Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

RU2641316C9 - Опционально переводная оптическая система с уменьшенной толщиной - Google Patents

Опционально переводная оптическая система с уменьшенной толщиной Download PDF

Info

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
Application number
RU2014108957A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014108957A (ru
RU2641316C2 (ru
Inventor
Грегори Р. ДЖОРДАН
Самуэль М. КЕЙП
Скотт К. ПАЛМ
Джонатан Д. ГОСНЕЛЛ
Каролине Б. КЕННЕДИ
Original Assignee
Визуал Физикс, Ллс
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=46970382&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2641316(C9) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Визуал Физикс, Ллс filed Critical Визуал Физикс, Ллс
Publication of RU2014108957A publication Critical patent/RU2014108957A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2641316C2 publication Critical patent/RU2641316C2/ru
Publication of RU2641316C9 publication Critical patent/RU2641316C9/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B42BOOKBINDING; ALBUMS; FILES; SPECIAL PRINTED MATTER
    • B42DBOOKS; 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
    • B42D25/00Information-bearing cards or sheet-like structures characterised by identification or security features; Manufacture thereof
    • B42D25/30Identification or security features, e.g. for preventing forgery
    • B42D25/324Reliefs
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B3/00Simple or compound lenses
    • G02B3/0006Arrays
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29DPRODUCING PARTICULAR ARTICLES FROM PLASTICS OR FROM SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE
    • B29D11/00Producing optical elements, e.g. lenses or prisms
    • B29D11/00009Production of simple or compound lenses
    • B29D11/00278Lenticular sheets
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/42Diffraction optics, i.e. systems including a diffractive element being designed for providing a diffractive effect
    • G02B27/4205Diffraction 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
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B3/00Simple or compound lenses
    • G02B3/0006Arrays
    • G02B3/0012Arrays characterised by the manufacturing method
    • G02B3/0031Replication or moulding, e.g. hot embossing, UV-casting, injection moulding
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B30/00Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images
    • G02B30/20Optical 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
    • G02B30/26Optical 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
    • G02B30/27Optical 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
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B5/00Optical elements other than lenses
    • G02B5/08Mirrors
    • G02B5/09Multifaceted 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.
RU2014108957A 2011-08-19 2012-08-17 Опционально переводная оптическая система с уменьшенной толщиной RU2641316C9 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)