KR20100065163A - 플립 이미지 구조의 기입 장치 및 방법 - Google Patents
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Abstract
본 발명은 기체에 플립 이미지 구조를 기입하는 장치에 관한 것이다. 상기 장치는 레이저 광원에서 나오는 레이저 광선의 각을 선택적으로 변경하는 제어 장치를 가지는 레이저 광원 및 기체용 홀더를 포함한다. 본 발명에 따르면, 레이저 광선을 위한 두 편향 요소가 레이저 광원의 빔 범위에 제공된다. 편향된, 특히 편향 요소에 의해 반사된, 레이저 광원의 레이저 광선이 다른 입사각으로 홀더에 수용된 기체의 플립 이미지 구조로 입사하도록 상기 편향 요소가 배열된다. 본 발명은 또한 개시된 장치에 의해 특히 실행될 수 있는 방법에 관한 것이다.
Description
본 발명은 청구항 1의 말미에 따라, 기체(base body)에, 특히 신분증명서에 틸트 이미지 구조(tilt image structure)를 기입하는 장치에 관한 것이다. 그런 유형의 장치는 레이저 광원(laser light source)으로 디자인되며, 이는 레이저 광원에서의 레이저 광선의 발생 각도를 선택적으로 변경하는 제어 수단 및 기체(base body)용 홀더를 포함한다.
본 발명은 또한 청구항 17의 말미에 따라 기체(base body)에, 특히 신분증명서에 틸트 이미지 구조(tilt image structure)를 기입하는 방법에 관한 것이다. 방법에서, 레이저 광선은 레이저 광원에 의해 생성되며, 레이저 광원에서의 레이저 광선의 발생 각도가 제어 수단에 의해 선택적으로 변경된다.
은행 카드 및 여권과 같은 공식 기록으로, 신분증명서를 위한 보안 요소(security feature)로서, 소위 틸트 이미지(tilt image)가 공지되어 있다. 이들 틸트 이미지(tilt image)는 "플립 이미지(flip image)"라고도 하며, 렌즈 모양의 스크린 이미지(lenticular screen image)로서 특히 디자인될 수 있고, 예를 들면, +15° 또는 -15°인 시야각(viewing angle) φ에 따라서 다른 이미지를 나타낸다.
틸트 이미지(tilt image)는 신분 증명서의 표면에 적용되는 병렬 구동(parallel running) 실린더형 렌즈(cylindrical lens) 또는 프리즘의 투명한 라인 스크린에, 특히, 근거를 둘 수 있다. 이 스크린 구조의 뒤에, 광 정보 구조(optical information structure)가 배열된다. 시야각에 따라서 스크린 구조가 정보 구조의 다른 부분에 초점을 맞추므로, 보는 방향이 다르면 다른 이미지가 보이게 된다.
특히 실린더형 렌즈(cylindrical lens)를 사용할 때 틸트 이미지(tilt image)는 또한 2개 이상의 각각의 이미지를 포함할 수 있다. 특히, 틸트 이미지(tilt image)가 또한 시야각에 따라 연속적으로 변화하여 3차원 이미지 인상을 전할 수 있다.
틸트 이미지(tilt image)의 생성에 있어, 우선 렌즈 스크린, 특히 프리즘 렌즈 스크린을 카드의 투명한 커버층에 새기는 종래 기술이 공지되어 있다. 이어서, 카드가 레이저 기입 기계(laser writing machine)로 도입된다. 이 기입 기계에서 카드는 일반적으로 많은 것 중에서, 텍스트 및/또는 이미지 정보를 새길 수 있는 다양한 스테이션을 통과한다. 소위 CLI 방법(changeable laser image method) 또는 MLI 방법((multiple laser image method)으로 틸트 이미지(tilt image)에 기입하기 위하여, 일반적으로 분리된 기계적 틸트 스테이션에서 카드를 각 φ만큼 기울인다. 기울인 후, 렌즈 모양의 스크린 구조를 통해서 레이저로 제1 이미지를 적용한다. 이어서, 각 2×φ만큼 반대 방향(counter-direction)으로 기울이면 카드는 각 -φ만큼 기울어진다. 렌즈 구조를 통해서 레이저로 제2 이미지를 적용한다. 예를 들면 각 φ의 값은 15°일 수 있다.
이런 식으로 새겨진 카드에 "플립 이미지(flip image)"가 생성된다. 이 이미지의 경우 보는 사람이 또한 최대 콘트라스트(contrast)에서 한 레이저로 생성된 이지 또는 다른 레이저로 생성된 이미지를 볼 수 있기 위해서는 약 +φ 또는 -φ의 각으로 보아야 한다.
