JP2012051362A - 発光媒体および発光媒体の確認方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】有価証券を構成する発光媒体10は、発光画像12を有している。この発光画像12は、第1蛍光体を含む第1蛍光インキ13を用いて基材11上に形成された絵柄領域20と、第2蛍光体を含む第2蛍光インキ14を用いて基材11上に形成された背景領域25と、からなっている。ここで、UV−Aが照射されたとき、第1蛍光インキ13および第2蛍光インキ14は、互いに異色として視認される色の光を発光する。また、UV−Cが照射されたとき、第1蛍光インキ13および第2蛍光インキ14は、互いに異色として視認される色の光であって、UV−Aが照射されたときに視認される色とは異色の光を発光する。
【選択図】図5
Description
以下、図1乃至図6Cを参照して、本発明の第1の実施の形態について説明する。はじめに図1乃至図3を参照して、本発明の発光媒体からなる偽造防止媒体10全体について説明する。
図1は、本実施の形態による偽造防止媒体10により構成される商品券(有価証券)の一例を示す図である。図1に示すように、偽造防止媒体10は、基材11と、基材11上に形成された発光画像12と、を有している。本実施の形態においては、後述するように、発光画像12が、偽造防止媒体10の真偽を判別するための真偽判別用画像として機能する。この発光画像12は、図1に示すように、絵柄領域(第1領域)20と、絵柄領域20に隣接するよう形成された背景領域(第2領域)25と、からなっている。図1に示す例において、絵柄領域20は、「A」という文字(絵柄)からなっており、また背景領域25は、絵柄領域20を取り囲むよう形成されている。各領域20,25は、後述するように、不可視光により励起されて蛍光を発する蛍光インキを印刷することにより形成されている。
次に図2および図3を参照して、発光画像12についてより詳細に説明する。図2は、可視光下での発光画像12を拡大して示す平面図であり、図3は、図2に示す発光画像12のIII−III線に沿った断面図である。
なお、図2において、絵柄領域20と背景領域25との間の第1境界線15a、および、基材11と発光画像12との間の第2境界線15bは、便宜上描かれているものである。可視光下において、第1境界線15aまたは第2境界線15bは実際には視認されない。
次に図4A乃至図5を参照して、第1蛍光インキ13および第2蛍光インキ14についてより詳細に説明する。図4Aは、第1蛍光インキ13の蛍光発光スペクトルを示す図であり、図4Bは、第2蛍光インキ14の蛍光発光スペクトルを示す図である。図5は、特定の波長領域内の光が照射された場合に第1蛍光インキ13および第2蛍光インキ14から発光される光の色度をXYZ表色系で示すxy色度図である。
はじめに第1蛍光インキ13について説明する。図4Aにおいて、一点鎖線は、315〜400nmの波長域領域内(第1波長領域内)の紫外線(不可視光)、いわゆるUV−Aが照射されたときの第1蛍光インキ13の蛍光発光スペクトルを示しており、実線は、200〜280nmの波長域領域内(第2波長領域内)の紫外線(不可視光)、いわゆるUV−Cが照射されたときの第1蛍光インキ13の蛍光発光スペクトルを示している。なお図4Aに示す各蛍光発光スペクトルは、最大のピークにおけるピーク強度が1となるよう規格化されている。
なおUV−A照射時には、図4Aに示すように約605nmの波長の光も発光される。しかしながら、約605nmの波長の光は、ピーク波長λ1Aが約520nmである光に比べて強度が小さいため、UV−A照射時、第1蛍光インキ13からの光は緑色光として視認される。
次に第2蛍光インキ14について説明する。図4Bにおいて、一点鎖線は、UV−Aが照射されたときの第2蛍光インキ14の蛍光発光スペクトルを示しており、実線は、UV−Cが照射されたときの第2蛍光インキ14の蛍光発光スペクトルを示している。図4Aの場合と同様に、図4Bに示す各蛍光発光スペクトルは、最大のピークにおけるピーク強度が1となるよう規格化されている。
なおUV−C照射時には、図4Bに示すように約610nmの波長の光も発光される。しかしながら、約610nmの波長の光は、ピーク波長λ2Aが約525nmである光に比べて強度が小さいため、UV−C照射時、第2蛍光インキ14からの光は緑色光として視認される。
