CN103842184A - 干涉色标记 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了用于在产品上提供标记的技术或方法。在一个实施例中,所述产品具有外壳并且所述标记将设置在所述外壳上。例如,特定产品的外壳可包括外部外壳表面,并且可将所述标记设置在所述外部外壳表面上以便从所述外壳的所述外部可见。所述标记可以是干涉色和/或黑色。

Description

干涉色标记
背景技术
可对诸如电子设备之类的消费产品进行标记,以告知用户各种不同信息。例如,电子设备通常标记有序列号、型号、版权信息等。此外,通过在电子设备上标记供应商的品牌,消费者可识别电子设备为源自该供应商。
可针对此类标记使用采用油墨颜料的印制或压印方法。尽管常规的油墨颜料印制和压印对许多情形有用,但此类技术在手持式电子设备的情况下可能不适合。诸如移动电话、便携式媒体播放器和个人数字助理(PDA)之类的手持式电子设备的小形状因数要求标记非常小。为使此类小标记清晰易辨,必须准确和精确地形成标记。但遗憾的是,常规技术不能提供足够的准确度和精确度。因此,需要改进的技术来标记产品。
发明内容
本发明涉及用于在产品上提供标记的技术或方法。在一个实施例中,产品具有外壳,并且标记将设置在外壳上。例如,特定产品的外壳可包括外部外壳表面,并且可将标记设置在外部外壳表面上以便从外壳的外部可见。设置在产品上的标记可以是文本的和/或图形的。可以高分辨率形成标记。标记还可以是干涉色和/或黑色,即使在金属或块体金属玻璃表面上也是如此。
一般来讲,根据本发明设置在产品上的标记(也称为注释或标签)可以是文本的和/或图形的。可使用标记来为产品(例如,产品的外壳)提供某种信息。标记可例如用于为产品标注各种信息。当标记包括文本时,文本可提供关于产品(例如,电子设备)的信息。例如,文本可包括以下信息中的一者或多者:产品名称、商标或版权信息、设计地点、组装地点、型号、序列号、许可证号、机构认证、标准符合性、电子代码、设备的存储器等。当标记包括图形时,图形可涉及徽标、证明标志、标准标志或通常与产品相关的认证标志。可将标记用于将设置在产品上的广告宣传。还可将标记用于产品外壳的定制(例如,用户定制)。
可以包括方法、系统、设备或设备在内的多种方式来实施本发明。以下讨论本发明的若干实施例。
作为电子设备外壳,本发明的一个实施例可例如包括电子设备外壳的至少一个衬底和设置在电子设备外壳的衬底上的干涉色标记。
作为标记电子设备外壳的方法,一个实施例可例如包括至少提供电子设备外壳的衬底,以及以预选量导入辐射能以在电子设备外壳的衬底上产生干涉色标记。
作为另一个实施例,制品可例如包括至少一个块体金属玻璃衬底,以及设置在块体金属玻璃衬底上的标记。
通过在结合以举例的方式示出本发明原理的附图的情况下进行的以下详细描述,本发明的其他方面和优点将变得显而易见。
附图说明
通过结合附图的以下详细描述将易于理解本发明,其中相同的附图标记表示相同的结构元件,并且其中:
图1为根据本发明的一个实施例的标记状态机的示意图。
图2为根据一个实施例的具有标记的衬底的图示。
图3为根据一个实施例的标记方法的流程图。
图4A-4C为示出了根据一个实施例对衬底进行标记的示意图。
图5为根据一个实施例的表格,示出了衬底的干涉色标记的示例性激光器工作参数。
图6为示出了干涉色标记的示意图,各自具有对入射光的相应的预定干涉色响应。
图7A和7B为像素的示意图,其包括不同干涉色的子像素。
图8为根据一个实施例的标记方法的流程图。
图9A为示例性产品外壳的图解示意图。
图9B根据一个示例性实施例示出了具有标记的产品外壳。
具体实施方式