그러나, 이런 종류의 기입에 있어, 가장 가능한 짧은 시간에 카드의 기울기(틸팅)를 보장하는 비교적 복잡한 기계적인 구조가 요구된다.
EP 0 219 012 A2에 실린더형 렌즈 이미지(cylindrical lens image)를 새기는 방법 및 장치가 공지되어 있다. 이 간행물은 제1 이미지 정보를 기입한 후에, 카드를 특정한 각만큼 기울이는 레이저 기입 방법(laser writing method)을 개시한다. 또는, EP 0 219 012 A2에 따르면, 빔 경로에 프리즘을 두어 조사각(the angle of irradiation)을 변경할 수 있다. 그러나, 프리즘이 비교적 많이 이동되어야 하기 때문에, 이 절차는 또한 비교적 시간이 걸리고 복잡하다. 많은 카드에 새길 경우에, 각 기입 과정 동안 프리즘을 반복적으로 재조정해야 할 수도 있어서, 이는 처리량을 제한할 수도 있다.
본 발명의 목적은 요구되는 기계적인 노력을 최소한으로 들이면서 특히 많은 처리량으로 새길 수 있는 틸트 이미지 구조(tilt image structure)에 기입하는 장치 및 방법을 제공하기 위한 것이다.
목적은 청구항 1의 특징을 가지는 장치와 청구항 17의 특징을 가지는 방법에 의해 본 발명에 따라 해결된다. 바람직한 구체례는 종속항에 기술된다.
본 발명에 따른 장치는 레이저 광원의 빔 영역(beam area)에 레이저 광선용 두 편향 요소(deflection element)가 제공되는 것을 특징으로 하며, 홀더에 수용된 기체(base body)의 틸트 이미지 구조(tilt image structure)로 편향된, 특히 편향 요소에 의해 반사된 레이저 광원의 레이저 광선이 각 경우에 다른 입사각으로 입사하도록 편향 요소가 배열된다.
본 발명의 기본적인 아이디어는 종래 기술에서 공지된 것과 반대로, 기체(base body)를 기울어서 틸트 이미지 구조(tilt image structure)로의 레이저 광선의 입사각을 변경하는 것이 아니라 빔 경로를 변화시켜서 입사각을 변경한다는 사실에서 찾을 수 있다. 그러므로, 본 발명에 따르면 기체(base body)에 직접 레이저 광원으로 기입하는 것이 아니라 편향 요소의 우회(detour)를 통해 기입한다. 틸트 이미지(tilt image)를 생성하기 위해 요구된 기체(base body)의 영역에 편향 요소에서 편향된 레이저 광선의 입사각이 위치하도록 이 편향 요소가 배열된다.
그러므로 본 발명에 따르면 기계적으로 복잡한 틸트 스테이션(tilt station)을 생략하고 비교적 짧은 시간에 틸트 이미지(tilt image)를 적용할 수 있다. 또한, 본 발명에 따르면 처리 속도에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 추가적인 이동가능한 광학 요소가 필요하지 않다. 대신, 레이저 광원의 일부에서 빔 경로를 변화시켜 기입 공정에서 다른 경사 각을 생성하며, 이는 틸트 이미지 구조(tilt image structure)에 기입할 목적으로 다양한 빔 경로로 디자인될 수 있다.
예를 들면 관련된 틸트 이미지 구조(tilt image structure)는 렌즈 모양의 스크린 구조(lenticular screen structure)가 제공되는 레이저로 기입가능한(laser-writable) 정보 캐리어 구조(laser-writable information carrier structure)일 수 있다. 본 발명에 따르면 렌즈 모양의 스크린 구조를 통과하는 레이저 광선이 이 정보 캐리어 구조를 새긴다.
예를 들면 제어 수단은 적당히 2개의 공간 방향(spatial direction)에서 빔 경로를 조정하기 위한 2개의 이동가능한 거울을 포함하는 레이저 스캐너를 포함한다. 가장 적합하게, 예를 들면 틸트 이미지 구조(tilt image structure)가 완전하게 스캐닝되고 레이저 광선의 세기가 원하는 이미지 정보에 따라 변하는, 포인트-스캐닝 방법(point-scanning method)으로 틸트 이미지 구조(tilt image structure)에 기입한다.
유리하게, 틸트 이미지 구조(tilt image structure)에 기입하는 동안 기체(base body)는 움직이지 않고, 적어도 기울지 않는다. 그러나, 특히 다목적의 이미지 디자인을 위해 틸트 이미지(tilt image)에 기입하는 동안의 기체(base body)가 또한 움직일 수 있다.