上記の三刺激値は、例えば分光光度計、色差計、測色計、色彩計、色度計等の計測器を用いることにより計測され得る。これらの計測器のうち分光光度計は、各波長の分光反射率を求めることができるので、三刺激値を精度良く計測することができ、このため色差の解析に適している。
色差ΔE* abを算出するには、例えば、はじめに、比較する複数の媒体(インキ)からの光を分光光度計にて計測し、その結果に基づいて、三刺激値X、Y、Z、またはL*、a*、b*を算出する。次に、複数の媒体(インキ)におけるL*、a*、b*の差(ΔL*、Δa*、Δb*)から、以下の式に基づいて色差を算出する。
はじめに基材11を準備する。基材11としては、例えば、厚み188μmの白色のポリエチレンテレフタレートからなる基材が用いられる。次に、第1蛍光インキ13および第2蛍光インキ14を用いて、基材11上に、絵柄領域20および背景領域25からなる発光画像を形成する。
次に、図2および図6A乃至図6Cを参照して、偽造防止媒体10からなる有価証券が正規のものであるかどうかを検査(確認)する方法について説明する。
はじめに、可視光下での偽造防止媒体10を観察する。この場合、上述のように、基材11、発光画像12の絵柄領域20および背景領域25はそれぞれ白色のものとして視認される(図2参照)。このため、可視光下においては、発光画像12の絵柄領域20のパターンは現れない。
次に、UV−A照射時の偽造防止媒体10を観察する。照射されるUV−Aとしては、例えば、波長365nmの紫外線が用いられる。
次に、UV−C照射時の偽造防止媒体10を観察する。照射されるUV−Cとしては、例えば、波長254nmの紫外線が用いられる。
以下、色の「反転」についてより具体的に説明する。UV−A照射時、第1蛍光インキ13を用いて形成される絵柄領域20の色は緑色となっており、第2蛍光インキ14を用いて形成される背景領域25の色は赤色となっている。その後、照射される光がUV−Cに切り替えられると、絵柄領域20の色は、UV−A照射時の背景領域25の色である赤色になり、一方、背景領域25の色は、UV−A照射時の絵柄領域20の色である緑色になる。このように色が切り替わることが、上述の色の「反転」である。
次に、UV−AおよびUV−Cを同時に照射した時の偽造防止媒体10を観察する。
また本実施の形態によれば、第1蛍光インキ13および第2蛍光インキ14の第1蛍光体および第2蛍光体を適切に選択することにより、UV−AおよびUV−Cの同時照射時に絵柄領域20のパターンが現れないようにすることができる。
これらの本実施の形態によれば、検査対象の有価証券が正規のものと判定されるための合格条件を厳しくすることができる。これによって、偽造防止媒体10からなる有価証券が正規のものであるかどうかの確認の信頼性を高くすることができる。また、偽造防止媒体10の偽造をより困難にすることができる。
なお本実施の形態において、発光画像12の絵柄領域20および背景領域25が、第1蛍光体を含む第1蛍光インキ13および第2蛍光体を含む第2蛍光インキ14を基材11上にベタ印刷することにより形成される例を示した。しかしながら、これに限られることはなく、第1蛍光体を含む第1蛍光インキ13および第2蛍光体を含む第2蛍光インキ14を同一の所定パターンで基材11上に印刷することにより、絵柄領域20および背景領域25を形成してもよい。以下、図7乃至図9Cを参照して、第1蛍光インキ13および第2蛍光インキ14が基材11上にストライプ状に印刷される例について説明する。
可視光下においては、図7に示すように、絵柄領域20および背景領域25はそれぞれ、ストライプ状に配置された白色部分21a,26aから形成されている。このため、可視光下においては、発光画像12の絵柄領域20のパターンは現れない。
図9Aは、UV−A照射時の偽造防止媒体10の発光画像12を示す平面図である。絵柄領域20および背景領域25はそれぞれ、ストライプ状に配置された緑色部分21bおよび赤色部分26cから形成されている。このため、UV−A照射時、発光画像12の絵柄領域20のパターンが視認される。
図9Bは、UV−C照射時の偽造防止媒体10の発光画像12を示す平面図である。絵柄領域20および背景領域25はそれぞれ、ストライプ状に配置された赤色部分21cおよび緑色部分26bから形成されている。このため、UV−C照射時、発光画像12の絵柄領域20のパターンが視認される。