本发明涉及用于在产品上提供标记的技术或方法。在一个实施例中,产品具有外壳,并且标记将设置在外壳上。例如,特定产品的外壳可包括外部外壳表面,并且可将标记设置在外部外壳表面上以便从外壳的外部可见。设置在产品上的标记可以是文本的和/或图形的。可以高分辨率形成标记。标记还可以是干涉色和/或黑色,即使在金属或块体金属玻璃表面上也是如此。
应当理解,干涉色不同于颜料色。类似地,干涉色标记不同于使用彩色油墨或喷绘颜料的标记。薄膜光学干涉效应(或其他干涉效应)在干涉色和干涉色标记中起主导作用。
基本上透明的标记层可为具有约为可见光波长的厚度的光学薄膜。入射光可被反射并在标记层的厚度中被再次反射以通过光学干涉效应产生光学响应。干涉色标记可各自包括具有预定层厚以用于基本上确定对入射光的干涉色响应的相应的标记层。例如干涉色标记可具有诸如黄色、橙色、紫色、蓝色或绿色之类的干涉色响应,可由标记层厚度基本上确定这些干涉色响应。
可以预选量导入辐射能以在电子设备外壳的衬底上产生干涉色标记。具体地讲,以预选量导入辐射能可产生具有预定层厚的标记层。这继而可基本上确定标记对入射光的干涉色响应,如刚才所讨论。
以预选量导入辐射能以在衬底上产生干涉色标记可包括对衬底的区进行激光蚀刻。干涉色标记,或更具体地讲干涉色标记的标记层,可包括响应于激光蚀刻的热量而形成的氧化层。更一般地讲,可响应于来自将辐射能导入至衬底的热量而在衬底上形成干涉色标记。
可以足够的量导入辐射能以产生布置在衬底的选定区上的超小光陷阱结构,以便向选定区提供基本上黑色的外观。用于产生基本上黑色的标记的足够量的辐射能可基本上大于用于产生先前所讨论的干涉色标记的预选量的辐射能。
以下参照图1-9B讨论本发明的示例性实施例。然而,本领域技术人员将易于理解,本文结合这些附图给出的详细描述是出于说明性目的,因为本发明会扩展超出这些受限的实施例。
图1为根据本发明的一个实施例的标记状态机100的示意图。标记状态机100反映与标记电子设备的外壳衬底相关的三(3)个基本状态。具体地讲,标记可标记诸如便携式电子设备之类的电子设备的外壳。
标记状态机100包括衬底形成状态102。在衬底形成状态102,可获得或产生衬底。例如,衬底可代表电子设备的外壳表面的至少一部分。接着,标记状态机100可转换至干涉色标记状态104。在干涉色标记状态104,可在衬底上产生干涉色标记。接着,标记状态机100可转换至黑色标记状态106。在黑色标记状态106,可在衬底上产生黑色标记。可以高分辨率提供干涉色标记和/或黑色标记。
图2为衬底200的图示,其可具有设置在衬底200的表面205上的干涉色标记203和/或黑色标记204。衬底200可具有设置在衬底上的干涉色标记层203和/或黑色标记层204。干涉色标记203,或更具体地讲干涉色标记层203,可包括氧化层203。黑色标记204,或更具体地讲黑色标记层204,可包括布置在衬底200的选定区上的超小光陷阱结构,以便向选定区提供基本上黑色的外观。
衬底200可以是基本上对光有反射性的。衬底200可包括金属,更具体地讲,可包括金属玻璃或块体金属玻璃。金属玻璃或块体金属玻璃可包括具有本领域技术人员已知的各种组成的合适的锆基合金。衬底可为基本上灰色,在图中用点图示出。
衬底200可代表电子设备的外壳的至少一部分。向衬底200提供的干涉色标记203和/或黑色标记204可向便携式电子设备的外部外壳表面提供文本和/或图形。标记技术对诸如手持式电子设备之类的更小规格的便携式电子设备尤其有用。手持式电子设备的实例包括移动电话(例如,手机)、个人数字助理(PDA)、便携式媒体播放器、遥控器、指向设备(例如,计算机鼠标)、游戏控制器等。
图3为根据一个实施例的标记方法300的流程图。可在待标记的电子设备的外壳衬底上执行标记方法300。标记方法300例如适合将文本或图形施加至电子设备的外壳(例如,外部外壳表面)。可提供标记使得其对于电子设备的用户可见。然而,可将标记置于电子设备的各个不同位置、表面或结构上。
