JPWO2016111334A1 - 発光媒体および発光媒体の読み取り方法 - Google Patents

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Abstract

【課題】発光体から発光される光の解析が困難となる発光媒体を提供する。【解決手段】発光媒体10は基材11と、発光体12とを備え、発光体12は可視光又は赤外線又は紫外線が照射されたとき第1赤外線aを発光する第1発光体12Aと、第2赤外線bを発光する第2発光体12Bとを有する。第1発光体12Aは第1平面領域11Aに形成され、第2発光体12Bは第2平面領域11Bに形成される。第1平面領域11Aと第2平面領域11Bは重なり合ってグラデーション状の重複平面領域11Cを形成する。

Description

本発明は、赤外線、紫外線または可視光が照射されたときに異なる波長領域の2つの赤外線を発光するか、または異なる波長領域の2つの紫外線を発光する発光媒体、およびその読み取り方法に関する。
金券やプリペイドカードを含む有価証券や、免許証を含む身分証明書など、偽造を防止することが必要とされる媒体において、セキュリティ性を高めるため、基材と、基材上に設けられた発光体とを備えた発光媒体が開発されている。このような発光媒体において、発光体に不可視光を照射することにより、発光体から可視光を発光させ、発光体から発光される異なる色の可視光を読み取ることにより媒体が汎用のカラープリンターなどにより容易に偽造されるのを防ぐことができる。
また、近年では偽造防止効果をさらに高めるため、発光体から発光される光の解析がより困難となる発光媒体の開発が求められている。
特許第5541583号公報
本発明は、このような点を考慮してなされたものであり、発光体から発光される光の解析がより困難となる発光媒体および当該発光媒体の読み取り方法を提供することを目的とする。
本発明は、基材と、この基材上に設けられた発光体とを備え、前記発光体は可視光又は赤外線又は紫外線が照射されたとき、第1波長領域をもつ第1赤外線を発光する第1発光体および第2波長領域をもつ第2赤外線を発光する第2発光体を含み、前記第1発光体の第1赤外線の第1波長領域と、前記第2発光体の第2赤外線の第2波長領域は互いに相違し、かつ第1発光体は基材上の第1平面領域に配置され、第2発光体は基材上の第2平面領域に配置され、前記第1平面領域と前記第2平面領域は互いに重なり合って、第1発光体と第2発光体を含む発光体の重複平面領域を形成し、前記重複平面領域の発光体中の第1発光体の濃度は第1平面領域から第2平面領域に向って徐々に減少し、第2発光体の濃度は第2平面領域から第1平面領域に向って徐々に減少することを特徴とする発光媒体である。
本発明は、前記第1発光体と前記第2発光体は一体に面状に形成されていることを特徴とする発光媒体である。
本発明は、前記第1発光体と前記第2発光体は網点状に形成されていることを特徴とする発光媒体である。
本発明は、基材と、この基材上に設けられた発光体とを備え、前記発光体は可視光又は紫外線又が照射されたとき、第1波長領域をもつ第1紫外線を発光する第1発光体および第2波長領域をもつ第2紫外線を発光する第2発光体を含み、前記第1発光体の第1紫外線の第1波長領域と、前記第2発光体の第2紫外線の第2波長領域は互いに相違し、かつ第1発光体は基材上の第1平面領域に配置され、第2発光体は基材上の第2平面領域に配置され、前記第1平面領域と前記第2平面領域は互いに重なり合って、第1発光体と第2発光体を含む発光体の重複平面領域を形成し、前記重複平面領域の発光体中の第1発光体の濃度は第1平面領域から第2平面領域に向って徐々に減少し、第2発光体の濃度は第2平面領域から第1平面領域に向って徐々に減少することを特徴とする発光媒体である。
本発明は、前記第1発光体と前記第2発光体は一体に面状に形成されていることを特徴とする発光媒体である。
