JP2002501339A - デジタルスクリーニングを用いた偽造防止方法および装置 - Google Patents
デジタルスクリーニングを用いた偽造防止方法および装置Info
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Abstract
Description
れた、または印刷されていない(電子的な)形式で、作製する方法および装置に
関し、更に詳細には、コンピュータシステム上のソフトウェアプログラムによっ
て実現されるエンコードされたデジタルスクリーンを用いるデジタルスクリーニ
ング方法および装置に関する。この方法および装置は、1次イメージを2次イメ
ージと組み合わせることができ、これにより、特別なデコードデバイスを用いて
元の文書を見る時のみ、2次イメージは見える。
、通貨、その他のシート材料に用いられる特別な証印または、背景パターンが頻
繁に存在する。証印または背景パターンは、通常、オフセット印刷、リソグラフ
ィ、凸版印刷、またはその他の同様の機械的システム等の、ある種の印刷処理、
様々な写真技法、ゼロックスコピーおよび多数の他の技法によってシート材料に
組み付けられる。そのパターンまたは証印は、通常のインクを用いて、磁性があ
る、または蛍光性がある、もしくはその他同様の性質を有するような特別なイン
クから、または焼きつけが可能なパウダーから、もしくは、銀塩またはアゾ染料
もしくはその他の感光性のある材料から作製され得る。シート材料に載せられる
これらのパターンの大半は、容易な複製を防ぐために、複雑さおよび解像度に依
存する。結果的に、これによりシート材料のコストが増加し、しかも多くの事例
では、許可されていない複写または変更から望ましい保護を提供する点で十分な
効果がない。
、すかし、バーコード、回折を基礎とするホログラム、その他多くを含む、偽造
を防止する戦略の様々な方法が提案されてきた。しかしながら、これらの方法の
うちのいずれもが、2次イメージが1次イメージの質に影響を与えず、且つ1次
イメージから得られる追加的なセキュリティの利益の提供に影響を与えることが
ないような、信頼性があり、且つ読むことが可能な2次イメージを1次イメージ
の中で利用していない。
ノラマグラムイメージまたはスクランブルされたイメージを作製する。このよう
な従来のシステムは、1976年2月10日にA.Alasiaに交付され、現
在は失効している米国特許第3,937,565号に記載されている。この証印
は、公知の空間レンズ密度(例えば、1インチにつき69ライン)を有するレン
ズ状ラインスクリーン(すなわち、レンズ状スクリーン)を写真的に用いて作製
された。
カメラが必要であるという欠点がある。また、アナログのイメージは、偽造を防
止する証印の部分が最前面の(2次)イメージに囲まれる時に、大体において目
立つという点でその融通性に限りがある。また、偽造防止的な写真的イメージを
発生させるために、効果的にフィルムセグメントを再露光することが不可能であ
るので、潜在的に異なるパラメータを有する数個の2次イメージを組み合わせる
ことは困難である。
電子的な)技術等の様々な複製技術は、イメージのスクリーニングに基づく。こ
れらの技術において、画像は一連の系統的に整理された要素的ドット、ピクセル
、その他に分けられ、そのサイズは人間の目の解像力よりも小さい。図1(A)
〜(F)を参照すると、異なる色調を有するイメージ100を作製するために用
いられ得る、従来技術の様々な印刷スクリーンの例が示されている。図1(A)
のイメージ100の部分102が拡大され、図1(B)(連続階調)、1(C)
(ラウンドスクリーン)、1(D)(ストキャスティックスクリーン)、1(E
)(ラインスクリーン)および1(F)(エリプティカルスクリーン)で示され
る異なるスクリーニング技術の効果を示す。これらのスクリーンは、複製を可能
にするが、同時に、複製したイメージを「ノイズがある」ようにし、元のイメー
ジと比較してイメージの複製の質を低下させる。
ビーム、ディスプレイピクセル、その他の複製に用いられる異なるシステムおよ
びメディアの不完全性により、ドットやピクセル、その他の要素的な情報のホル
ダの生成もグループ分けも、明快な理論上の必要条件に完全に従わず、多少の歪
みを伴ってしまう。これによって、できあがったイメージに更に「ノイズ」が増
える。
あっても、画像の質に低下が起こる。元のイメージの数百万の色調は、3色のみ
で複製されるはずなのだが、光学的に不完全なインクを用いて表わされるために
このような質の低下が起こる。
要因によって、結果的に、コンピュータが発生する要素的ドット202〜210
のいずれもが、印刷されたドット202A〜210Aによって示されるとおり、
印刷後に、理論的に完全な幾何学的形状、位置およびサイズを有さなくなる。ド
ット202〜210および202A〜210Aは、明瞭にするために、100:
1の倍率で示されている。
ントである。この色に関する問題を解決するために、2つの国際的基準が確立さ
れた。それらは、一般に使用されているRed−Green−Blue(RGB
)およびCyan−Magenta−Yellow−Black(CMYK)基
準である。6色を用いる複製も、限られたアプリケーションで用いられている。
は、0.125mm×0.125mm(0.005インチ×0.005インチ)
の範囲に、正確なサイズおよび、幾何学的形状、位置および濃度で印刷され得る
。このように解像度が高くなることで、問題が悪化する。なぜなら、要素的ドッ
トまたはビクセルのサイズを小さくすること(すなわち、スクリーンの解像度を
高くすること)で、イメージの「ノイズ」は減少するが、用いられた材料および
処理の不完全性による望ましくない影響は増えるからである。スクリーンの解像
度が複製処理の解像度に(すなわち、印刷性能の限界に)近づけば近づくほど、
技術的な不完全性が作成されたイメージに対して、望ましくない影響を更に与え
る。
複製処理の間に前もって考慮に入れられなければならない。
はスキャンされ得、連続階調モードの要素的ピクセルに分けられ得る。実際のイ
メージに従って、すべてのピクセルのサイズは同じであるが、ピクセルの密度は
異なり得る。
マップモードに変換され得る。ビットマップモードでは、ドットのサイズは異な
るが、ドットの全体的な密度は等しい。これは好ましく、なぜなら、印刷中(グ
ラビア印刷を除く)に、印刷できるインクフィルの濃度または印刷できる密度が
全体に同じだからである。結果として、例えば、0.125×0.125mmの
最大範囲(80線/cmのスクリーンを用いた場合の、0.005インチ×0.
