого отражающего материала может составлять от 50 нанометров до примерно 2 микрон; материал наносится методом физического осаждения из паровой фазы (PVD), химического осаждения из паровой фазы (CVD) или другим соответствующим методом. После этого для защиты отражающего слоя может наноситься защитное покрытие. Защитные покрытия могут приготавливаться из радиационно-отверждаемых акрилатов (например, из радиационно-отверждаемых акрилатов, содержащих органические или неорганические наполнители с пигментирующими или армирующими свойствами), покрытий на основе растворителей или воды, таких как акриловые и эпоксидные смолы, этиленвинилацетаты (EVA), полиуретаны, поливиниловые спирты (PVA) и подобные им вещества, и иметь толщину от примерно 1 до примерно 10 микрон.
[0035] В общем, такие фокусирующие элементы имеют очень малое число F - предпочтительно меньшее, чем примерно 1 и более предпочтительно - между примерно 0,25 и примерно 0,50 - и цилиндрическую, сферическую или асферическую поверхность. Как отмечалось выше, число F означает отношение фокусного расстояния фокусирующего элемента к эффективному диаметру его линзы. Фокусное расстояние сферического вогнутого рефлектора равно радиусу кривизны, разделенному на два.
[0036] При использовании отражающих фокусирующих элементов с числом F, большим, чем примерно 1, оптическое разделение, требуемое для фокусировки на слое пиктограмм изображений, слишком велико для их практического использования без оптической прокладки. Если число F меньше, чем примерно 0,25, то фокусные точки рефлекторов будут лежать в пределах объема рефлектора (то есть внутри участка, ограниченного верхней и нижней точками рефлектора) и будут вне фокуса по отношению к слою пиктограмм изображений, сформированному на его основании. Поэтому для изобретенной системы предпочтительно число F в интервале от примерно 1 до примерно 0,25, чтобы система представляла фокусированные синтетические изображения без использования оптической прокладки.
[0037] Система представления синтетических изображений 40 может быть сформирована в контакте с несущей подложкой 38 при формировании структурированных пиктограмм изображений и фокусирующих элементов методом отливки и снятия с микроструктурированных форм с использованием радиационно-отверждаемых полимеров. В число подходящих несущих подложек входят те, что были описаны в первом примере осуществления изобретения. Таким же образом структуры структурированных пиктограмм изображений и фокусирующих элементов системы представления синтетических изображений 40 могут формироваться из материалов, указанных выше применительно к первому примеру осуществления изобретения.
[0038] Предпочитаемые размеры микромасштабных систем тоже такие же, что и размеры, указанные в первом примере осуществления изобретения. Что касается макромасштабных систем, используемых, например, в идентификационных комплектах или в форме декоративных элементов или оберточного материала для транспортных средств:
(a) фокусирующие элементы имеют предпочтительную ширину/основной диаметр в интервале от примерно 1 до примерно 10 миллиметров (мм), в том числе среди прочего ширину/основной диаметр в интервале от примерно 250 микром до примерно 1 мм и в интервале от примерно 50 до примерно 250 микрон, предпочтительное фокусное расстояние в интервале от примерно 25 микрон до примерно 5 мм (более предпочтительно - от примерно 250 микрон до примерно 1 мм) и предпочтительное число F, равное 1 или меньшее, чем 1 (более предпочтительно - равное примерно 0,5 или меньшее, чем примерно 0,5);
(b) структурированные пиктограммы изображений являются либо опционально покрытыми и/или заполненными пустотами или углублениями с общей глубиной предпочтительно от примерно 5 сантиметров (см) до примерно 1 микрона или приподнятыми участками или фигурными столбиками с общей высотой предпочтительно от примерно 5 сантиметров до примерно 1 микрона;
(c) несущая подложка имеет предпочтительную толщину в интервале от примерно 25 микрон до примерно 5 мм, более предпочтительно - от примерно 250 микрон до примерно 1 мм;
(d) общая толщина изобретенной рефракционной оптической системы предпочтительно менее примерно 1 см или равна примерно 1 см и включает среди прочего толщину в интервале от примерно 250 микрон до примерно 1 см, в интервале от примерно 50 до примерно 250 микрон и толщину менее примерно 50 микрон.
[0039] В предусматриваемых данным изобретением макромасштабных отражающих оптических системах могут использоваться пиктограммы изображений, формируемые с помощью традиционных технологий печати (например, с помощью обычной струйной или лазерной печати). Эти системы состоят из одной или нескольких структур отражающих фокусирующих элементов (например, вогнутых отражающих, выпуклых отражающих, отражающе-дифракционных) с указанными выше размерами (например, с шириной/основным диаметром в интервале от примерно 1 до примерно 10 миллиметров), и напечатанных пиктограмм изображений, в значительной степени находящихся в контакте (но без полного включения) с одной или несколькими структурами фокусирующих элементов. Напечатанные пиктограммы изображений имеют толщину линий, меньшую, чем примерно 1 миллиметр или равную примерно 1 миллиметру. Как будет по достоинству оценено сведущими в данной области техники, если использовать линии меньшей толщины, то при использовании этих относительно больших фокусирующих элементов в пределах отводимого места можно размещать более детализированные узоры.
[0040] В четвертом примере осуществления изобретения, изображенном на ФИГ.4, изобретенная система является выпуклой отражающей оптической системой 46, которая далее включает в себя основу или несущую подложку 48. Поверхность каждого выпуклого отражающего фокусирующего элемента 50 такова, что она «выпирает» в направлении зрителя. Эта фокусирующие элементы - «блестящие» в том смысле, что при освещении удаленным источником света на их поверхности появляется яркое световое пятно 52. Световое пятно 52 называется «блик».
[0041] При взгляде на систему 46 с пиктограммами изображений, расположенными над выпуклыми отражающими фокусирующими элементами, зритель увидит либо что блики загораживаются пиктограммами изображений, либо что они не загораживаются пиктограммами изображений. Иными словами, структура выпуклых отражающих фокусирующих элементов 50 при ее сопряжении со структурой структурированных пиктограмм изображений 54 формирует узор из загороженных и незагороженных бликов. Этот узор образует синтетическое изображение.
[0042] В общем, эти фокусирующие элементы также имеют очень малое число F - предпочтительно меньшее, чем примерно 1, и более предпочтительно - между примерно 0,25 и примерно 0,50, и сферическую или асферическую поверхность.
[0043] В дополнение к фокусирующим элементам, приготовленным с использованием описанных здесь методов (а также в Патенте США №7,333,268, выданном на имя Стинблика и др., Патенте США №7,468,842, выданном на имя Стинблика и др., и Патенте США №7,738,175, выданном на имя Стинблика и др.), макромасштабные отражающие фокусирующие элементы выпуклого или вогнутого типа также могут составлять отдельные дискретные конструкции или формироваться отливкой с таких дискретных структур. Например, металлические шарикоподшипники могут группироваться в упорядоченную уплотненную структуру на плоской поверхности, формируя структуру выпуклых рефлекторов. Если разместить прозрачную пленку поверх структуры шарикоподшипников при том, что на поверхности прозрачной пленки находится структура пиктограмм изображений с такой же уплотненной структурой и при том, что шаг структуры пиктограмм изображений масштабирован относительно шага структуры шарикоподшипника, то можно сформировать систему представления синтетических изображений.
[0044] Такая система выпуклых рефлекторов может быть полезна при использовании в дисплеях или рекламных щитах; при этом шарикоподшипники (например, из зеркально полированной нержавеющей стали диаметром 3,18 мм) перманентно прикрепляются к жесткой и плоской тыловой поверхности с помощью, например, эпоксидного клея или сварки. В такого рода установке пиктограммы изображений могут наноситься посредством традиционной струйной или лазерной печати (например, с помощью оборудования для струйной печати плакатов большого формата для рекламных щитов) на соответствующую прозрачную пригодную для печати пленку или такой же пластиковый лист (например, на прозрачный винил большого размера для рекламных щитов) и размещаться поверх шарикоподшипников таким образом, что напечатанная сторона обращена к структуре шарикоподшипников. Напечатанная структура может крепиться на шарикоподшипниках с помощью рамы; печатное изображение может покрываться полуперманентным адгезивом и затем приклеиваться к структуре шарикоподшипников. Затем накладной напечатанный слой может удаляться и заменяться на новые графические материалы, как это обычно делается на традиционных рекламных щитах.
[0045] Чтобы снизить стоимость и вес дискретных отражающих элементов, используемых в конечном дисплее, можно использовать следующий альтернативный подход: сначала формируется одна перманентная структура дискретных выпуклых отражающих элементов, как описано выше. После этого можно подогнать фокусное расстояние посредством заполнения интерстициального пространства структуры до требуемого уровня эпоксидной смолой или антиадгезионным агентом для снятия с формы с последующей отливкой полимерной копии этой структуры. С использованием технологий, известных в области макромасштабного формования (например, вакуумного формования, термоформования, заливки смолой и т.д.), можно формировать жесткий лист, имеющий геометрию вогнутой линзы, и удалять его с перманентной формы. После удаления жесткий лист можно металлизировать отражающим покрытием (например, физическим осаждением из паровой фазы, осаждением из раствора, электролитическим осаждением и т.д.), после чего лист будет готов к монтажу в качестве вогнутой отражающей системы представления синтетических изображений. При приведении напечатанной графической структуры (как описано выше) в контакт со структурой рефлекторов можно формировать синтетические изображения, что позволит создавать демонстрационные системы большого формата.
[0046] Размеры этих структур можно при необходимости изменять в соответствии с требуемым расстоянием от зрителя до объекта. Например, при расстоянии от зрителя до объекта, составляющем около 90 метров, расчетный диаметр отдельных рефлекторов составляет от примерно 8 мм до примерно 1 см.
[0047] Подобно уже описанным примерам осуществления изобретения система представления синтетических изображений 56 может отливаться в контакте с несущей подложкой 48 при использовании тех же материалов и при тех же размерах системы, что указаны для третьего примера осуществления изобретения.
[0048] В пятом примере осуществления изобретения, изображенном на ФИГ.5, изобретенная система является переводной вогнутой отражающей оптической системой 58, которая далее включает в себя среди прочих слоев удаляемую подкладку 60, состоящую из несущей подложки 62 и удаляемого покрытия 64. При том, что ФИГ.5 относится к переводной вогнутой отражающей оптической системе, описанная выше выпуклая отражающая оптическая система также является переводной.
[0049] На ФИГ.5 изображена система 58 при нанесении на бумажную подложку 66; при этом система представления синтетических изображений 68 снимаемо сопряжена с удаляемой подкладкой 60. Обычно антиадгезионное покрытие 64 является функциональным удаляемым покрытием с толщиной нанесения от 1 до 10 микрон, что позволяет осуществлять склеивание в обычных условиях с последующим снятием при переведении с помощью механических, химических, термальных и фотоиндуцированных методов разделения. Например, когда требуется снятие, активируемое высокой температурой и давлением, в состав несущей подложки 62 (например, пропускающей ультрафиолет PET-пленки толщиной от 15 до 50 микрон) входит покрытие, обладающее хорошей адгезией при температуре окружающей среды, но размягчающееся и теряющее адгезию под воздействием высокой температуры и давления при ламинировании, например, в настольном ламинаторе для документов или в промышленной фольгозаверточной машине, в которых высокая температура и давление используются в рамках непрерывного рулонного процесса. Примерами подходящих функциональных удаляемых покрытий могут среди прочего служить такие материалы с низкой энергией поверхности, как полиэтилен, полипропилен, силикон и углеводородные воски. Также подходят контактные адгезивы, прочность клеевого соединения которых значительно снижается при повышении температуры и в состав которых входят увеличивающие клейкость смолы и мономеры с соответствующей температурой стеклования (Tg), что обеспечивает возможность снятия при требуемой температуре.
[0050] На структуре фокусирующих элементов 76 показаны отражающий слой (например, слой металла, осажденного из паровой фазы) 70, опциональный защитный слой 72 и адгезивный слой 74. Отражающий слой является конформно покрытым отражающим слоем, приготовленным с использованием алюминия, хрома, меди, золота, никеля, серебра, нержавеющей стали, олова, титана, сульфида цинка, фтористого магния, диоксида титана или другого материала, обеспечивающего требуемый уровень отражательной способности. Толщина наносимого слоя может составлять от 50 нанометров до примерно 2 микрон; нанесение осуществляется методом физического осаждения из паровой фазы (PVD), химического осаждения из паровой фазы (CVD) или другим соответствующим методом. После этого для защиты отражающего слоя может наноситься защитное покрытие 72, приготавливаемое из радиационно-отверждаемых акрилатов (например, из радиационно-отверждаемых акрилатов, содержащих органические или неорганические наполнители с пигментирующими или армирующими свойствами), покрытий на основе растворителей или воды, таких как акриловые и эпоксидные смолы, этиленвинилацетаты (EVA), полиуретаны, поливиниловые спирты (PVA) и подобные им вещества, и иметь толщину от примерно 1 до примерно 10 микрон; а адгезивный слой может быть приготовлен из термически активируемых адгезивов (т.е. плавких или термосклеивающих адгезивов), контактных адгезивов или любых термореактивных или термопластических адгезивных систем, используемых для склеивания этих целевых поверхностей, включая акриловые и эпоксидные смолы, цианоакрилаты, полиамиды, полиуретаны, поливинилацетаты, резину и силиконы. Адгезивный слой предпочтительно приготавливается из нелипнущего термически активируемого адгезива (например, из полиуретана на водной основе) и имеет толщину нанесения от 1 до 10 микрон.
