CN101666886B - 显示旋转色移的光学装置 - Google Patents

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Abstract

一种显示旋转色移的光学装置。该光学装置具有有纹理的表面,该有纹理的表面具有比人眼分辨率精细但足够大以显示衍射效果的浮雕结构。该有纹理的表面涂敷有干涉薄膜,该干涉薄膜通过倾斜显示色移。当该光学装置被在其自身平面旋转时,在一个旋转角度看见的均匀颜色改变到另一均匀颜色。一种制造这种光学装置的方法,以及该光学装置作为光学安全和鉴定元件的应用。

Description

显示旋转色移的光学装置
技术领域
本发明涉及一种根据装置的照明角度或视角度的改变来显示所感觉到的颜色的变化的光学装置,更特别地,涉及根据装置在相对于观察者的其自身平面内的旋转来显示色移的光学装置。
背景技术
色移颜料和着色剂已经被用于众多应用中,从汽车漆延伸到用于安全文件和货币的防伪油墨。这种颜料和着色剂根据入射光角度的改变或者根据观察者视角的改变而显示改变颜色的特性。Phillips等人的US 5,135,812教导了色移颜料和箔,而Hanson等人的US 6,797,366教导了色移聚合堆叠,两篇专利均被结合至本发明而作为参考。在光学安全装置中使用色移油墨和箔是有利的,因为它们难于被伪造。
目前,许多防伪装置包括全息图和其他衍射光学装置。Visa信用卡上的鸽子图案就是这种全息图的一个例子。Lee的US 5,825,547教导了衍射安全装置,该专利被结合至本发明而作为参考。不幸地是,全息装置可以通过在该装置上照射激光束并记录衍射图案而进行伪造,或者简单地通过机械地复制全息表面浮雕图案而进行伪造。
微光学安全装置的其他类型是基于微透镜阵列的。Steenblick等人的US7,333,268,US 7,006,294和US 2008/0165423,以及Florczak等人的US 7,068,434都教导了提供所谓的“浮动图象”效果的那些装置,所有这些专利都被结合至本发明而作为参考。用于钞票安全应用的微透镜阵列装置的主要缺陷是它们通常比所需要的1密耳,或25微米的厚度要厚。例如,Florczak的装置是大约2密耳,或50微米厚。将厚的安全装置结合到钞票中将导致钞票的一端稍厚于另一端,这将导致一堆这种钞票向一侧倾斜,最终会导致这堆钞票垮塌。本发明的色移光学安全装置通常避免了由于增加厚度而导致的缺陷。
色移箔和油墨由于薄膜内的光干涉现象而显示出所感觉到的颜色的偏移。反射薄膜堆叠是特别有用的,因为它们只在堆叠中的少数薄膜层中显示高色度。当这种薄膜被结合到印刷文件的图象中时,该图象随着该文件被向前或向后倾斜而改变颜色。这种现象是被观察到的,因为当文件被倾斜时,从薄膜光堆叠的不同表面反射的光的光程差改变。这些改变导致在不同的可见光波长处的相长或相消光干涉。这些光谱改变导致对于人眼来说不同的颜色。当文件在其自身平面内被旋转时,所观察到的颜色是恒定的并且不发生改变,因为图象的视角相对于观察者保持恒定。
Slade等人的US 3,338,730公开了一种多色调反射表面,该专利被结合至本发明而作为参考。该多色调反射表面由多个尖锐限定区域形成,其中每个区域的表面具有与该表面成一角度的多个平行平面,该平面的该角度根据区域的不同而变化。平行平面的面积以及它们在任一区域内的位置角度都是不同于其他区域或相邻区域的面积和位置角度的并且是彼此随机定向的。对于观察者,其观察到的表面是闪耀的和多色调的。每个区域都涂敷有反射铝涂层,间隔物电介质层,以及光学金属(银,铜或金)以完成光干涉滤光器。每个区域由具有由三角形或正方形组成的锯齿形横截面的凹槽形成。
当Slade的表面的定向被改变时,在大于人眼分辨率的约为100微米的尖锐限定区域内将观察到多色调改变颜色。小于100微米尺寸的区域看起来具有不根据旋转而改变的均匀颜色,因为各种颜色将被眼睛结合而进入到均匀颜色区域中。
现有技术中缺少一种光学装置,其根据该装置的旋转而显示出可控的和可识别的颜色改变,例如,钞票或诸如放置在平坦表面用于真实性验证的护照或彩票的安全文件的可控旋转。这种装置是非常有利和理想的,因为其提供可容易地识别的和难于伪造的安全特征。
本发明的目的是以新颖的和有创造性的方式利用已知的色移涂层来产生光学装置,该光学装置通过其旋转显示改变的颜色,该光学装置作为装饰元件用于光学安全和识别装置,以及用于各种其他目的。
发明内容
根据本发明,提供一种根据旋转显示颜色转换的光学装置,其包括:基板,其具有设置在其上或其内的阵列结构,以及由该基板支撑并以此形成色移反射器的涂层;其中该基板的每个所述结构具有第一和第二表面,该第一和第二表面具有相对于该基板平面形成非零角的相互交叉线,其中该第一和第二表面中的每一个都具有大于2微米的宽度和长度;从而通过在该基板的平面中旋转该光学装置能够观察到该光学装置的颜色转换。