005インチ)および25%の密度を有する連続階調ピクセルは、同じ範囲の2
5%しかカバーしないが、同等の最大密度を有する、光学的には等価なスクリー
ンドットと置きかえられる。
ジタルプリンタ等の従来の複製処理およびデバイスのいくつかは、連続階調ピク
セルを用いる。オフセット印刷および大半のデジタル印刷処理等の他の複製処理
は、スクリーンドットを用いる。例えば、凹版印刷および、グラビアされたロー
トグラビア印刷等の更なる処理は、連続階調とスクリーンドットの両方を組み合
わせたものを用いる。
、スクリーニング技術に第1の重要性を置く。これは、スキャンの後に得られる
、連続階調の要素的ピクセルの理論的密度が、更なる複製処理の技術的な不完全
性に従って、前もって修正されるからである。
みと、例えば、その処理とは、 連続階調ピクセルをスクリーンドットに変換する処理と、 モアレ効果が起こり得るイメージセットでドットを作製する処理と、 フィルムの露光および現像と、 印刷版にコピーする処理と、 印刷版の加工処理および、 印刷処理などで、 2.使用されたインクの光学的不完全性、である。
予期しない効果が表れ得、例えば、 紙の表面、ラバーブランケットおよび印刷インクの不均一さと、 印刷領域の印刷パワーによって生じる歪みと、 印刷機の機械的不正確さと、 印刷用紙の変形などがある。
び特徴を有する。それゆえ、これらの異なる不完全性を補償するために、異なる
スクリーニング技術およびスクリーンが開発されてきた。
ンクジェット、染料昇華、マグネトグラフィック、静電、およびその他の、異な
る形式のデジタル印刷技術が存在する。また、これらの処理はまだ出現している
ところなので、これらは、伝統的な印刷処理よりもずっと更に不完全である。
刷される要素がより小さく、または薄くなればなるほど、印刷処理における相対
的な歪みはより大きくなり、これらの歪みに対する補償は更に困難になってゆく
。
のみ、2次イメージがそれを見た人から見えるように、1次イメージの中に2次
イメージを隠すことにより、チケット、パスポート、免許証、通貨、郵便媒体、
その他の、様々なメディアのセキュリティおよび偽装防止能力を増すことである
。
ップおよび、それ自身を逆にすることによって補償される、第2のイメージを第
2の要素的イメージにラスタライズするステップを含む。そして、第1の要素的
イメージおよび第2の要素的イメージは、所定のデコーディングおよび補償原理
に基づいて単一の要素的イメージに統合され、結果として、第2の要素的イメー
ジは、第1の要素的イメージ内に隠される。出力イメージは、1次イメージが肉
眼で見える一方で、2次イメージが肉眼では見えなくなる単一の要素的イメージ
に基づいて作られる。
単一の要素的イメージの高質のハードおよび/またはソフトコピーを作る方法を
実現するための装置に関する。
ェア方法および装置に関する。2次イメージ(デジタル化された形式の)は、ユ
ーザにより選択された様々な光学的および電子的デコーダによるデコードのため
にあつらえることができる。隠す度合いも、異なる度合いに分けて選択される。
すなわち、2次イメージは、他の2次イメージに対して、回転または重ねられる
。
る。一般に、ハードコピーのイメージが印刷されるとき、そのイメージは、イメ
ージの様々な構成部分に見られる色に応じて密度が変わる一連の「プリンタドッ
ト」から作られる。本発明のソフトウェア方法および装置によって、ラスタライ
ズされた1次イメージを得ることが可能になる。このラスタライズされた1次イ
メージでは、要素またはイメージ(例えば、ドット、ピクセル、その他)は、2
次イメージの要素を含むように修正されると同時に、その修正および用いられる
複製技術の予期される不完全性の両方を補償する目的で歪ませられる。結果的に
組み合わされたイメージは、肉眼には元の1次イメージのように見える。しかし
ながら、構成物によってラスタライズされた要素は、2次イメージのコード化さ
れたパターンにアプローチするように形成されるので、デコーダは、隠れている
2次イメージを現わす。このような複雑な線が必要とする高度の印刷解像度によ
り、電気機械的手段、またはその他を用いて印刷されたイメージをコピーしよう
とする試みは、隠れている2次イメージを複製するときに、大概において失敗す
る。
の包括的な2次イメージに組み合わされ、そして、ラスタライズされた1次イメ
ージに変形される。各個別の2次イメージは、任意の角度に方向づけられ得、異
なる度合いで隠され得る。あるいは、グレースケールの1次イメージが、印刷色
の構成原色(例えば、シアン、マジェンタ、黄および黒(CYMK)、赤、緑、
青(RGB)またはあらゆる他の色分解システムに分けられ得る。単色のビット
マップ形式も、特定のアプリケーションに用いられ得る。そして、1つ以上の2
次イメージは、各構成色に個別に変形され得る。最終的な1次イメージを形成す
る色を再結合させると、デコーダは異なる色のセグメントに隠された異なる2次
イメージを現わす。1つの2次イメージを1以上の色分解内に隠すことも可能で
ある。この場合、2次イメージは、2次情報が隠されたすべての色のセグメント
を再び組み合わせるときのみに、デコーダを用いて読むことが可能になる。
ジを含むであろう、濃淡のない色調または、テクスチャーのある背景のみからな
り得る。このような、濃淡がなく、着色された部分は、小切手、通貨、チケット
、その他でしばしば見られる。
その他)をその人の写真からなる1次イメージ内に2次的にエンコードすること
を含み得る。このような技術は、既存の写真を偽物と入れかえる一般的な技術を
用いてIDまたは、運転免許証を偽造することを事実上不可能にするであろう。
個人データ以外の他の不可欠な情報(例えば、身長、体重、IDナンバー、その
他)も、1次イメージにエンコードするための2次イメージに含み得る。
ード、パスポート、写真入り身分証明書、通貨、特別な催しのチケット、株券お
よび証券、銀行小切手およびトラベラーズチェック、偽造防止ラベル(例えば、
デザイナー服、薬品、酒類、ビデオテープ、音楽CD、化粧品、機械部品、およ
び医薬品)、納税印紙および郵便切手、出生証明証、車両登録証、土地の権利書
、およびビザ)。
ラムで実現されるような、典型的には印刷された形式で、隠れた証印イメージを
作成するための、偽造を防止する方法および装置を提供することである。そして
、その隠れたイメージは、ソフトウェアコード化処理のパラメータに整合する特
別なデコーダを介してデコードされ、且つ見られるようになる。
ムで実現されるような、1次イメージがラスタライズされ、2次イメージが対応
する要素的単位ごとに分けられ、隠された2次イメージのパターンに従って、そ
のラスタライズされた1次イメージが再製されるような、偽造を防止する方法お
よび装置を提供することである。
グラムで実現されるような、2次イメージを組み込むために1次イメージがグレ
ースケールイメージに変換されるような、偽造を防止する方法および装置を提供
することである。
実現されるような、グレースケール1次イメージがその構成色の部分に更に分け
られ、2次イメージを各構成色部分に組み込み、最終的なエンコードされた単一
イメージを形成するためにその部分が再び組み合わされるような、偽造を防止す
る方法および装置を提供することである。
ムで実現されるような、ソフトウェアに基づくフィルタをデジタル的に用いての
み、隠されたイメージを読むことが可能であるような、偽造を防止する方法およ
び装置を提供することである。この場合、2次情報はソフトウェアでエンコード
され得、読出し装置もまた、ソフトウェアに基づく。また、エンコードおよびデ
コードソフトウェアはユーザがプログラムできるものであり得る。
添付の図とともに下記の説明を読むことにより明らかであろう。それらの図は、
本明細書の一部を構成し、本発明の例示的な実施形態を含み、そのさまざまな目
的および特徴を図示する。
される。通常のプラクティスに従って、図に記載の各種の項目に関する縮尺は一