本発明は、前記第1発光体と前記第2発光体は網点状に形成されていることを特徴とする発光媒体である。
本発明は、基材と、この基材上に設けられた発光体とを備え、前記発光体は可視光又は赤外線または紫外線が照射されたとき、第1波長領域をもつ第1赤外線を発光する第1発光体および第2波長領域をもつ第2赤外線を発光する第2発光体を含み、前記第1発光体の第1赤外線の第1波長領域と、前記第2発光体の第2赤外線の第2波長領域は互いに相違し、かつ第1発光体は基材上の第1平面領域に配置され、第2発光体は基材上の第2平面領域に配置され、前記第1平面領域と前記第2平面領域は互いに重なり合って、第1発光体と第2発光体を含む発光体の重複平面領域を形成し、前記重複平面領域の発光体中の第1発光体の濃度は第1平面領域から第2平面領域に向って徐々に減少し、第2発光体の濃度は第2平面領域から第1平面領域に向って徐々に減少する発光媒体を準備する工程と、前記発光媒体に可視光又は赤外線又は紫外線を照射部から照射して、前記第1発光体から第1波長領域をもつ第1赤外線を発光させ、前記第2発光体から第2波長領域をもつ第2赤外線を発光させる工程と、前記第1赤外線の第1波長領域と前記第2赤外線の第2波長領域とを読み取る赤外線検知部を前記基板上で前記第1平面領域および前記第2平面領域の一方側から他方側に向って移動させながら、前記第1赤外線および前記第2赤外線を読み取る工程と、を備えたことを特徴とする発光媒体の読み取り方法である。
本発明は、基材と、この基材上に設けられた発光体とを備え、前記発光体は可視光又は紫外線が照射されたとき、第1波長領域をもつ第1紫外線を発光する第1発光体および第2波長領域をもつ第2紫外線を発光する第2発光体を含み、前記第1発光体の第1紫外線の第1波長領域と、前記第2発光体の第2紫外線の第2波長領域は互いに相違し、かつ第1発光体は基材上の第1平面領域に配置され、第2発光体は基材上の第2平面領域に配置され、前記第1平面領域と前記第2平面領域は互いに重なり合って、第1発光体と第2発光体を含む発光体の重複平面領域を形成し、前記重複平面領域の発光体中の第1発光体の濃度は第1平面領域から第2平面領域に向って徐々に減少し、第2発光体の濃度は第2平面領域から第1平面領域に向って徐々に減少する発光媒体を準備する工程と、前記発光媒体に可視光又は紫外線を照射して、前記第1発光体から第1波長領域をもつ第1紫外線を発光させ、前記第2発光体から第2波長領域をもつ第2紫外線を発光させる工程と、前記第1紫外線の第1波長領域と前記第2紫外線の第2波長領域とを読み取る紫外線検知部を前記基板上で前記第1平面領域および前記第2平面領域の一方側から他側に向って移動させながら、前記第1紫外線および前記第2紫外線を読み取る工程と、を備えたことを特徴とする発光媒体の読み取り方法である。
以上のように本発明によれば、発光体から発光される光の解析が困難となる発光媒体、およびこの発光媒体の読み取り方法を提供することができる。
図1は、本発明の第1の実施の形態における発光媒体の製造方法を示す図。 図2は、本発明の第1の実施の形態において、発光媒体の読み取り方法を示す概略図。 図3は、本発明の第1の実施の形態における発光体のピーク強度を示す図。 図4は、本発明の第2の実施の形態における発光媒体の製造方法を示す図。
<第1の実施の形態>
以下、図1乃至図3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。
<偽造防止媒体>
図1は、本実施の形態による偽造防止媒体10、例えば商品券(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体12とを備えている。本実施の形態においては、後述するように、発光体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。この発光体12は、図1に示すように、可視光又は赤外線が照射されたとき、第1波長領域W1をもつ第1赤外線aを発光する第1発光体12Aと、第2波長領域W2をもつ第2赤外線bを発光する第2発光体12Bとを含む。