図9Cは、UV−AおよびUV−Cを同時に照射した時の偽造防止媒体10の発光画像12を示す平面図である。絵柄領域20および背景領域25はそれぞれ、ストライプ状に配置された黄色部分21dおよび黄色部分26dから形成されている。このため、UV−AおよびUV−Cの同時照射時、発光画像12の絵柄領域20のパターンは現れない。
また本変形例においては、基材11上に第1蛍光インキ13および第2蛍光インキ14がベタ印刷される場合に比べて、絵柄領域20の黄色部分21dと背景領域25の黄色部分26dとが接する部分がより少なくなっている。このため、仮に黄色部分21dと黄色部分26dとが接する部分において不規則に反射または屈折する光が存在する場合であっても、そのような光に起因して黄色部分21dと黄色部分26dとの間の境界が視認される可能性が低減されている。
例えば、第1蛍光インキ13および第2蛍光インキ14が網点で基材11上に印刷されてもよい。この際の網点パーセントが特に限られることはなく、偽造防止媒体10に求められる特性に応じて網点パーセントが適宜設定される。
また本実施の形態において、第1蛍光インキ13として、蛍光体DE−RGを含むインキが用いられ、第2蛍光インキ14として、蛍光体DE−GRを含むインキが用いられる例を示した。すなわち、以下に示す表1における組合せ_1のインキが用いられる例を示した。しかしながら、これに限られることはなく、第1蛍光インキ13および第2蛍光インキ14として、表1における組合せ_2または組合せ_3のインキを用いてもよい。組合せ_2または組合せ_3の場合であっても、組合せ_1の場合と同様に、第1蛍光インキ13および第2蛍光インキ14は、UV−AまたはUV−Cが単独で照射されたとき異色として視認される色を発光し、UV−AおよびUV−Cが同時に照射されたとき同色として視認される色を発光するインキとなっている。このため、偽造防止媒体10からなる有価証券が正規のものであるかどうかの確認の信頼性をより高くすることができる。また、偽造防止媒体10の偽造をより困難にすることができる。
なお表1において、「UV−A」または「UV−C」の列に示されている色は、UV−AまたはUV−Cが照射されたときに第1蛍光インキ13および第2蛍光インキ14から発せられる光の色をそれぞれ示している。また、蛍光体の列において、「DE−X1X2」のうち、X1がUV−C照射時の発光色を示しており、X2がUV−A照射時の発光色を示している。例えば蛍光体DE−RGは、UV−C照射時に赤色光を発し、UV−A照射時に緑色光を発する蛍光体となっている。また、「蛍光体」の列に示されている名称は、いずれも根本特殊化学における製品名を表している。
また本実施の形態において、第1蛍光インキ13の第1蛍光体は、UV−Aが照射されたとき、緑色(第1色)の光を発光し、UV−Cが照射されたとき、赤色(第2色)の光を発光し、また第2蛍光インキ14の第2蛍光体は、UV−Aが照射されたとき、赤色(第2色)または、赤色(第2色)と同色として視認される色の光を発光し、UV−Cが照射されたとき、緑色(第1色)または緑色(第1色)と同色として視認される色の光を発光する例を示した。すなわち、照射される光がUV−AとUV−Cとの間で切り替えられると、第1蛍光体の色と第2蛍光体の色とが互いに反転する例を示した。
しかしながら、これに限られることはなく、図10に示すように、UV−Aが照射されたときに第1蛍光インキ13が発光する光の色と、UV−Cが照射されたときに第2蛍光インキ14が発光する光の色とが異色となっていてもよい。また、UV−Cが照射されたときに第1蛍光インキ13が発光する光の色と、UV−Aが照射されたときに第2蛍光インキ14が発光する光の色とが異色となっていてもよい。
すなわち、少なくとも、UV−AとUV−Cが同時に照射されたとき第1蛍光インキ13および第2蛍光インキ14が互いに同色として視認される色の光を発光するとともに、UV−A照射時のインキ13,14の色とUV−C照射時のインキ13,14の色とが異なるよう、第1蛍光体および第2蛍光体が選択されていればよい。これによって、UV−A照射時、UV−C照射時、または、UV−AとUV−Cの同時照射時のそれぞれにおいて、絵柄領域20と背景領域25とからなる発光画像12の見え方を変化させることができる。このことにより、検査対象の有価証券が正規のものと判定されるための合格条件を厳しくすることができる。これによって、偽造防止媒体10からなる有価証券が正規のものであるかどうかの確認の信頼性を高くすることができる。また、偽造防止媒体10の偽造をより困難にすることができる。