定ではないことを強調しておく。更に、その各種の項目の大きさは、明瞭にする
ために、任意に拡大または縮小されている。
タライズすること、つまり、ドット、ラインまたはピクセル(要素的データホル
ダ)等の要素に分割することを含む。デジタル的補償の手続きを用いて、2次情
報を組み込むためにこれらの要素を変形し、歪みし、修正等をして、1次イメー
ジに関して、肉眼では見えない2次イメージを作る。
ダデバイスが必要である。
サイズよりもずっと小さいときに、修正の補償が2次イメージの組み込みによっ
て起こる。
2次イメージを同じドットセル内で見えなくするために、その1次イメージのド
ットを補償することが可能である。例えば、80線/cmの伝統的なスクリーン
を用いること、これは0.125×0.125mm(0.005インチ×0.0
05インチ)の理論上の正方形で「シングルセル」と呼ばれる。すなわち、その
修正および補償がたった1つの同じスクリーンドット上で、1つのシングルセル
内で行われ得る。スクリーンドットの意識的な修正および補償の部分のサイズと
比較すると、望まれない印刷の歪みのサイズは取るに足らないものであるので、
隠されたイメージの効果が支配的である。これは、高解像度の複製処理を用いる
ことにより可能である。
、1つの追加的な例が示されている。図4(A)では、ドット402がセル40
4内に示されている。セル404の面積は、幅「x」406と高さ「y」408
の積により表わされている。ドット402の面積「A」とセル404の面積(x
y)との比率は、下記の等式により表わされる。
れたとおり、図4(B)では、Z=75%、図4(C)では、Z=50%、そし
て図4(E)では、Z=25%である。セル404は、図4(A)では矩形とし
て示されているが、セル404は正方形、円、楕円、台形、その他のいずれの望
まれる形でもよい。
され、人の目の視力領域より小さなその反転によって補償される1つの例が示さ
れている。2次情報506をスクリーンドット(要素)504(ドット(要素)
セル502内に含まれた)に隠すためには、2次情報の反転を追加することが必
要である。例えば、白黒のイメージで、2次情報506の相補物はネガであり、
カラーイメージでは、2次情報の506の相補物は補色である。
のサイズに近いとき、隠された効果は減少し、望まれない印刷の歪みの効果は増
大する。隠された効果を維持するために、隣り合うシングルセルからより多くの
スクリーンドットが補償のために取り込まれなければならない。1つの修正され
たスクリーンドットの補償に取り込まれるシングルセルのグループは、「スーパ
ーセル」(図3参照)と呼ばれる。
スーパーセル306が9個のセル310を表わす。スーパーセル306のドット
の面積の割合は、下記の等式を用いて決定される。
ーセルは正方形である必要はなく、円、長円、矩形、その他のさまざまな形であ
り得る。周囲の全体または部分的なドットを含む、調べられているドット(スク
リーン要素)の機能的に選ばれた周囲は、スーパーセルの境界内である。
例えば、 −イメージの複製の更なる処理で起こる、すべての歪みおよび変形に従って、
先立った要素的ドットの修正、 −実際に用いられる複製処理に従って、長円、ひし形、楕円、ランダム、その
他の要素的ドットの最適な形状の計算と、生成と、適用、 −モアレ効果を防ぎ、イメージの最小の「ノイズ」を伴う最高の質に達するた
めに、ドットの角度および位置の補正の定義、などがある。
クリーニング技術を用いて、異なる複製処理の技術的不完全性が補償されるだけ
でなく、意図的な歪みおよび修正が、結果としてできるイメージ内に含まれ得る
ことも決定された。
追加の情報がそこにエンコードされ得るようなデジタル情報のキャリアとして、
1次イメージの要素的ドットが識別される。適切なスクリーニング技術でその処
理の制御をすることによって、2次イメージのインプリメンテーションの結果起
こる歪みは補償され得、そして、適切なデコーディングデバイスを介してはなお
見えるが、人の肉眼では見えなくなる。デコードデバイスは、例えば、光学フィ
ルタまたは、電子デコーダであり得る。そのデコーダは、拡大、縮小、反転およ
びプリズム的効果等の、イメージに属性を与える1以上のエンコードの効果を補
償する。デコーダはまた、イメージをエンコードするために用いられるエンコー
ド方法に基づいて、周期的および/またはランダムなフィルタリングパターンを
用いて、イメージを光学的にフィルタリングし得る。イメージの光学的フィルタ
リングは、また、円、半円、矩形、三角形、その他の1以上の異なる幾何学形式
に基づき得る。
ウェアまたはそれらを合わせたものにインプリメンテーションされ得る。電子デ
コーダはまた、バーコードおよびデジタルデータ等の隠された情報を解釈するた
めの電子認識を含み得る。
の重要部分である、デジタルスクリーンがエンコードされたデジタルスクリーン
を作るための方法および装置である。この例示的な実施形態で、これらのピクセ
ルまたはドットは、デジタル情報のキャリアとして用いられ得る。このようなデ
ジタル的にエンコードされたスクリーンを用いることによって、コピー保護され
た隠されたイメージをセキュリティ印刷のために製造することが可能であり得、
これにより、例えば、コピー保護されたイメージをコピーしても、結果的に隠さ
れたイメージは複製されない。この処理は、特定の技術的不完全性を解決するた
めの、ある特定のエンコードされたスクリーンに限定されず、前述の技術的な問
題のすべてに対して解決策を提供するために用いられ得る。
ピクセル、その他)は、実際の複製技術の制約に従って、製造且つグループ分け
され得る。この場合、1次イメージのみが複製される。これらの要素的データホ
ルダの歪み、修正、その他により、2次イメージは1次イメージに組み込まれる
。このように、1次イメージの「ノイズ」は増加され、2次イメージも目に見え
る形に現れる。1次イメージの「ノイズ」を再度減らすために、すべての修正お
よび歪みは、人の目の解像度よりも小さいあらかじめ定められた範囲内で、要素
ごとに(ドットごとに、またはピクセルごとに)補償されなければならない。こ
のようにして、2次イメージは再度隠され、1次イメージの質は改善される。
に、下記の例示的なパラメータは、イメージの修正または歪みに対して有用であ
り得る。
上の色レイヤ内で用いられ得る。
別の要素的ドット、ピクセル、その他の2つの部分は、2次イメージが隠される
範囲内にある。これら2つの部分は、 −1次イメージが2次イメージに従って歪ませられるか、または修正される、
要素的ドット、ピクセル、その他のデータホルダ部分、および、 −データホルダ部分の歪み、修正を補償する、要素的ドット、ピクセル、その
他の補償部分、である。
メージのみと比較して、歪ませられるか、または修正される。
の一例が示されている。図6で、セル602、604、606は、情報が隠され
るべきセルとして指定される。セル602、604、606の密度は変更され、
その結果、それぞれセル608、610、612となる。図6で、D11、D12 、D13、D21、D22、D23は、それぞれセル602,604、606、60
8、610、612の密度である。セルの密度は、必ずしも等しいということは
ない(D11≠D21、D12≠D22、D13≠D23)。スーパーセル614およ
び616の平均密度が等しくなるときに、情報は隠される。
いうこと、およびセルドット面積の割合を同じにすることに基づくセル内の補償
の一例が示される。図7(A)は、修正されていない、つまり通常のスクリーン
で、図7(B)は、情報キャリアスクリーンである。図7(A)で、セル702
は、情報キャリアセルとして用いられる。情報キャリアドット704は、ドット
706を置換する。情報キャリアドット704の面積が、ドット706の面積と
同じであるときに、情報キャリアドット704は隠される。言いかえれば、下記