この場合、図2に示すように、第1発光体12Aから発光する第1赤外線aの波長領域W1と、第2発光性体12Bから発光する第2赤外線bの波長領域W2は互いに相違する。
また図1に示すように第1発光体12Aは基材11上の第1平面領域11Aに配置され、第2発光体12Bは基材11上の第2平面領域11Bに配置されている。さらに第1平面領域11Aと第2平面領域11Bは互いに重なり合って、第1発光体12Aと第2発光体12Bを含む発光体12からなる重複平面領域11Cを形成している。
図1において、重複平面領域11Cの発光体12中の第1発光体12Aの濃度は、第1平面領域11Aから第2平面領域11Bに向って徐々に減少し、重複平面領域11Cの発光体12中の第2発光体12Bの濃度は第2平面領域11Bから第1平面領域11Aに向って徐々に減少している。
このように、重複平面領域11Cの発光体12中の第1発光体12Aおよび第2発光体12Bはグラデーション状態で配置されている。
偽造防止媒体10において用いられる基材11の材料は特に限られることはなく、偽造防止媒体10となる有価証券の種類に応じて適宜選択される。例えば、基材11の材料として、優れた印刷適性および加工適性を有する白色のポリエチレンテレフタレートが用いられる。基材11の厚みは、偽造防止媒体10により構成される有価証券の種類に応じて適宜設定される。
発光体12の大きさは特に限られることはなく、真偽判別のし易さや、求められる判別精度などに応じて適宜設定される。例えば、発光体12がしめる領域の縦方向の長さおよび横方向の長さは、それぞれ1〜210mmおよび1〜300mmの範囲内となっている。図1において、発光体12は拡大され誇張して描かれている。
<発光体>
次に図1および図2を参照して、発光体12についてより詳細に説明する。図1は、発光媒体10を示す図であり、図2は発光媒体10の読み取り方法を示す図である。
基材11上に設けられた発光体12は、上述のように可視光又は赤外線又は紫外線が照射されたとき、第1波長領域W1をもつ第1赤外線aを発光する第1発光体12Aと、第2波長領域W2をもつ第2赤外線bを発光する第2発光体12Bとを含む。
このような第1発光体12Aは、可視光又は赤外線又は紫外線が照射されたとき第1赤外線aを発光するが可視光は発光しない無色の第1発光体用インキ22Aを含んでいる。またこのような第1発光体用インキ22A中に、第1発光体12Aの位置を容易に確認して赤外線検知領域を特定することができ、かつ第1発光体12Aを容易に作製するための製造上の便宜から所望量の顔料を混入させてもよい。この顔料は蛍光発光するため、目視で確認できる。
同様に第2発光体12Bは可視光又は赤外線又は紫外線が照射されたとき第2赤外線bを発光するが可視光は発光しない無色の第2発光体用インキ22Bを含んでいる。またこのような第2発光体用インキ22B中に、第2発光体2Bの位置を容易に確認して赤外線検知領域を特定することができ、かつ第2発光体12Bを容易に作製するための製造上の便宜から所望量の顔料を混入させてもよい。この顔料は蛍光発光するため、目視で確認できる。
このように第1発光体12Aを顔料を含む第1発光体用インキ22Aにより作製し、第2発光体12Bを顔料を含む第2発光体用インキ22Bにより作製することにより、第1発光体12Aおよび第2発光体12Bに可視光又は赤外線又は紫外線を照射したとき、第1発光体12Aから第1波長領域W1をもつ第1赤外線aを発光させることができ、第2発光体12Bから第2波長領域W2をもつ第2赤外線bを発光させることができる。
この場合、第1赤外線aの第1波長領域W1は、第2赤外線bの第2波長領域W2と互いに相違している。