[0051] Пример метода изготовления переводной отражающей оптической системы в соответствии с данным изобретением включает в себя следующее:
нанесение отверждаемой смолы на поверхность удаляемой подкладки (например, гладкой или неструктурированной несущей подложки с функциональным удаляемым покрытием) и отверждение поверхности в контакте с жесткой формой для пиктограмм для формирования одной или нескольких структур пиктограмм изображений в виде пустот в пределах поверхности отверждаемой смолы;
заполнение пустот материалом, контрастирующим с отверждаемой смолой, для формирования слоя заполненных пиктограмм изображений;
нанесение отверждаемой смолы на поверхность слоя заполненных пиктограмм изображений и отверждение смолы в контакте с жесткой поверхностью, имеющей отрицательную геометрию линз (т.е. отрицательной формой для линз), с формированием одной или нескольких структур фокусирующих элементов на поверхности отверждаемой смолы;
нанесение конформного покрытия из металла или другого отражающего материала на фокусирующие элементы для формирования одной или нескольких структур отражающих фокусирующих элементов;
опционально: нанесение одного или нескольких защитных слоев на одну или несколько структур отражающих фокусирующих элементов;
нанесение одного или нескольких адгезивных слоев (например, слоев нелипнущего термически активируемого адгезива) на одну или несколько структур отражающих фокусирующих элементов с опциональным защитным покрытием.
[0052] Полученную подобную пленке конструкцию можно обрабатывать, преобразовывать, переводить как обычную переводную пленку. Иными словами, конструкцию можно приводить в контакт с целевой подложкой (например, бумагой для банкнот, удостоверениями личности или упаковкой для различных изделий) и после воздействия высокой температуры и давления полностью удалять удаляемую подкладку, оставляя на конечной подложке только систему представления синтетических изображений.
[0053] Примером непрерывного процесса переведения изобретенной системы на целевую подложку может служить использование машины для горячей штамповки производства компании Leonard Kurz Stiftung & Co. KG (модель №MHA 840). В рамках этого процесса система в виде подобных пленке конструкций общим числом до шести помещается в регистратор (в поперечном направлении (ПН)) на бумажной основе, парные колеса счетчика машины для горячей штамповки прижимают подобные пленке конструкции под давлением 550 ньютонов на колесо, что приводит к активированию слоев нелипнущего термически активируемого адгезива. Затем удаляемые подкладки отделяются от находящихся под ними конструкций и перематываются на обычных барабанах. Типичные параметры машины: скорость 100-120 м/мин, температура 135-160°C.
[0054] Вообще говоря, чтобы отражающая система надежно переводилась на конечную подложку (например, бумагу) прочность адгезионного соединения между подложкой и отражающей системой должна быть выше прочности соединения, удерживающего отражающую систему на удаляемой подкладке. Типичная прочность клеевого соединения такой структуры может находиться в интервале от 10 до 100 ньютонов на квадратный дюйм (Н/кв. дюйм) для соединения между отражающей системой и подложкой и в интервале от 0,1 до 10 Н/кв. дюйм для соединения между отражающей системой и удаляемой подкладкой.
Дифракционные системы как вариант осуществления изобретения
[0055] В шестом примере осуществления изобретения изобретенная система является опционально переводной дифракционной оптической системой. Дифракционные фокусирующие элементы также обеспечивают конвергенцию падающего света; системы, созданные с использованием таких фокусирующих элементов, тоньше описанных выше рефракционных и отражающих систем со сравнимыми числами F; общая толщина дифракционных оптических систем находится в интервале от примерно 3 до примерно 50 микрон (предпочтительно - от примерно 5 до примерно 10 микрон).
[0056] В изобретенной дифракционной оптической системе используются дифракционные фокусирующие элементы, изготовленные с использованием тех же материалов, что и в описанных выше рефракционных и отражающих системах. Эти дифракционные фокусирующие элементы имеют предпочтительную ширину/основной диаметр, меньшие, чем примерно 100 микрон (более предпочтительно - меньшие, чем примерно 75 микрон и наиболее предпочтительно - от примерно 15 до примерно 50 микрон).
[0057] Эти дифракционные фокусирующие элементы выбираются из группы дифракционных линз Френеля, линз зонной пластины Френеля, гибридных рефракционно-дифракционных линз, и их комбинаций. В примере осуществления изобретения используются дифракционные линзы Френеля, каждая из которых имеет набор концентрических колец с общим фокусом. Концентрические кольца лежат в общей плоскости, что делает каждую линзу крайне плоской в сравнении с рефракционными линзами со схожими числами F. Следующие одно за другим кольца могут иметь непрерывную кривизну для максимальной эффективности; кривизна также может аппроксимироваться на любое число шагов или фазовых уровней. Простейшая аппроксимация дифракционных линз Френеля имеет лишь два шага и известна как зонная пластина Френеля или бинарная линза Френеля. Более сложные аппроксимации в порядке возрастания сложности - это четверичные, восьмиуровневые, шестнадцатиуровневые и аналоговые. В предпочтительном варианте осуществления изобретения дифракционная линза Френеля является линзой аналогового профиля.
[0058] Структурированные пиктограммы изображений, используемые в изобретенной дифракционной оптической системе, схожи с теми, что используются в описанных выше рефракционных и отражающих системах.
[0059] Известно, что дифракционные фокусирующие элементы чувствительны к изменениям длины волны и подвержены сильной хроматической аберрации. В изобретенной системе, однако, дифракционные фокусирующие элементы могут быть либо пропускающими (см. дифракционную оптическую систему 78 на ФИГ.6) или отражающими (см. дифракционную оптическую систему 80 на ФИГ.7). В обеих системах структурированные пиктограммы изображений пересекаются с глубиной фокусировки соответствующего дифракционного фокусирующего элемента (например, линзы Френеля), что достигается без использования оптической прокладки.
[0060] Опционально переводная пропускающая дифракционная оптическая система 78 изготовляется с использованием того же метода из тех же конструкционных материалов, что и первый пример осуществления изобретения, за исключением того, что геометрия формы для рефракционных линз заменяется на геометрию, подходящую для получения дифракционных линз. Эта оптическая система также может переводиться с несущей подложки с использованием технологии, подробно описанной во втором примере осуществления изобретения.
[0061] Опционально переводная работающая в отражающем режиме дифракционная оптическая система 80 изготовляется с использованием того же метода и из тех же конструкционных материалов, что и третий пример осуществления изобретения, за исключением того, что геометрия формы для отражающих линз заменяется на геометрию, подходящую для получения отражающего вида дифракционных линз, которые впоследствии металлизируются. Эта оптическая система также может переводиться с несущей подложки с использованием технологии, используемой для перевода отражающей системы и подробно описанной в пятом примере осуществления изобретения.
[0062] Данное изобретение далее предоставляет волокнистые и неволокнистые материалы, изготовленные из изобретенной системы или использующие ее, а также изготовленные из этих материалов документы. Используемый здесь термин «документы» означает любого рода документы, обладающие финансовой ценностью - например, банкноты или валюту, облигации, чеки, дорожные чеки, лотерейные билеты, почтовые марки, сертификаты акций, правоустанавливающие документы и тому подобное, или такие удостоверения личности, как паспорта, идентификационные карточки, водительские права и тому подобное, или незащищенные документы - например, этикетки. Изобретенная оптическая система также предназначается для использования с товарами (потребительскими и непотребительскими), а также с пакетами, упаковкой и этикетками, используемыми с этими товарами.
[0063] В число других предполагаемых конечных видов применения изобретенной системы входят такие изделия для проецирования крупных изображений, как рекламные и мультимедийные дисплеи (например, рекламные щиты, дорожные и промышленные предупредительные знаки, коммерческие дисплеи, используемые в маркетинге и на торговых выставках), изделия для улучшения внешнего вида транспортных средств (например, наклейки и обертки), декоративные обертки и обои, занавески для душа, артистические композиции и тому подобное.
[0064] Другие особенности и преимущества изобретения будут очевидны для имеющих обычную компетентность из следующего подробного описания и прилагаемых чертежей. Если не определено иное, то все используемые технические и научные термины имеют значение, понимаемое всеми, имеющими обычную компетенцию в области техники, к которой относится это изобретение. Все публикации, заявки на патенты, патенты и другие упоминаемые здесь справочные материалы включаются во всей их полноте посредством ссылок. В случае противоречия преобладает данное описание, включая определения. В дополнение к этому материалы, методы и примеры имеют лишь иллюстративный характер и не предназначены для какого-либо ограничения.
Claims (59)
1. Оптическая система, включающая систему представления синтетических изображений, состоящую из одной или более структур структурированных пиктограмм изображений, в значительной степени контактирующих с одной или более структурами фокусирующих элементов, но не полностью включенных в них; при этом одна или более структур фокусирующих элементов сфокусированы на одной или более структур пиктограмм изображений и формируют по меньшей мере одно синтетическое изображение по меньшей мере части пиктограмм изображений; при этом интерстициальное пространство между фокусирующими элементами в одной или более структурах фокусирующих элементов не участвует в формировании упомянутого по меньшей мере одного синтетического изображения, при этом пиктограммы изображений пересекаются с глубиной фокусировки фокусирующих элементов.
2. Оптическая система по п. 1, которая является переводной оптической системой, включающей систему представления синтетических изображений, состоящую из одной или более структур структурированных пиктограмм изображений, в значительной степени контактирующих с одной или более структурами фокусирующих элементов, но не полностью включенных в них; при этом одна или более структур фокусирующих элементов сфокусированы на одной или более структур пиктограмм изображений и формируют по меньшей мере одно синтетическое изображение по меньшей мере части пиктограмм изображений, при этом интерстициальное пространство между фокусирующими элементами в одной или более структурах фокусирующих элементов не участвует в формировании упомянутого по меньшей мере одного синтетического изображения; при этом на внешней поверхности переводной оптической системы находятся один или более адгезивных слоев.
3. Оптическая система по п. 1 или 2, где структурированные пиктограммы изображений сформированы из: пустот в значительной степени плоской конструкции; приподнятых участков в значительной степени плоской конструкции; или их комбинаций,
или
где толщина системы составляет менее 50 микрон и интерстициальное пространство между фокусирующими элементами в одной или более структурах фокусирующих элементов составляет приблизительно 5 микрон или менее
или
где толщина системы составляет приблизительно 1 сантиметр или менее и интерстициальное пространство между фокусирующими элементами в одной или более структурах фокусирующих элементов составляет приблизительно 5 миллиметров или менее.
4. Оптическая система по п. 3, где пустоты заполнены или покрыты другим материалом.
5. Оптическая система по п. 1 или 2, являющаяся рефракционной оптической системой.
6. Оптическая система по п. 5, в которой фокусирующие элементы в одной или более структурах фокусирующих элементов имеют числа f, меньшие или равные 1, и цилиндрические, сферические или асферические поверхности.
7. Оптическая система по п. 5, в которой рефракционная система является микромасштабной системой, формируемой на несущей подложке, где фокусирующие элементы имеют диаметр основания и фокусное расстояние, меньшие чем приблизительно 50 микрон, и числа f, меньшие или равные 1, где структурированные пиктограммы изображений сформированы из: заполненных или покрытых пустот общей глубиной от приблизительно 50 нанометров до приблизительно 8 микрон; приподнятых участков общей высотой от приблизительно 50 нанометров до приблизительно 8 микрон; или из тех и других, где микромасштабная система имеет толщину менее, чем приблизительно 50 микрон и несущая подложка имеет толщину в интервале от приблизительно 10 до приблизительно 50 микрон.
8. Оптическая система по п. 5, в которой рефракционная система является переводной рефракционной оптической системой, включающей следующие слои в указанном порядке:
удаляемая подкладка с микроструктурами, состоящая из несущей подложки и слоя форм для линз, где слой форм для линз имеет множество пустот с отрицательной геометрией линз;
рефракционную оптическую систему, где фокусирующие элементы одной или более структур фокусирующих элементов имеют положительную геометрию линз и находятся в тесном контакте со слоем форм для линз удаляемой подкладки с микроструктурами; и
один или более активируемых адгезивных слоев,
причем рефракционная оптическая система имеет большую жесткость или сопротивляемость изгибу, нежели удаляемая подкладка с микроструктурами.