가장 적합하게, 레이저 광선은 레이저 빔(laser beam)이다. 편향 요소에 의해 편향된 레이저 광선이 각 경우 부호는 다르지만, 양의 측면에서 적어도 거의 동일한 입사각으로 틸트 이미지 구조(tilt image structure)로 입사하도록 편향 요소가 배열된다.
본 발명의 특히 바람직한 다른 개선안에서 축 방향에서 대칭 방식으로 편향 요소가 배열된다. 특히 레이저 광원의 광축 및/또는 틸트 이미지 구조(tilt image structure)의 표면 법선(surface normal)에 대하여 편향 요소가 축 방향으로 대칭일 수 있다. 양자택일로 또는 부가적으로, 특히 렌즈 모양의 스크린 구조의 세로 방향과 평행하게, 즉 틸트 이미지 구조(tilt image structure)에 평행하게 배열된 렌즈의 세로 방향에 평행하게 연장하는 거울면에 대칭인 거울을 제공할 수 있다. 그런 대칭 배열에 의해, 제어 수단을 작동시키는데 필요한 노력을 감소할 수 있다. 유리하게, 레이저 광원의 광축이 수용된 기체(base body)의 틸트 이미지 구조(tilt image structure)에 수직으로 위치하도록 및/또는 레이저 광원이 틸트 이미지 구조(tilt image structure)의 표면 법선(surface normal)에 놓이도록 기체(base body)용 홀더가 배열된다. 틸트 이미지 구조(tilt image structure)가 일반적으로 스크린이 제공된 표면을 가지므로, 용어 "표면 법선(surface normal)"은 거시적인 의미로 이해될 것이다. 특히, 틸트 이미지 구조(tilt image structure)의 표면 법선(surface normal)은 그것의 정보 캐리어 구조의 표면 법선(surface normal) 및/또는 스크린이 제공되지 않는 렌즈 모양 스크린 구조의 뒤쪽의 표면 법선(surface normal)으로 이해될 수 있다. 기입하는 면에 대해 표면 법선(surface normal)을 표시할 수 있다.
또한, 본 발명에 따르면 적어도 하나의 편향 요소, 특히 두 편향 요소가 편향 거울(deflection mirror)로 형성되는 것이 특히 유리하다. 그 결과, 특히 간단하고 또한 조밀한 구조의 장치를 성취할 수 있다. 바람직하게, 적어도 하나의 편향 거울은 평면 거울로 형성된다. 편향 요소가 거울로 형성되면, 편향 거울을 통해 생성된 이미지가 역전되어 있기 때문에 레이저 광원의 레이저 출력 위치를 반사시킬 필요가 있다. 예를 들면, 편향 거울 이외에 또는 편향 거울에 추가로 편향 프리즘이 제공될 수 있다.
두 편향 요소가 편향 거울로 형성되면, 편향 거울이 적어도 서로 거의 평행하게 연장하는 거울면을 가지는 것이 특히 유리하다. 이런 식으로 특히 간단하게 이미지가 생성되는 것이 보장된다.
또한, 본 발명에 따르면, 적어도 하나의 편향 거울의 거울면이 레이저 광원의 광축 및/또는 틸트 이미지 구조(tilt image structure)의 표면 법선(surface normal)에 대하여, 특히 레이저 광원 쪽으로 기울어지는 것이 유리하다. 그 결과, 틸트 이미지 구조(tilt image structure)로의 특히 광선의 작은 입사각(small-angled incidence)이 조밀한 치수로 구체예될 수 있다.
유리하게, 홀더에 수용된 기체(base body)의 틸트 이미지 구조(tilt image structure)가 두 편향 요소에 대하여 중심에 배열되도록 홀더가 배열된다. 두 편향 요소에서 홀더에 수용된 기체(base body)의 틸트 이미지 구조(tilt image structure)까지 거리가 동일한 것이 특히 바람직하다. 이것은 더 간단하게 이미지를 생성하게 한다. 또는, 두 편향 요소에서 홀더에 수용된 기체(base body)의 틸트 이미지 구조(tilt image structure)까지의 거리가 다를 수도 있다. 이런 식으로 장치의 치수를 구조적으로 특이하게 적용할 수 있다.