の等式が満たされるときで、 等式(3) ZA=ZB ここでは、ZAが、ドット706のドット面積の割合で、 ZBが、情報キャリアドット704のドット面積の割合である。
かということ、およびスーパーセルドット面積の割合を同じにすることに基づく
補償の一例が示される。図8(A)は、修正されていない、つまり通常のスクリ
ーンで、図8(B)は、情報キャリアスクリーンである。図8(A)で、スーパ
ーセル802は、情報キャリアスーパーセルとして用いられる。図8(B)で、
情報808は、スーパーセル802内のドット806を置換し、スーパーセル8
04を作る。スーパーセル804の平均ドット面積の割合が、スーパーセル80
2の平均ドット面積の割合と同じであるときに、情報808は隠される。言いか
えれば、下記の等式が満たされるときで、 等式(4) ZΣ1=ZΣ2およびZΣA≠ZΣB ここでは、ZΣ1が、スーパーセル802の平均ドット面積の割合で、 ZΣ2が、スーパーセル804の平均ドット面積の割合である。
度であるセル内に情報がどのように隠されるかに関する一例が示されている。図
9(A)は、修正されてい、つまり通常のスクリーンで、図9(B)は、情報キ
ャリアスクリーンである。図9(A)で、セル902は、情報キャリアセルとし
て用いられる。図9(B)で、情報904は要素906を置換する。上記の等式
(3)または等式(4)のどちらかが満たされるときに、情報904は隠される
。図9(B)に示されるとおり、情報904は、角度αだけ回転され得る。角度
αは、0〜359度までの任意の角度であり得る。
るセル内に情報がどのように隠されるかに関する一例が示されている。図10(
A)は、修正されていない、つまり通常のスクリーンで、図10(B)は、情報
キャリアスクリーンである。図10(A)で、スーパーセル1002およびドッ
ト1004は、変更されないスクリーンに示される。図10(B)で示されると
おり、情報キャリアは、ドット1004のドット1008への位置変更である。
情報は、結果できたスーパーセル1006に隠れ得る。上記の等式(4)が、ス
ーパーセル1002および1006の間で満たされるときに、情報は隠される。
所望の隠される度合いに従って、位置変更も変化する。
サイズであるセル内に情報がどのように隠されるかに関する一例が示されている
。図11(A)は、修正されていない、つまり通常のスクリーンで、図11(B
)は、情報キャリアスクリーンである。より詳細には、ドット1108は、ドッ
ト1106を置換する。上記等式(4)が満たされるように、スーパーセル11
04の総ドット面積がスーパーセル1102の総ドット面積と等しい場合に、情
報は隠される。
周波数に基づく場合に情報がどのように隠されるかに関する一例が示されている
。図12(A)は、修正されてい、つまり通常のスクリーンで、図12(B)は
、情報キャリアスクリーンである。図12(A)で、各ドット1206〜121
0は、図12(B)に示されるより高い周波数のスクリーンドット1212と入
れ代わる。しかし本発明は、これに限定されず、ドット1206のような単一の
ドットが、複数のスクリーンドット1212に置換され得る。スクリーンドット
1212は、等式(3)または(4)が満たされるときに隠される。
プロセスおよび、適切なデバイスが必要とされる。デコーダは望ましくは、例え
ば、統計的サンプリング方法を用いて、ドット、ピクセル、その他の「データホ
ルダ」部分を選択し、デコーダを作動し、隠れた証印がユーザに見えるようにす
る。
メージの適切な質および2次イメージにエンコードされる隠された情報の確実な
読みやすさに達するように、プロセスは最適化され得る。
次イメージにエンコードされた隠された情報の最高の読みやすさを兼ね備えた高
質の目に見える1次イメージを作製するために、処理は複製手続きの異なる構成
およびユーザ定義のパラメータまたは優先度を考慮に入れる。
変数パラメータに基づき得る。この例示的な実施形態で、下記の変数パラメータ
が考慮され得る。
線の最小幅、 −要素的ドットまたはラインどうしの間の適用できる最小スペース、 −実際の複製処理に関連する好ましいスクリーンのサイズおよび形状(連続
階調、ドット、ライン、その他)、 −電子的複製(ディスプレイ用)、または「ハードコピー」(印刷メディア
用) −伝統的な印刷(オフセット、凹版、その他)または、デジタル印刷(コン
ピュータプリンタ、レーザプリンタ、インクジェットプリンタ、染料昇華型プリ
ンタその他の、コンピュータプリンタ)または、デジタル印刷機(Xeiko、
Indigo、その他)。
状を有する単純な光学フィルタの原理で作られる光学的コードを読み出すための
単純な光学デコーダ、 −異なる光学的(拡大、逆、プリズム的縮小、その他)効果を備えた光学的
コードを読み出すための複雑な光学デコーダ、 −光学デコーダの機能のソフトウェアシミュレーションを有する、光学的コ
ードを読み出すための、電子的認識を行わない単純な電子デコーダ、 −光学デコーダの機能のソフトウェアシミュレーションを有する、光学的コ
ードを読み出すための、電子的認識を行う高度な電子デコーダ、 −ユーザがプログラム可能な直接デジタルコードを読み出す、ユーザがプロ
グラム可能な複雑な電子デコーダ。
他方に対して優先される。
または優先度に基づき得る。この例示的な実施形態で、ユーザが選択したパラメ
ータは以下を含み得る。
、その他) −セキュリティ(例えば、データ保護および複製に対する保護) 図18を参照すると、本発明の文書パーソナライゼーションシステムの1つの
例示的な実施形態が示されている。図18で、デジタルカメラ1802が1次イ
メージ(図示せず)を撮影するために用いられ、イメージ1804のデジタル表
現を作製する。キーボード等の入力デバイス1806は、1次イメージに組み込
まれる個人データ1822を入力するために用いられ得る。イメージ1804お
よび個人データ1822は、データベースソフトウェア1810を含むPC等の
ワークステーション1808に提供される。個人データ1822およびイメージ
1804は、エンコーダ1812により処理され、隠されたイメージファイル1
813を作製する。隠されたイメージファイル1813は、次に、イメージ18
04上で動作し、且つデータ1822をイメージ1804に隠し、統合ファイル
1814を作るソフトウェア1810に提供される。その統合ファイル1814
は、プリンタ1816へ出力される。プリンタ1816は、次に、統合されたフ
ァイル1814に基づきパーソナライズされた文書1820を印刷する。ワーク
ステーション1808は、ホストコンピュータ1818に接続され得、もし必要
であれば、ワークステーション1808へ追加的なデータを制御および/または
供給する。この例示的な実施形態は、それほど高い解像度が必要でないときに有
用である。上述のファイルの形式は、PCベースのシステムで使いやすい「DL
L」形式であり得るが、いずれのファイル形式も対象とするシステムおよび/ま
たはユーザの必要条件に依存して用いられ得る。
17に示されている。図17では、様々なイメージのファイル(図示せず)が、隠
された要素を生み出すソフトウェアを実行するSILICON GRAPHIC
S INC. (SGI)のワークステーション1716に提供される。そのソ
フトウェアは、高解像の図を扱うことができるどんなコンピュータ上でも動作し
得るが、そのSGIのマシンは、その優れたスピードおよびグラフィクス処理能
力により用いられる。スキャナー1712は、一次イメージ1700をスキャン
するために用いられる。スキャンされた情報は、イメージ1700を色レイヤ1
702に分け得るコンピュータ1714に提供される。例示的な実施例で、コン
ピュータ1714は、MacIntoshコンピュータで、デザインプログラム
をインプリメンテーションするために用いられるが、同様の性能を有するいずれ
のコンピュータも用いられ得る。ファイルは、ソフトウェアによってオープンさ
れ、隠し証印のタイプ、値、およびパラメータは、ユーザにより選択される。エ