优选地,该第一和第二表面的宽度和长度是足够大的以使得基本上不发生可见光的衍射。
根据本发明的另一方面,进一步提供了一种根据旋转显示颜色的转换的光学装置,其包括:基板,其具有第一和第二区域,该第一和第二区域具有设置在该基板上或基板内的凹槽结构并且该第一和第二区域彼此平行,该凹槽结构具有多边形横截面;由该基板支撑并以此形成色移反射器的涂层;从而该光学装置的第一和第二区域的颜色转换被观察到是不同的,以便通过颜色形成可辨别的标记,其中通过在该基板的平面中旋转该光学装置能够观察到该第一或第二区域的颜色转换。
优选地,凹槽之间的间隔是足够大的以使得基本上上不发生可见光的衍射。
涂层可以被设置在基板的结构上,其反射器层由该基板支撑或被设置在涂层的顶部上。在后一种情况下,色移是可以穿过基板而被观察到的。可替换地,涂层可以被设置在基板的具有结构阵列侧的相对的一侧,在这种情况下,色移也是穿过基板而被观察到的。为了穿过基板观察到色移,基板必须是足够透明的。基板的结构通常是角锥形的,包括四面体角锥,直角锥,五角锥,六棱锥,倒置角锥以及具有平坦顶面的平截角锥,或者,它们可以是杆状的,该杆具有多边形横截面。
根据本发明的另一方面,基板具有成形为使得通过颜色形成可辨别标记的第一和第二区域。此外,涂层可以具有至少占据该涂层区域的一小部分的透明覆盖层,其中在该覆盖层覆盖和未覆盖的区域中色移被观察到是不同的。透明覆盖层的折射率能够被改变以产生附加标记效果。
根据本发明的另一方面,基板包括基底层,该基底层支撑的平面反射器层,以及该平面反射器层支撑的中间透明层,其中涂层由基板的中间透明层支撑,以及其中该涂层具有反射器层,该反射器层内具有多个空隙,该多个空隙被布置成当光连续穿过反射器层中的空隙、穿过中间透明层传播,并由平面反射器层反射以相反顺序穿过层传播时,形成通过颜色可识别的并且以基板在其自身平面内的第一旋转角度可观察的标记。
根据本发明的另一方面,提供一种制造本发明的光学装置的方法,其包括:(a)提供压花工具,该压花工具具有压花表面,该压花表面具有第一多个平行凹槽和第二多个平行凹槽,该第二多个平行凹槽与该第一多个平行凹槽成一角度;(b)提供用于刻花的毛坯基板;(c)利用压花工具在毛坯基板上制作压花;(d)利用涂层涂敷在(c)中经压花的基板并以此形成色移反射器。
根据本发明的另一方面,进一步提供一种其内结合有本发明的光学装置的钞票。
通常,本发明预想在用于文件的光学安全装置中利用上述光学装置。这里,“文件”指的是诸如护照,彩票,代币(token)等任何有价值的文件。
附图说明
现在将结合附图描述本发明的优选实施例,其中:
图1A和1B是现有技术的薄膜干涉滤光器的侧视图;
图2是现有技术的在其自身平面内旋转的色移箔的等距视图(isometricview);
图3是本发明的有纹理的基板的等距视图;
图4是图3的有纹理的基板的两个表面的等距视图,具有相对于该基板平面形成非零角的相互交叉线;
图5是显示旋转色移(color shift upon rotation)的光学装置的顶视图;
图6是图5的光学装置沿着图5中的线A-A的截面图;
图7是具有菱形结构的有纹理的基板的实施例的三维视图;
图8是示出用于制造图7的有纹理的基板的压花工具的两个定向的视图;
图9A-9D是本发明的有纹理的基板的结构的不同形状和定向的平面图;
图9E是示出不同高度的锥体结构的本发明的有纹理的基板的结构的侧视图;
图10是基板的顶表面上的三角锥结构的电子显微图象;
图11示出多色光的照片,所述多色光由使用图10的基板的光学元件所散射并依据旋转显示颜色;
图12和13是钞票上的安全特征的平面图,其示出与安全特征的可观察到的颜色相关的方向;
图14A和14B是用于说明目的的其上叠加有本发明的安全装置的一美元钞票的照片;
图15A-15D是显示旋转色移的光学装置的照片,该显示旋转色移的光学装置被放置于基于法布里-珀罗色移箔的不显示旋转色移的光学装置的背景上,不同的图对应不同的旋转角;
图16A-16C是本发明的光学装置的三个不同实施例的截面图;
图17A和17B分别是图16A和16B的光学装置的样品的照片;
图18是显示依据钞票的旋转而变化颜色的一百美元钞票面额的平面示意图;
图19是显示横跨基板的表观颜色运动的有纹理的基板的三维视图,该运动通过基板的旋转而被观察;
图20A和20B是具有在显微镜下可见的可识别标记的光学装置的三维视图;
图21A-21D是具有在肉眼下可见的可识别标记的光学装置的三维视图;
图22是显示“颜色闪耀”效果的本发明的光学装置的实施例的截面图;以及
图23是显示“颜色闪耀”效果的本发明的光学装置的另一实施例的截面图。
具体实施方式
虽然结合不同的实施例和例子描述了本发明的教导,但是其并不在于将本发明的教导限制在这些实施例中。相反,本发明的教导包括各种备选方案,改进和等价方案,它们将是本领域技术人员所能意识到的。