ここで、第1赤外線aの第1波長領域W1は、例えば900nmを中心として、20nm程度の幅をもっている(図2参照)。また第2赤外線bの第2波長領域W2は、例えば、1000nmを中心として100から200nm程度の幅をもっている(図2参照)。
このような構成からなる発光媒体10は、図1に示すようにレインボー印刷法を用いて製造することができる。
すなわち、図1に示すように、内部が隔壁25aにより仕切りされたインキつぼ25を準備し、隔壁25aにより仕切られたインキつぼ25の一方側に第1発光体用インキ22Aが収納され、他方側に第2発光体用インキ22Bが収納される。
次にインキつぼ25から第1発光体用インキ22Aおよび第2発光体用インキ22Bがローラー26上へ供給され、さらに版銅27上へ転写される。
このときローラー26上の重複平面領域11Cに対応する領域で、第1発光体用インキ22Aと第2発光体用インキ22Bが一部混合する。
次に版銅27上の第1発光体用インキ22Aおよび第2発光体用インキ22Bが各々面状に(ベタ状に)基材11上に印刷されて一体に形成される。このとき、第1発光体用インキ22Aが基材11上の第1平面領域11Aに印刷され、第2発光体用インキ22Bが基材11上の第2平面領域11Bに印刷されて、基材11の第1平面領域11Aに第1発光体12Aが配置され、基材11の第2平面領域11Bに第2発光体12Bが配置される。
そして第1平面領域11Aと第2平面領域11Bは互いに重なり合って、第1発光体12Aと第2発光体12Bを含む発光体12の重複平面領域11Cを形成する。また重複平面領域11Cの発光体12中の第1発光体12Aの濃度は第1平面領域11Aから第2平面領域11Bに向って徐々に減少し、第2発光体12Bの濃度は第2平面領域11Bから第1平面領域11Aに向って徐々に減少し、重複平面領域11Cの発光体12中の第1発光体12Aおよび第2発光体12Bはグラデーション状態で配置される。
次にこのような構成からなる本実施の形態の作用、すなわち発光媒体の読み取り方法について、図2により説明する。
まず、基材11と、基材11上に設けられた第1発光体12Aおよび第2発光体12Bを含む発光体12とを有する発光媒体10を準備する。
次にこの発光媒体10に対して照射部20から可視光又は赤外線又は紫外線を照射する。このとき第1発光体12Aから第1波長領域W1をもつ第1赤外線aが発光する。同時に第2発光体12Bから第2波長領域W2をもつ第2赤外線bが発光する。
次に照射部20と一体に設けられた赤外線検知部21により第1発光体12Aから発光された第1赤外線aおよび第2発光体21Bから発光された第2赤外線bを検知する。
この場合、赤外線検知部21は第1赤外線aの第1波長領域W1と、第2赤外線bの第2波長領域W2とを読み取ることができる。すなわち、赤外線検知部21は検知波長として第1赤外線aの第1波長領域W1に対応する波長λ1と、第2赤外線bの第2波長領域W2に対応する波長λ2とを有し、赤外線検知部21によって、第1発光体12Aから発光する第1赤外線aおよび第2発光体12Bから発光する第2赤外線bの双方を読み取ることができ、赤外線検知部21により読み取られた発光スペクトルは制御装置25に送られる。
この間制御装置30は照射部20および赤外線検知部21を一体として基材11上で第1平面領域11Aおよび第2平面領域11Bのうち一方側から他方側へ、例えば第1平面領域11Aから第2平面領域11Bへ向って水平方向に移動させる。
このように制御装置30が照射部20および赤外線検知部21を基材11上で一体として移動させる間、赤外線検知部21において第1赤外線aおよび第2赤外線bが連続的に読み取られ、制御装置30に赤外線検知部21により読み取られた発光スペクトルが連続的に送られる。
図3は制御装置30に送られた発光スペクトルの第1赤外線aのピーク強度および第2赤外線bのピーク強度を示す図である。
図3において横軸に、照射部20および赤外線検知部21の移動距離を示す。