ンコードのアルゴリズムは、SGI1716のソフトウェアより適用され、2次
イメージ1704をコンピュータ1714からの目に見えるイメージと統合し、
隠しイメージ処理1706を用いて新たに併合されたファイル1708を作成す
る。新たに併合されたファイルは、例えば、「DLL」ファイル形式であり得る
が、いずれのファイル形式も対象とするシステムに依存して用いられ得る。完成
したデザインは、次に、デコードの際に、隠された2次イメージを維持し、現す
ために必要な解像度を備えたフィルム1720として最終的なイメージを印刷す
ることができる、超高解像度、高質のイメージセッタ等の出力デバイス1718
に提供される。望ましい出力デバイスは、SCITEX DOLVEにより製造
されるが、いずれの高質、高解像度のイメージセッタも用いられ得る。また、随
意に、プルーフィング装置1724が用いられ得、ユーザが選択した嗜好に合う
ことを確かめるために最終的な製品1722をプルーフする。
ジ内に1つより多い2次イメージを隠し得る。従って、その処理において、ユー
ザは、処理が実行される適当な1次ファイルを指示し、且つその1次ファイルに
よって表されるイメージ内に隠すべき1つ、2つまたはそれ以上の2次ファイル
を指示することができる。計算のために選択され得る他の動作は、「色合い」法
、「スクランブル」法、「複数レベル」法、および「ラスタ」法を含む。それで
なければ、ユーザは、プログラムの終了、または、選択処理に再び入るかを選び
得る。
チェックする。その処理は、各選択に関連するエラーを検知し、且つ適切なエラ
ーメッセージを表示する。選択された入力セッティングに基づいて、様々な動作
が実行される。例えば、1つの2次イメージを隠し、且つ出力ファイルにその結
果を保存すること、2つの2次イメージを隠し、且つ出力ファイルにその結果を
保存すること、2つよりも多くの2次イメージを隠し、且つ出力ファイルにその
結果を保存すること、色合い法を用いて隠し、その色合い法の結果を出力ファイ
ルに保存すること、スクランブル法を用いて隠し、且つ、そのスクランブルされ
た/隠された結果を出力ファイルに保存すること、複数レベル法を用いて隠し、
且つその複数レベル結果を出力ファイルに保存すること、または、ラスタ法を用
いて隠し、そのラスタの結果を出力ファイルに保存すること等である。これらの
方法のいずれの結果も、表示され、且つ(望まれれば)結果表示窓(図示せず)
を介して見られる。トーン音インジケータ(図示せず)はまた、もし選択されれ
ば、ソフトウェアの進行を示すことができる。
スケールイメージであり得る。グレースケールイメージは、色成分に分解され得
、その色成分のいずれか、またはすべてに1以上の2次イメージが隠され得る。
1次イメージは、1以上の2次イメージが隠されているカラーのイメージでもあ
り得る。1次イメージに複数の2次イメージを隠すときに、各2次イメージは、
例えば、お互いに対して、0〜359度の間の角度で回転させられ得る。2次イ
メージの回転は、グレースケールおよびカラーの1次イメージの両方に適用でき
、単一の色成分レイヤ内または、複数の色成分レイヤの間であり得る。
用いた条件下で実施されるかの選択を容易にする様々なユーザインターフェイス
スクリーンを用いる。様々なスクリーン、つまり典型的な「ウインドウ」タイプ
の環境は、上に概要が示された様々な基準の選択をユーザが容易にできるように
、ユーザに提供される。その環境は、様々なユーザ入力および選択デバイスを用
いる従来のグラフィカルユーザインターフェース(GUI)と同様なので、それ
自体の詳細な説明は行わない。
プション(例えば、関連情報、読込み設定、保存設定、音声、中止)、ディレク
トリオプション、ファイル検索オプション、ファイル記憶オプション、ファイル
タイプのオプション、音声オプション、フィルタオプション、その他を提供する
。プログラムの階層内の更なるスクリーンは、例えば、デコーダオプション、段
階オプション(第1段階、第2段階、その他)、密度オプション(明から暗へ、
またはポジからネガへ)を提供し得る。可変的なオプションは、従来のスライダ
タイプのバーまたは、ノブ等のアナログ制御のデジタル的表示を介して提供され
得る。
「ブラウジング」能力を有することにより、ユーザは、特定のファイルがシステ
ムまたはネットワーク内のどの位置あるいはディレクトリに位置するかを記憶す
る必要がなくなる。
ラムにそれを検索させることが可能である。「解像度」オプションは、ユーザが
最終の出力イメージの望ましい解像度を選択することを可能にする。望ましくは
、この数字が宛先のプリンタデバイスの解像度と適合する。従来の圧縮技術も、
ファイル保存動作の間にファイル全体のサイズを小さくし、ディスクの記憶スペ
ースを確保するために用いられ得る。
ンが提供される。しかしながら、これらのスクリーンは、追加的な2次イメージ
を組み合わせて多相の2次イメージにする追加的な選択を提供する。多相の処理
では、ユーザが、各2次イメージに対して異なるラスタライジングの密度を選択
してもよい。ユーザが、重なり合う異なる組み合わせの文書を一緒に見たいが、
デコードされたときに別々の言葉として見たいときに、これは特に有用である。
ために提供される。隠しイメージとは異なり、その証印色調は、そのイメージに
わたって、できるだけ滑らかに変化し、しかし階調の変化はある。
イメージがその写真の主人公の署名であるような処理である。この処理を用いて
、1次イメージはラスタライズされ得、次にその署名が1次イメージのラスタの
要素的なパターンに取り込まれる。結果的に生じるエンコードされたイメージは
、ある人の写真の目に見えるイメージで、デコードされると、その人物の署名が
現われる。2次イメージは、身長、体重、その他等の必要な情報も含み得る。こ
のセキュリティの高いエンコードされたイメージは、パスポート、免許証、写真
入りID、その他のアイテムに極めて有効であることが証明されるであろう。
シアン、マジェンタ、および黄の3色分解を作ることによって更に高められ得る
。これらの色は、その色が再度組み合わされたときに、印刷されたシート上にナ
チュラルグレーが得られるように、お互いに対して調整され得る。よって、印刷
されたイメージが肉眼にはグレーに映るであろうが、一方で、デコードされたイ
メージは色を有するであろう。ニュートラルグレーを維持するための分解の調整
は、異なるインク、紙、および圧力の組み合わせを用いるときに、制御されるべ
き更に別の要因となる。これらの組み合わせを維持することにより、価値のある
文書の流通に別のレベルのセキュリティが付加される。
チャートが示されている。
(1以上のイメージ、テキスト、データ、その他から成る)が入力される。ステ
ップ1405で、あらかじめ選択されていた、またはユーザ定義のエンコードス
キーム1302がロードされる。ステップ1410で、2次イメージ1300は
、エンコードされたイメージ1304を生成するために、エンコードスキーム1
302に基づいてエンコードされる。ステップ1420で、基本スクリーン(図
示せず)は、その処理の付随的な技術的不完全性を含む、望まれる複製処理に基
づいて選択される。基本スクリーンは、望ましくは、データベース1306から
選択され、望まれる複製処理に基づいて最適化される。ステップ1425で、ユ
ーザが選択した優先度1308が、隠し証印処理を考慮に入れて、入力される。
ステップ1430で、エンコードされたスクリーン1312は、エンコードされ
た2次イメージ内に含まれた情報キャリア1310の近似値に基づいて生成され
る。ステップ1435で、1次イメージ1314が入力される。ステップ144
0で、1次イメージ1314は、統合されたイメージ1316を生成するために
、エンコードされたスクリーン1312を用いてスクリーニングされる。ステッ
プ1450で、統合されたイメージ1316は、デコーダ1318A、1318
Bによって随意にデコードされ得、2次イメージ1320A、1320B(イメ