특히 편향 요소 사이에 레이저 광원의 레이저 광선이 기체(base body)에 직접적으로 조사되는, 자유 공간이 형성되는 다목적 장치가 제공된다. 그런 배열의 경우, 틸트 이미지 구조(tilt image structure) 이외에, 레이저 광원의 레이저 광선으로 특히 쉬운 방법으로 기체(base body)의 다른 표면 영역에 쓸 수 있고, 이 목적으로 위해 기체(base body)를 이동시킬 필요가 없다. 예를 들면, 레이저 광원으로 틸트 이미지(tilt image) 옆의 기체(base body) 표면에 기입할 추가 텍스트 및/또는 이미지 정보를 제공할 수 있고, 이 목적을 위하여 레이저 광원에서 레이저 광선이 기체(base body)로 직접, 즉 편향 요소에서 편향되지 않고 전달될 수 있다. 문제의 어플리케이션에 따라 편향 요소의 크기 및/또는 기체(base body)의 기입 면까지의 거리 및/또는 레이저 광원의 렌즈까지의 거리를 선택할 수 있어서, 최대 기입 필드를 직접, 즉 편향 요소로 편향되지 않고 기입할 수 있다.
본 발명의 다른 바람직한 다른 개선안에서, 적어도 하나의 편향 요소는 회전가능(pivotable)하다. 레이저 광원의 광축 및/또는 렌즈 모양의 스크린 구조의 표면 법선(surface normal)에 수직으로 연장하는 축선에 관하여 편향 요소가 회전할 수 있다. 예를 들면 편향 요소를 몇도 회전하여, 예를 들면 틸트 이미지 구조(tilt image structure) 필드의 중앙에 있어, 정확한 각으로 정확하게 조정될 수 있다. 편향 요소를 회전시키기 위해, 예를 들면 적어도 하나의 조정 나사가 제공될 수 있다.
본 발명의 다른 바람직한 구체예에서 레이저 광원의 초점이 편향 요소의 뒤의 빔 방향에 위치한다. 이 구체예는 작은 틸트 이미지 구조(tilt image structure)에서 특히 유리하고, 이 경우에 편평한 필드 렌즈(field lens), 특히 소위 F-세타 광학 시스템(F-theta optical system)을 위한 필요를 제거할 수 있다. 그러나, 더 큰 틸트 이미지 구조(tilt image structure)에서 특히 높은 질의 이미지를 위해, 편평한 필드 렌즈(field lens), 특히 F-세타 광학 시스템이 제공되는 것이 유리할 수 있다. 편향 요소의 뒤에 위치한 초점은 초점이 레이저 광원에서 떨어진 요소의 쪽의 빔 경로에 위치하는 것으로 특히 이해될 수 있다.
바람직하게 레이저 광원의 빔 경로에 고정된 방식으로 배열되거나 또는 이동할 수 있는, 특히 빔 경로로 회전되는, 회전가능한(pivotable) 거울, 프리즘 및/또는 투과 요소(transmissive element)가 제공되어 다목적을 추가로 더 강화할 수 있다. 이 광학 요소는 적당하게 가변 각도를 가진다.
특히, 본 발명의 바람직한 구체예에서, 총 4개의 편향 요소가 제공된다. 예를 들면, 틸트 이미지 구조(tilt image structure)의 제1 부분 이미지를 기입하기 위해 두 개의 편향 요소를 틸트 이미지 구조(tilt image structure)의 제2 부분 이미지를 기입하도록 남은 두 개의 편향 요소를 배열할 수 있다. 따라서, 각 기입 공정에서 4개의 편향 요소 중 두 편향 요소가 현재 빔 경로에 한번에 배열된다. 또는, 편향된, 특히 편향 요소에 의해 반사된 레이저 광원의 레이저 광선이 각 경우에 다른 입사각으로 홀더에 수용된 기체(base body)의 틸트 이미지 구조(tilt image structure)로 입사하도록 네 개의 편향 요소 모두를 배열할 수 있다. 이런 방식으로 4개 부분 이미지, 즉 시야각에 따라서 보이는 4개의 다른 이미지를 가진 틸트 이미지(tilt image)를 생성할 수 있다. 편향 요소의 수를 증가시켜서, 그에 대응하는 몇 개의 부분 이미지를 얻을 수 있다.
