PT98686B - Processo e aparelho para a marcacao de um corpo material marcado - Google Patents

Processo e aparelho para a marcacao de um corpo material marcado Download PDF

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Description

O presente invento refere-se a um processo e aparelho para proporcionar um corpo material com uma marcação sub-superficial, utilizando um feixe de alta densidade energética, e refere-se adicionalmente a um corpo marcado de acordo com o dito processo ou pela utilização do dito aparelho.
Muitos produtos são embalados em recipientes transparentes de vidro ou plástico e tem sido desejado desde há muitos anos proporcionar um processo de marcação para recipientes deste tipo em que uma vez aplicada uma marcação esta não possa ser retirada. Um tal processo de marcação teria aplicações óbvias contra a falsificação, mas permitiria também a aplicação de um código específico a cada recipiente e assim facilitaria o seguimento do produto.
É sabido por alguns fabricantes, por exemplo, de perfumes mais caros, como restringir o número e qualidade dos retalhistas que os mesmos autorizam a vender o seu produto. Como consequência, outros retalhistas que desejam vender a retalho o mesmo produto têm de o fazer utilizando fontes de fornecimento ilegítimas. É no interesse dos fabricantes diminuir qualquer transferência não autorizada de mercadorias, que possa não só ser prejudicial à sua reputação, mas que possa também aumentar grandemente as actividades dos imitadores que não são impedidas pelas restrições colocadas aos vendedores registados.
Um sistema corrente de seguimento de produto emprega um processo de codificação dissimulada de cada recipiente com a identificação do retalhista listado antes da expedição. Contudo, uma vez que o retalhista saiba da presença da marcação, ela tem apenas de ser removida para furar o sistema. Se fosse possível proporcionar cada recipiente com uma identificação verdadeiramente indelével, possivelmente na forma de um código legível à máquina, tal como um código de barras, o sistema não seria furado tão facilmente e não dependeria mais da natureza dissimulada da marcação. Assim, um código de barras podia ser aplicado
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-3abertamente ao recipiente e, se desejado, à sua tampa ligando por esse meio os dois de forma única. Como o recipiente cheio progride para o passo de embalagem, o código de barras podia ser lido e copiado subsequentemente para os materiais de embalagem por meio de uma impressão, inscrição, gravação ou processo semelhante até tanto o produto como a embalagem estejam prontos para a expedição seguinte. Nesta situação seria usual marcar na embalagem o destino da expedição, mas se o código de identificação proposto fosse legível à máquina, podia ser lido na altura em que a identificação do retalhista é marcada na embalagem e os dois correlacionados por um simples programa de computador. Deste modo, não interessa o que é feito à embalagem exterior, podendo ainda ser estabelecida a única relação entre o produto e o seu retalhista pretendido a partir de marcações indeléveis no próprio recipiente.
No passado, para produzir uma marcação indelével, os fabricantes confiaram quase exclusivamente na marcação superficial. Contudo, o problema com este tipo de marcação é que pode ser destruída quer pela remoção da parte da superfície na qual a marcação é aplicada quer imitada pela aplicação de uma marcação idêntica num recipiente substituto. Inversamente, é um objectivo do presente invento proporcionar um processo de marcação sub-superficial, utilizando um feixe de alta densidade energética, em que a marcação é espaçada da superfície do corpo considerado. Uma tal marcação tem a vantagem de não só ser capaz de suportar qualquer tratamento de superfície subsequente mas é também muito difícil de ser imitada.
É sabido como se marcam recipientes, utilizando radiação laser, mas as marcações produzidas tomam muitas vezes a forma de uma gravação ou uma alteração de cor detectável numa superfície particular. Por exemplo, a patente US Na 4 758 703 descreve um processo de codificar dissimuladamente um padrão visível microscopicamente na superfície de um objecto, no qual um feixe de radiação laser não focado é passado através de uma máscara para produzir um padrão desejado, sendo a intensidade do feixe laser controlada cuidadosamente, de modo que o padrão seja
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-4levemente gravado na superfície e permaneça invisível a olho nu. A patente US Na 4 769 310 descreve, por outro lado, um processo de marcação de materiais cerâmicos, vidrados, cerâmicas vi trifiçadas e vidros que contenham, pelo menos, um aditivo sensível à radiação, em que um feixe laser é focado na superfície do material a ser marcado, de modo a induzir uma alteração de cor dentro da área irradiada.