ージ1300に等しい)を現わす。
テップ1470は、1次イメージ1314が入力される。ステップ1475で、
1次イメージ1314は、ユーザ定義のスクリーンに基づいてスクリーニングさ
れる。ステップ1480で、2次イメージ1300が入力される。ステップ14
85で、最初のスクリーンは修正され、2次イメージ情報に基づいて補償される
。ステップ1490で、統合されたイメージ1316が生成される。ステップ1
495で、統合されたイメージ1316は、デコーダ1318A、1318Bに
よって随意にデコードされ得、2次イメージ1320A、1320B(イメージ
1300に等しい)を現わす。
示される。この例で、RGBまたはCMYKのカラー画像等の写真1502が複
製され、その処理によって、互いに90°に方向付けられた2つの異なる2次イ
メージ1506および1508が、目に見える1次イメージの2つの異なる基本
色の中に組み込まれる。目に見える1次イメージ1502(オリジナルのRGB
カラーから成る)は、デジタルの高解像度イメージとして、任意のタイプのフォ
トレタッチングソフトウェアを用いてスキャンされる。そのイメージは次に、そ
の成分色の、更に別の一般的に用いられる色形式CMYKの「プレート」に分割
される。シアン1502C、マジェンタ1502M、黄1502Y、および黒1
502Kの成分イメージが示されている。その処理の融通性により、2次イメー
ジが、目に見えるイメージのどの1つの成分色とも容易に組み合わされることを
可能にする。この場合、例えば、繰り返されるシンボルJURA1506を伴う
目に見えない2次イメージ1506は、シアン色プレート1502Cに取り込ま
れる。結果生じたシアンの色プレート1510Cは、上述のとおり、ラスタライ
ズされたパターンのオリジナルの目に見えるイメージを肉眼に示すが、2次の目
に見えないイメージは、ラスタライズされたパターンにエンコードされる。例え
ば、繰り返されるマークJSPを伴う第2の2次の目に見えないイメージ150
8は、エンコードされたマジェンタのイメージ1510Mを製造するためにマジ
ェンタの色プレート1502Mに統合される。最終の目に見えるイメージ151
2(1502に類似)は、次にエンコードされたシアン1510Cおよびマジェ
ンタ1510Mのプレートと共に、オリジナルの黄1502Yおよび黒1502
Kのプレートを用いて再構成される。2次情報1506は、デコーダ1514を
用いて、印刷されたイメージ1512から情報1518として読み出され得る。
2次情報1504は、デコーダ1516を用いて、印刷されたイメージ1512
から情報1520として読み出され得る。
プを示すフローチャートの例が示されている。1次イメージ1502は、最初に
ステップ1600でデジタル化され、次にステップ1605で、その構成CMY
K色1502C、1502M、1502Yおよび1502Kに分割される。それ
ぞれの色のプレートは、それぞれステップ1610、1615、1620および
1625に組み込まれた処理のいずれによっても、独立に扱われる。この場合、
隠しイメージ技術(または、単色でのラスタライゼーション)が実施される。次
に、隠しイメージ処理が、ステップ1630で第1の2次イメージ1506に、
ステップ1635で第2の2次イメージ1508にそれぞれ適用される。最終の
出力イメージ1512は、エンコードされたシアンおよびマジェンタの色プレー
トを不変の黄および黒の色プレート1510に、ステップ1640で再び加える
ことによって製造される。この例では、シアンおよびマジェンタの色のみがエン
コードされた。他の例は、1色、3色、または4色すべてをエンコードすること
を選択し得る。
用いた条件下で実施されるかの選択を容易にする様々なユーザインターフェース
プログラムスクリーンを用いる。様々なスクリーン、つまり典型的な「ウインド
ウ」タイプの環境は、様々な基準のユーザによる選択を容易にできるように、ユ
ーザに提供される。その環境は、様々なユーザの入力および選択デバイスを用い
る従来のグラフィカルユーザインターフェース(GUI)と同様であるので、そ
れ自体の詳細な説明は行わない。
プション(例えば、関連情報、読込み設定、保存設定、音声、中止)、ディレク
トリオプション、ファイル検索オプション、ファイル記憶オプション、ファイル
タイプのオプション、音声オプション、フィルタオプション、その他を提供する
。プログラムの階層内の更なるスクリーンは、例えば、デコーダオプションを提
供し得る。可変的なオプションは、従来のスライダタイプのバーまたは、ノブ等
のアナログ制御のデジタル的表示を介して提供され得る。
「ブラウジング」能力を有することにより、ユーザは、特定のファイルがシステ
ムまたはネットワーク内のどの位置あるいはディレクトリに位置するかを記憶す
る必要がなくなる。
ラムにそれを検索させることが可能である。「解像度」オプションは、ユーザが
最終の出力イメージの望ましい解像度を選択することを可能にする。望ましくは
、この数字が宛先の出力デバイスの解像度と適合する。従来の圧縮技術も、ファ
イル保存動作の間にファイル全体のサイズを小さくし、ディスクの記憶スペース
を確保するために用いられ得る。
イメージがその写真の主人公の署名であるような処理である。この処理を用いて
、1次イメージはラスタライズされ得、次にその署名が1次イメージのラスタの
要素的なパターンに取り込まれる。結果的に生じるエンコードされたイメージは
、ある人の写真の目に見えるイメージで、デコードされると、その人物の署名が
現われる。2次イメージは、身長、体重、その他等の必要な情報も含み得る。こ
のセキュリティの高いエンコードされたイメージは、パスポート、免許証、写真
入りID、その他のアイテムに極めて有効であることが証明されるであろう(図
18)。
シアン、マジェンタ、および黄の3色分解を作ることによって更に高められ得る
。これらの色は、その色が再度組み合わされたときに、印刷されたシート上にナ
チュラルグレーが得られるように、お互いに対して調整され得る。よって、印刷
されたイメージが肉眼にはグレーに映るであろうが、一方で、デコードされたイ
メージは色を有するであろう。ニュートラルグレーを維持するための分解の調整
は、異なるインク、紙、および圧力の組み合わせを用いるときに、制御されるべ
き更に別の要因となる。これらの組み合わせを維持することにより、価値のある
文書の流通に別のレベルのセキュリティが付加される。
、の組み合わせを作成することである。この技術は、コンサートチケット等のア
イテム上に、「void」または「invalid」等の、ある種の言葉を隠す
。 もし、そのチケットがコピーされれば、その下にある言葉「void」がコピー
上に現われ、チケットを検査する人にとってチケットを無効なものとする。その
ソフトウェアは、このような無効のぼかしのパターンを製作するという効果的、
且つ低コストの選択肢を提供する。
に紙に取り入れられる透かしタイプのパターンを製作するために取り入れられ得
る。更に、その処理は、例えば、線回折法を用いてホログラムを作成することに
応用し得る。また、そのプログラムは、このような物を作成するために、より効
果的で、且つ費用効率がよいと証明されるであろう。
以上の異なる色分解に隠され、且つ分割された2次イメージのエンコードを含み
得る。印刷に際してその色を再び結合させるときに、その2次イメージは、デコ
ードデバイスによって読み出される。その位置合わせが、必要とされるよりも低
い正確さで実施された場合、1次および2次の両方のイメージは十分に損傷を受
けるであろう。
要素的ドットから成るデジタルスクリーンの生成および最適化を含み得る。ユー
ザが定義できるスクリーンは、2次イメージを1次イメージに隠すことなしでも
、単色または多色の処理で高等なセキュリティ特性として応用され得るが、特性
の向上は、2次イメージを隠すことであり得る。
にエンコードするために用いられ得る、デコーダを実行するための様々な技法が