9. Оптическая система по п. 8, содержащая один или более слоев, выбираемых из группы придающих жесткость слоев, герметизирующих слоев, пигментированных или окрашенных слоев, придающих непрозрачность слоев или их комбинаций.
10. Оптическая система по п. 9, где придающий жесткость слой изготовлен из радиационно-отверждаемых акрилатов и имеет толщину от приблизительно 1 до приблизительно 10 микрон.
11. Оптическая система по п. 1 или 2, являющаяся отражающей оптической системой.
12. Оптическая система по п. 11, в которой одна или более структур фокусирующих элементов включают один или более слоев, выбранных из группы полностью непрозрачного отражающего металлического слоя, полупрозрачного или частично металлизированного металлического слоя, слоя с высоким коэффициентом преломления и множественных слоев материала, осажденного из паровой фазы.
13. Оптическая система по п. 11, где одна или более структур фокусирующих элементов включают множественные слои осажденного из паровой фазы материала, включающие изменяющие цвет интерферентные покрытия, сформированные из комбинации слоев металла и диэлектрика.
14. Оптическая система по п. 11, где отражающая система является вогнутой отражающей системой, сформированной на несущей подложке.
15. Оптическая система по п. 14, где вогнутая отражающая система является вогнутой отражающей микромасштабной системой, где вогнутые отражающие фокусирующие элементы имеют диаметр основания и фокусное расстояние, меньше чем приблизительно 50 микрон, и числа f, меньшие или равные 1, где структурированные пиктограммы изображений сформированы из: заполненных или покрытых пустот общей глубиной от приблизительно 50 нанометров до приблизительно 8 микрон; приподнятых участков общей высотой от приблизительно 50 нанометров до приблизительно 8 микрон; или из тех и других, где микромасштабная система имеет толщину, меньшую чем приблизительно 50 микрон, и несущая подложка имеет толщину от приблизительно 10 до приблизительно 50 микрон.
16. Оптическая система по п. 14, где вогнутая отражающая система является вогнутой отражающей макромасштабной системой, где вогнутые отражающие фокусирующие элементы имеют диаметр основания в интервале от приблизительно 1 до приблизительно 10 миллиметров, фокусное расстояние в интервале от приблизительно 25 микрон до приблизительно 5 миллиметров и числа f, меньшие или равные 1, где структурированные пиктограммы изображений сформированы из: пустот общей глубиной от приблизительно 5 сантиметров до приблизительно 1 микрона; приподнятых участков общей высотой от приблизительно 5 сантиметров до приблизительно 1 микрона; или из тех и других, где макромасштабная система имеет толщину меньшую, чем приблизительно 1 сантиметр, или равную приблизительно 1 сантиметру, и где несущая подложка имеет толщину в интервале от приблизительно 25 микрон до приблизительно 5 миллиметров.
17. Оптическая система по п. 11, где отражающая система является выпуклой отражающей системой, сформированной на несущей подложке, где поверхность каждого выпуклого отражающего фокусирующего элемента является блестящей поверхностью, на которой при освещении удаленным источником света появляется яркое световое пятно или блик.
18. Оптическая система по п. 17, где структура выпуклых отражающих фокусирующих элементов при ее сопряжении со структурой структурированных пиктограмм изображений формирует узор из блокированных и неблокированных бликов, а этот узор формирует синтетическое изображение.
19. Оптическая система по п. 17, где выпуклая отражающая система является выпуклой отражающей макромасштабной системой, где одна или более структур выпуклых отражающих фокусирующих элементов выполнены в виде упорядоченной структуры плотно упакованных металлических шарикоподшипников.
20. Оптическая система по п. 14, где система является переводной вогнутой отражающей оптической системой, включающей следующие слои в указанном порядке:
удаляемая подкладка, состоящая из несущей подложки и удаляемого покрытия;
вогнутая отражающая оптическая система, где одна или более структур структурированных пиктограмм изображений находятся в контакте с удаляемой подкладкой, состоящей из несущей подложки и удаляемого покрытия; и
один или более активируемых адгезивных слоев.
21. Оптическая система по п. 20, содержащая одно или более защитных покрытий.
22. Оптическая система по п. 1 или 2, которая является дифракционной оптической системой.
23. Листовой материал с противолежащими поверхностями, включающий, по меньшей мере, одну оптическую систему по п. 1 или 2, которая или установлена на поверхности листового материала, или включена в поверхность листового материала, или частично включена в листовой материал.
24. Документ, изготовленный из листового материала по п. 23.
25. Потребительский или непотребительский товар, имеющий, по меньшей мере, одну оптическую систему по п. 1 или 2, которая либо (а) установлена на поверхности или включена в поверхность товара или пакетов, упаковки или этикеток, используемых с товаром, или (b) частично включена в товар или пакеты, упаковку или этикетки, используемые с товаром.
26. Изделие для проецирования крупноразмерных изображений, включающее, по меньшей мере, одну оптическую систему по п. 1 или 2, установленную на его поверхности или включенную в его поверхность, где изделие выбрано из группы рекламных и мультимедийных демонстрационных продуктов, изделий для улучшения внешнего вида транспортных средств, декоративных оберток, обоев, занавесок для душа и художественных демонстрационных продуктов.
27. Способ изготовления переводной рефракционной оптической системы, включающий следующие стадии:
формирование удаляемой подкладки с микроструктурами, включающей слой форм для линз, прикрепленного к несущей пленке, где слой форм для линз сформирован из отверждаемой смолы со множеством пустот с отрицательной геометрией линз, при этом отрицательную геометрию линз получают посредством отверждения смолы в контакте с жесткой поверхностью, имеющей положительную геометрию линз;
формирование переводной рефракционной оптической системы на слое форм для линз удаляемой подкладки с микроструктурами следующим образом:
приведение слоя форм для линз удаляемой подкладки с микроструктурами в контакт с жесткой формой для пиктограмм с заполнением оптически функциональным радиационно-отверждаемым жидким полимером пустот как в слое форм для линз, так и в жесткой форме для пиктограмм, с приложением давления с помощью прижимного ролика для удаления излишков жидкого полимера и одновременной радиационной обработкой жидкого полимера для его отверждения или затвердевания и последующего его снятия с формы для пиктограмм, где на отвержденном или затвердевшем полимере имеются структурированные пиктограммы изображений, сформированные из пустот на его внешней поверхности;
заполнение пустот пиктограмм изображений материалом, контрастирующим с оптически функциональным полимером для формирования слоя заполненных пиктограмм; и
нанесение одного или более адгезивных слоев на слой заполненных пиктограмм изображений,
при этом пиктограммы изображений пересекаются с глубиной фокусировки фокусирующих элементов.
28. Способ по п. 27, включающий нанесение одного или более из герметизирующего слоя, придающего жесткость слоя, пигментированного или окрашенного слоя, придающего непрозрачность слоя или их комбинаций на слой заполненных пиктограмм изображений и затем нанесение одного или более адгезивных слоев на загерметизированный, с повышенной жесткостью, пигментированный/окрашенный и/или сделанный непрозрачным слой заполненных пиктограмм изображений.
29. Способ изготовления переводной отражающей оптической системы, включающий следующие стадии:
получение удаляемой подкладки, состоящей из несущей подложки и удаляемого покрытия;
нанесение отверждаемой смолы на поверхность удаляемого покрытия удаляемой подкладки и отверждение поверхности в контакте с жесткой формой для пиктограмм для формирования одной или более структур пиктограмм изображений в виде пустот в пределах поверхности отверждаемой смолы;
заполнение пустот материалом, контрастирующим с отверждаемой смолой, для формирования слоя заполненных пиктограмм изображений;
нанесение отверждаемой смолы на поверхность слоя заполненных пиктограмм изображений и отверждение смолы в контакте с жесткой поверхностью, имеющей отрицательную геометрию линз, с формированием одной или более структур фокусирующих элементов на поверхности отверждаемой смолы, при этом пиктограммы изображений пересекаются с глубиной фокусировки фокусирующих элементов;
нанесение конформного покрытия из металла или другого отражающего материала на фокусирующие элементы для формирования одной или более структур отражающих фокусирующих элементов; и
нанесение одного или более адгезивных слоев на одну или более структур отражающих фокусирующих элементов.
30. Способ по п. 29, включающий нанесение одного или более защитных покрывных слоев на одну или более структур отражающих фокусирующих элементов и затем нанесение одного или более адгезивных слоев на одну или более имеющих защитное покрытие структур отражающих фокусирующих элементов.
31. Оптическая система, переведенная на поверхность, причем переведенная система включает оптическую систему по п. 1 или 2 и один или более функциональных слоев, выбранных из группы придающих жесткость слоев, герметизирующих слоев, пигментированных или окрашенных слоев, придающих непрозрачность слоев, активируемых адгезивных слоев или их комбинаций.
32. Листовой материал с противолежащими поверхностями и включающий по меньшей мере одну оптическую систему по п. 31, переведенную на одну из противолежащих поверхностей, и/или документ, изготовленный из листового материала, имеющего противолежащие поверхности и включающего по меньшей мере одну оптическую систему по п. 31, переведенную на одну из его противолежащих поверхностей, и/или потребительский или непотребительский товар, имеющий поверхность и по меньшей мере одну оптическую систему по п. 31, переведенную на его поверхность или на поверхность пакетов, упаковки или этикеток, используемых с товаром, и/или изделие для проецирования крупноразмерных изображений, включающее по меньшей мере одну оптическую систему по п. 31, переведенную на его поверхность, где изделие выбирается из группы рекламных и мультимедийных демонстрационных продуктов, изделий для улучшения внешнего вида транспортных средств, декоративных оберток, обоев, занавесок для душа и художественных демонстрационных продуктов.
33. Макромасштабная отражающая оптическая система, включающая одну или более структур отражающих фокусирующих элементов, имеющих ширину/диаметр основания в интервале от приблизительно 1 до приблизительно 10 миллиметров, и печатные пиктограммы изображений, в значительной степени контактирующие с одной или более структурами фокусирующих элементов, но не полностью включенные в эти структуры; печатные пиктограммы имеют толщину линий, меньшую чем приблизительно 1 миллиметр или равную приблизительно 1 миллиметру, где одна или более структур фокусирующих элементов сфокусированы на одной или более структур пиктограмм изображений и формируют по меньшей мере одно синтетическое изображение по меньшей мере части пиктограмм изображений, при этом пиктограммы изображений пересекаются с глубиной фокусировки фокусирующих элементов.
34. Макромасштабная отражающая оптическая система по п. 33, где одна или более структур отражающих фокусирующих элементов имеют фокусное расстояние в интервале от приблизительно 25 микрон до приблизительно 5 миллиметров и числа f, меньшие чем или приблизительно равные 1,
или
где отражающие фокусирующие элементы выбраны из группы вогнутых отражающих фокусирующих элементов, выпуклых отражающих фокусирующих элементов, отражающих дифракционных фокусирующих элементов и их комбинаций.