Inversamente, a patente US Ne 3 657 085 descreve um processo de marcação sub-superficial que utiliza um feixe de electrões, mas menciona também a possibilidade de utilização de um feixe laser como uma alternativa. 0 objectivo desta patente US é proporcionar um processo de marcação de um artigo, tal como uma lente ocular, com uma marcação de identificação que é normalmente invisível, mas que pode ser tornada visível quando requerido. Para este fim, o feixe de electrões ou laser é focado numa máscara colocada sobre a lente ocular, de modo que o feixe passando através das porções cortadas da máscara embata no material da lente ocular. 0 feixe é dispersado pelas colisões com as moléculas do material de que é feita a lente, resultando que a energia cinética do feixe é absorvida como calor produzindo padrões de fadiga permanentes dentro da lente. Os padrões de fadiga são invisíveis a olho nu mas podem ser tornados visíveis por refracção dupla em luz polarizada.
De acordo com um primeiro aspecto do presente invento, é proporcionado um processo para proporcionar a um corpo material uma marcação sub-superficial, compreendendo os passos de dirigir para a superfície do corpo um feixe de alta densidade energética ao qual o material é transparente e trazer o feixe para um foco numa localização espaçada da superfície e dentro do corpo, de modo a provocar a ionização localizada do material e criar uma marcação na forma de uma área de opacidade aumentada à radiação electromagnética, sem qualquer alteração substancial detectável na superfície.
Para evitar dúvidas, o termo transparente, como usado aqui, relativamente ao material, refere-se a um material em que o feixe
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de alta densidade energética pode penetrar, pelo menos, até à profundidade da marcação desejada e, como tal, inclui materiais translúcidos e materiais tais como vidro colorido ou fumado, em que a característica de transmissão à radiação electromagnética com comprimentos de onda na região visível foi reduzida, mas não eliminada. O termo transparente também inclui materiais que são opacos à radiação electromagnética com comprimentos de onda na região do visível, mas que são, pelo menos, capazes de transmitir radiação electromagnética com comprimentos de onda dentro da mesma região do espectro electromagnético como a do feixe de alta densidade energética.
Numa concretização preferida, o corpo material é transparente à radiação electromagnética com comprimentos de onda dentro da região do visível, tornando por isso a marcação visível a olho nu. Por exemplo, o material pode ser de vidro ou plástico. Numa concretização alternativa, o material é opaco à radiação electromagnética com comprimentos de onda na região visível, de modo que a marcação é ocultada a olho nu mas pode ser vista” por instrumentos ópticos funcionando num comprimento de onda apropriado dentro do espectro electromagnético, tal como o do feixe de alta densidade energética. Embora uma tal marcação não possua o efeito dissuasor da sua reprodução visível, representa uma marcação dissimulada verdadeiramente indelével.
Em qualquer das concretizações anteriores, o foco do feixe pode ser móvel relativamente ao corpo a ser marcado, de modo a permitir que a marcação tenha uma forma predeterminada. Por exemplo, a marcação pode ser tridimensional e/ou compreender um ou mais números, letras ou símbolos, ou uma combinação dos mesmos que, por sua vez, podem representar uma identificação, uma marca registada, um código legível à máquina ou qualquer outro sinal desej ado.
De acordo com um segundo aspecto do presente invento, é proporcionado um aparelho para proporcionar um corpo material com uma marcação sub-superficial que compreende meios para criarem um feixe de alta densidade energética, ao qual o material é
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transparente e meios para trazerem o feixe para um foco numa localização dentro do corpo e espaçada da sua superfície, de modo a provocar a ionização localizada do material e a criação de uma marcação na forma de uma área de opacidade aumentada à radiação electromagnética, sem qualquer alteração substancial detectável na superfície.
Todavia, será apreciado que o feixe de alta densidade energética possa ser um feixe de partículas focável, tal como um feixe de electrões, tendo energia suficiente para provocar a ionização localizada dentro do corpo material, sendo os meios para criarem um feixe de alta densidade energética, numa concretização preferida, um laser.
Os tipos possíveis de interacção entre a radiação laser e um corpo material podem ser distribuídos por categorias sob três denominações dependentes da densidade energética da radiação laser considerada. Ordenando no sentido do aumento crescente da densidade energética, estas denominações são como segue.
(1) Interacções fotoquímicas, incluindo a fotoindução e a fotoactivação;
(2) Interacções térmicas, em que a radiação incidente é absorvida como calor; e
J (3) Interacções de ionização que envolvem a fotodecomposição atérmica do material irradiado.