参考图1A,所示的现有技术的薄膜干涉滤光器10具有夹在部分反射器12和13之间的厚度为d的透明层11。入射的多色光束14经过部分反射器12和13之间的多次反射以光束14A,14B,14C,14D......从薄膜干涉滤光器10输出,其干涉是相长或相消的,取决于波长与透明层11内的光程长的比率,在这种情况下光程长等于透明层11的厚度d乘以透明层11的折射率。现在转到图1B,薄膜干涉滤光器10相对于光束14倾斜,从而相对于法线15产生非零入射角αi。光束14A-14D之间的光程差增加,从而包括光束14A-14D的输出光束的颜色发生变化。
现在参考图2,所示的是现有技术的色移箔20的等距视图。色移箔20具有涂敷有涂层22的100%反射器23。涂层22是基于图1的薄膜干涉滤光器10的,不同之处仅在于,其在涂层22的顶部只具有一个部分反射,部分吸收的层。当视角α0改变,色移箔20改变其表观颜色。然而,当在其自身平面内旋转箔20,也就是如箭头26所示的绕轴25旋转,则来自多色光源21的光的入射角αi和视角αo并不改变。因此,观察者的眼睛27可观察的颜色将不改变。因此,基于薄膜干涉堆叠10的现有技术的色移箔20不依据旋转显示颜色。
已经存在压花有微浮雕结构的表面,该微浮雕结构具有低于人眼分辨率但是足够大以不显示可见光波长的衍射效果的尺寸特征,该表面涂敷有色移涂层,显示均匀颜色,当该表面被在其自身平面内旋转时转换到另一颜色。这种旋转色移效果,以及显示旋转色移效果的装置,将在下面详细描述。
转到图3,示出的是本发明的基板30的等距视图。基板30被纹理化,也就是说,基板30具有形成在其上或其内的结构阵列。图3中示出了被极大地放大后的一个结构32。本实施例中的结构32是三角锥。结构32,以及其他未示出的结构,被涂敷有涂层,形成具有基板30的色移反射器。该涂层可以具有不透明的反射器层,部分反射吸收层,以及它们之间的电介质层,或者当包括结构32的基板30本身为反射性时,该涂层可以只具有设置在电介质层上的一层外部部分反射吸收层。可以从图3中看出,如箭头36所示在其自身平面内旋转基板30导致观察者眼睛27的观察视角αo改变,从而旋转色移会被观察到。优选地,结构32的尺寸大于2微米而小于100微米,因而当观察旋转颜色效果时,眼睛27不能辨别相邻的结构。
现在参考图4,示出图3的结构32的一部分42的等距视图,具有两个表面44和45,两个表面44和45具有相互交叉线46,该交叉线相对于基板30的平面形成非零角φ。本发明的结构,不管具有几个侧面,都具有至少两个表面,所述至少两个表面类似于相交在相对于基板30的平面成非零角φ的线46的表面44和45。结构具有的侧面越多,则由特定结构涂层给定的全色移(full color shift)的所需要的旋转就越少,并且越多的全色移将通过全转动或基板30的360度旋转而被观察到。
转到图5,示出的是显示旋转色移的光学装置50的顶视图。光学装置50具有布置成矩形阵列的正方形反射角锥52。参考图6,所示的是图5的光学装置50的横截面图。该横截面沿着图5的线A-A。反射角锥52是有纹理的基板61的一部分,其被涂敷有当被沉积到有纹理的基板61上时显示色移特性的涂层64。涂层64具有实质上均匀的厚度,适应于有纹理的基板61的角锥纹理形状。观察到旋转色移,因为当有纹理的基板61被在其自身平面旋转时,局部视角αo改变,正如图3中所示的和上述已经解释过的。改变局部视角导致色移涂层64的所感觉到的颜色的改变。涂层64具有不透明的反射层,吸收层,和它们之间的电介质层。在一个实施例中,涂层64包括吸收层和电介质层,有纹理的基板61自身起到不透明反射层的作用,以便形成具有有纹理的基板61的色移反射器。
具有多于三个顶面的角锥,包括直角锥,五角锥,六棱锥,倒置角锥以及具有平坦顶面的平截角锥可以被用于图3的有纹理的基板30和图6的有纹理的基板61。此外,其他形状,诸如具有多边形横截面的从基板延伸的杆状结构或倒置杆状结构或延伸进入基板的空隙也是可用的。优选地使用2微米和100微米之间的角锥高度。为了与具有窗状开口的钞票细丝兼容,小于100微米并且优选的小于10微米的基底宽度将是理想的。对于火印装置,最小基底宽度是大约20微米,并且相应的角锥高度在12和24微米之间。角锥面对应于图4的表面44和45。尺寸,也就是说,表面44和45的宽度和长度通常大于2微米。具有大于100微米基底宽度的角锥是肉眼可识别的。由于角锥面的尺寸,衍射效果是可忽略的,并且,与由于衍射而导致的颜色改变相反的,本发明的装置显示由于反射和,或折射的物理现象而导致的依据旋转的颜色。衍射导致的色移在Bonkowski等人的转让给JDS尤尼弗思公司的US 7,029,745,US 7,005,178和US6,761,959中教导的衍射装置中是可观察的,所有这些专利都被结合到本申请中而作为参考。