図3に示すように発光スペクトルの第1赤外線aのピーク強度は、第1平面領域11Aにおいて最大となり、重複平面領域11Cにおいて、第1赤外線aのピーク強度は徐々に減少する。
また発光スペクトルの第2赤外線bのピーク強度は第2平面領域11Bにおいて最大となり、重複平面領域11Cにおいて第2赤外線bのピーク強度は徐々に減少する。
制御装置30は、予め真正な発光媒体10の発光スペクトルの第1赤外線aと第2赤外線bの基準ピーク強度を内蔵しており、制御装置30は赤外線検知部21から送られた発光スペクトルのピーク強度と、内蔵された基準ピーク強度とを比較することにより、発光媒体10の真偽判定を行なう。
以上のように本実施の形態によれば、第1平面領域11Aと第2面領域11Bの重複領域において、第1発光体12Aおよび第2発光体12Bがグラデーション状態で配置されているため、第1発光体12Aおよび第2発光体12Bから発光される光の解析が困難となり、偽造防止効果の高い偽造防止媒体を得ることができる。
また、第1発光体12Aおよび第2発光体12Bは、可視光又は赤外線又は紫外線が照射されたとき赤外線を発光するが可視光は発光しない無色の発光体用インキを含んでいるため、第1発光体12Aが設けられた第1平面領域11Aおよび第2発光体12Bが設けられた第2平面領域11Bは、視認されることがない。そのため、偽造防止媒体10に印刷等により設けられた他の絵柄、文字等との干渉を考慮することなく、これらの第1発光体12Aおよび第2発光体12Bを配置することができる。
<第2の実施の形態>
次に本発明の第2の実施の形態について図4により説明する。
上述した実施の形態において、基材11上に第1発光体12Aと第2発光体12Bをレインボー印刷法により形成し、第1発光体12Aと第2発光体12Bを重複平面領域11Cにおいてグラデーション状態で配置する例を示したが、これに限らず基材11上に第1発光体12Aと第2発光体12Bを網点状に形成し、第1発光体12Aと第2発光体12Bを重複平面領域11Cにおいてグラデーション状態で配置してもよい。
図4に示す第2の実施の形態において、図1乃至図3に示す第1の実施の形態と同一部分には同一符号を付して詳細な説明は省略する。
図4に示すように、まず第1発光体12Aを作製するための第1発光体用インキ22Aが網点状に形成された第1版28と、第2発光体12Bを作製するための第2発光体用インキ22Bが網点状に形成された第2版29を準備する。
次に第1発光体用インキ22Aを有する第1版28により基材11上に第1発光体用インキ22Aを印刷して、基材11の第1平面領域11Aに網点状に第1発光体12Aを形成する。
次に第2発光体用インキ22Bを有する第2版29により基材11上に第2発光体用インキ22Bを印刷して、基材11の第2平面領域11Bに網点状に第2発光体12Bを形成する。
このようにして基材11の第1平面領域11Aに網点状に形成された第1発光体12Aが配置され、基材11の第2平面領域11Bに網点状に形成された第2発光体12Bが配置される。
そして第1平面領域11Aと第2平面領域11Bは互いに重なり合って、第1発光体12Aと第2発光体12Bを含む発光体12の重複平面領域11Cを形成する。また重複平面領域11Cの発光体12中の第1発光体12Aの濃度(網点濃度)は第1平面領域11Aから第2平面領域11Bに向って徐々に減少し、第2発光体12Bの濃度(網点濃度)は第2平面領域11Bから第1平面領域11Aに向って徐々に減少し、重複平面領域11Cの発光体12中の第1発光体12Aおよび第2発光体12Bはグラデーション状態で配置される。
第2の実施の形態において、図1乃至図3に示す第1の実施の形態と同一の読み取り方法により、第1発光体12Aおよび第2発光体12Bから発光する赤外線の発光スペクトルが読み取られる。