A diferença entre os limiares destas três interacções é claramente demonstrada comparando a densidade energética típica de 10“3 W/cm2 requerida para produzir uma interacção fotoquímica com a densidade energética de 1012 W/cm2, típica das interacções de ionização tais como fotoablação e fotodisrupção.
Para ser realizada a ionização localizada do material, o feixe deve possuir a energia suficiente para fender as ligações moleculares e criar um plasma no ponto do foco. Uma vez que o i‘ ¥
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SDM/NAM/P37418/06 2 %» feixe tenha sido removido, o plasma arrefece para formar uma zona localizada de danos ou disrupção que dispersa qualquer radiação electromagnética, que nela incida, tendo como resultado que a zona aparece como uma área de opacidade aumentada.
Presentemente, os únicos laseres comercialmente disponíveis capazes de induzir interacções de ionização são laseres pulsantes, que têm um pico de energia que, quando focado, é suficiente para criar um plasma dentro do material considerado. Numa concretização preferida do presente invento a densidade energética do laser no foco é, pelo menos, 107 W/cm2 e a duração de impulso não é mais do que 10“6 segundos, de modo que a densidade energética de cada impulso é, pelo menos, 10 J/cm2 e suficiente para induzir a ionização localizada do material no foco do feixe.
Se o corpo material a ser marcado e transparente à radiação electromagnética com comprimentos de onda dentro da região visível, então os meios para criarem o feixe de alta densidade energética requerido são, de preferência, um laser Nd-YAG (granada, alumínio e ítrio dopados com neodímio), funcionando com um comprimento de onda de 1,06 μ,πι.
Vantajosamente, podem ser proporcionados meios para moverem o foco do feixe relativamente ao corpo e, em particular, os meios podem compreender, pelo menos, um espelho móvel disposto na trajectória do feixe. 0 movimento do espelho pode ser controlado por um programa de computador, permitindo que a forma final da marcação seja manipulada facilmente, enquanto o espelho móvel pode ele próprio compreender um espelho galvanométrico. Embora seja reconhecido que podem ser proporcionados quaisquer meios adequados para mover o espelho, tal como um servo-motor ou punho de comando (”joystick), as propriedades de um espelho galvanométrico proporcionam uma velocidade de resposta e uma facilidade de controlo que representa uma vantagem significativa sobre os meios de controlo alternativos.
Numa outra concretização, os meios para trazerem o feixe >'*?
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-8para um foco podem incluir um elemento de lente de distância focal variável, quer com a forma de uma lente de correcção que foque o feixe com a mesma profundidade dentro do corpo independentemente de qualquer curvatura da superfície do mesmo ou com a forma de uma lente de aumento progressivo (zoom), de modo que as marcações possam ser feitas a profundidades diferentes dentro do corpo e assim permitir a criação de marcações tridimensionais.
Ainda, numa concretização adicional, pode ser proporcionada uma fonte secundária de radiação laser visível para facilitar o alinhamento do feixe de alta densidade energética.
)
De acordo com um terceiro aspecto do presente invento, é proporcionado um corpo material marcado, em que a marcação compreende uma zona interna de danos espaçada da superfície do corpo, como um resultado da ionização localizada.
Numa concretização preferida o corpo material é transparente à radiação electromagnética com comprimentos de onda dentro da região visível, tornando assim a marcação visível a olho nu. Por exemplo, o material pode ser de vidro ou plástico. Numa concretização alternativa contudo, o corpo material é opaco à radiação electromagnética com comprimentos de onda dentro da região visível, de modo que a marcação é ocultada ao olho nu, mas pode ser ''vista” por instrumentos ópticos funcionando num comprimento de onda apropriado dentro do espectro electromagnético.
A marcação pode ser tridimensional e/ou compreender um ou mais números, letras ou símbolos ou uma combinação dos mesmos ainda que, vantajosamente, o corpo material possa compreender um recipiente.
Será agora descrita uma concretização do presente invento, por meio de um exemplo, com referência aos desenhos anexos, nos quais:
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SDM/NAM/P3 7418/062 %»* a fig. 1 é um diagrama esquemático de um aparelho de acordo com o segundo aspecto do presente invento, e a fig. 2 é um diagrama esquemático da maneira como a energia eléctrica é distribuída através do aparelho da fig. 1.