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US201161525239P | 2011-08-19 | 2011-08-19 | |
US61/525,239 | 2011-08-19 | ||
PCT/US2012/051394 WO2013028534A1 (en) | 2011-08-19 | 2012-08-17 | Optionally transferable optical system with a reduced thickness |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2014108957A RU2014108957A (ru) | 2015-09-27 |
RU2641316C2 RU2641316C2 (ru) | 2018-01-17 |
RU2641316C9 true RU2641316C9 (ru) | 2019-03-21 |
Family
ID=46970382
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2014108957A RU2641316C9 (ru) | 2011-08-19 | 2012-08-17 | Опционально переводная оптическая система с уменьшенной толщиной |
Country Status (13)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US10890692B2 (ru) |
EP (3) | EP3244254B1 (ru) |
JP (4) | JP2014524600A (ru) |
KR (1) | KR101948363B1 (ru) |
CN (1) | CN104024921B (ru) |
AU (1) | AU2012299113B2 (ru) |
BR (1) | BR112014003888A2 (ru) |
CA (1) | CA2845610C (ru) |
ES (2) | ES2902474T3 (ru) |
IN (1) | IN2014CN02023A (ru) |
MX (1) | MX2014001926A (ru) |
RU (1) | RU2641316C9 (ru) |
WO (1) | WO2013028534A1 (ru) |
Families Citing this family (45)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2013028534A1 (en) | 2011-08-19 | 2013-02-28 | Visual Physics, Llc | Optionally transferable optical system with a reduced thickness |
US9572897B2 (en) | 2012-04-02 | 2017-02-21 | Modernatx, Inc. | Modified polynucleotides for the production of cytoplasmic and cytoskeletal proteins |
EP2885138B1 (en) | 2012-08-17 | 2023-05-24 | Visual Physics, LLC | A process for transferring microstructures to a final substrate |
JP6410793B2 (ja) | 2013-03-15 | 2018-10-24 | ビジュアル フィジクス エルエルシー | オプティカルセキュリティデバイス |
US9873281B2 (en) | 2013-06-13 | 2018-01-23 | Visual Physics, Llc | Single layer image projection film |
KR101341072B1 (ko) * | 2013-09-04 | 2013-12-19 | 안재광 | 복수의 나노 구조물 및 입체 렌즈를 이용한 진품 확인용 라벨 |
EP2908341B1 (en) * | 2014-02-18 | 2018-07-11 | ams AG | Semiconductor device with surface integrated focusing element |
US10111463B2 (en) * | 2014-02-27 | 2018-10-30 | Philip Morris Products S.A. | Combustible heat source having a barrier affixed thereto and method of manufacture thereof |
US10766292B2 (en) | 2014-03-27 | 2020-09-08 | Crane & Co., Inc. | Optical device that provides flicker-like optical effects |
JP2017522602A (ja) | 2014-03-27 | 2017-08-10 | ビジュアル フィジクス エルエルシー | フリッカー状の光学効果を生成する光学デバイス |
CN103984111A (zh) * | 2014-05-26 | 2014-08-13 | 上海和辉光电有限公司 | 实现裸眼3d功能的偏光结构及其制作方法 |
RU2689041C9 (ru) * | 2014-07-17 | 2019-07-22 | Визуал Физикс, Ллс | Усовершенствованный полимерный листовой материал для применения в изготовлении полимерных защищаемых документов, таких как банкноты |
WO2016044372A1 (en) | 2014-09-16 | 2016-03-24 | Crane Security Technologies, Inc. | Secure lens layer |
DE102014113966A1 (de) * | 2014-09-26 | 2016-03-31 | Carl Zeiss Jena Gmbh | Verfahren zum Herstellen eines Optikelementes |
WO2016054329A1 (en) | 2014-10-03 | 2016-04-07 | Entrust Datacard Corporation | Topcoat with matte surface finish |
AU2016219187B2 (en) | 2015-02-11 | 2019-10-10 | Crane & Co., Inc. | Method for the surface application of a security device to a substrate |
NL2014520B1 (en) * | 2015-03-25 | 2017-01-19 | Morpho Bv | Method of providing an imprinted security feature. |
US11143794B2 (en) | 2015-07-08 | 2021-10-12 | Shine Optoelectronics (Kunshan) Co., Ltd | Optical film |
WO2017005206A1 (zh) * | 2015-07-08 | 2017-01-12 | 昇印光电(昆山)股份有限公司 | 光学薄膜 |
KR102563684B1 (ko) | 2015-08-27 | 2023-08-09 | 크레인 시큐리티 테크놀로지스, 인크. | 선명하게 형성된 단일 요소들을 준비하여 보호될 물체로 전사하기 위한 단일 또는 이중 전사 공정 |
CN106597581A (zh) | 2015-10-14 | 2017-04-26 | 昇印光电(昆山)股份有限公司 | 微光学成像薄膜及成像装置 |
KR102444943B1 (ko) | 2016-05-31 | 2022-09-20 | 다이니폰 인사츠 가부시키가이샤 | 전지용 포장 재료, 그의 제조 방법, 전지 및 폴리에스테르 필름 |
TW201831316A (zh) * | 2016-06-10 | 2018-09-01 | 康寧公司 | 微結構化與圖案化之導光板及包含其之裝置 |
KR102245867B1 (ko) | 2016-08-15 | 2021-04-28 | 비쥬얼 피직스 엘엘씨 | 수확방지 보안 피처 |
ES2922024T3 (es) | 2017-02-10 | 2022-09-06 | Crane & Co Inc | Dispositivo óptico de seguridad legible por máquina |
WO2018148688A1 (en) | 2017-02-10 | 2018-08-16 | Crane & Co., Inc. | Authentication and anti-harvesting security feature with machine detectable indicia |
CN106842388B (zh) * | 2017-04-06 | 2019-02-12 | 中国科学院光电技术研究所 | 一种多焦点仿生复眼结构的成形方法 |
CN107643555A (zh) * | 2017-08-25 | 2018-01-30 | 张家港康得新光电材料有限公司 | 多层复合膜及其制备方法 |
CN107794807B (zh) * | 2017-11-17 | 2024-06-04 | 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 | 转移纸及其制作方法 |
CN107805974B (zh) * | 2017-11-17 | 2024-06-04 | 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 | 转移纸及其制作方法和烟草盒 |
JP7302828B2 (ja) | 2018-01-03 | 2023-07-04 | ビジュアル フィジクス エルエルシー | 対話型動的セキュリティ特徴を有するマイクロ光学セキュリティデバイス |
CN110244459B (zh) * | 2018-03-09 | 2021-10-08 | 财团法人工业技术研究院 | 增强现实装置 |
EP4421762A2 (en) | 2018-07-03 | 2024-08-28 | Crane & Co., Inc. | Security document with attached security device which demonstrates increased harvesting resistance |
ES2932521T3 (es) * | 2018-10-05 | 2023-01-20 | Sicpa Holding Sa | Un método para diseñar una superficie que redirige la luz de una capa cáustica, un elemento óptico de seguridad que comprende la superficie que redirige la luz diseñada de la capa cáustica, un objeto marcado, uso y método para autentificar el objeto |
CA3124468A1 (en) * | 2018-12-27 | 2020-07-02 | Crane & Co., Inc. | Surface applied micro-optic anti-counterfeit security device |
CN109979310A (zh) * | 2019-05-17 | 2019-07-05 | 四川芯辰光微纳科技有限公司 | 一种基于动态防伪薄膜的图文保护结构及其制备方法 |
EP4309913A1 (en) | 2019-05-20 | 2024-01-24 | Crane & Co., Inc. | A security device including nanoparticles to tune index of refraction of layers of a polymeric matrix to optimize microoptic focus |
KR102264589B1 (ko) * | 2019-09-09 | 2021-06-11 | 안병학 | 핫멜트 수지에 의하여 열접착되는 렌티큘러 전사인쇄물 제품 |
CN112572016B (zh) * | 2019-09-30 | 2022-05-24 | 中钞特种防伪科技有限公司 | 光学防伪元件及防伪产品 |
CN113778270B (zh) * | 2020-08-05 | 2024-10-18 | 北京沃东天骏信息技术有限公司 | 一种拖动图标的方法和装置 |
CN112021910A (zh) * | 2020-09-02 | 2020-12-04 | 浙江元正布艺有限公司 | 一种纱线复合窗帘及其制造方法 |
CN114537015B (zh) | 2020-11-24 | 2023-03-31 | 中钞特种防伪科技有限公司 | 一种光学防伪元件及其产品 |
CN115674933A (zh) * | 2021-07-28 | 2023-02-03 | 中钞特种防伪科技有限公司 | 一种可定制的防伪元件和防伪产品 |
DE102022001915A1 (de) | 2022-06-01 | 2023-12-07 | Giesecke+Devrient Currency Technology Gmbh | Sicherheitselement-Transfermaterial zur Übertragung von Sicherheitselementen mit mikrooptischem Echtheitsmerkmal und Verfahren zu seiner Herstellung |
CN116909107B (zh) * | 2023-07-25 | 2024-03-01 | 上海图双精密装备有限公司 | 一种光刻设备照明用光源系统 |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20030112523A1 (en) * | 2000-03-17 | 2003-06-19 | Stephen Daniell | Lens arrays |
WO2008008635A2 (en) * | 2006-06-28 | 2008-01-17 | Visual Physics, Llc | Micro-optic security and image presentation system |
US7333268B2 (en) * | 2003-11-21 | 2008-02-19 | Nanoventions Holdings, Llc | Micro-optic security and image presentation system |
US20090122412A1 (en) * | 2005-05-18 | 2009-05-14 | Nanoventions Holdings, Llc | Image Presentation and Micro-Optic Security System |
Family Cites Families (330)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US992151A (en) | 1909-02-04 | 1911-05-16 | Rodolphe Berthon | Apparatus for color photography. |
US1824353A (en) | 1926-12-15 | 1931-09-22 | Jensen Rasmus Olaf Jonas | Screen for showing projected images in lighted rooms and for shortexposure photography |
US1849036A (en) | 1926-12-23 | 1932-03-08 | Victor C Ernst | Photographic process and auxiliary element therefor |
US1942841A (en) | 1931-01-19 | 1934-01-09 | Shimizu Takeo | Daylight screen |
US2268351A (en) | 1938-08-25 | 1941-12-30 | Tanaka Nawokich | Means for presenting pictures in apparent three dimensions |
US2355902A (en) | 1941-04-10 | 1944-08-15 | Photoplating Company | Sign with animated effect |
US2432896A (en) | 1945-03-12 | 1947-12-16 | Hotchner Fred | Retroreflective animation display |
NL201432A (ru) | 1955-03-29 | |||
US2888855A (en) | 1956-08-23 | 1959-06-02 | Tanaka Nawokich | Means for presenting pictures in three dimensional effect |
US3122853A (en) | 1961-08-10 | 1964-03-03 | John C Koonz | Fishing lure |
US3264164A (en) | 1962-04-30 | 1966-08-02 | Toscony Inc | Color dynamic, three-dimensional flexible film and method of making it |
US3241429A (en) | 1962-05-14 | 1966-03-22 | Pid Corp | Pictorial parallax panoramagram units |
US3357772A (en) | 1963-02-27 | 1967-12-12 | Rowland Products Inc | Phased lenticular sheets for optical effects |
GB1095286A (en) | 1963-07-08 | 1967-12-13 | Portals Ltd | Security device for use in security papers |
US3312006A (en) | 1964-03-11 | 1967-04-04 | Rowland Products Inc | Motion displays |
JPS414953Y1 (ru) | 1964-07-28 | 1966-03-18 | ||
US3357773A (en) | 1964-12-31 | 1967-12-12 | Rowland Products Inc | Patterned sheet material |
JPS4622600Y1 (ru) | 1965-07-02 | 1971-08-05 | ||
US3463581A (en) | 1966-01-17 | 1969-08-26 | Intermountain Res & Eng | System for three-dimensional panoramic static-image motion pictures |
US3811213A (en) | 1968-11-17 | 1974-05-21 | Photo Motion Corp | Moire motion illusion apparatus and method |
JPS4941718B1 (ru) | 1968-12-30 | 1974-11-11 | ||
US3643361A (en) | 1969-11-17 | 1972-02-22 | Photo Motion Corp | Moire motion illusion apparatus |
BE789941A (fr) | 1971-04-21 | 1973-02-01 | Waly Adnan | Systeme d'enregistrement et de lecture d'images miniaturisees |
US3887742A (en) | 1972-04-13 | 1975-06-03 | Richard E Reinnagel | Copy resistant documents |
US4025673A (en) | 1972-04-13 | 1977-05-24 | Reinnagel Richard E | Method of forming copy resistant documents by forming an orderly array of fibers extending upward from a surface, coating the fibers and printing the coated fibers and the copy resistant document resulting from said method |
US3801183A (en) | 1973-06-01 | 1974-04-02 | Minnesota Mining & Mfg | Retro-reflective film |
US4105318A (en) | 1974-05-30 | 1978-08-08 | Izon Corporation | Pinhole microfiche recorder and viewer |
US4082426A (en) | 1976-11-26 | 1978-04-04 | Minnesota Mining And Manufacturing Company | Retroreflective sheeting with retroreflective markings |
US4185191A (en) | 1978-06-05 | 1980-01-22 | Honeywell Inc. | Range determination system |
US4498736A (en) | 1981-02-02 | 1985-02-12 | Griffin Robert B | Method and apparatus for producing visual patterns with lenticular sheets |
US4892385A (en) | 1981-02-19 | 1990-01-09 | General Electric Company | Sheet-material authenticated item with reflective-diffractive authenticating device |