标记方法可为待标记的制品提供衬底。衬底可为金属结构,例如块体金属玻璃结构。金属结构可涉及待标记的电子设备(诸如便携式电子设备)的金属外壳。金属结构可由可包括金属玻璃或块体金属玻璃的一个金属层形成。金属结构还可由不同材料的多个层形成,其中所述多个层中的至少一者是金属层、金属玻璃层或块体金属玻璃层。
根据图3所示的标记方法300,该方法可始于302提供待标记电子设备的外壳衬底。在302提供衬底之后,在304可选择不同的辐射能的量(即不同的激光能的量)。在304对各种不同的辐射能的量的选择可对应于各种不同的所需干涉色。更具体地讲,在304对各种不同的辐射能的量的选择可对应于各种不同的所需干涉色标记。
此外,如在图3的方法300中所示,在306对足够高的辐射能的量(即足够高的激光能的量)的选择可对应于产生用于布置在衬底的选定区上的超小光陷阱结构,以便向衬底的选定区提供所需基本上黑色的外观。换句话讲,在306对足够高的辐射能的量的选择可对应于所需黑色标记。用于产生基本上黑色的标记的足够量的辐射能可基本上大于用于产生干涉色标记的预选量的辐射能。
在308可导入辐射能(即激光能)以将文本或图形指示形式的干涉色标记和/或黑色标记布置在电子设备外壳的衬底上。在308可以预选量导入辐射能(即激光能)以在电子设备外壳的衬底上产生干涉色标记。这可包括对衬底的选定区的激光蚀刻。在308以预选量导入辐射能(即激光能)308可产生具有预定层厚的标记层。此外,在308以足够高的量导入辐射能(即激光能)可在电子设备外壳的衬底上产生基本上黑色的标记。图3所示的标记方法300可在导入框图308之后结束。
图4A-4C为示出了根据一个实施例对外壳衬底400进行标记的示意图。在图4A中,提供外壳衬底400以用于标记。例如,外壳衬底400可由金属、金属玻璃或块体金属玻璃形成。在图4A-4C中,外壳衬底400可为基本上灰色,在图4A-4C中用点图示出。
图4B示出了可形成在外壳衬底400的表面405上的干涉色标记403(以从左向右的阴影线示出)。可通过适当选定量的辐射能407(即激光能407)来形成干涉色标记403,所述辐射能由经适当选择和操作的源409(即激光器409)产生。激光器409可包括电流计镜或其他布置方式以用于对外壳表面的表面405上面的激光能的光点进行光栅扫描,以便将干涉色标记403形成到彩色干涉标记指示的格栅化图中。可对彩色干涉标记403的扫描光点的光栅扫描线之间的适当间距加以选择。
可以预选量导入辐射能407(即来自激光器409的激光能407)以在电子设备外壳的衬底400上产生所需干涉色标记403。这可包括对衬底400的选定区的激光蚀刻。以预选量导入辐射能407(即激光能407)可产生具有预定层厚的标记层403。
作为另外一种选择或除此之外,图4C示出了可形成在外壳衬底400的表面405上的基本上黑色的标记404(以交叉阴影线示出)。可通过选择足够高的量的辐射能408(即激光能408)来形成基本上黑色的标记404,所述辐射能由经适当选择和操作的源410(即激光器410)产生。衬底400的激光蚀刻区404可显示为基本上黑色。可在衬底400的选定区上布置超小光陷阱结构404,以便向选定区提供基本上黑色的外观。激光器410可包括电流计镜或其他布置方式以用于对外壳表面的表面405上面的激光能408的光点进行光栅扫描,以便将基本上黑色的标记404形成到黑色标记指示的格栅化图中。可对基本上黑色的标记404的扫描光点的光栅扫描线之间的适当间距加以选择。通过辐射能408(即激光能408)的选择性导入,可以预选的半色调图案将基本上黑色的标记404布置在电子设备外壳的衬底400上。
图5为表格,示出了包括块体金属玻璃的外壳衬底的干涉色标记的示例性激光器工作参数。可使用FOBA DP20GS YVO4激光打标机,其可购自FOBA Technology and Services GmbH,该公司在159Swanson Road,Boxborough,Massachusetts设有办事处。