示されている。各図には、そのイメージの拡大部分を円で示している。その例の
タイプには、図19(A)の二重線太さ変調、図19(B)の線太さ変調II、
図19(C)のエンボスラインラスタライジング、図19(D)のレリーフ、図
19(E)のダブルレリーフ、図19(F)のエンボスラウンドラスタ、図19
(G)のクロスラスタ、図19(H)のラテントラウンドラスタ、図19(I)
のオーバルラスタ、および図19(J)のクロスラインラスタが含まれる。別の
技法、クロスエンボスされたラスタライジングは、垂直面上にレンズ密度の1つ
の周波数を用い、更に、水平面上には別の周波数を用いる。ユーザは、次に各2
次イメージをそのレンズを回転させてチェックする。また別の技法は、単一のレ
ンズの面にわたる、周波数および/または屈折特性が変更できるレンズを含み得
る。よって、印刷物の異なる部分は、異なる周波数でエンコードされ得、且つ単
一のレンズを用いて、随意にデコードもされ得る。エンコードする技術に容易に
応用できる、他のラスタライジングのタイプは、間違いなく多く存在する。
策が、プログラムおよび関連する、基礎をなす原理を用いて実施され得る。例え
ば、チケットまたはお金に見られる連続したナンバリングシステムは、コピーに
対する更なるセキュリティを保証するために隠され得る。そのプログラムは、ま
たデジタル的に隠されたバーエンコードを生成し得る。
ある、複雑に印刷された線、境界線、組みひも模様、および/またはボタンを用
いることを含む。プログラムは、印刷物上のある線をなぞるパターンを取り入れ
ることが可能である。
イメージに処理されている。この処理は、一般的に「単相」エンコードペレーシ
ョンとして呼ばれている。いずれのエンコードペレーションにおいても、出力イ
メージは、デコーダレンズの密度の関数である。幅hの要素的なスライス202
、またはセグメントに切り取られる出力イメージ200が、示されている。各ス
ライス幅hは、密度およびベースコード等のいくつかの要因の関数である。図2
1は、イメージのセグメント2100がお互いに対して裏返され、且つ結果とし
て裏返されたセグメント10になるようなスクランブルされたイメージを図示す
る。
細が示されている。この例では、この処理は、「単相」エンコードペレーション
と一般的に呼ばれており、幅hの要素的なスライス、またはセグメントに切り取
られる。要素的なスライスは、図22に示されている。各スライス幅hは、密度
、オーバーラッピング、ミラーリング、ダブリング、ズーミングおよびベースコ
ード等のいくつかの要因の関数である。
され、その方法は1段階処理のエンコード処理と類似している。この場合、しか
しながら、幅hの各スライスは、第1のサブスライス2200および第2のサブ
スライス2202に更に分割される。第1および第2の2次イメージの要素的な
線は、ソフトウェアプログラムにより、「プライマリワン」および「プライマリ
ツー」ファイルに記憶される。結果的にできる出力イメージで、奇数のスライス
14は、プライマリワンファイルからの要素的な線で構成され、偶数のスライス
16は、プライマリツーファイルからの要素的な線で構成される。デコードの際
に、第1および第2の2次イメージは、個別に識別できるようになる。
単相および2相のエンコード処理と同様のものとして示されている。この場合、
幅hは3つの部分に分けられる。第1、第2および第3の2次イメージが、3つ
のコンピュータ1次ファイルに記憶される。結果的に生じた出力イメージで、3
スライス目の2300、2302および2304は、同じく対応する第1、第2
および第3の1次ファイルから生じる。同様に、デコードの際に、第1、第2お
よび第3の2次イメージは、個別に識別できるようなる。スライス2300、2
302、2304はまた、例えば、お互いに対して、一連の1〜359度の間の
角度で回転させられ得る。
ル処理の隠された特性の適用である。例示的な組み合わされたスクランブルおよ
び隠された処理のある例の詳細では、スクランブルされたスライスの要素(肉眼
の解像力よりも小さい)を、正確さが高いデジタルの処理での相補物で隠すこと
によって、隠された部分が、そうしなければ自然に目に見えてしまうスクランブ
ル処理のしるしを補償する。
る。この例では郵便切手が作られ、その処理は互いに90度で向き合うように方
向付けられた2つの異なる2次イメージを、目に見える1次イメージの2つの異
なる基本色に組み込むことである。オリジナルのRGBカラーで構成される、目
に見える1次イメージが、デジタルの高解像度のイメージとして、ADOBE
PHOTOSHOP等のプログラムにスキャンされる。そのイメージは次に、シ
アン2502、マジェンタ2504、黄2506および黒2508の成分イメー
ジに分けられる。その処理の融通性により、2次イメージ2510の目に見える
イメージをどの1つの構成色とも容易に組み合わせることを可能にする。この場
合、繰り返されるシンボルUSPSを有する、2次の目に見えないイメージ25
10は、例えば、シアンのカラープレート2502と合わされる。上述の、結果
的に生じるシアンのカラープレート2512は、元の目に見えるイメージをラス
タライズされたパターンで、肉眼で見えるように示すが、2次の目に見えないイ
メージは、ラスタライズされたパターンにエンコードされる。繰り返されるHI
DDEN INDICIAのマークを有する、第2の2次の目に見えないイメー
ジ2516は、マジェンタのカラープレート2504と合わされ、エンコードさ
れたマジェンタのイメージ2518を作る。最終の目に見えるイメージ(250
0と類似)が次に、エンコードされたシアンおよびマジェンタプレートと共に、
オリジナルの黄2506および黒2508のプレートを用いて再構成される。
に限定されるものではない。むしろ、本請求項と同等の範囲および広がりの中で
、本発明より逸脱することなく詳細に、様々な修正がなされ得る。
において一般的に用いられる印刷スクリーンを示す図である。
である。
変更することによって、異なる色調が表わされることを示す図である。
密度を修正することなくイメージに付加され得ることを示す図である。
ットの面積の割合または、スーパーセルのドットの面積の割合のどちらも修正す
ることなくイメージに付加され得ることを示す図である。
ットの面積の割合または、スーパーセルのドットの面積の割合のどちらも修正す
ることなくイメージに付加され得ることを示す図である。
り、ドットの面積の割合を修正することなくイメージに付加され得ることを示す
図である。
り、スーパーセルのドットの面積の割合を修正することなくイメージに付加され
得ることを示す図である。
より、スーパーセルのドットの面積の割合を修正することなく、イメージに付加
され得ることを示す図である。
より、スーパーセルのドットの面積の割合を修正することなく、イメージに付加
される得ることを示す図である。
ある。
ントを反転することを示す図である。
図である。
図である。
の一例の図である。
の例の図である。
Claims (33)
- 【請求項1】 1次イメージに2次イメージをエンコードする方法であって
、 (a)該1次イメージを第1の要素的イメージにラスタライズするステップと、 (b)該2次イメージを第2の要素的イメージにラスタライズするステップと、 (c)該第1の要素的イメージおよび該第2の要素的イメージを、所定のエンコ
ードの原理に基づいて、統合された要素的イメージに併合するステップと、 (d)該第1の要素的イメージの中で該第2の要素的イメージを見えなくするた
めに、該統合された要素的イメージの歪みを補償するステップと、 (e)該統合された要素的イメージに基づいて、該1次イメージが肉眼で見える
一方で、該2次イメージが肉眼では見えない出力イメージを作るステップと を包含する方法。 - 【請求項2】 前記方法が、(f)前記出力イメージ内に隠された前記2次
イメージを、デコードデバイスを実行することによって見るステップをさらに包