US4417784A (en) | 1981-02-19 | 1983-11-29 | Rca Corporation | Multiple image encoding using surface relief structures as authenticating device for sheet-material authenticated item |
US4345833A (en) | 1981-02-23 | 1982-08-24 | American Optical Corporation | Lens array |
US4437935A (en) | 1981-06-03 | 1984-03-20 | Crane And Company | Method and apparatus for providing security features in paper |
US4519632A (en) | 1982-03-19 | 1985-05-28 | Computer Identification Systems, Inc. | Identification card with heat reactive coating |
DE3211102A1 (de) | 1982-03-25 | 1983-10-06 | Schwarz Klaus Billett Automat | Verfahren zur echtheitskontrolle von papierabschnitten und verwendung eines hierzu geeigneten farbreaktionssystems |
JPS58175091A (ja) | 1982-04-06 | 1983-10-14 | 株式会社東芝 | セキユリテイ・ストレツド検出装置 |
US4814594A (en) | 1982-11-22 | 1989-03-21 | Drexler Technology Corporation | Updatable micrographic pocket data card |
US4634220A (en) | 1983-02-07 | 1987-01-06 | Minnesota Mining And Manufacturing Company | Directionally imaged sheeting |
US4645301A (en) | 1983-02-07 | 1987-02-24 | Minnesota Mining And Manufacturing Company | Transparent sheet containing authenticating image and method of making same |
US4507349A (en) | 1983-05-16 | 1985-03-26 | Howard A. Fromson | Security medium and secure articles and methods of making same |
DE3573853D1 (en) | 1984-01-31 | 1989-11-23 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | Pick-up arm for an optical disk player |
NL8400868A (nl) | 1984-03-19 | 1984-10-01 | Philips Nv | Gelaagde optische component. |
US4534398A (en) | 1984-04-30 | 1985-08-13 | Crane & Co. | Security paper |
US4691993A (en) | 1985-05-13 | 1987-09-08 | Minnesota Mining And Manufacturing Company | Transparent sheets containing directional images and method for forming the same |
US4662651A (en) | 1985-05-31 | 1987-05-05 | The Standard Register Company | Document protection using multicolor characters |
EP0219012B1 (de) | 1985-10-15 | 1993-01-20 | GAO Gesellschaft für Automation und Organisation mbH | Datenträger mit einem optischen Echtheitsmerkmal sowie Verfahren zur Herstellung und Prüfung des Datenträgers |
US4935335A (en) | 1986-01-06 | 1990-06-19 | Dennison Manufacturing Company | Multiple imaging |
US4920039A (en) | 1986-01-06 | 1990-04-24 | Dennison Manufacturing Company | Multiple imaging |
DE3609090A1 (de) | 1986-03-18 | 1987-09-24 | Gao Ges Automation Org | Wertpapier mit darin eingelagertem sicherheitsfaden und verfahren zur herstellung derselben |
CH670904A5 (ru) | 1986-07-10 | 1989-07-14 | Landis & Gyr Ag | |
DE3741179A1 (de) | 1987-12-04 | 1989-06-15 | Gao Ges Automation Org | Dokument mit faelschungssicherem oberflaechenrelief und verfahren zur herstellung desselben |
MY102798A (en) | 1987-12-04 | 1992-10-31 | Portals Ltd | Security paper for bank notes and the like |
EP1125762B1 (en) | 1989-01-31 | 2004-04-14 | Dai Nippon Insatsu Kabushiki Kaisha | Card |
JPH0355501A (ja) | 1989-07-25 | 1991-03-11 | Nippon Sheet Glass Co Ltd | レンズアレイ板 |
US5085514A (en) | 1989-08-29 | 1992-02-04 | American Bank Note Holographics, Inc. | Technique of forming a separate information bearing printed pattern on replicas of a hologram or other surface relief diffraction pattern |
US4988151A (en) | 1989-08-31 | 1991-01-29 | Hughes Aircraft Company | Method for making edge faded holograms |
US5695346A (en) | 1989-12-07 | 1997-12-09 | Yoshi Sekiguchi | Process and display with moveable images |
US5142383A (en) | 1990-01-25 | 1992-08-25 | American Banknote Holographics, Inc. | Holograms with discontinuous metallization including alpha-numeric shapes |
US5044707A (en) | 1990-01-25 | 1991-09-03 | American Bank Note Holographics, Inc. | Holograms with discontinuous metallization including alpha-numeric shapes |
US5438928A (en) | 1990-01-31 | 1995-08-08 | Thomas De La Rue & Company Limited | Signature panels |
US6870681B1 (en) | 1992-09-21 | 2005-03-22 | University Of Arkansas, N.A. | Directional image transmission sheet and method of making same |
US6724536B2 (en) | 1990-05-18 | 2004-04-20 | University Of Arkansas | Directional image lenticular window sheet |
US5232764A (en) | 1990-06-04 | 1993-08-03 | Meiwa Gravure Co., Ltd. | Synthetic resin pattern sheet |
US5135262A (en) | 1990-06-20 | 1992-08-04 | Alcan International Limited | Method of making color change devices activatable by bending and product thereof |
DK0538358T3 (da) | 1990-07-12 | 1996-06-17 | De La Rue Holographics Ltd | Forbedringer vedrørende underskriftsfelter |
US5215864A (en) | 1990-09-28 | 1993-06-01 | Laser Color Marking, Incorporated | Method and apparatus for multi-color laser engraving |
US5254390B1 (en) | 1990-11-15 | 1999-05-18 | Minnesota Mining & Mfg | Plano-convex base sheet for retroreflective articles |
DE4036637A1 (de) | 1990-11-16 | 1992-05-21 | Gao Ges Automation Org | Wertpapier und verfahren zu seiner herstellung |
JP3120401B2 (ja) | 1991-01-08 | 2000-12-25 | 日本ビクター株式会社 | 光カード |
GB9106128D0 (en) | 1991-03-22 | 1991-05-08 | Amblehurst Ltd | Article |
US5169707A (en) | 1991-05-08 | 1992-12-08 | Minnesota Mining And Manufacturing Company | Retroreflective security laminates with dual level verification |
GB9113462D0 (en) | 1991-06-21 | 1991-08-07 | Pizzanelli David J | Laser-activated bar-code holograms and bar-code recognition system |
US5384861A (en) | 1991-06-24 | 1995-01-24 | Picker International, Inc. | Multi-parameter image display with real time interpolation |
US5211424A (en) | 1991-08-15 | 1993-05-18 | Prc Inc. | Secure passport document and method of making the same |
US5538753A (en) | 1991-10-14 | 1996-07-23 | Landis & Gyr Betriebs Ag | Security element |
US5626969A (en) | 1992-02-21 | 1997-05-06 | General Binding Corporation | Method of manufacturing film for lamination |
WO1993024332A1 (en) | 1992-05-25 | 1993-12-09 | Reserve Bank Of Australia Trading As Note Printing Australia | Applying diffraction gratings to security documents |
DK95292D0 (da) | 1992-07-23 | 1992-07-23 | Frithioff Johansen | Fremgangsmaade og visning til tilvejebringelse af et forstoerret billede af et todimensionalt periodisk billedmoenster |
US5359454A (en) | 1992-08-18 | 1994-10-25 | Applied Physics Research, L.P. | Apparatus for providing autostereoscopic and dynamic images |
DE4243987C2 (de) | 1992-12-23 | 2003-10-09 | Gao Ges Automation Org | Ausweiskarten mit visuell sichtbarem Echtheitsmerkmal |
BE1006880A3 (fr) | 1993-03-01 | 1995-01-17 | Solvay | Precurseur solide d'un systeme catalytique pour la polymerisation d'olefines, procede pour sa preparation, systeme catalytique comprenant ce precurseur solide et procede de polymerisation d'olefines en presence de ce systeme catalytique. |
DE4314380B4 (de) | 1993-05-01 | 2009-08-06 | Giesecke & Devrient Gmbh | Sicherheitspapier und Verfahren zu seiner Herstellung |
GB9309673D0 (en) | 1993-05-11 | 1993-06-23 | De La Rue Holographics Ltd | Security device |
US5393099A (en) | 1993-05-21 | 1995-02-28 | American Bank Note Holographics, Inc. | Anti-counterfeiting laminated currency and method of making the same |
US5449200A (en) | 1993-06-08 | 1995-09-12 | Domtar, Inc. | Security paper with color mark |
US5574083A (en) | 1993-06-11 | 1996-11-12 | Rohm And Haas Company | Aromatic polycarbodiimide crosslinkers |
US5393590A (en) | 1993-07-07 | 1995-02-28 | Minnesota Mining And Manufacturing Company | Hot stamping foil |
US5555476A (en) | 1993-08-30 | 1996-09-10 | Toray Industries, Inc. | Microlens array sheet for a liquid crystal display, method for attaching the same and liquid crystal display equipped with the same |
US5800907A (en) | 1993-09-30 | 1998-09-01 | Grapac Japan Co., Inc. | Method of producing lens method of fabricating article with lens articles with lens resin composition for forming defining lines and lens-forming resin composition |
US6345104B1 (en) | 1994-03-17 | 2002-02-05 | Digimarc Corporation | Digital watermarks and methods for security documents |
US5598281A (en) | 1993-11-19 | 1997-01-28 | Alliedsignal Inc. | Backlight assembly for improved illumination employing tapered optical elements |
JPH07225303A (ja) | 1993-12-16 | 1995-08-22 | Sharp Corp | マイクロレンズ基板及びそれを用いた液晶表示素子ならびに液晶プロジェクタ装置 |
DE4344553A1 (de) | 1993-12-24 | 1995-06-29 | Giesecke & Devrient Gmbh | Sicherheitspapier mit einem faden- oder bandförmigen Sicherheitselement sowie Verfahren zur Herstellung desselben |
GB9400942D0 (en) | 1994-01-19 | 1994-03-16 | De La Rue Thomas & Co Ltd | Copy indicating security device |
US5460679A (en) | 1994-02-03 | 1995-10-24 | Triad Technologies International, Inc. | Method for producing three-dimensional effect |
US5503902A (en) | 1994-03-02 | 1996-04-02 | Applied Physics Research, L.P. | Light control material |
US6302989B1 (en) | 1994-03-31 | 2001-10-16 | Giesecke & Devrient Gmbh | Method for producing a laminar compound for transferring optically variable single elements to objects to be protected |
US5464690A (en) | 1994-04-04 | 1995-11-07 | Novavision, Inc. | Holographic document and method for forming |
US5933276A (en) | 1994-04-13 | 1999-08-03 | Board Of Trustees, University Of Arkansas, N.A. | Aberration-free directional image window sheet |
DE4416935C2 (de) | 1994-05-13 | 1996-03-14 | Terlutter Rolf Dr | Verfahren zum Erzeugen räumlich wirkender Bilder |
US6373965B1 (en) | 1994-06-24 | 2002-04-16 | Angstrom Technologies, Inc. | Apparatus and methods for authentication using partially fluorescent graphic images and OCR characters |
DE4423291A1 (de) | 1994-07-02 | 1996-01-11 | Kurz Leonhard Fa | Prägefolie, insbesondere Heissprägefolie mit Dekorations- oder Sicherungselementen |
FR2722303B1 (fr) | 1994-07-07 | 1996-09-06 | Corning Inc | Procede et dispositif de fabrication de reseaux de microlentilles optiques |
GB9415780D0 (en) | 1994-08-04 | 1994-09-28 | Portals Ltd | A security thread, a film and a method of manufacture of a security thread |
DE69506373T2 (de) | 1994-08-09 | 1999-04-29 | Kabushiki Kaisha Pilot, Tokio/Tokyo | Schreibgerät |
US6036230A (en) | 1994-10-11 | 2000-03-14 | Oesterreichische National Bank | Paper, especially security paper |
US5642226A (en) | 1995-01-18 | 1997-06-24 | Rosenthal; Bruce A. | Lenticular optical system |
US5604635A (en) | 1995-03-08 | 1997-02-18 | Brown University Research Foundation | Microlenses and other optical elements fabricated by laser heating of semiconductor doped and other absorbing glasses |