对于FOBA DP20GS YVO4激光打标机而言,平均功率可为一瓦。激光波长可为1064纳米。激光脉冲宽度可为40纳秒。激光脉冲重复频率可为100千赫。激光脉冲能量可为十微焦。激光脉冲峰值功率可为四分之一千瓦。激光光点尺寸可为90微米。每遍扫描的激光能量密度可为每平方厘米十分之二焦耳。每遍扫描的辐照度可为每平方厘米0.0039千兆瓦。线距可为15微米。
一般来讲,增加辐射能(即激光能)的用量会增加干涉色标记层厚度(即氧化层厚度)。干涉色标记层厚度(即氧化层厚度)可基本上确定对入射光的干涉色响应。如在图5的表格中所示,使用每秒85毫米的扫描速度的相对低的能量用量,和仅一遍扫描,可形成黄色干涉色标记层的相对薄的层,其可产生对入射光的黄色干涉色响应。使用每秒50毫米的扫描速度增大能量用量,和仅一遍扫描,可形成橙色干涉色标记层的相对更厚的层,其可产生对入射光的橙色干涉色响应。使用每秒50毫米的扫描速度增大能量用量,和现在的两遍扫描,可形成紫色干涉色标记层的相对更厚的层,其可产生对入射光的紫色干涉色响应。
类似地,使用每秒50毫米的扫描速度增大能量用量,和四遍扫描,可形成蓝色干涉色标记层的相对更厚的层,其可产生对入射光的蓝色干涉色响应。使用每秒50毫米的扫描速度增大能量用量,和六遍扫描,可形成浅蓝色干涉色标记层的相对更厚的层,其可产生对入射光的浅蓝色干涉色响应。使用每秒50毫米的扫描速度增大能量用量,和八遍扫描,可形成绿色干涉色标记层的相对更厚的层,其可产生对入射光的绿色干涉色响应。
用于产生基本上黑色的标记的足够量的辐射能可基本上大于用于产生干涉色标记的预选量的辐射能,如刚才所讨论。因此,对于基本上黑色的标记而言,可在FOBA DP20GS YVO4激光打标机上选择两瓦的相对更高的平均功率。激光波长可为1064纳米。激光脉冲宽度可为40纳秒。激光脉冲重复频率可为60千赫。激光脉冲能量可为三十微焦。激光脉冲峰值功率可为0.83千瓦。激光光点尺寸可为40微米。每遍扫描的激光能量密度可为每平方厘米2.7焦耳。每遍扫描的辐照度可为每平方厘米0.066千兆瓦。线距可为15微米。扫描速度可为每秒200毫米。扫描遍数可为两遍。
应当理解,所有前述激光器工作参数均是示例性的,可选择各种其他激光器工作参数来提供用于外壳衬底的干涉色和/或黑色标记的激光能的量。
图6为示出了干涉色标记603Y、603O、603P、603B、603LB、603G的示意图,各自具有对入射光611的相应的预定干涉色响应。干涉色标记603Y、603O、603P、603B、603LB、603G可各自包括具有预定层厚“Y”、“O”、“P”、“B”、“LB”和“G”以基本上确定对入射光611的干涉色响应的相应的标记层603Y、603O、603P、603B、603LB、603G。
例如干涉色标记603Y、603O、603P、603B、603LB、603G可具有诸如黄色、橙色、紫色、蓝色、浅蓝色、绿色的干涉色响应,可由如图6所示的标记层厚度“Y”、“O”、“P”、“B”、“LB”和“G”基本上确定这些干涉色响应。在图6中,使用黄色、橙色、紫色、蓝色、浅蓝色和绿色的图例来示出干涉色响应,这些图例每者均随附有从干涉色标记603Y、603O、603P、603B、603LB、603G发出的虚线。
标记层603Y、603O、603P、603B、603LB、603G可为基本上透明的光学薄膜,具有约为可见光波长的厚度“Y”、“O”、“P”、“B”、“LB”和“G”。例如,俄歇电子能谱学分析显示以下结果:绿色干涉色标记603G可具有大约497.5纳米(其刚好与绿色干涉色响应的全波长相关联)的标记层厚度“G”(即氧化层厚度“G”);并且蓝色干涉色标记603B可具有大约472.5纳米(其刚好与蓝色干涉色响应的全波长相关联)的标记层厚度“B”(即氧化层厚度“B”)。