또한, 본 발명에 따르면 적어도 하나의 편향 요소를 환형 거울로 형성할 수 있다. 예를 들면, 그런 환형 편향 거울은 환형으로, 다른 편향 요소, 특히 다른 편향 거울을 포위할 수 있다. 그 결과, 특히 조밀한 배열을 달성할 수 있다. 다른 편향 요소는 또한 거울 법선(mirror normal)에 세로 방향으로 어긋난 방식으로(in a longitudinally offset manner) 환형 거울에 관하여 배열될 수 있다. 4개의 편향 요소가 제공되면, 특히 두 개의 편향 요소가 환형 거울로 형성되는 것이 조밀한 배열에 있어 특히 유리하다. 가장 적합하게, 환형 거울이 원형으로 배열되며, 이는 특히 그들이 다른 편향 요소를 포위하는 것을 의미할 수 있다.
다목적을 위해, 또한 적어도 하나의 편향 거울이 계단 모양의(stepped) 거울면을 가지는 것이 유리하다. 이 구체예를 통해 단 하나의 편향 거울에 의하여 다른 각 위치를 가지는 몇 개의 부분 이미지를 생성할 수 있다. 따라서, 필요한 장치 및/또는 필요한 조정을 최소로, 특히 효과적인 보안 요소(security feature)를 나타내는 특히 복잡한 틸트 이미지(tilt image)를 생성할 수 있다.
또한, 적어도 하나의 편향 요소가 투과 요소(transmissive element)를 가지는 것이 유리하다. 그런 편향 요소를 통해 적어도 일부의 빛 세기가 통과한다. 일단 빛이 투과(transmissive) 편향 요소를 통과하면 빛은 틸트 이미지 구조(tilt image structure)로 도달할 수 있다. 마찬가지로, 본 발명에 따르면 편향 요소가 회절 광학 요소(diffractive optical element)를 가지는 것이 유리하다. 그런 편향 요소는 빛의 편향을 위해 회절 효과를 이용한다. 회절 요소는 투과 요소(transmissive element) 또는 거울로 디자인될 수 있다.
본 발명에 따른 장치의 다른 유리한 개선안에서, 기체(base body)의 일부 표면에 기입할 수 있다. 이것은 기체(base body)가 넓은 3차원 구조를 가질 때 특히 유리하다. 예를 들면 플러그-컨넥터(plug-connector)를 표시하기 위해 장치를 채택할 수 있다. 특히, 하나의 동일한 장치에서 측면 마킹(lateral marking) 및 표면 마킹(surface marking)을 위해 준비될 수 있다. 그러므로, 본 발명은 또한 사물, 특히 플러그-컨넥터(plug-connector)를 표시하기 위해 본 발명에 따른 장치를 사용하는 것을 포함하며, 그로 인해 예를 들면 위쪽 및 옆쪽으로서, 다른 방향의 몇 개의 표면에 하나의 동일한 장치로 유리하게 표시할 수 있다.
몇 개의 표면에 표시하기 위해 각 경우에 레이저 광선이 기체(base body)의 원하는 표면을 향하는 대응하는 편향 광학 장치(deflection optics)가 제공될 수 있다. 그러나, 레이저 광원에 대해 기체(base body)의 방향을 바꿀 수 있는 기체(base body)를 위한 이동가능한 홀더가 또한 제공될 수 있다. 양자택일로 또는 추가로, 특히 몇 개의 표면을 동시에 표시할 수 있는 몇 개의 레이저 광원이 제공될 수 있다. 또한 렌즈 모양의 스크린 광학 장치 없이 다른 표면에 틸트 이미지 구조(tilt image structure)가 하지만 간단한 구조를 표시할 수 있다.
본 발명에 따른 방법은 레이저 광선을 위한 두 개의 편향 요소가 레이저 광원의 빔 영역에 제공되며, 레이저 광원의 레이저 광선이 특히 연대기적으로 계속하여, 편향 요소를 비추고, 그로 인하여 편향된, 특히 편향 요소에 의해 반사된 레이저 광원의 레이저 광선이 각 경우에 다른 입사각으로 틸트 이미지 구조(tilt image structure)로 입사한다.
본 발명에 따른 방법은 본 발명에 따른 장치에 의하여 실행되며, 이 결합에서 제기된 이점을 달성할 수 있다.
다음에서 본 발명은 동반된 도면에서 개략적으로 도시된 바람직한 구체예를 예로서 아주 세밀하게 기술될 것이다:
도 1은 실린더형 렌즈(cylindrical lens)를 가진 틸트 이미지 구조(tilt image structure)의 개략도를 도시한다;
도 2 내지 5는 종래 기술에 따라 틸트 이미지 구조(tilt image structure)에 쓰는 동안의 방법 단계를 도시한다;
도 6은 본 발명의 제1 구체예에 따라 틸트 이미지 구조(tilt image structure)에 쓰는 장치를 도시한다;
도 7 및 8은 본 발명에 따른 장치에 의하여 본 발명에 따른 방법으로 틸트 이미지 구조(tilt image structure)에 쓰는 방법 단계를 도시한다;
도 9는 다른 구체예에 의하여 본 발명에 따른 장치의 사시도를 도시한다.