第2の実施の形態においては、第1平面領域11Aと第2平面領域11Bとを、別の工程で作成し、重ね合わせるため、第1平面領域11Aの第1発光体12Aおよび第2平面領域11Bの第2発光体12Bの濃度(網点濃度)をそれぞれ独立して設計することができる。そのため、第2の実施の形態においては、第1平面領域11Aにおける第1発光体12Aの濃度勾配と第2平面領域11Bにおける第2発光体12Bの濃度勾配をそれぞれ異ならせてもよい。
<他の実施の形態>
上記各実施の形態において、発光媒体10の発光体12に対して可視光又は赤外線を照射することにより、発光体12の第1発光体12Aから第1波長領域W1をもつ第1赤外線aを発光させ、第2発光体12Bから第2波長領域W2をもつ第2赤外線bを発光させる例を示したが、これに限らず発光体12は発光体12に対して可視光又は紫外線を照射することにより、第1波長領域を有する第1紫外線を発光する第1発光体12Aと、第2波長領域を有する第2紫外線を発光する第2発光体12Bとを有していてもよい。この場合、第1発光体12Aからの第1波長領域と、第2発光体12Bからの第2紫外線の第2波長領域は互いに相違する。
また、上記各実施の形態においては、基材11上に、第1波長領域W1をもつ第1赤外線aを発光する第1発光体12Aと、第2波長領域W2をもつ第2赤外線bを発光する第2発光体12Bを設けた例を示したが、これに限らず、さらに、基板11上に第1波長領域W1、第2波長領域W2とは異なる第3波長領域をもつ第3赤外線を発光する第3発光体を設けてもよい。
この場合は、第1発光体12A、第2発光体12Bおよび第3発光体から発光される光の解析をより困難にすることができる。
また、上記各実施の形態においては、第1発光体12Aが配置された第1平面領域11Aと、第2発光体12Bが配置された第2平面領域11Bの形状が、矩形である場合を示したが、これに限らず、これらの第1平面領域11Aおよび第2平面領域11Bは円形、楕円形、三角形等であってもよい。また、第1平面領域11Aをパターン状に形成し、第2平面領域11Bを第1平面領域11Aの周囲を囲むように配置してもよく、第2平面領域11Bを偽造防止媒体10の表面のうち第1平面領域11Aを除いた領域すべてに配置してもよい。
さらに、上記各実施の形態においては、偽造防止媒体10が商品券(有価証券)の場合を示したが、偽造防止媒体10は、パスポート、免許証等の身分証明書であってもよい。
10 偽造防止媒体
11 基材
11A 第1平面領域
11B 第2平面領域
12 発光体
12A 第1発光体
12B 第2発光体
20 照射部
21 赤外線検知部
25 インキつぼ
26 ローラー
27 版銅
28 第1版
29 第2版
30 制御装置
a 第1赤外線
b 第2赤外線
λ1 検知波長
λ2 検知波長

Claims (8)

  1. 基材と、
    この基材上に設けられた発光体とを備え、
    前記発光体は可視光又は赤外線又は紫外線が照射されたとき、第1波長領域をもつ第1赤外線を発光する第1発光体および第2波長領域をもつ第2赤外線を発光する第2発光体を含み、
    前記第1発光体の第1赤外線の第1波長領域と、前記第2発光体の第2赤外線の第2波長領域は互いに相違し、かつ第1発光体は基材上の第1平面領域に配置され、第2発光体は基材上の第2平面領域に配置され、
    前記第1平面領域と前記第2平面領域は互いに重なり合って、第1発光体と第2発光体を含む発光体の重複平面領域を形成し、前記重複平面領域の発光体中の第1発光体の濃度は第1平面領域から第2平面領域に向って徐々に減少し、第2発光体の濃度は第2平面領域から第1平面領域に向って徐々に減少することを特徴とする発光媒体。
  2. 前記第1発光体と前記第2発光体は面状に形成されていることを特徴とする請求項1記載の発光媒体。
  3. 前記第1発光体と前記第2発光体は網点状に形成されていることを特徴とする請求項1記載の発光媒体。
  4. 基材と、
    この基材上に設けられた発光体とを備え、