标记层厚度不限制于与干涉色响应的正好一个全波长的关联。标记层厚度可与干涉色响应的半波长相关联。例如黄色干涉色标记603Y可具有可与黄色干涉色响应的半波长相关联的标记层厚度“Y”(即氧化层厚度“G”)。橙色干涉色标记603O可具有可与橙色干涉色响应的半波长相关联的标记层厚度“O”(即氧化层厚度“O”)。此外,据推理,可将标记层厚度制成与干涉色响应的四分之一波长相关联。据推理,可将标记层厚度制成与前述的整数倍数(即干涉色响应的全波长、半波长和/或四分之一波长的整数倍数)相关联。
入射光611可被反射并在标记层603Y、603O、603P、603B、603LB、603G的厚度中被再次反射以通过光学干涉效应产生光学响应。外壳衬底600可以是基本上有反射性的。外壳衬底600可包括块体金属玻璃。
如本文先前所提及的,可通过以预选量导入辐射能来导致干涉色标记603Y、603O、603P、603B、603LB、603G的形成。具体地讲,以预选量导入辐射能可产生具有预定层厚“Y”、“O”、“P”、“B”、“LB”和“G”的标记层603Y、603O、603P、603B、603LB、603G。这继而可基本上确定标记对入射光611的干涉色响应,如刚才所讨论。
如先前所提及的,以预选量导入辐射能以在衬底上产生干涉色标记603Y、603O、603P、603B、603LB、603G可包括对衬底600的区进行激光蚀刻。干涉色标记603Y、603O、603P、603B、603LB、603G,或更具体地讲干涉色标记的标记层603Y、603O、603P、603B、603LB、603G,可包括响应于激光蚀刻的热量而形成的氧化层。更一般地讲,可响应于来自将辐射能导入至衬底600的热量而在衬底上形成干涉色标记603Y、603O、603P、603B、603LB、603G。
激光蚀刻的热量可在干涉色标记603Y、603O、603P、603B、603LB、603G中产生超小特征的准有序结构。因此,干涉色标记603Y、603O、603P、603B、603LB、603G可具有对全方向入射光611的响应,其中响应基本上不随视角变化而变化。换句话讲,干涉色标记603Y、603O、603P、603B、603LB、603G可以是基本上非彩虹色的。
图7A和7B为像素的示意图,其包括不同干涉色的子像素。例如,图7A示出了蓝色和绿色干涉色标记的四乘四阵列的像素700A,其包括不同干涉色(即蓝色和绿色)的十六个子像素。在图7A中,使用蓝色和绿色的图例示出了包括不同干涉色的子像素的干涉色标记。
图7B示出了十六个子像素的四乘四阵列的另一个像素700B。图7B示出了四个蓝色干涉色标记和四个绿色干涉色标记,这些标记包括不同干涉色(即绿色和蓝色)的八个子像素。在图7B中,使用绿色和蓝色的图例示出了包括不同干涉色的子像素的干涉色标记。图7B还示出了八个基本上黑色的标记,包括八个基本上黑色的子像素,以预选的半色调图案布置。
在图7A和7B中,以预选布置方式组织相邻子像素的群组以提供各自具有相应的预选色外观的像素700A、700B。例如,在图7A中,以蓝色和绿色的预选布置方式来组织十六个相邻子像素的群组以提供具有预选青色外观(混合了蓝色和绿色)的像素700A。在图7B中,以绿色和蓝色以及黑色半色调的预选布置方式来组织十六个相邻子像素的群组以提供具有预选暗青色外观(混合了绿色和蓝色,同时还采用了黑色半色调)的像素700B。
像素和像素外观不限制于前述实例。可采用其他干涉色标记组合以获得有益效果。例如,可将原色干涉标记的任一者(诸如蓝色或绿色中的一者)与其他干涉色标记的任一者(诸如黄色或紫色)组合,以便提供具有其他预选色外观(蓝黄、蓝紫、绿黄或绿紫)的像素。