従って、UV−AとUV−Cが切り替えられたときに第1蛍光体の色と第2蛍光体の色とが反転関係にある必要は必ずしも無い。
また本実施の形態において、基材11の材料として、白色のポリエチレンテレフタレートが用いられる例を示した。しかしながら、基材11の色が白色に限られることはなく、基材11の色が、UV−AおよびUV−Cを同時に照射した時の第1蛍光インキ13および第2蛍光インキ14の色(第1蛍光体および第2蛍光体の色)と同色として視認される色となっていてもよい。
また本実施の形態において、絵柄領域20が第1蛍光インキ13を用いて形成され、背景領域25が第2蛍光インキ14を用いて形成される例を示した。しかしながら、これに限られることはなく、第2蛍光インキ14を用いて絵柄領域20を形成し、第1蛍光インキ13を用いて背景領域25を形成してもよい。この場合も、絵柄領域20のパターンは、UV−AまたはUV−Cが単独で照射されたときには視認されるが、一方、UV−AおよびUV−Cが同時に照射されたときには視認されない。このことにより、偽造防止媒体10の偽造を困難にすることができる。
次に、図12A乃至図13を参照して、本発明の第2の実施の形態について説明する。
図12A乃至図13を参照して、第1蛍光インキ13および第2蛍光インキ14について説明する。図12Aは、第1蛍光インキ13の蛍光発光スペクトルを示す図であり、図12Bは、第2蛍光インキ14の蛍光発光スペクトルを示す図である。図13は、特定の波長領域内の光が照射された場合に第1蛍光インキ13および第2蛍光インキ14から発光される光の色度をXYZ表色系で示すxy色度図である。
図12Aに示すように、第1蛍光インキ13は、UV−Aが照射されたとき、ピーク波長λ1Aが約514nmである緑色(第1色)の光を発し、UV−Cが照射されたとき、ピーク波長λ1Cが約620nmである赤色(第2色)の光を発する。このような第1蛍光インキ13用の二色性蛍光体(第1蛍光体)としては、例えば、蛍光体DCP No.4a(根本特殊化学製)が用いられる。
図12Bに示すように、第2蛍光インキ14は、UV−Aを照射されたとき、ピーク波長λ2Aが約627nmである、赤色(第2色)の光または赤色(第2色)と同色として視認される光を発する。また第2蛍光インキ14は、UV−Cを照射されたとき、ピーク波長λ2Cが約525nmである、緑色(第1色)の光または緑色(第1色)と同色として視認される光を発する。このような第2蛍光インキ14用の二色性蛍光体(第2蛍光体)としては、例えば、蛍光体DCP No.8(根本特殊化学製)が用いられる。
なお本実施の形態において、照射される光がUV−AとUV−Cとの間で切り替えられると、第1蛍光体から発せられる光の色と第2蛍光体から発せられる光の色とが互いに反転する例を示した。しかしながら、これに限られることはなく、図10に示す上述の第1の実施の形態の第3の変形例の場合と同様に、UV−Aが照射されたときに第1蛍光体が発光する光の色と、UV−Cが照射されたときに第2蛍光体が発光する光の色とが異色となっていてもよい。また、UV−Cが照射されたときに第1蛍光体が発光する光の色と、UV−Aが照射されたときに第2蛍光体が発光する光の色とが異色となっていてもよい。以下、このような変形例について、図14A乃至図15を参照して説明する。
図14Aに示すように、第1蛍光インキ13は、UV−Aが照射されたとき、ピーク波長λ1Aが約514nmである緑色の光を発し、UV−Cが照射されたとき、ピーク波長λ1Cが約610nmである赤色の光を発する。このような第1蛍光インキ13用の二色性蛍光体(第1蛍光体)としては、例えば、蛍光体DCP No.4(根本特殊化学製)が用いられる。
図14Bに示すように、第2蛍光インキ14は、UV−Aを照射されたとき、ピーク波長λ2Aが約400nmである青色の光を発する。また第2蛍光インキ14は、UV−Cを照射されたとき、ピーク波長λ2Cが約525nmである緑色の光を発する。このような第2蛍光インキ14用の二色性蛍光体(第2蛍光体)としては、例えば、蛍光体DCP No.5(根本特殊化学製)が用いられる。
次に、図16乃至図18Cを参照して、本発明の第3の実施の形態について説明する。
図16は、可視光下での発光画像12を示す平面図であり、図17は、図16に示す発光画像12のXVII−XVII線に沿った断面図である。はじめに図16を参照して、本実施の形態における発光画像12の絵柄について説明する。