    前記発光体は可視光又は紫外線が照射されたとき、第1波長領域をもつ第1紫外線を発光する第1発光体および第2波長領域をもつ第2紫外線を発光する第2発光体を含み、
    前記第1発光体の第1紫外線の第1波長領域と、前記第2発光体の第2紫外線の第2波長領域は互いに相違し、かつ第1発光体は基材上の第1平面領域に配置され、第2発光体は基材上の第2平面領域に配置され、
    前記第1平面領域と前記第2平面領域は互いに重なり合って、第1発光体と第2発光体を含む発光体の重複平面領域を形成し、前記重複平面領域の発光体中の第1発光体の濃度は第1平面領域から第2平面領域に向って徐々に減少し、第2発光体の濃度は第2平面領域から第1平面領域に向って徐々に減少することを特徴とする発光媒体。
  5. 前記第1発光体と前記第2発光体は面状に形成されていることを特徴とする請求項4記載の発光媒体。
  6. 前記第1発光体と前記第2発光体は網点状に形成されていることを特徴とする請求項4記載の発光媒体。
  7. 基材と、この基材上に設けられた発光体とを備え、前記発光体は可視光又は赤外線又は紫外線が照射されたとき、第1波長領域をもつ第1赤外線を発光する第1発光体および第2波長領域をもつ第2赤外線を発光する第2発光体を含み、前記第1発光体の第1赤外線の第1波長領域と、前記第2発光体の第2赤外線の第2波長領域は互いに相違し、かつ第1発光体は基材上の第1平面領域に配置され、第2発光体は基材上の第2平面領域に配置され、前記第1平面領域と前記第2平面領域は互いに重なり合って、第1発光体と第2発光体を含む発光体の重複平面領域を形成し、前記重複平面領域の発光体中の第1発光体の濃度は第1平面領域から第2平面領域に向って徐々に減少し、第2発光体の濃度は第2平面領域から第1平面領域に向って徐々に減少する発光媒体を準備する工程と、
    前記発光媒体に可視光又は赤外線又は紫外線を照射部から照射して、前記第1発光体から第1波長領域をもつ第1赤外線を発光させ、前記第2発光体から第2波長領域をもつ第2赤外線を発光させる工程と、
    前記第1赤外線の第1波長領域と前記第2赤外線の第2波長領域とを読み取る赤外線検知部を前記基板上で前記第1平面領域および前記第2平面領域の一方側から他方側に向って移動させながら、前記第1赤外線および前記第2赤外線を読み取る工程と、
    を備えたことを特徴とする発光媒体の読み取り方法。
  8. 基材と、この基材上に設けられた発光体とを備え、前記発光体は可視光又は紫外線が照射されたとき、第1波長領域をもつ第1紫外線を発光する第1発光体および第2波長領域をもつ第2紫外線を発光する第2発光体を含み、前記第1発光体の第1紫外線の第1波長領域と、前記第2発光体の第2紫外線の第2波長領域は互いに相違し、かつ第1発光体は基材上の第1平面領域に配置され、第2発光体は基材上の第2平面領域に配置され、前記第1平面領域と前記第2平面領域は互いに重なり合って、第1発光体と第2発光体を含む発光体の重複平面領域を形成し、前記重複平面領域の発光体中の第1発光体の濃度は第1平面領域から第2平面領域に向って徐々に減少し、第2発光体の濃度は第2平面領域から第1平面領域に向って徐々に減少する発光媒体を準備する工程と、
    前記発光媒体に可視光又は紫外線を照射して、前記第1発光体から第1波長領域をもつ第1紫外線を発光させ、前記第2発光体から第2波長領域をもつ第2紫外線を発光させる工程と、
    前記第1紫外線の第1波長領域と前記第2紫外線の第2波長領域とを読み取る紫外線検知部を前記基板上で前記第1平面領域および前記第2平面領域の一方側から他側に向って移動させながら、前記第1紫外線および前記第2紫外線を読み取る工程と、
    を備えたことを特徴とする発光媒体の読み取り方法。
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