角锥同样可以是菱形的。现在参考图7,所示的是具有菱形结构72的有纹理的基板71的三维视图。方便地,结构72可以利用具有压花表面的压花工具而制造,该压花表面具有彼此平行的多个凹槽。利用这种方法,制作第一压花反射器,然后压花工具绕垂直于压花表面的轴旋转预定的角度,然后制作第二压花。在第一压花时,产生图4的表面44;而在第二压花时,产生表面45。在一个实施例中,利用压花工具压花丙烯酸或聚氯乙烯(PVC)或聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)型G基板,并且压花表面涂敷有色移光学涂层。此外,可以使用具有低和高折射率电介质干涉层对(pair)的全电介质色移涂层。
现在转到图8,象征性示出具有线组81和82的两个压花,在83呈现出可见的菱形结构。有纹理的反射器71也可以利用一个压花工具使用一个压花来制造,该压花工具使用由线81和82表示的形成菱形的双凹槽结构来制造。
参考图9A到9E,分别示出了有纹理的基板90A-90E的不同形状和定向的视图。在图9A到9E中,基板的结构在空间上被调整以产生通过颜色可识别的可视标记。例如,在图9A所示的有纹理的基板90A中,每行中的角锥91相对于另一行的角锥偏置。在图9B所示的有纹理的基板90B中,行92中的角锥91宽于行94中的角锥93,即使角锥91和93的面95和96分别与基板90B的平面的所成的角度是相同的。当然,面角度可以根据角锥的高度制作。在图9C所示的有纹理的基板90C具有不同尺寸和节距(array pitch)的角锥91和97。在图9D中,有纹理的基板90D具有布置成弧形图案的角锥91。在图9E中,有纹理的基板90E的角锥97,98和99的高度是不同的。不同类型的角锥可以被放置在有纹理的反射器的不同区域以获得所感觉到的颜色有差异的区域。
现在参考图10,呈现的是本发明的有纹理的基板的对称的三角锥结构的扫描电子显微镜(SEM)图象。一个角锥结构的光学显微和SEM图象示出了等边三角形基底,其每个边大约为180微米。利用VEECO,Tucson,Arizona,USA生产的干涉仪WYKOTM测量产生的峰到基底的距离大约为75微米。实践中,2-10微米的高度是可以的。降低高度是重要的,因为在用于钞票安全特性时,这使得允许将光学安全装置的总体厚度保持低于所需的25微米。如此薄的光学装置可以被用于安全火印,具有窗状开口的细丝,并且可以用于层叠或标签光学安全产品。
图3-7,图9A-9E以及图10所示的基板优选地均匀涂敷有多层薄膜干涉堆叠,该干涉堆叠被构造,以便根据本领域的已知方法实现所希望的色移。下述多层堆叠被优选地使用:
R/D/Ab,Ab/D/Ab,R/D/Ab/D/Ab,Ab/D/R/M/R,D/C/D/C/D,(HL)x或者(LH)x,
其中R表示反射金属层,其可以是半透明或完全不透明的,D表示透明的或有色的电介质层,Ab表示吸收层,即半透射层,其中折射系数和吸收系数n和k的大小几乎相等,C指的是碳层,H指的是高折射率电介质层,通常大于1.65,L指的是低折射率电介质层,通常小于1.65,而M指的是磁性层。圆括号之后的标记“x”指的是重复圆括号内的结构x遍。高折射率层通常基于TiO2,ZnS或Ta2O5,而低折射率层基于MgF2或SiO2。根据将如何观察结构表面,层的顺序可以颠倒。反射器层也可以起到磁性层的作用。例如,可以使用镍反射器层。这些堆叠的更详细描述可以在US5,135,812,US 5,214,530,US 5,571,624和US 6,833,959中找到,所有这些专利都结合到本申请中而作为参考。磁性层可以设置在反射层之上或之下,或者设置在两个反射层之间。磁性层提供额外的安全度。
优选地,图3-7,图9A-9E以及图10所示的基板涂敷有色移薄膜干涉涂层,该干涉涂层具有不透明的铝反射器层,间隔层,或MgF2电介质层,以及Cr吸收层。图3-7,图9A-9E以及图10的有纹理的基板在这里被称为“大结构浮雕(Macro-StmcturalRelief)”基板,因为由于该结构的尺寸超过2微米而使来自这些结构的光学衍射效果是可以忽略的。当该结构被均匀涂敷时,也就是说,当所有表面都涂敷有相同厚度的层时,当在样品其自身的平面内进行旋转时将呈现惊人的效果:可以观察到显著的颜色改变。这就是特别期望的特征,因为其使得观察者可以仅通过轻摇手腕就看见色移,如同扔下娱乐筹码或扑克牌所看到的那样。如果样品是通过直接视线涂敷,或者通过达到涂层厚度的平均数的多角度涂层,则在真空室中可以实现颜色均匀性。根据沉积技术和有纹理的基板的材料和形状,可以在有纹理的表面上获得均匀或不均匀涂层。
对于具有不同面角的浮雕,直接视线的真空涂层将导致具有不同厚度的表面。可以补偿所遇到的最高角以确保反射器在那些角上是不透明的,虽然这种要求不是必须的。涂层的变化厚度也可导致所希望的结果,即可以观察到旋转颜色。对于间隔层和吸收层,不同厚度将被实现并且将产生旋转颜色。