GB9509487D0 (en) | 1995-05-10 | 1995-07-05 | Ici Plc | Micro relief element & preparation thereof |
US5639126A (en) | 1995-06-06 | 1997-06-17 | Crane & Co., Inc. | Machine readable and visually verifiable security threads and security papers employing same |
CN1170246C (zh) | 1995-08-01 | 2004-10-06 | 巴利斯·伊里伊奇·别洛索夫 | 薄膜信息载体及其制造方法与制造装置 |
US5886798A (en) | 1995-08-21 | 1999-03-23 | Landis & Gyr Technology Innovation Ag | Information carriers with diffraction structures |
US6249588B1 (en) | 1995-08-28 | 2001-06-19 | ECOLE POLYTECHNIQUE FéDéRALE DE LAUSANNE | Method and apparatus for authentication of documents by using the intensity profile of moire patterns |
US5995638A (en) | 1995-08-28 | 1999-11-30 | Ecole Polytechnique Federale De Lausanne | Methods and apparatus for authentication of documents by using the intensity profile of moire patterns |
DE19541064A1 (de) | 1995-11-03 | 1997-05-07 | Giesecke & Devrient Gmbh | Datenträger mit einem optisch variablen Element |
EP1182055B1 (en) | 1995-11-28 | 2007-03-21 | OVD Kinegram AG | Optical information carrier |
US7114750B1 (en) | 1995-11-29 | 2006-10-03 | Graphic Security Systems Corporation | Self-authenticating documents |
JP2761861B2 (ja) | 1996-02-06 | 1998-06-04 | 明和グラビア株式会社 | 装飾シート |
US5731883A (en) | 1996-04-10 | 1998-03-24 | Eastman Kodak Company | Apparatus and method for producing integral image elements |
AU3072997A (en) | 1996-05-20 | 1997-12-09 | Minnesota Mining And Manufacturing Company | Tamper indicating multilayer sheet |
GB2350319B (en) | 1996-06-14 | 2001-01-10 | Rue De Int Ltd | Security printed device |
US6819775B2 (en) | 1996-07-05 | 2004-11-16 | ECOLE POLYTECHNIQUE FéDéRALE DE LAUSANNE | Authentication of documents and valuable articles by using moire intensity profiles |
JP3338860B2 (ja) | 1996-07-17 | 2002-10-28 | ヤマックス株式会社 | 点描画模様の装飾体 |
JPH1039108A (ja) | 1996-07-19 | 1998-02-13 | Toray Ind Inc | マイクロレンズアレイシートの製造方法 |
RU2111125C1 (ru) | 1996-08-14 | 1998-05-20 | Молохина Лариса Аркадьевна | Декоративная подложка для личной визитной, бизнес или идентификационной карточки, сувенирной или поздравительной открытки, или иллюстрации, или денежного документа |
AUPO260296A0 (en) | 1996-09-26 | 1996-10-24 | Reserve Bank Of Australia | Banknotes incorporating security devices |
AUPO289296A0 (en) | 1996-10-10 | 1996-10-31 | Securency Pty Ltd | Self-verifying security documents |
KR100194536B1 (ko) | 1996-10-17 | 1999-06-15 | 김충환 | 3차원 효과를 가지는 광고지 및 그의 제조방법 |
US6060143A (en) | 1996-11-14 | 2000-05-09 | Ovd Kinegram Ag | Optical information carrier |
US6329987B1 (en) | 1996-12-09 | 2001-12-11 | Phil Gottfried | Lenticular image and method |
WO1998026373A1 (de) | 1996-12-12 | 1998-06-18 | Landis & Gyr Technology Innovation Ag | Flächenmuster |
US6177953B1 (en) | 1997-06-26 | 2001-01-23 | Eastman Kodak Company | Integral images with a transition set of images |
US6195150B1 (en) | 1997-07-15 | 2001-02-27 | Silverbrook Research Pty Ltd | Pseudo-3D stereoscopic images and output device |
IL121760A (en) | 1997-09-14 | 2001-03-19 | Ben Zion Pesach | Three dimensional depth illusion display |
CN1154856C (zh) | 1997-11-05 | 2004-06-23 | 皇家菲利浦电子有限公司 | 透明片、制造透明片的方法中使用的模具和模具组 |
AUPP044197A0 (en) | 1997-11-19 | 1997-12-11 | Securency Pty Ltd | Moire security device |
US6930606B2 (en) | 1997-12-02 | 2005-08-16 | Crane & Co., Inc. | Security device having multiple security detection features |
JP3131771B2 (ja) | 1997-12-26 | 2001-02-05 | 明和グラビア株式会社 | 三次元効果のある装飾シート |
DE19804858A1 (de) | 1998-01-30 | 1999-08-05 | Ralf Dr Paugstadt | Verfahren und Vorrichtungen zur Herstellung von Linsenraster-Wechselbildern |
US6271900B1 (en) | 1998-03-31 | 2001-08-07 | Intel Corporation | Integrated microlens and color filter structure |
CA2239671C (en) | 1998-06-04 | 2007-10-02 | H.B. Fuller Licensing & Financing, Inc. | Waterborne primer and oxygen barrier coating with improved adhesion |
DE19825950C1 (de) | 1998-06-12 | 2000-02-17 | Armin Grasnick | Anordnung zur dreidimensionalen Darstellung |
IL125210A (en) | 1998-07-05 | 2003-03-12 | Mvt Multi Vision Technologies | Computerized method for creating a multi-image print |
JP4069337B2 (ja) * | 1998-08-11 | 2008-04-02 | セイコーエプソン株式会社 | マイクロレンズアレイの製造方法 |
US6404555B1 (en) | 1998-07-09 | 2002-06-11 | Seiko Epson Corporation | Micro lens array, method of fabricating the same and display |
JP3968548B2 (ja) * | 1998-07-09 | 2007-08-29 | セイコーエプソン株式会社 | マイクロレンズアレイの製造方法 |
US6483644B1 (en) | 1998-08-07 | 2002-11-19 | Phil Gottfried | Integral image, method and device |
US6618201B2 (en) | 1998-08-27 | 2003-09-09 | Seiko Epson Corporation | Micro lens array, method of fabricating the same, and display device |
US6297911B1 (en) | 1998-08-27 | 2001-10-02 | Seiko Epson Corporation | Micro lens array, method of fabricating the same, and display device |
US6256149B1 (en) | 1998-09-28 | 2001-07-03 | Richard W. Rolfe | Lenticular lens sheet and method of making |
US6301363B1 (en) | 1998-10-26 | 2001-10-09 | The Standard Register Company | Security document including subtle image and system and method for viewing the same |
ATE294963T1 (de) | 1998-10-30 | 2005-05-15 | Avery Dennison Corp | Retroreflektierende folie mit einem bild zur echtheitsprüfung und verfahren zur ihrer herstellung |
GB2343864B (en) | 1998-11-20 | 2003-07-16 | Agra Vadeko Inc | Improved security thread and method and apparatus for applying same to a substrate |
GB9828770D0 (en) | 1998-12-29 | 1999-02-17 | Rue De Int Ltd | Security paper |
JP3438066B2 (ja) | 1999-02-15 | 2003-08-18 | 独立行政法人 国立印刷局 | 可変穿孔による偽造防止形成体 |
JP2000256994A (ja) | 1999-03-10 | 2000-09-19 | Tokushu Paper Mfg Co Ltd | 窓開きスレッド入り紙 |
JP3505617B2 (ja) | 1999-06-09 | 2004-03-08 | ヤマックス株式会社 | 虚像現出装飾体 |
DE19932240B4 (de) | 1999-07-10 | 2005-09-01 | Bundesdruckerei Gmbh | Optisch variabel darstellbare/versteckbare Sicherheitselemente für Wert- und Sicherheitsdokumente |
US6751024B1 (en) | 1999-07-22 | 2004-06-15 | Bruce A. Rosenthal | Lenticular optical system |
GB9917442D0 (en) | 1999-07-23 | 1999-09-29 | Rue De Int Ltd | Security device |
GB9918617D0 (en) | 1999-08-07 | 1999-10-13 | Epigem Limited | An optical display composite |
WO2001023943A1 (en) | 1999-09-30 | 2001-04-05 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Lenticular device |
ATE268927T1 (de) | 1999-11-29 | 2004-06-15 | Ecole Polytech | Neue verfahren und vorrichtung zum authentifizieren von dokumenten durch anwendung des intensitätsprofils von moiremuster |
US6521324B1 (en) | 1999-11-30 | 2003-02-18 | 3M Innovative Properties Company | Thermal transfer of microstructured layers |
FR2803939B1 (fr) | 2000-01-18 | 2002-03-01 | Rexor | Fil de securite ou film de transfert pour marquage a chaud pour billets de banque, documents ou autres articles a securiser |
JP2003520986A (ja) | 2000-01-21 | 2003-07-08 | フレックス プロダクツ インコーポレイテッド | 光学変調セキュリティーデバイス |
US20010048968A1 (en) | 2000-02-16 | 2001-12-06 | Cox W. Royall | Ink-jet printing of gradient-index microlenses |
US7336422B2 (en) | 2000-02-22 | 2008-02-26 | 3M Innovative Properties Company | Sheeting with composite image that floats |
US7068434B2 (en) | 2000-02-22 | 2006-06-27 | 3M Innovative Properties Company | Sheeting with composite image that floats |
US6288842B1 (en) | 2000-02-22 | 2001-09-11 | 3M Innovative Properties | Sheeting with composite image that floats |
US7254265B2 (en) | 2000-04-01 | 2007-08-07 | Newsight Corporation | Methods and systems for 2D/3D image conversion and optimization |
GB2362493B (en) | 2000-04-04 | 2004-05-12 | Floating Images Ltd | Advertising hoarding,billboard or poster with high visual impact |
JP4013450B2 (ja) | 2000-05-16 | 2007-11-28 | 凸版印刷株式会社 | ドットパターン表示媒体並びにこの作製方法 |
GB0013379D0 (en) | 2000-06-01 | 2000-07-26 | Optaglio Ltd | Label and method of forming the same |
GB0015871D0 (en) | 2000-06-28 | 2000-08-23 | Rue De Int Ltd | A security device |
US6424467B1 (en) | 2000-09-05 | 2002-07-23 | National Graphics, Inc. | High definition lenticular lens |
US6500526B1 (en) | 2000-09-28 | 2002-12-31 | Avery Dennison Corporation | Retroreflective sheeting containing a validation image and methods of making the same |
ES2273883T3 (es) | 2000-10-05 | 2007-05-16 | Trub Ag | Soporte para grabacion de datos. |
KR200217035Y1 (ko) | 2000-10-09 | 2001-03-15 | 주식회사테크노.티 | 보는 각도에 따라 다양한 색상을 연출하는 인쇄물 |
JP4069580B2 (ja) | 2000-10-16 | 2008-04-02 | セイコーエプソン株式会社 | マイクロレンズアレイ付き基板、電気光学装置、それらの製造方法、および投射型表示装置 |
WO2002040291A2 (en) | 2000-11-02 | 2002-05-23 | Taylor Corporation | Lenticular card and processes for making |
DE10139719A1 (de) | 2000-11-04 | 2002-05-08 | Kurz Leonhard Fa | Mehrschichtkörper, insbesondere Mehrschichtenfolie sowie Verfahren zur Erhöhung der Fälschungssicherheit eines Mehrschichtenkörpers |
US6450540B1 (en) | 2000-11-15 | 2002-09-17 | Technology Tree Co., Ltd | Printed matter displaying various colors according to view angle |
DE10058638A1 (de) | 2000-11-25 | 2002-06-13 | Orga Kartensysteme Gmbh | Verfahren zur Herstellung eines Datenträgers sowie ein Datenträger |
US20020114078A1 (en) | 2000-12-13 | 2002-08-22 | Michael Halle | Resolution modulation in microlens image reproduction |
US6795250B2 (en) | 2000-12-29 | 2004-09-21 | Lenticlear Lenticular Lens, Inc. | Lenticular lens array |
DE10100692B4 (de) | 2001-01-09 | 2004-08-19 | Konrad Hornschuch Ag | Dekorfolie mit 3-D-Effekt und Verfahren zu ihrer Herstellung |
US6695453B2 (en) * | 2001-02-09 | 2004-02-24 | Avery Dennison Corporation | Rear projection screens and light filters with conformable coatings and methods of making the same |
US6833960B1 (en) | 2001-03-05 | 2004-12-21 | Serigraph Inc. | Lenticular imaging system |
DE60136927D1 (de) | 2001-03-27 | 2009-01-22 | Serigraph Inc | Rfelektiver bedruckter gegenstand und sein herstellungsverfahren |
US6726858B2 (en) | 2001-06-13 | 2004-04-27 | Ferro Corporation | Method of forming lenticular sheets |
GB0117096D0 (en) | 2001-07-13 | 2001-09-05 | Qinetiq Ltd | Security label |
GB0117391D0 (en) | 2001-07-17 | 2001-09-05 | Optaglio Ltd | Optical device and method of manufacture |
JP2003039583A (ja) | 2001-07-27 | 2003-02-13 | Meiwa Gravure Co Ltd | 装飾シート |
DE10139653A1 (de) | 2001-08-11 | 2003-02-20 | Tesa Ag | Etikett mit erhöhter Fälschungssicherheit |
US7030997B2 (en) | 2001-09-11 | 2006-04-18 | The Regents Of The University Of California | Characterizing aberrations in an imaging lens and applications to visual testing and integrated circuit mask analysis |