도 1은 실린더형 렌즈(cylindrical lens)를 가진 틸트 이미지 구조(tilt image structure)의 개략도를 도시한다;
도 2 내지 5는 종래 기술에 따라 틸트 이미지 구조(tilt image structure)에 쓰는 동안의 방법 단계를 도시한다;
도 6은 본 발명의 제1 구체예에 따라 틸트 이미지 구조(tilt image structure)에 쓰는 장치를 도시한다;
도 7 및 8은 본 발명에 따른 장치에 의하여 본 발명에 따른 방법으로 틸트 이미지 구조(tilt image structure)에 쓰는 방법 단계를 도시한다;
도 9는 다른 구체예에 의하여 본 발명에 따른 장치의 사시도를 도시한다.
동일한 효력을 가지는 요소는 동일한 참고 표시를 가지는 숫자로 지정된다.
도 1은 본 발명에 따른 장치 및/또는 본 발명에 따른 방법에 의하여 쓰여질 수 있는 틸트 이미지 구조(1)를 도시한다. 틸트 이미지 구조(1)는 다수의 근축 방향으로(paraxially) 연장하는 실린더형 렌즈(41)를 가지는 렌즈 모양의 스크린 구조를 가진다. 이 실린더형 렌즈(41) 밑에 광학 이미지 정보를 포함하는 층형 정보 캐리어 구조(42)가 제공된다. 틸트 이미지 구조(1)의 시야각에 따라서 실린더형 렌즈(41)는 보는 사람에게 정보 캐리어 구조(42)의 다른 부분 이미지를 보여준다.
종래 기술에 따른 그런 틸트 이미지 구조(1)에 쓰는 방법은 도 2 내지 5에 도시한다. 여기에서, 레이저 광원(10)의 빔 영역에서 레이저 광원(10)의 밑에 틸트 이미지 구조(1)를 배열한다(도 2).
틸트 이미지 구조(1)는 레이저 광원(10)의 조사 평면(irradiation plane)에 관하여 각 φ만큼 기운다. 레이저 광원(10)이 활성화되고 레이저 광선(11)이 생성된다. 이 레이저 광선(11)에 의하여 제1 이미지(A)가 틸트 이미지 구조(1)의 정보 캐리어 구조에 쓰인다(도 3 비교).
그 후, 도 4에 도시된 것처럼, 레이저 광원(10)의 조사 평면(irradiation plane)에 관하여 각 -φ로 배열되도록 틸트 이미지 구조(1)가 반대 방향으로 기운다. 레이저 광원(10)이 다시 활성화되어 제2 이미지(B)가 레이저 광선(11)에 의하여 쓰인다.
도 5에 묘사된 대로, 그러고 나서 틸트 이미지 구조(1)가 뒤로 기울고 쓰는 장치에서 제거된다.
본 발명에 따른 방법 실행하는 본 발명에 따른 장치는 도 6에 개략적으로 도시된다. 도시된 장치는 신분 증명서로 디자인된 기체(base body; 5)에 틸트 이미지 구조(1)에 쓰는 역할을 한다. 신분 증명서로 디자인된 이 기체(base body; 5)를 고정하기 위한 홀더(6)가 제공된다.
극단적으로 개략적으로 도시된, 도 6에 도시한 것처럼, 레이저 광원(10)의 빔 영역에, 거울로 형성된 두 편향 요소(20, 20')가 제공된다. 여기에서, 편향 요소(20, 20')는 실질적으로 평행하게 배열되며 레이저 광원(10)의 광축(18)에 관하여 축 방향으로 대칭으로 제공된다. 레이저 광원(10)으로 편향 요소(20, 20')를 비추면, 편향 요소에 의해 반사된 빛이 홀더(6)에 수용된 기체(base body; 5)의 틸트 이미지 구조(1)를 향하고, 비친 편향 요소(20) 또는 편향 요소(20')에 따라서 다른 입사각으로 향한다. 틸트 이미지 구조(1)에 두 편향 요소(20, 20')에 있어 입사각의 크기가 거의 동일하도록 편향 요소(20, 20')가 배열되지만, 비친 편향 요소(20, 20')에 따라서 입사각은 다른 부호를 가진다.