图8为根据一个实施例的标记方法800的流程图。根据图8所示的标记方法800,该方法可始于802为干涉色标记的子像素选择不同的干涉色。方法800在804可继续以预选布置方式组织相邻子像素的群组以提供具有预选色外观的像素。方法800在806可继续以半色调图案选择黑色子像素的布置方式。方法800在808可继续选择性地导入激光以在衬底上标记子像素和像素的布置方式。图8所示的标记方法800可在导入框图808之后结束。
图9A为示例性产品外壳900的图解示意图。外壳可使用金属、金属玻璃或块体金属玻璃形成。外壳900可以是将为总组件的一部分的外壳,例如手机组件或便携式媒体播放器的底部。
图9B根据一个示例性实施例示出了具有标记902的产品外壳900。标记902可为根据如本文先前所讨论的干涉色标记和/或基本上黑色标记的干涉色标记和/或基本上黑色标记。在该实例中,标签包括徽标图形904、序列号906、型号908以及证明/认证标志910和912。
本文所述的标记方法例如适合将文本或图形施加至电子设备的外壳表面(例如,外部外壳表面)。在一个实施例中,标记方法尤其适合将文本和/或图形施加至便携式电子设备的外部外壳表面。便携式电子设备的实例包括移动电话(例如,手机)、个人数字助理(PDA)、便携式媒体播放器、遥控器、指向设备(例如,计算机鼠标)、游戏控制器等。便携式电子设备还可为手持式电子设备。术语“手持式”通常意指电子设备具有足够小以舒适地持握在单手中的形状因数。可以单手操作或双手操作来操控手持式电子设备。在单手操作中,在使用期间使用单手来支撑设备以及借助用户界面执行操作。在双手操作中,在使用期间使用一只手支撑设备,而另一只手借助用户界面执行操作,或可选地,在使用期间两只手均支撑设备以及执行操作。在一些情况下,手持式电子设备的尺寸被设定成放置到用户的口袋中。由于可置于口袋中,用户不必直接携带设备,因此可将设备带到用户途经的几乎任何地方(例如,用户不受携带尺寸大、体积大且通常重的设备的限制)。
本专利申请还引用了:(i)2011年2月4日提交的、名称为“Markingof Product Housings”的美国专利申请No.13/021,641;(ii)2010年9月30日提交的、名称为“Sub-Surface Marking of Product Housings”的美国专利申请No.12/895,814;(iii)2010年9月30日提交的、名称为“CosmeticConductive Laser Etching”的美国专利申请No.12/895,591;(iv)2010年9月30日提交的、名称为“Sub-Surface Marking of Product Housings”的美国专利申请No.12/895,384;(v)2009年12月21日提交的、名称为“Sub-Surface Marking of Product Housings”的美国专利申请No.12/643,772;(vi)2009年9月29日提交的、名称为“Techniques for Marking ProductHousings”的美国专利申请No.12/569,810,这些专利申请据此以引用方式并入本文。
可单独地或以各种组合来使用上述本发明的各个方面、特征、实施例或具体实施。
不同的方面、实施例或具体实施可以(但非必须)实现以下优点中的一者或多者。本发明的一个优点在于,可向产品外壳提供持久的高精度标记。本发明的另一个优点在于,干涉色标记可具有高度饱和的或独特的外观。另一个优点在于,标记技术可用于块体金属玻璃。另一个优点在于,标记技术对平坦或弯曲的表面均有效。
根据书面描述,本发明的许多特征和优点显而易见。此外,由于本领域的技术人员可易于想到多种修改和更改,因此不应将本发明限制于所示和所述的具体结构和操作。因此,所有适当的修改和等效处理均可视为在本发明的范围之内。

Claims (29)

1.一种电子设备外壳,包括:
所述电子设备外壳的衬底;以及
干涉色标记,所述干涉色标记设置在所述电子设备外壳的所述衬底上。
2.根据权利要求1所述的电子设备外壳,其中所述干涉色标记包括所述衬底的激光蚀刻区。
3.根据权利要求1所述的电子设备外壳,其中所述电子设备外壳的所述衬底包括金属玻璃。
4.根据权利要求1所述的电子设备外壳,其中所述电子设备外壳的所述衬底包括块体金属玻璃。
5.根据权利要求1至4所述的电子设备外壳,其中所述干涉色标记中的每一者均包括具有相应的预定层厚的相应的标记层。
6.根据权利要求1至4所述的电子设备外壳,其中所述干涉色标记中的每一者均包括相应的氧化层。
7.根据权利要求1至4所述的电子设备外壳,其中所述干涉色标记中的每一者均具有对入射光的相应的预定干涉色响应。
8.根据权利要求1至4所述的电子设备外壳,其中所述干涉色标记具有选自黄色、橙色、紫色、蓝色或绿色的干涉色响应。
9.根据权利要求1至4所述的电子设备外壳,还包括设置在所述电子设备外壳的所述衬底上的基本上黑色的标记。
10.根据权利要求1至4所述的电子设备外壳,还包括所述衬底的基本上黑色的激光蚀刻区。
11.根据权利要求1至4所述的电子设备外壳,还包括布置在所述衬底的选定区上的光陷阱结构,以便为所述选定区提供基本上黑色的外观。
12.根据权利要求1至4所述的电子设备外壳,还包括以预选的半色调图案布置在所述电子设备外壳的所述衬底上的基本上黑色的标记。
13.根据权利要求1至4所述的电子设备外壳,其中所述干涉色标记以文本或图形指示形式布置在所述电子设备外壳的所述衬底上。
14.根据权利要求1至4所述的电子设备外壳,
其中所述干涉色标记包括不同干涉色的子像素;并且
其中以预选布置方式组织相邻子像素的群组以提供各自具有相应的预选色外观的像素。
15.根据权利要求1至4所述的电子设备外壳,其中所述干涉色标记是基本上非彩虹色的。
16.根据权利要求1至4所述的电子设备外壳,其中所述干涉色标记具有对全方向入射光的响应,其中所述响应基本上不随视角变化而变化。
17.根据权利要求1至4所述的电子设备外壳,其中所述干涉色标记中的每一者均具有准有序结构。
18.一种用于对电子设备外壳进行标记的方法,包括:
提供所述电子设备外壳的衬底;以及
以预选量导入辐射能以用于在所述电子设备外壳的所述衬底上产生干涉色标记。
19.根据权利要求18所述的方法,其中以预选量导入辐射能以在所述衬底上产生干涉色标记包括对所述衬底的区进行激光蚀刻。
20.根据权利要求18所述的方法,其中所述电子设备外壳的所述衬底包括块体金属玻璃。
21.根据权利要求18至20所述的方法,其中以预选量导入辐射能产生具有预定层厚的标记层。
22.根据权利要求18至20所述的方法,其中导入所述辐射能包括将所述干涉色标记以文本或图形指示形式布置在所述电子设备外壳的所述衬底上。
23.根据权利要求18至20所述的方法,还包括:
为所述干涉色标记的子像素选择不同的干涉色;以及
以预选布置方式组织相邻子像素的群组以提供具有预选色外观的像素。
24.根据权利要求18至20所述的方法,还包括以足够的量导入辐射能以在所述电子设备外壳的所述衬底上产生基本上黑色的标记。
25.根据权利要求18至20所述的方法,其中用于产生所述基本上黑色的标记的所述足够量的所述辐射能基本上大于用于产生所述干涉色标记的所述预选量的所述辐射能。
26.一种制品,包括:
块体金属玻璃衬底;和
标记,所述标记设置在所述块体金属玻璃衬底上。
27.根据权利要求25所述的制品,其中所述标记包括干涉色标记。
28.根据权利要求25所述的制品,其中所述标记包括基本上黑色的标记。
29.根据权利要求25至28所述的制品,其中所述标记包括所述块体金属玻璃衬底的激光蚀刻区。
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