FR2832354B1 (fr) | 2001-11-20 | 2004-02-20 | Arjo Wiggins Sa | Procede de fabrication d'un article comportant une feuille et au moins un element rapporte sur cette feuille |
JP3909238B2 (ja) | 2001-11-30 | 2007-04-25 | 日本写真印刷株式会社 | マイクロパターンを有する印刷物 |
EP1456810B1 (en) | 2001-12-18 | 2011-05-11 | L-1 Secure Credentialing, Inc. | Multiple image security features for identification documents and methods of making same |
AU2002363889A1 (en) | 2001-12-21 | 2003-07-09 | Giesecke And Devrient Gmbh | Devices and methods for the production of sheet material |
DE10226114A1 (de) | 2001-12-21 | 2003-07-03 | Giesecke & Devrient Gmbh | Sicherheitselement für Sicherheitspapiere und Wertdokumente |
DE10163266A1 (de) | 2001-12-21 | 2003-07-03 | Giesecke & Devrient Gmbh | Wertdokument und Vorrichtung zur Bearbeitung von Wertdokumenten |
EP1329432A1 (en) | 2002-01-18 | 2003-07-23 | Nippon Sheet Glass Co., Ltd. | Method for producing aspherical structure, and aspherical lens array molding tool and aspherical lens array produced by the same method |
JP3885631B2 (ja) * | 2002-03-26 | 2007-02-21 | 日本板硝子株式会社 | 非球面レンズ成形型の製造方法およびその方法により製造された非球面レンズアレイ成形型並びに非球面レンズアレイ |
US7221512B2 (en) | 2002-01-24 | 2007-05-22 | Nanoventions, Inc. | Light control material for displaying color information, and images |
GB0201767D0 (en) | 2002-01-25 | 2002-03-13 | Rue De Int Ltd | Improvements in methods of manufacturing substrates |
JP4161582B2 (ja) | 2002-02-05 | 2008-10-08 | セイコーエプソン株式会社 | マイクロレンズアレイ板、電気光学装置、及び電子機器 |
US6856462B1 (en) | 2002-03-05 | 2005-02-15 | Serigraph Inc. | Lenticular imaging system and method of manufacturing same |
US8363323B2 (en) | 2002-04-03 | 2013-01-29 | De La Rue International Limited | Optically variable security device and method |
US6943952B2 (en) | 2002-04-08 | 2005-09-13 | Hologram Industries (Sa) | Optical security component |
AT504463A1 (de) | 2002-04-11 | 2008-05-15 | Hueck Folien Gmbh | Beschichtetes trägersubstrat, vorzugsweise mit beidseitig unterschiedlichen optischen und/oder fluoreszierenden merkmalen |
JP3853247B2 (ja) | 2002-04-16 | 2006-12-06 | 日東電工株式会社 | 電子部品用加熱剥離型粘着シートおよび電子部品の加工方法並びに電子部品 |
JP4121773B2 (ja) | 2002-05-15 | 2008-07-23 | 大日本印刷株式会社 | 光回折層を有する偽造防止用紙、及び有価証券 |
EP1511620A4 (en) | 2002-05-17 | 2009-08-05 | Visual Physics Llc | MICROSTRUCTURE TRACEABLE PARTICLES, APPLICATIONS AND METHODS OF MAKING THESE PARTICLES |
US6983048B2 (en) | 2002-06-06 | 2006-01-03 | Graphic Security Systems Corporation | Multi-section decoding lens |
US6935756B2 (en) | 2002-06-11 | 2005-08-30 | 3M Innovative Properties Company | Retroreflective articles having moire-like pattern |
JP2004021814A (ja) | 2002-06-19 | 2004-01-22 | Konica Minolta Holdings Inc | Icカードの作成方法及びicカード |
US7058202B2 (en) | 2002-06-28 | 2006-06-06 | Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) | Authentication with built-in encryption by using moire intensity profiles between random layers |
CA2496829C (en) | 2002-08-13 | 2011-06-28 | Giesecke & Devrient Gmbh | Data carrier with an optically variable element |
DE10243863A1 (de) | 2002-08-13 | 2004-02-26 | Giesecke & Devrient Gmbh | Datenträger mit einem optisch variablen Element |
US7751608B2 (en) | 2004-06-30 | 2010-07-06 | Ecole Polytechnique Federale De Lausanne (Epfl) | Model-based synthesis of band moire images for authenticating security documents and valuable products |
US7194105B2 (en) | 2002-10-16 | 2007-03-20 | Hersch Roger D | Authentication of documents and articles by moiré patterns |
US6803088B2 (en) | 2002-10-24 | 2004-10-12 | Eastman Kodak Company | Reflection media for scannable information system |
GB2395724B (en) | 2002-11-28 | 2004-11-10 | Rue De Int Ltd | Method of manufacturing a fibrous substrate incorporating an electronic chip |
RU2245566C2 (ru) | 2002-12-26 | 2005-01-27 | Молохин Илья Валерьевич | Светоотражающий разметочный материал |
KR200311905Y1 (ko) | 2003-01-24 | 2003-05-09 | 정현인 | 방사형 볼록렌즈 입체인쇄시트 |
JP4391103B2 (ja) | 2003-03-03 | 2009-12-24 | 大日本印刷株式会社 | 真偽判定体と真偽判定体用ラベル |
US7763179B2 (en) | 2003-03-21 | 2010-07-27 | Digimarc Corporation | Color laser engraving and digital watermarking |
WO2004087430A1 (en) | 2003-04-02 | 2004-10-14 | Ucb, S.A. | Authentication means |
JP2004317636A (ja) | 2003-04-14 | 2004-11-11 | Sanko Sangyo Co Ltd | 被観察体 |
US20040209049A1 (en) | 2003-04-17 | 2004-10-21 | Marco Bak | Laser marking in retroreflective security laminate |
MXPA05011342A (es) | 2003-04-21 | 2005-12-12 | 3M Innovative Properties Co | Dispositivos indicadores de manipulacion indebida y metodos para asegurar informacion. |
US20080130018A1 (en) | 2003-05-19 | 2008-06-05 | Nanoventions, Inc. | Microstructured Taggant Particles, Applications and Methods of Making the Same |
DE10342253A1 (de) | 2003-09-11 | 2005-04-07 | Giesecke & Devrient Gmbh | Flächiges Sicherheitselement |
BRPI0414613A (pt) | 2003-09-22 | 2006-12-26 | Gene Dolgoff | exibições de imagens lenticulares e de grade de barreira onidirecional e métodos para realizá-las |
US7389939B2 (en) | 2003-09-26 | 2008-06-24 | Digimarc Corporation | Optically variable security features having covert forensic features |
KR100544300B1 (ko) | 2003-10-02 | 2006-01-23 | 주식회사 제이디씨텍 | 입체 플라스틱 카드 및 그 제조방법 |
DE10351129B4 (de) | 2003-11-03 | 2008-12-24 | Ovd Kinegram Ag | Diffraktives Sicherheitselement mit einem Halbtonbild |
KR100561321B1 (ko) | 2003-11-19 | 2006-03-16 | 주식회사 미래코코리아 | 투명창이 있는 입체 플라스틱 시트 및 그 제조방법 |
US8867134B2 (en) | 2003-11-21 | 2014-10-21 | Visual Physics, Llc | Optical system demonstrating improved resistance to optically degrading external effects |
JP4452515B2 (ja) | 2004-01-07 | 2010-04-21 | 中井銘鈑株式会社 | 立体模様装飾体 |
WO2005098746A2 (en) | 2004-03-26 | 2005-10-20 | Digimarc Corporation | Identification document having intrusion resistance |
GB0409747D0 (en) | 2004-04-30 | 2004-06-09 | Rue De Int Ltd | Improvements in substrates incorporating security devices |
AU2005238699B2 (en) * | 2004-04-30 | 2008-11-20 | De La Rue International Limited | Arrays of microlenses and arrays of microimages on transparent security substrates |
DE102004031118A1 (de) | 2004-06-28 | 2006-01-19 | Infineon Technologies Ag | Schein, Lese-Vorrichtung und Schein-Identifikations-System |
US7576918B2 (en) | 2004-07-20 | 2009-08-18 | Pixalen, Llc | Matrical imaging method and apparatus |
US7504147B2 (en) | 2004-07-22 | 2009-03-17 | Avery Dennison Corporation | Retroreflective sheeting with security and/or decorative image |
EP1771758A2 (en) | 2004-07-26 | 2007-04-11 | Applied Opsec, Inc. | Diffraction-based optical grating structure and method of creating the same |
US7686187B2 (en) | 2004-08-26 | 2010-03-30 | Scott V. Anderson | Apparatus and method for open thread, reusable, no-waste collapsible tube dispensers with control ribs and/or detent |
JP4285373B2 (ja) | 2004-09-01 | 2009-06-24 | セイコーエプソン株式会社 | マイクロレンズの製造方法、マイクロレンズ及びマイクロレンズアレイ、並びに電気光学装置及び電子機器 |
DE102004044458B4 (de) | 2004-09-15 | 2010-01-07 | Ovd Kinegram Ag | Sicherheitsdokument |
JP2006086069A (ja) | 2004-09-17 | 2006-03-30 | Three M Innovative Properties Co | 有機エレクトロルミネッセンス素子及びその製造方法 |
US7524617B2 (en) | 2004-11-23 | 2009-04-28 | E.I. Du Pont De Nemours And Company | Low-temperature curable photosensitive compositions |
JP2006215162A (ja) | 2005-02-02 | 2006-08-17 | Dainippon Printing Co Ltd | 反射スクリーン及び反射投影システム |
DE102005028162A1 (de) | 2005-02-18 | 2006-12-28 | Giesecke & Devrient Gmbh | Sicherheitselement und Verfahren zu seiner Herstellung |
DE102005017169B4 (de) | 2005-04-13 | 2023-06-22 | Ovd Kinegram Ag | Transferfolie |
DE102005017170B4 (de) | 2005-04-13 | 2010-07-01 | Ovd Kinegram Ag | Transferfolie, Verfahren zu deren Herstellung sowie Mehrschichtkörper und dessen Verwendung |
GB0514327D0 (en) | 2005-07-13 | 2005-08-17 | Harris Colin A | Producing security paper |
FR2891848A1 (fr) | 2005-10-06 | 2007-04-13 | Banque De France | Procede de fabrication d'une feuille en matiere fibreuse comportant des apports localises de matiere fibreuse. |
US20070092680A1 (en) | 2005-10-26 | 2007-04-26 | Sterling Chaffins | Laser writable media substrate, and systems and methods of laser writing |
GB0525888D0 (en) | 2005-12-20 | 2006-02-01 | Rue De Int Ltd | Improvements in methods of manufacturing security substrates |
DE102005062132A1 (de) * | 2005-12-23 | 2007-07-05 | Giesecke & Devrient Gmbh | Sicherheitselement |
US7812935B2 (en) | 2005-12-23 | 2010-10-12 | Ingenia Holdings Limited | Optical authentication |
EP1981783B1 (en) | 2006-02-06 | 2016-12-28 | Rubbermaid Commercial Products LLC | Receptacle with cinch to grasp a portion of a liner |
DE102006021961A1 (de) | 2006-05-10 | 2007-11-15 | Giesecke & Devrient Gmbh | Sicherheitselement mit Lasermarkierung |
EP2018589A2 (en) | 2006-05-12 | 2009-01-28 | Crane & Co., Inc. | A micro-optic film structure that alone or together with a security document or label projects images spatially coordinated with static images and/or other projected images |
US7457039B2 (en) | 2006-06-07 | 2008-11-25 | Genie Lens Technologies, Llc | Lenticular display system with a lens sheet spaced apart from a paired interlaced image |
US8488242B2 (en) * | 2006-06-20 | 2013-07-16 | Opsec Security Group, Inc. | Optically variable device with diffraction-based micro-optics, method of creating the same, and article employing the same |
DE102006029536B4 (de) | 2006-06-26 | 2011-05-05 | Ovd Kinegram Ag | Mehrschichtkörper mit Mikrolinsen sowie Verfahren zu seiner Herstellung |
EP1876028A1 (en) | 2006-07-07 | 2008-01-09 | Setec Oy | Method for producing a data carrier and data carrier produced therefrom |
US20080017303A1 (en) * | 2006-07-19 | 2008-01-24 | Crouch Tarquin L | Method and device for high speed labeling of articles using two-sided labelstock |
DE102006034854A1 (de) | 2006-07-25 | 2008-01-31 | Ovd Kinegram Ag | Verfahren zur Erzeugen einer Lasermarkierung in einem Sicherheitsdokument sowie derartiges Sicherheitsdokument |
FR2904723B1 (fr) | 2006-08-01 | 2008-12-19 | Arjowiggins Security Soc Par A | Structure de securite, notamment pour un document de securite et/ou de valeur |
US7483215B2 (en) * | 2006-08-28 | 2009-01-27 | Genie Lens Technologies, Llc | Reflective imaging assembly for displaying interlaced images |
US20080258457A1 (en) | 2006-09-08 | 2008-10-23 | De La Rue International Limited | Method of manufacturing a security device |
DE102007005414A1 (de) | 2007-01-30 | 2008-08-07 | Ovd Kinegram Ag | Sicherheitselement zur Sicherung von Wertdokumenten |