含する、請求項1に記載の方法。 - 【請求項3】 前記デコードデバイスが、前記所定のエンコードの原理に対
応する光学レンズである、請求項2に記載の方法。 - 【請求項4】 前記2次イメージが、前記出力イメージのコピーには存在し
ない、請求項1に記載の方法。 - 【請求項5】 文書における使用のために、偽造防止セキュリティ特性とし
て、目に見える1次イメージに2次情報を組み込むためのエンコードされたスク
リーンをデジタル的に生成する、コンピュータシステム上に実現される方法であ
って、 (a)ユーザが選択した基本スクリーンを提供するステップと、 (b)エンコードされたスクリーンを生成するために、ユーザが選択したエンコ
ードの原理に基づいて該2次情報と該ユーザが選択した基本スクリーンとを併合
するステップと、 (c)該エンコードされたスクリーンを補償することにより、i)該併合するス
テップ(b)において生成された該エンコードされたスクリーン中のどの歪をも
補償し、かつ、ii)該2次情報が、補償されたスクリーン内に隠されている、
補償されたスクリーンを生成する、ステップと、 (d)該ユーザが選択したエンコードの原理に対応する複製技術に従って、結合
出力イメージを生成するために該1次イメージを該補償されたスクリーンでスク
リーニングするステップと、 (e)該複製技術を用いて該文書を複製するステップであって、該文書は該結合
出力イメージを組み込んでいる、ステップと を包含する方法。 - 【請求項6】 前記エンコードされたスクリーンを前記エンコードの原理の
特性に基づいて最適にエンコードするステップをさらに包含する、請求項5に記
載の方法。 - 【請求項7】 前記結合出力イメージを複製するために用いられる前記複製
技術に従って、前記基本スクリーンを選択するステップをさらに包含する、請求
項5に記載の方法。 - 【請求項8】 前記エンコードされたスクリーンを連続近似を用いてエンコ
ードするステップであって、該連続近似が、汎用コンピュータで実行されるソフ
トウェアモジュールに組み込まれる、請求項5に記載の方法。 - 【請求項9】 前記連続近似が、前記結合出力イメージを複製するために用
いられる前記複製技術の複数のユーザ定義のパラメータのうちの少なくとも1つ
に基づく、請求項8に記載の方法。 - 【請求項10】 前記結合出力イメージを複製するために用いられる前記複
製技術は、 i)媒体に印刷することと、 ii)表示デバイスに表示することと、 iii)記録媒体に記憶することとのうちの少なくとも1つである、請求項5に
記載の方法。 - 【請求項11】 前記2次情報を前記ステップ(b)における前記エンコー
ドの原理に対応するデコードデバイスを介してのみ読み出すステップをさらに包
含する、請求項5に記載の方法。 - 【請求項12】 前記2次情報が、ピクセルにより構成される、請求項5に
記載の方法。 - 【請求項13】 前記ピクセルをデジタル情報キャリアとして用るステップ
をさらに包含する、請求項12に記載の方法。 - 【請求項14】 前記デジタル情報キャリアのパラメータを、 i)前記ピクセルの形状と、 ii)該ピクセルのサイズと、 iii)該ピクセルの角度と、 iv)該ピクセルの位置と、 v)該ピクセルの周波数と、 vi)該ピクセルの密度と のうちの少なくとも1つに基づいて修正するステップをさらに包含する、請求
項13に記載の方法。 - 【請求項15】 前記デジタル情報キャリアの前記修正されたパラメータを
前記イメージの単一の色レイヤ内に配置するステップをさらに包含する、請求項
14に記載の方法。 - 【請求項16】 前記デジタル情報キャリアの前記修正されたパラメータを
前記イメージの複数の色レイヤ内に配置するステップをさらに包含する、請求項
14に記載の方法。 - 【請求項17】 前記2次情報が、イメージ、データ、印刷物およびバーコ
ードから成るグループのうちの少なくとも1つである、請求項5に記載の方法。 - 【請求項18】 前記ユーザが選択した基本スクリーンが、 i)ラウンドスクリーンと、 ii)ラインスクリーンと、 iii)エリプティカルスクリーンと、 iv)ロートグラビアスクリーンと、 v)ストキャスティックスクリーンと、 vi)幾何学的スクリーンと、 vii)連続階調スクリーンと、 viii)プログラムできるスクリーンと のうちの1つである、請求項5に記載の方法。
- 【請求項19】 前記デコードデバイスが、光学デコーダおよびユーザがプ
ログラムできるデジタルデコーダのうちの少なくとも1つである、請求項11に
記載の方法。 - 【請求項20】 前記ステップ(b)における前記エンコードの原理がデコ
ードデバイスのソフトウェアインプリメンテーションに基づく、請求項5に記載
の方法。 - 【請求項21】 複数の幾何学的形状のうちの少なくとも1つを有する光学
フィルタを備えた光学デコーダを用いて前記結合出力イメージを光学的にデコー
ドするステップをさらに包含する、請求項5に記載の方法。 - 【請求項22】 周期的なフィルタリングパターンとランダムなフィルタリ
グパターンとのうちの少なくとも1つを備えた光学デコーダを用いて前記結合出
力イメージを光学的にデコードするステップをさらに包含する、請求項5に記載
の方法。 - 【請求項23】 光学コードを読み出すための、異なる光学的特性を有する
複雑な光学デコーダを用いて前記結合出力イメージをデコードするステップをさ
らに包含する、請求項5に記載の方法。 - 【請求項24】 前記異なる光学的特性が、 i)拡大と、 ii)反転と、 iii)プリズムと、 iv)縮小と のうちの少なくとも1つである、請求項23に記載の方法。
- 【請求項25】 光学デコーダの少なくとも1つ機能のソフトウェアシミュ
レーションを用いて光学コードを読み出すための電子デコーダを用いて、前記結
合出力イメージを電子的にデコードするステップをさらに包含する、請求項5に
記載の方法。 - 【請求項26】 光学コードを読み出すための電子的認識を備えた電子デコ
ーダを用いて、前記結合出力イメージを電子的にデコードするステップをさらに
包含する、請求項5に記載の方法。 - 【請求項27】 前記2次情報がデジタルコードを含み、前記方法が、 プログラムできる電子デコーダを用いて、前記結合出力イメージに埋め込まれ
た該デジタルコードを直接読み出すステップをさらに包含する、請求項5に記載
の方法。 - 【請求項28】 銀行券を印刷する装置で用いるために、前記結合出力イメ
ージの様々な色レイヤ間の、高度に正確な位置合わせを計算するステップをさら
に包含する、請求項5に記載の方法。 - 【請求項29】 前記複製技術を用いて文書を複製するステップであって、
該文書は前記結合出力イメージを組み込んでいる、ステップをさらに包含する、
請求項5に記載の方法。 - 【請求項30】 前記文書が、 i) 小切手 ii) 通貨 iii) チケット iv) 銀行券 v) クレジットカード vi) パスポート vii) 写真入り身分証明書 viii) 特別な催しのチケット ix) 株券 x) 証券 xi) 銀行小切手 xii) トラベラーズチェック xiii) 偽造防止ラベル xiv) 納税印紙 xv) 郵便切手 xvi) 出生証明書 xvii) 車両登録証 xviii) 権利書 xix) 資格証明書 xx) ビザ のうちの少なくとも1つである、請求項5に記載の方法。
- 【請求項31】 前記目に見える1次イメージが個人の写真であり、前記2
次情報が少なくともその個人の個人データである、請求項30に記載の方法。 - 【請求項32】 前記個人データが、i)身長、ii)体重、iii)証明
書番号、iv)署名、v)血液型、およびvi)医療情報のうちの少なくとも1
つである、請求項31に記載の方法。 - 【請求項33】 前記2次情報が、前記文書のコピーには存在しない、請求
項5に記載の方法。
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