도 6에 도시된 장치에 의해 틸트 이미지 구조(1)에 쓰는 절차를 도 7 및 도 8에 묘사한다.
도 7에 도시한 것처럼, 홀더(6)로 틸트 이미지 구조(1)를 도입하고 나서, 레이저 광원(10)이 활성화되어 제1 편향 요소(20)를 향한다. 편향 요소에서 반사된 빛이 빛에 의해 제1 이미지(A)를 쓰는 틸트 이미지 구조(1)에 입사한다.
도 8에 도시된 계속되는 단계에서, 제2 편향 요소(20')가 비치고 이 제2 편향 요소(20')에 의해 제2 이미지(B)를 쓴다. 그러고 나서 틸트 이미지 구조(1)를 가진 기체(base body)를 제거할 준비를 한다.
도 6 내지 8에 도시한 것처럼, 편향 요소(20, ,20') 사이에 자유 공간(29)이 형성되고, 자유 공간을 통해 레이저 광원(10)의 빛이 틸트 이미지 구조(1) 및/또는 기체(base body; 5)의 주변 지역에 직접 쓸 수 있게 된다. 그런 직접 쓰기는 도 7과 8에 도시한 단계 전이나 후에 일어날 수 있다.
틸트 이미지(tilt image)의 쓰는 방법에서 거울이 빔을 빗나가게 하거나 레이저 빔이 직접 쓰는 면으로 입사하는지 여부는 중요하지 않다. 구조적인 이유 때문에 경로 길이가 불변일 수 있고 일반적으로 초점 거리 또는 상 왜곡(image distortion) 보정이 필요하지 않다.
본 발명에 따른 방법을 실행하기 위한 본 발명에 따른 장치의 다른 구체예가 도 9에 도시된다. 장치는 스캐너로서 디자인된 제어 수단(14)이 제공된 빔 출력에, 레이저(12)를 가지는 레이저 광원(10)을 가진다. 이 제어 수단(14)은 레이저(12)에 의해 발생된 레이저 빔을 약 90°만큼 편향시키고, 제어 수단(14)에서의 레이저 빔의 정확한 각의 발생은 제어 신호에 달려 있다. 제어 수단(14)의 빔 출력에 편평한 필드 렌즈(field lens)로 특히 디자인될 수 있는 렌즈(15)가 제공된다.
제어 수단(14)에 렌즈(15)의 양쪽으로 제어 수단(14)에서 포크 형상으로 돌출하는 두 서포트 요소(61, 61')가 제공된다. 서포트 요소(61, 61')의 말단에, 편향 거울로 형성된 편향 요소(20, 20')가 배열된다.
각 서포트 요소(61, 61')는 이동 링크(movement link; 63)를 포함하며, 이동 링크에 의해 제어 요소(14)에 대하여 각각 편향 요소(20) 또는 편향 요소(20')가 즉 레이저 광원(10)의 광축으로 가로 방향으로 연장하는 방향으로 이동할 수 있다. 또한, 서포트 요소(61, 61')에, 각각 선택적으로 편향 요소(20, 20')를 기울이는 두 조정 나사(66, 67)가 제공된다.
Claims (18)
- 기체(base body; 5), 특히 신분 증명서에 틸트 이미지 구조(1)를 기입하는 장치로서,
레이저 광원(10)의 레이저 광선을 발생각을 선택적으로 변경하기 위한 제어 수단(14)을 포함하는 레이저 광원; 및
상기 기체(base body; 5)용 홀더;를 포함하며,
상기 레이저 광원(10)의 빔 영역에 레이저 광선을 위한 두 개의 편향 요소(20, 20')가 제공되며,
편향된, 특히 상기 편향 요소에 의해 반사된 상기 레이저 광원(10)의 레이저 광선이 다른 입사각으로 상기 홀더(6)에 수용된 상기 기체(base body; 5)의 상기 틸트 이미지 구조(1)로 입사하도록 상기 편향 요소(20, 20')를 배열하는 틸트 이미지 구조를 기입하는 장치. - 제1항에 있어서,
상기 편향 요소(20, 20')가 축 방향으로 대칭으로, 특히 상기 레이저 광원(10)의 축선(18)에 대해 대칭으로 배열되는 틸트 이미지 구조를 기입하는 장치. - 제1항 또는 제2항에 있어서,
상기 편향 요소(20, 20')가 편향 거울, 특히 평면 거울로서 형성되는 틸트 이미지 구조를 기입하는 장치. - 제3항에 있어서
상기 편향 거울은 서로 적어도 거의 평행하게 연장하는 거울 표면을 가지는 틸트 이미지 구조를 기입하는 장치. - 제3항 또는 제4항에 있어서,