DE102007039996B4 (de) | 2007-02-07 | 2020-09-24 | Leonhard Kurz Stiftung & Co. Kg | Sicherheitselement für ein Sicherheitsdokument und Verfahren zu seiner Herstellung |
DE102007005884B4 (de) | 2007-02-07 | 2022-02-03 | Leonhard Kurz Stiftung & Co. Kg | Sicherheitsdokument |
DE102007057658A1 (de) | 2007-02-07 | 2009-06-04 | Leonhard Kurz Stiftung & Co. Kg | Sicherheitselement |
DE102007007914A1 (de) | 2007-02-14 | 2008-08-21 | Giesecke & Devrient Gmbh | Prägelack für mikrooptische Sicherheitselemente |
US7609450B2 (en) | 2007-03-29 | 2009-10-27 | Spartech Corporation | Plastic sheets with lenticular lens arrays |
DE102007029203A1 (de) | 2007-06-25 | 2009-01-08 | Giesecke & Devrient Gmbh | Sicherheitselement |
DE102007029204A1 (de) | 2007-06-25 | 2009-01-08 | Giesecke & Devrient Gmbh | Sicherheitselement |
JP5018283B2 (ja) | 2007-07-05 | 2012-09-05 | 大日本印刷株式会社 | パターン形成体の製造方法 |
JP2009015195A (ja) | 2007-07-09 | 2009-01-22 | Seiko Epson Corp | 反射スクリーン |
DE102007049512B4 (de) * | 2007-10-15 | 2010-09-30 | Ovd Kinegram Ag | Mehrschichtkörper sowie Verfahren zur Herstellung eines Mehrschichtkörpers |
WO2009121784A2 (en) | 2008-04-01 | 2009-10-08 | Agfa Gevaert | Security laminate having a security feature |
FR2929962B1 (fr) | 2008-04-11 | 2021-06-25 | Arjowiggins Licensing Sas | Procede de fabrication d'une feuille comportant une sous- epaisseur ou une sur-epaisseur au niveau d'un ruban et feuille associee. |
JP4953026B2 (ja) | 2008-04-23 | 2012-06-13 | ヤマックス株式会社 | 装飾体 |
JP5304018B2 (ja) | 2008-05-14 | 2013-10-02 | 大日本印刷株式会社 | パッチ中間転写記録媒体の製造方法 |
US8857028B2 (en) | 2008-07-08 | 2014-10-14 | 3M Innovative Properties Company | Processes for producing optical elements showing virtual images |
CA2730831A1 (en) | 2008-07-15 | 2010-01-21 | Azuna, Llc | Method and assembly for personalized three-dimensional products |
DE102008036482A1 (de) | 2008-08-05 | 2010-02-11 | Giesecke & Devrient Gmbh | Verfahren zum Herstellen von Mikrolinsen |
TWI382239B (zh) | 2008-09-12 | 2013-01-11 | Eternal Chemical Co Ltd | 光學膜 |
US8111463B2 (en) * | 2008-10-23 | 2012-02-07 | 3M Innovative Properties Company | Methods of forming sheeting with composite images that float and sheeting with composite images that float |
US20110299160A1 (en) | 2009-02-20 | 2011-12-08 | Rolling Optics Ab | Devices for integral images and manufacturing method therefore |
DE112010000957B4 (de) | 2009-03-04 | 2022-10-06 | Ccl Secure Pty Ltd | Verbesserungen an Verfahren zur Erzeugung von Linsenarrays |
FR2943800A1 (fr) | 2009-03-30 | 2010-10-01 | Arjowiggins Security | Element de securite comportant des structures reflechissantes elementaires. |
EP2417489B1 (en) | 2009-04-06 | 2017-03-08 | Reserve Bank of Australia | Method of manufacturing a security document or device with an optically variable image |
DE102009022612A1 (de) | 2009-05-26 | 2010-12-02 | Giesecke & Devrient Gmbh | Sicherheitselement, Sicherheitssystem und Herstellungsverfahren dafür |
DE102009023715A1 (de) | 2009-06-03 | 2010-12-09 | Leonhard Kurz Stiftung & Co. Kg | Sicherheitsdokument |
US20110017498A1 (en) | 2009-07-27 | 2011-01-27 | Endicott Interconnect Technologies, Inc. | Photosensitive dielectric film |
DE102009035361A1 (de) | 2009-07-30 | 2011-02-03 | Giesecke & Devrient Gmbh | Sicherheitselement für einen zu schützenden Gegenstand sowie zu schützender Gegenstand mit einem solchen Sicherheitselement |
WO2011015384A1 (de) | 2009-08-04 | 2011-02-10 | Giesecke & Devrient Gmbh | Sicherheitsanordnung |
EP3626473A1 (en) * | 2009-08-12 | 2020-03-25 | Visual Physics, LLC | A tamper indicating optical security device |
WO2011044704A1 (en) | 2009-10-15 | 2011-04-21 | Orell Füssli Sicherheitsdruck Ag | Manufacturing security documents using 3d surface parameterization and halftone dithering |
FR2952194B1 (fr) | 2009-10-30 | 2012-04-20 | Arjowiggins Security | Element de securite comportant un substrat portant une structure optique et un motif de reference, et procede associe. |
GB0919112D0 (en) | 2009-10-30 | 2009-12-16 | Rue De Int Ltd | Security device |
GB0919109D0 (en) | 2009-10-30 | 2009-12-16 | Rue De Int Ltd | Security device |
EP2335937B1 (en) | 2009-12-18 | 2013-02-20 | Agfa-Gevaert | Laser markable security film |
EP2338682A1 (en) | 2009-12-22 | 2011-06-29 | KBA-NotaSys SA | Intaglio printing press with mobile carriage supporting ink-collecting cylinder |
CN102696063B (zh) | 2009-12-30 | 2016-05-04 | 3M创新有限公司 | 光导向指示牌基底 |
GB201003398D0 (en) | 2010-03-01 | 2010-04-14 | Rue De Int Ltd | Optical device |
GB201003397D0 (en) | 2010-03-01 | 2010-04-14 | Rue De Int Ltd | Moire magnification security device |
NL2004481C2 (nl) | 2010-03-31 | 2011-10-04 | Sagem Identification B V | Werkwijze voor het vervaardigen van een driedimensionale afbeelding op basis van berekende beeldrotaties. |
CN101850680B (zh) * | 2010-05-24 | 2012-06-06 | 苏州苏大维格光电科技股份有限公司 | 一种具有动态立体效果的安全薄膜 |
MTP4305B (en) | 2010-09-03 | 2012-03-25 | Securency Int Pty Ltd | Optically variable device |
WO2012078221A1 (en) | 2010-12-07 | 2012-06-14 | Travel Tags, Inc. | Lens sheet having lens array formed in preselected areas and articles formed therefrom |
JP6042347B2 (ja) | 2011-01-28 | 2016-12-14 | クレーン アンド カンパニー インコーポレイテッド | レーザマーキングされたデバイス |
RU2465147C1 (ru) | 2011-03-10 | 2012-10-27 | Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Гознак" (Фгуп "Гознак") | Полимерный многослойный защитный элемент, обладающий оптически переменным эффектом |
GB201107657D0 (en) | 2011-05-09 | 2011-06-22 | Rue De Int Ltd | Security device |
DE102011103000A1 (de) | 2011-05-24 | 2012-11-29 | Leonhard Kurz Stiftung & Co. Kg | Verfahren und Vorrichtung zum Heißprägen |
WO2013028534A1 (en) | 2011-08-19 | 2013-02-28 | Visual Physics, Llc | Optionally transferable optical system with a reduced thickness |
CA2857335A1 (en) | 2011-12-15 | 2013-06-20 | 3M Innovative Properties Company | A personalized security article and methods of authenticating a security article and verifying a bearer of a security article |
DE102011121588A1 (de) | 2011-12-20 | 2013-06-20 | Giesecke & Devrient Gmbh | Sicherheitselement für Sicherheitspapiere, Wertdokumente oder dergleichen |
FR2984799A1 (fr) | 2011-12-22 | 2013-06-28 | Arjowiggins Security | Structure multicouche comportant au moins une couche diffusante. |
FR2985324B1 (fr) | 2011-12-29 | 2015-01-16 | Oberthur Technologies | Dispositif de securite |
US20140367957A1 (en) | 2013-06-13 | 2014-12-18 | Ad Lucem Corp. | Moiré magnification systems |
GB201313363D0 (en) | 2013-07-26 | 2013-09-11 | Rue De Int Ltd | Security devices and method of manufacture |
-
2012
- 2012-08-17 WO PCT/US2012/051394 patent/WO2013028534A1/en active Application Filing
- 2012-08-17 US US14/239,314 patent/US10890692B2/en active Active
- 2012-08-17 CA CA2845610A patent/CA2845610C/en active Active
- 2012-08-17 IN IN2023CHN2014 patent/IN2014CN02023A/en unknown
- 2012-08-17 ES ES17176980T patent/ES2902474T3/es active Active
- 2012-08-17 EP EP17176980.5A patent/EP3244254B1/en active Active
- 2012-08-17 AU AU2012299113A patent/AU2012299113B2/en active Active
- 2012-08-17 BR BR112014003888A patent/BR112014003888A2/pt active Search and Examination
- 2012-08-17 EP EP12768923.0A patent/EP2745165B9/en active Active
- 2012-08-17 CN CN201280050631.3A patent/CN104024921B/zh active Active
- 2012-08-17 MX MX2014001926A patent/MX2014001926A/es active IP Right Grant
- 2012-08-17 ES ES12768923.0T patent/ES2652034T3/es active Active
- 2012-08-17 JP JP2014527203A patent/JP2014524600A/ja active Pending
- 2012-08-17 RU RU2014108957A patent/RU2641316C9/ru active
- 2012-08-17 EP EP21206962.9A patent/EP3970957A1/en active Pending
- 2012-08-17 KR KR1020147006841A patent/KR101948363B1/ko active IP Right Grant
-
2018
- 2018-12-21 JP JP2018239264A patent/JP2019070826A/ja active Pending
-
2020
- 2020-08-27 JP JP2020143928A patent/JP2021005092A/ja active Pending
-
2022
- 2022-04-27 JP JP2022073147A patent/JP7381023B2/ja active Active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20030112523A1 (en) * | 2000-03-17 | 2003-06-19 | Stephen Daniell | Lens arrays |
US7333268B2 (en) * | 2003-11-21 | 2008-02-19 | Nanoventions Holdings, Llc | Micro-optic security and image presentation system |
US20090122412A1 (en) * | 2005-05-18 | 2009-05-14 | Nanoventions Holdings, Llc | Image Presentation and Micro-Optic Security System |
WO2008008635A2 (en) * | 2006-06-28 | 2008-01-17 | Visual Physics, Llc | Micro-optic security and image presentation system |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
EP3970957A1 (en) | 2022-03-23 |
EP3244254B1 (en) | 2021-12-15 |
BR112014003888A2 (pt) | 2017-03-21 |
CN104024921B (zh) | 2018-09-21 |
US20140376091A1 (en) | 2014-12-25 |
MX2014001926A (es) | 2014-08-21 |
EP2745165B9 (en) | 2018-07-18 |
JP2014524600A (ja) | 2014-09-22 |
JP2022093467A (ja) | 2022-06-23 |
EP2745165A1 (en) | 2014-06-25 |
CA2845610A1 (en) | 2013-02-28 |
JP7381023B2 (ja) | 2023-11-15 |
EP3244254A1 (en) | 2017-11-15 |
RU2014108957A (ru) | 2015-09-27 |
AU2012299113B2 (en) | 2015-05-07 |
CN104024921A (zh) | 2014-09-03 |
CA2845610C (en) | 2020-08-25 |
EP2745165B1 (en) | 2017-10-11 |
RU2641316C2 (ru) | 2018-01-17 |
JP2019070826A (ja) | 2019-05-09 |
KR101948363B1 (ko) | 2019-04-22 |
JP2021005092A (ja) | 2021-01-14 |
IN2014CN02023A (ru) | 2015-05-29 |
ES2902474T3 (es) | 2022-03-28 |
KR20140053328A (ko) | 2014-05-07 |
AU2012299113A1 (en) | 2014-03-06 |
WO2013028534A1 (en) | 2013-02-28 |
ES2652034T3 (es) | 2018-01-31 |
US10890692B2 (en) | 2021-01-12 |
EP3244254A3 (en) | 2018-03-07 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP7381023B2 (ja) | 低減された厚さを有する必要に応じて転写可能な光学システム | |
US8773743B2 (en) | Optically variable security device and method | |
JP5477046B2 (ja) | 表示体及びその製造方法 | |
JP5648490B2 (ja) | 偽造防止ラベル | |
KR20170036702A (ko) | 은행권과 같은 중합체 보안 문서의 제조에 사용하기 위한 개선된 중합체 시트 재료 | |
JP2014524600A5 (ru) | ||
CN105313516A (zh) | 一种具有3d效果的防伪烫印膜及其制备方法 | |
CN110691997B (zh) | 信息记录体及个人证件 | |
WO2006085597A1 (ja) | 複数図柄光輝性フィルム、複数図柄光輝性スレッドおよびそれらを用いた光輝性複数図柄形成物 | |
JP4543921B2 (ja) | 貼り替え防止シール | |
JP2010005884A (ja) | パッチ転写媒体の製造方法、及びパッチ転写媒体 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
HC9A | Changing information about inventors | ||
TH4A | Reissue of patent specification | ||
TK49 | Information related to patent modified |
Free format text: CORRECTION TO CHAPTER -FG4A- IN JOURNAL 2-2018 FOR INID CODE(S) (73) |