如果样品以相对于基板小于90度的角度涂敷,则浮雕结构可以被不对称地涂敷,这是由于浮雕的一侧比另一侧有更多的涂层到达,因为浮雕的前面遮挡了浮雕的背面。这同样导致可观察的旋转颜色。此外,在以锐角执行涂敷的情况下,结构的表面不必须是平面。例如,一组半球形圆顶可以显示旋转颜色效果,只要沉积源的几何形状能保证以不同的旋转角度获得不同的电介质厚度。在这种情况下,即使随机分布的颠簸表面也可以产生旋转颜色效果。
现在参考图11,所呈现的是示出由光学装置反射的多色光的照片,该光学装置具有涂敷有Al/MgF2/Cr单腔干涉涂层的图10中的基板。白光点光源被用于照明样品。由于依据旋转的颜色效果以及由于依据倾斜的颜色效果而产生不同颜色。能够看见由不同角度反射的不同颜色的光束。
现在转到图12,所呈现的是钞票120上的安全特征123的平面图,其中示出了与安全特征123的可观察的预定颜色相关的方向。表面被定向以便沿着钞票120在方向121观察第一颜色(颜色1),而横跨钞票120在方向122观察第二颜色(颜色2),方向122相对于安全特征123的长度方向形成角度θ1=90度。转到图13,所呈现的是钞票130上的安全特征133的平面图,其中示出了与安全特征133的可观察的预定颜色相关的方向。图13中的钞票130具有与图12中的钞票120不同的面额(denomination)。在图13中,表面被定向以便在与钞票130成+45度的方向131观察颜色1,而在与钞票130成-45度的方向132观察颜色2,方向132相对于安全特征133的长度方向形成角度θ2=45度。因此,钞票120和130的面额能够以预定的取决于钞票面额的旋转色移来验证。
优选地,本发明的光学安全装置分别由显示依据旋转的颜色和依据倾斜的颜色的有纹理的反射器和平坦的反射器构成。具有平坦反射器的区域提供参考颜色,其用于和具有有纹理的反射器的区域的颜色对比。这两个区域可以具有相同的色移涂层厚度。可替换地,这两个区域的色移涂层厚度可以不同,以便提供所需的不同的背景颜色。
参考图14A和14B,呈现的是一美元钞票的照片。为了说明目的,该钞票具有重叠在其上的安全装置140。该安全装置140具有两个区域141和142。区域141具有平坦反射器,而区域142具有平行凹槽纹理的反射器。在图14A中,观察方向是沿着钞票的。在这一角度,区域141和142都显示相同的品红色。在图14B中,观察方向横跨钞票。在这一角度,区域141具有品红色因为其具有平坦反射器,而且对应于图2中的角αo的局部视角在旋转钞票时并不改变。图14B中的区域142显示绿色,因为其具有有纹理的反射器并且区域142显示旋转颜色现象,因为图3中的局部视角αo已经改变。
现在转到图15A-15D,所呈现的是显示旋转色移的光学装置151和152的照片,该光学装置被放置在不显示旋转色移的光学装置153的背景上。装置151和152具有平行凹槽纹理的基板,而装置153的基板是平坦的。图15A-15D对应于不同的旋转角,从图15A到15D,装置151,152和153被逆时针旋转。可以看见装置151的颜色从图15A中的红色到图15B中的黄色到图15C中的绿色到图15D中的褐色而变化,而装置152的颜色从图15A中的绿色到图15B中的淡绿色到图15C中的棕红色到图15D中的蓝绿的“海水”颜色而变化。虽然与光学装置151和152一起旋转,光学装置153从图15A到15D并不经历实质性的旋转色移,即使光学装置153具有色移涂层。
现在参考图16A-16C,所示的是本发明的光学装置的三个不同实施例的截面图,显示旋转色移。图16A,16B和16C的装置160A,160B和160C分别具有基板161以及由该基板161支撑的色移涂层162。装置160A和160B也具有透明覆盖层163。色移涂层162具有不透明反射器层164,电介质层165,和部分反射吸收层166。基板161具有角锥结构纹理,类似于图3中具有结构42的基板30。
在图16A的装置160A中,色移涂层162的不透明反射器层164被相邻于基板161而设置。覆盖层163由色移涂层162支撑。在由覆盖层163覆盖的区域和未覆盖的区域中可见的色移是不同的,分别由观察者眼睛27的象征性视线的虚线和点划线167和168指示。
在图16B的装置160B中,色移涂层162被设置在基板161的与具有结构阵列的有纹理侧相反的平坦侧上,而覆盖层163由基板161的有纹理侧支撑。覆盖层163占据基板的平坦侧的区域的至少一部分,其中在由覆盖层163覆盖的区域和未覆盖的区域中可见的色移是不同的。这分别由观察者眼睛27的象征性视线的虚线和点划线167和168指示。基板161是足够透明的以便色移穿过该基板是可见的。