적어도 하나의 상기 편향 거울의 거울 표면이 상기 레이저 광원(10)의 상기 축선(18)에 대하여, 특히 상기 레이저 광원(10) 쪽으로 기울어져 있는 틸트 이미지 구조를 기입하는 장치. - 제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 두 개의 편향 요소(20, 20')에서 상기 홀더(6)에 수용된 상기 기체(base body; 5)의 상기 틸트 이미지 구조(1)까지의 거리가 동일한 틸트 이미지 구조를 기입하는 장치. - 제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 두 개의 편향 요소(20, 20')에서 상기 홀더(6)에 수용된 상기 기체(base body; 5)의 상기 틸트 이미지 구조(1)까지의 거리가 다른 틸트 이미지 구조를 기입하는 장치. - 제1항 내지 제7항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 편향 요소(20, 20') 사이에 자유 공간(29)이 형성되며,
상기 자유 공간(29)에서 상기 레이저 광원(10)의 레이저 광선이 상기 기체(base body; 5)를 직접 조사하는(irradiate) 틸트 이미지 구조를 기입하는 장치. - 제1항 내지 제8항 중 어느 한 항에 있어서,
적어도 하나의 상기 편향 요소(20, 20')는 회전가능한 틸트 이미지 구조를 기입하는 장치. - 제1항 내지 제9항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 레이저 광원(10)의 초점이 상기 편향 요소(20, 20') 뒤의 빔 방향에 위치하는 틸트 이미지 구조를 기입하는 장치. - 제1항 내지 제10항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 장치는 상기 레이저 광원(10)의 빔 경로에 고정된 방식으로 배열되거나 또는 이동가능한, 특히 상기 빔 경로로 회전가능한, 바람직하게 회전가능한 거울, 프리즘 및/또는 투과 요소가 더 제공되는 틸트 이미지 구조를 기입하는 장치. - 제1항 내지 제11항 중 어느 한 항에 있어서,
총 4개의 상기 편향 요소(20, 20')가 제공되며,
편향된, 특히 상기 편향 요소에 의해 반사된 상기 레이저 광원(10)의 레이저 광선이 다른 입사각으로 상기 홀더(6)에 수용된 상기 기체(base body; 5)의 상기 틸트 이미지 구조로 입사하도록 상기 모든 편향 요소(20, 20')가 배열되는 틸트 이미지 구조를 기입하는 장치. - 제1항 내지 제12항 중 어느 한 항에 있어서,
적어도 하나의 상기 편향 요소(20, 20')가 원형 거울로 형성되는 틸트 이미지 구조를 기입하는 장치. - 제3항 내지 제13항 중 어느 한 항에 있어서,
적어도 하나의 상기 편향 거울이 계단형 거울 표면을 가지는 틸트 이미지 구조를 기입하는 장치. - 제1항 내지 제14항 중 어느 한 항에 있어서,
적어도 하나의 상기 편향 요소(20, 20')는 투과 및/또는 회절 광학 요소를 포함하는 틸트 이미지 구조를 기입하는 장치. - 제1항 내지 제15항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 장치는 상기 기체(base body; 5)의 여러 표면에 기입하기 위해 채용되는 틸트 이미지 구조를 기입하는 장치. - 제1항 내지 제16항 중 어느 한 항에 따른 장치에 의해 기체(base body; 5)의 틸트 이미지 구조(1)를 기입하는 방법으로서,
레이저 광선이 레이저 광원(10)에서 생성되며,
상기 레이저 광원(10)에서 상기 레이저 광선의 발생 각도는 제어 수단(14)에 의해 선택적으로 변경되고,
레이저 광원을 위한 두 개의 편향 요소(20, 20')가 상기 레이저 광원(10)의 빔 영역에 제공되며,
상기 편향 요소(20, 20')를 상기 레이저 광원(10)의 레이저 광선이 비추고,
그로 인하여 편향된, 특히 상기 편향 요소(20, 20')에 의해 반사된 상기 레이저 광원(10)의 레이저 광선이 각 경우에 다른 입사각으로 상기 틸트 이미지 구조(1)로 입사하는 기체(base body; 5)의 틸트 이미지 구조(1)를 기입하는 방법. - 위쪽 및 옆쪽과 같은 다른 방향의 여러 표면을 하나의 동일한 장치로 표시하는, 사물, 특히 커넥터를 표시하기 위해 제1항 내지 제17항 중 어느 한 항에 따른 장치의 사용.
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