はじめに基材11を準備する。基材11としては、例えば、厚み188μmの白色のポリエチレンテレフタレートからなる基材が用いられる。次に、第1蛍光インキ13および第2蛍光インキ14を用いて、印刷により、基材11上に、第1模様領域30および第2模様領域35を有する発光画像12を形成する。
次に、図18A乃至図18Cを参照して、偽造防止媒体10からなる有価証券が正規のものであるかどうかを確認する方法について説明する。
はじめに、可視光下での偽造防止媒体10を観察する。この場合、上述のように、発光画像12の第1模様領域30、第2模様領域35およびブランク領域50はそれぞれ白色のものとして視認される(図16参照)。このため、可視光下においては、各模様領域30,35のパターンは現れない。
次に、UV−A照射時の偽造防止媒体10を観察する。図18Aは、UV−A照射時の偽造防止媒体10の発光画像12を示す平面図である。各第1模様領域30を形成する第1蛍光インキ13は蛍光体DE−RGを含んでおり、このため、第1蛍光インキ13は緑色光を発光する。従って、各第1模様領域30が緑色部分31bとして視認される。一方、各第2模様領域35を形成する第2蛍光インキ14は蛍光体DE−GRを含んでおり、このため、第2蛍光インキ14は赤色光を発光する。従って、各第2模様領域35は赤色部分36cとして視認される。このように、UV−A照射時において、各第1模様領域30および各第2模様領域35は、異なった色の領域として視認される。
次に、UV−C照射時の偽造防止媒体10を観察する。図18Bは、UV−C照射時の偽造防止媒体10の発光画像12を示す平面図である。各第1模様領域30を形成する第1蛍光インキ13は蛍光体DE−RGを含んでおり、このため、第1蛍光インキ13は赤色光を発光する。従って、各第1模様領域30が赤色部分31cとして視認される。一方、各第2模様領域35を形成する第2蛍光インキ14は蛍光体DE−GRを含んでおり、このため、第2蛍光インキ14は緑色光を発光する。従って、各第2模様領域35は緑色部分36bとして視認される。このように、UV−C照射時において、各第1模様領域30および各第2模様領域35は、異なった色の領域として視認される。
次に、UV−AおよびUV−Cを同時に照射した時の偽造防止媒体10を観察する。
なお本実施の形態において、第1蛍光インキ13から形成される各第1模様領域30がいずれも花柄の形状を有し、第2蛍光インキ14から形成される各第2模様領域35がいずれも花柄の形状を有する例を示した。しかしながら、発光画像12に含まれる第1模様領域30および第2模様領域35の形状が一種類に限定されることはない。例えば図19に示すように、第1模様領域30および第2模様領域35が、花柄の形状のものだけでなく星形の形状のものを含んでいてもよい。
また上記第2および第3の実施の形態において、第1蛍光インキ13および第2蛍光インキ14として、UV−AまたはUV−Cに対する励起特性を有するインキが用いられる例を示した。しかしながら、これに限られることはなく、第1蛍光インキ13および第2蛍光インキ14として、UV−Bまたは赤外線に対する励起特性を有するインキを用いてもよい。すなわち、本発明における「第1波長領域内の不可視光」または「第2波長領域内の不可視光」として、任意の波長領域内の不可視光を用いることができる。
11 基材
11d 黄色部分
12 発光画像
13 第1蛍光インキ
14 第2蛍光インキ
15a 第1境界線
15b 第2境界線
20 絵柄領域
21a 白色部分
21b 緑色部分
21c 赤色部分
21d 黄色部分
25 背景領域
26a 白色部分
26b 緑色部分
26c 赤色部分
26d 黄色部分
30 第1模様領域
30a 花心部
30b 花弁部
31a 白色部分
31b 緑色部分
31c 赤色部分
31d 黄色部分
35 第2模様領域
35a 花心部
35b 花弁部
36a 白色部分
36b 緑色部分
36c 赤色部分
36d 黄色部分
50 ブランク領域
51a 白色部分
Claims (15)
- 基材上に発光画像を有する発光媒体において、
前記発光画像は、
第1蛍光体を含む第1領域と、
第2蛍光体を含む第2領域と、を有し、
第1波長領域内の不可視光が照射されたとき、前記第1蛍光体および前記第2蛍光体は、互いに異色として視認される色の光を発光し、
第2波長領域内の不可視光が照射されたとき、前記第1蛍光体および前記第2蛍光体は、互いに異色として視認されるとともに、第1波長領域内の不可視光が照射されたときに視認される色とは異色の光を発光する