优选地,图16A和16B的光学装置160A和160B的覆盖层163被图案化以便形成颜色可识别的标记。此外,优选地,覆盖层163是印刷在色移涂层上的包含诸如TiO2纳米颗粒的高折射率纳米颗粒的油墨。该标记可以包括文字,符号,条形码,数字,或者任何其它相对于背景可辨识的形状。
在图16C的装置160C中,不透明反射器层164被设置在色移涂层162的顶部,从而旋转色移是穿过基板可观察到的,如通过具有视线167的观察者眼睛27所示。当然,图16B和16C的装置160B和160C的基板161必须足够透明以便色移是穿过该基板可观察到的。
在装置160A,160B和160C中,色移涂层162可以是单腔薄膜干涉涂层,多腔薄膜干涉涂层,或者具有悬浮在其内的薄膜干涉涂层薄片的色移油漆。对于那些具有设置在该结构上的色移油漆的装置,该结构必须大于涂层薄片的尺寸,薄片尺寸通常为10-20微米。色移油漆本身可以被印刷以形成标记。在本发明的未示出的一个实施例中,薄膜干涉涂层具有设置在反射器层164两侧上的两个电介质层165,以便从光学装置160A或160C的两侧都可观察到旋转颜色效果。在光学装置160B中,旋转颜色只能通过穿过透明基板观察才能看见。在光学装置160A和160B中,覆盖层163填充该结构,所以覆盖层163覆盖的区域,观察者眼睛27不能观察到旋转颜色,只能观察到倾斜颜色。此外,由基板支撑并光学耦合到色移层的微透镜阵列可以用来预先改变色移层的局部视角,从而形成颜色可识别的标记,依据基板的旋转发生色移。
转到图17A和17B,分别示出了图16A的光学装置160A和图16B的光学装置160B的样品的照片。在两种情况下,均用一片干净的玻璃纸胶带173来取代覆盖层163。图17A中的四张照片以不同的旋转角度拍摄。可以看出图17A中的用胶带173覆盖和未覆盖的区域显示可见的不同的旋转颜色效果。图17B中的两张照片也是以不同的旋转角度拍摄的。可以看出图17B中的用胶带173覆盖和未覆盖的区域显示可见的不同的颜色效果,未覆盖的区域显示旋转颜色,而覆盖的区域显示倾斜颜色效果,因为覆盖区域的颜色基本保持相同(蓝色)。由于依据旋转的观察视角的改变,非常可能导致图17B中能看见的蓝色色彩的轻微改变,因为胶带173覆盖区域由于旋转而更靠近观察者,这将轻微地改变了视角。
已经发现不管对于镜面光还是散射光,旋转颜色效果都会引起令人惊讶的亮色。利用散射照明可观察到旋转颜色效果的这一事实是重要的。散射光源,例如,荧光灯,是常用的照明光源,在零售店中收银台处的钞票视觉检查中会需要这种光源。
已经观察到通过使有纹理的基板表面变得粗糙,例如通过将基板表面暴露于用于基板的糙面精整的蚀刻剂,就可以产生新的有趣的颜色效果。当具有图4中的表面44和45的基板30,或图6中的基板61,或图7中的基板71,或者图9A-9E中的基板90A-90E,或者图16A-16C中的基板161被变粗糙并且随后如在此所描述的那样被用于生产旋转颜色光学装置时,所观察的颜色趋于调和到更柔和的色调,如同蜡笔颜色。这使得本发明的光学装置更难于伪造。
通过结合显示不同旋转颜色效果的不同区域,可以获得可用于光学鉴定目的,产生明亮和舒适颜色的安全特征,同时该安全特征难于伪造。参考图18,所示的是一百美元钞票180的平面示意图。在只显示倾斜颜色效果的,或不同旋转颜色效果的背景下,钞票180具有标记“100”,该标记“100”利用根据钞票180的旋转显示不同颜色变化的区域181-185的结合而制造。一旦旋转钞票180,标记“100”将显示色移,对于区域181-185,该色移是均匀的或不同的,所以标记“100”在其内显示多颜色色移。如上所述,优选地,制作特殊颜色特征来具体对应于钞票的特殊面额,所以在不同的预定视角可以观察到不同的颜色。例如,20美元钞票可以具有利用三面体角锥形成的标记“20”,而100美元钞票可以具有利用五边形角锥形成的标记“100”,所以通过360度全旋转20美元钞票,标记“20”经历三次全色移,而通过全旋转100美元钞票,标记“100”经历五次全色移。当然,每圈所发生色移的实际数目是可变的。在基板的不同区域具有不同预定凹槽定向的凹槽结构也能够被用来形成依据旋转可观察到的依据色移可识别的标记。
现在参考图19,所示的是显示出横跨光学装置190的表观颜色运动的光学装置190的三维视图。光学装置190具有彼此平行走向的凹槽。凹槽方向平滑地改变,例如以正弦曲线图案。对于光学装置190的观察者,凹槽方向的变化将产生表观颜色变化图案。当该装置在装置的平面内旋转时,颜色图案将表现为横跨装置190运动。
利用具有诸如图3中的结构32或图4中的结构42的角锥结构的基板也同样可以产生运动效果。为了产生运动效果,基板30的结构42的图4中的表面44或45中的一个被制作为相对于观察线形成相同的局部角度,该角度横跨基板平滑地改变,以便通过在基板的平面旋转光学装置而产生可观察到的横跨光学装置的颜色运动错觉。
转到图20A和20B,所示的是具有可识别的标记202的光学装置200的三维视图,不同的图对应不同的视角。装置200的色移涂层具有反射器层,该反射器层具有以不透明图案方式设置在其上或其内的标记202。标记202是肉眼不可见的;需要显微检查来观察标记202。这是可以用于,例如,钞票和信用卡的真实性验证的附加安全特征。优选地,采用E光束光刻来产生标记202。
现在参考图21A-21D,所示的是以不同视角的具有可识别的标记212的光学装置210的三维视图。装置210的色移涂层具有反射器层,该反射器层具有以图案的方式设置在其上或其内的标记212。标记212只能以特定的光学装置210的旋转角度看见。在图21A-21D中,标记212形成“$100”符号,其最佳地在图21D中示出。该安全特征可以用于钞票的真实性验证,信用卡鉴定等等。微压花可以用来产生标记212,其产生全息或其它不同的视觉效果。
转到图22,所示的是光学装置220的截面图。光学装置220显示意外的“颜色闪耀”效果,在特殊的旋转角度显示出明亮的彩色标记。光学装置220具有基板221和色移涂层222。基板221具有基底层223,由基底层223支撑的平面反射器层224,和由平面反射器层224支撑的中间透明层225。色移涂层222由基板221的中间透明层225支撑。色移涂层222具有反射器层227,电介质层228和吸收层229。反射器层227内具有多个空隙227A。空隙227A形成颜色可识别的标记,并且在基板221内其自身平面的第一旋转角可见。当光连续传播穿过反射器层227内的空隙227A,中间透明层225,并且被平面反射器层224反射以相反的顺序返回穿过这些层,即穿过中间透明层225,返回穿过反射器层227内的空隙227A,返回穿过电介质层228,以及返回穿过吸收层229时,标记是可观察的。
现在参考图23,所示的是光学装置230的截面图。光学装置230也显示颜色闪耀效果并具有相同的层,不同之处在于,基板231的透明中间层225现在包括临近色移涂层222的反射器227的“高折射率”子层236。“高折射率”子层具有至少1.4的折射率。已经发现“高折射率”子层的存在可以增强“颜色闪耀”效果。如果层224是高有色油墨,光学可见油墨或甚至荧光油墨,的印刷层,则当反射器层中的“孔”对准观察者的眼睛时,在黑色UV光存在下,在特定的旋转角可以看到一些颜色的“闪耀”或荧光的闪耀。

Claims (37)

1.一种显示旋转色移的光学装置,包括:
基板,其具有设置在其上或其内的阵列结构,以及
色移涂层,所述色移涂层具有随视角改变而变化的颜色,所述色移涂层由所述基板支撑并与所述基板形成色移反射器;
其中所述基板的每个结构具有第一和第二表面,所述第一和第二表面具有相互交叉线,所述相互交叉线相对于所述基板平面形成非零角,从而当在所述基板平面内旋转所述光学装置时,所述色移涂层的所述视角改变,从而通过在所述基板平面内旋转所述光学装置能够观察到所述光学装置的色移;
其中所述第一和第二表面中的每一个都具有大于2微米的宽度和长度,使得没有可见光衍射发生。
2.根据权利要求1所述的光学装置,其中所述色移涂层是具有不透明反射器层,吸收层,和它们之间的电介质层的色移涂层。
3.根据权利要求1所述的光学装置,其中所述色移是依据利用散射光照明所述光学装置而可被观察到的。
4.根据权利要求1所述的光学装置,其中所述色移是依据利用镜面光照明所述光学装置而可被观察到的。
5.根据权利要求1所述的光学装置,其中所述色移涂层被设置在所述基板的所述结构上。
6.根据权利要求5所述的光学装置,其中所述色移涂层具有在其顶部的反射器层,并且其中所述基板是足够透明的以使得所述色移是穿过该基板可被观察到的。
7.根据权利要求5所述的光学装置,还包括由所述色移涂层支撑并占据所述色移涂层的至少一部分区域的基本透明的覆盖层,其中所述色移在被所述覆盖层覆盖的和未覆盖的区域中所见到是不同的。
8.根据权利要求7所述的光学装置,其中所述覆盖层被图案化以便形成颜色可识别的标记。
9.根据权利要求8所述的光学装置,其中所述覆盖层具有印刷在所述色移涂层上的包含高折射率纳米颗粒的油墨。
10.根据权利要求1所述的光学装置,其中所述色移涂层被设置在所述基板的第一侧上,所述第一侧与具有所述阵列结构的所述基板的第二侧相对,并且其中所述基板是足够透明的以使得所述色移是穿过该基板可被观察到的。
11.根据权利要求10所述的光学装置,还包括由所述基板的第二侧的结构支撑并占据所述基板的第二侧上的结构的至少一部分区域的基本透明的覆盖层,其中所述色移在被所述覆盖层覆盖的和未覆盖的区域中所见到是不同的。
12.根据权利要求11所述的光学装置,其中所述覆盖层被图案化以便形成颜色可识别的标记。
13.根据权利要求12所述的光学装置,其中所述覆盖层具有印刷在所述色移涂层上的包含高折射率纳米颗粒的油墨。