ことを特徴とする発光媒体。 - 第1波長領域内の不可視光と第2波長領域内の不可視光とが同時に照射されたとき、前記第1蛍光体および前記第2蛍光体は、互いに同色として視認される色の光を発光する
ことを特徴とする請求項1に記載の発光媒体。 - 第1波長領域内の不可視光と第2波長領域内の不可視光とが同時に照射されたときに、前記第1蛍光体から発光される光の色と、前記第2蛍光体から発光される光の色と、の間の色差が10以下である
ことを特徴とする請求項2に記載の発光媒体。 - 第1波長領域内の不可視光と第2波長領域内の不可視光とが同時に照射されたときに、前記第1蛍光体から発光される光の色と、前記第2蛍光体から発光される光の色と、の間の色差が3以下である
ことを特徴とする請求項2に記載の発光媒体。 - 前記第1蛍光体は、第1波長領域内の不可視光が照射されたとき、第1色の光を発光し、第2波長領域内の不可視光が照射されたとき、第2色の光を発光し、
前記第2蛍光体は、第1波長領域内の不可視光が照射されたとき、前記第2色または第2色と同色として視認される色の光を発光し、第2波長領域内の不可視光が照射されたとき、前記第1色または第1色と同色として視認される色の光を発光する
ことを特徴とする請求項1乃至4のいずれかに記載の発光媒体。 - 第1波長領域内の不可視光が照射されたときに前記第1蛍光体から発光される光の色と、第2波長領域内の不可視光が照射されたときに前記第2蛍光体から発光される光の色と、の間の色差が10以下であり、
第1波長領域内の不可視光が照射されたときに前記第2蛍光体から発光される光の色と、第2波長領域内の不可視光が照射されたときに前記第1蛍光体から発光される光の色と、の間の色差が10以下である
ことを特徴とする請求項5に記載の発光媒体。 - 第1波長領域内の不可視光が照射されたときに前記第1蛍光体から発光される光の色と、第2波長領域内の不可視光が照射されたときに前記第2蛍光体から発光される光の色と、の間の色差が3以下であり、
第1波長領域内の不可視光が照射されたときに前記第2蛍光体から発光される光の色と、第2波長領域内の不可視光が照射されたときに前記第1蛍光体から発光される光の色と、の間の色差が3以下である
ことを特徴とする請求項5に記載の発光媒体。 - 第1波長領域内の不可視光と第2波長領域内の不可視光とが同時に照射されたとき、前記第1蛍光体および前記第2蛍光体は、互いに同色として視認される色であって、前記基材の色と同色として視認される色の光を発光する
ことを特徴とする請求項1乃至7のいずれかに記載の発光媒体。 - 第1波長領域内の不可視光と第2波長領域内の不可視光とが同時に照射されたとき、前記第1蛍光体および前記第2蛍光体は、互いに異色として視認される色の光を発光する
ことを特徴とする請求項1に記載の発光媒体。 - 前記第1領域および前記第2領域は、同一の所定パターンで設けられた前記第1蛍光体および前記第2蛍光体からそれぞれ形成される
ことを特徴とする請求項1乃至9のいずれかに記載の発光媒体。 - 前記第2領域の少なくとも一部は、前記第1領域に隣接している
ことを特徴とする請求項1乃至10のいずれかに記載の発光媒体。 - 前記第1領域は、前記第1蛍光体を含む少なくとも1つの第1模様領域を有し、
前記第2領域は、前記第2蛍光体を含む少なくとも1つの第2模様領域を有し、
前記第1模様領域および前記第2模様領域は、互いに独立して配置される
ことを特徴とする請求項1乃至10のいずれかに記載の発光媒体。 - 前記第1模様領域の形状は、前記第2模様領域の形状と略同一である
ことを特徴とする請求項12に記載の発光媒体。 - 基材上に発光画像を有する発光媒体の確認方法において、
請求項1乃至13のいずれかに記載の発光媒体を準備する工程と、
第1波長領域内の不可視光を発光媒体に照射して、発光画像の第1領域と第2領域とが判別されることを確認する工程と、
第2波長領域内の不可視光を発光媒体に照射して、発光画像の第1領域と第2領域とが判別されることを確認する工程と、
を備えた
ことを特徴とする発光媒体の確認方法。 - 第1波長領域内の不可視光と第2波長領域内の不可視光とを同時に発光媒体に照射して、発光画像の第1領域と第2領域とが判別されないことを確認する工程と、をさらに備えた
ことを特徴とする請求項14に記載の発光媒体の確認方法。
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