14.根据权利要求1所述的光学装置,还包括由所述基板支撑并光学地耦合到所述色移涂层的微透镜阵列,以便形成颜色可识别的标记。
15.根据权利要求1所述的光学装置,其中所述基板具有第一和第二区域,所述第一和第二区域被成形,以便形成颜色可识别的标记。
16.根据权利要求15所述的光学装置,其中所述色移涂层具有横跨所述基板的第一和第二区域的均匀的厚度;以及
其中所述第一区域具有所述结构,所述第二区域不具有所述结构,因而所述基板的第二区域提供用于与所述基板的第一区域的颜色进行比较的参考颜色。
17.根据权利要求15所述的光学装置,其中所述色移涂层具有横跨所述第一区域的第一厚度和横跨所述第二区域的第二均匀的厚度,其中所述第二均匀的厚度不同于所述第一厚度;以及
其中所述第一区域具有所述结构,所述第二区域不具有所述结构,因而所述基板的第二区域提供用于与所述基板的第一区域的颜色进行比较的参考颜色。
18.根据权利要求15所述的光学装置,其中所述基板的所述结构包括角锥结构,从所述基板延伸并具有多边形截面的杆结构,或者延伸进入所述基板并具有多边形截面的倒置杆结构。
19.根据权利要求18所述的光学装置,其中所述角锥结构选自由四面体角锥,直角锥,五角锥,六棱锥,倒置角锥以及具有平坦顶面的平截角锥组成的类型组。
20.根据权利要求19所述的光学装置,其中所述第一和第二区域的角锥结构选自所述类型组中的不同角锥结构,从而所述标记是颜色可识别的。
21.根据权利要求18所述的光学装置,其中所述第一区域的所述角锥结构被旋转以便和所述第二区域的所述角锥结构相比较,从而所述标记是颜色可识别的。
22.根据权利要求18所述的光学装置,其中所述第一区域的所述角锥结构高于或宽于所述第二区域的所述角锥结构,从而所述标记是颜色可识别的。
23.根据权利要求18所述的光学装置,其中所述第一和第二区域的所述角锥结构具有相对于所述基板的平面形成角度的面,其中所述第一和第二区域的所述角锥结构的所述面的角度彼此不同,从而所述标记是颜色可识别的。
24.根据权利要求1所述的光学装置,其中所述结构具有用于糙面精整的粗糙表面。
25.根据权利要求1所述的光学装置,其中所述色移涂层包括单腔薄膜干涉涂层,多腔薄膜干涉涂层,或具有悬浮在其内的薄膜干涉涂层薄片的色移油墨。
26.根据权利要求2所述的光学装置,其中所述色移涂层的不透明的反射器层具有设置在其上或其内的图案,以便形成可识别标记,所述可识别标记以所述光学装置的第一旋转角肉眼可见而以所述光学装置的第二旋转角基本上不可见,其中所述旋转位于所述基板的平面内。
27.根据权利要求2所述的光学装置,其中所述色移涂层的不透明的反射器层具有设置在其上或其内的图案,以便形成只在放大情况下可见的可识别的标记。
28.根据权利要求5所述的光学装置,其中所述基板包括基底层,由所述基底层支撑的平面反射器层,以及由所述平面反射器层支撑的中间透明层,
其中所述色移涂层由所述基板的所述中间透明层支撑,以及
其中所述色移涂层具有反射器层,所述反射器层具有布置在其内的多个空隙,以形成当光线连续穿过所述反射器层中的空隙,穿过所述中间透明层传播,并由所述平面反射器层反射返回以相反的顺序穿过这些层传播时,颜色可识别的并且在所述基板在其自身平面中的第一旋转角可观察到的标记。
29.根据权利要求28所述的光学装置,其中所述中间透明层包括临近所述色移涂层的所述反射器的高折射率子层,所述高折射率子层具有至少1.4的折射率。
30.根据权利要求1所述的光学装置,其中所述基板的所述结构的一个表面相对于观察线形成局部角,其中所述局部角是横跨所述基板而变化的,以便通过在所述基板的平面内旋转所述光学装置以产生横跨所述光学装置的表观颜色运动。
31.一种如权利要求1所述的光学装置的制造方法,包括:
(a)提供压花工具,所述压花工具具有压花表面,所述压花表面具有第一多个平行凹槽和第二多个平行凹槽,所述第二多个平行凹槽与所述第一多个平行凹槽成一角度;
(b)提供用于刻花的毛坯基板;
(c)利用所述压花工具在所述毛坯基板上制作压花;
(d)利用所述色移涂层涂敷(c)中的被压花的基板,以形成色移反射器。
32.根据权利要求31所述的制造方法,其中在步骤(b)中,以相对于所述基板成小于90度的角在真空中沉积所述色移涂层。
33.利用权利要求1的光学装置作为光学安全装置。
34.利用权利要求1的光学装置作为用于流通钞票或文件的光学安全装置,其中以不同的预定视角可观察到的不同颜色对应于所述流通钞票的不同面额。
35.一种流通钞票,所述流通钞票具有结合在其内的如权利要求1所述的光学装置。
36.一种文件,所述文件具有结合在其内的如权利要求1所述的光学装置。
37.一种代币,所述代币具有结合在其内的如权利要求1所述的光学装置。
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