Como pode ser observado a partir da fig. 1, uma fonte 10 produz um feixe de radiação laser 12 que é dirigido de modo a embater num corpo material 14 que, no presente exemplo, tem a forma de uma garrafa. Uma vez que se pretende que a eventual marcação sub-superficial seja visível a olho nu, a garrafa 14 é escolhida de modo a ser de um material, tal como vidro ou plástico, que é transparente à radiação electromagnética dentro da região do visível do espectro electromagnético. Além disso, a fonte 10 é seleccionada de uma maneira tal que o material da garrafa 14 é similarmente transparente ao feixe de radiação laser 12 que ela produz.
No aparelho mostrado, a fonte 10 compreende um laser de NdYAG (granada, alumínio e ítrio dopados com neodímio) pulsante de alta densidade energética que emite um feixe pulsante de radiação laser 12 com um comprimento de onda de 1,06 μτο., que é consequentemente invisível a olho nu. Uma vez emitido do laser Nd-YAG 10 o feixe pulsante 12 é feito incidir numa primeira superfície de reflexão 16, que dirige o feixe 12 através de um expansor de feixe 18 e de um combinador de feixe 20 para uma segunda superfície de reflexão 22. Uma segunda fonte de radiação laser, com a forma de um laser de baixa energia He-Ne (Hélio-Néon) 24, é disposta adjacente ao laser Nd-YAG 10 e emite um feixe secundário de radiação laser visível 26 com um comprimento de onda de 638 nm. 0 feixe secundário 26 embate contra o combinador de feixe 20 onde é reflectido para a segunda superfície de reflexão 22 coincidente com o feixe pulsante de radiação laser 12 do laser Nd-YAG 10. Assim as propriedades necessárias do combinador de feixe 20 são que o mesmo deve transmitir radiação electromagnética com um comprimento de onda de 1,06 μτο, enquanto reflecte radiação electromagnética com um comprimento de onda de 638 nm. Deste modo o laser de He-Ne 26 .·'/ Λ.·»-»» —10—
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SDM/NAM/P37418/062 proporciona o feixe combinado He-Ne/Nd-YAG 12, 26 com um componente visível que facilita o alinhamento óptico.
Após terem sido combinados, os dois feixes coincidentes 12, 26 são reflectidos numa segunda superfície de reflexão 22 para uma terceira superfície de reflexão 28 e da terceira superfície de reflexão 28 são adicionalmente reflectidos para uma quarta superfície de reflexão 30. A partir da quarta superfície de reflexão 30 o feixe combinado 12, 26 é reflectido outra vez ainda para uma unidade principal 32 de onde o feixe combinado 12, 26 é finalmente dirigido para a garrafa 14. Para facilitar a marcação a diferentes alturas da base da garrafa 14, a terceira e quarta superfícies de reflexão 28 e 30 estão integralmente montadas, em conjunto com a unidade principal 32, de modo a serem ajustáveis num plano vertical sob a acção de um motor de passo 34 (não mostrado).
Dentro da unidade principal 32 o feixe combinado He-Ne/Nd-YAG 12, 26 é feito incidir sequencialmente em dois espelhos móveis 36 e 38. 0 primeiro dos dois espelhos 36 é disposto de modo a estar inclinado em relação ao feixe combinado 12, 26 que é feito incidir sobre ele, como um resultado da reflexão da quarta superfície de reflexão 30 e é móvel de uma maneira tal para obrigar o feixe reflectido dali a mover-se num plano vertical. 0 segundo dos dois espelhos 38 está similarmente inclinado, desta vez para o feixe 12, 26 que incide no mesmo, como um resultado da reflexão do primeiro espelho 36 e é móvel de tal modo que obrigue um feixe reflectido 12, 26 a mover-se num plano horizontal. Consequentemente, será evidente para os peritos na arte que o feixe 12, 26, que emerge da unidade principal 32 pode ser movido em qualquer direcção desejada pelo movimento simultâneo dos primeiro e segundo espelhos 36 e 38. Para facilitar este movimento, os dois espelhos móveis 36 e 38 são montados nos primeiro e segundo galvanómetros 40 e 42, respectivamente. Apesar de ser reconhecido que podem ser proporcionados quaisquer meios adequados para controlar o movimento dos dois espelhos 36 e 38, tal como a utilização de servo-motores individuais ou um punho de comando (joystick”), a abordagem adoptada combina uma velocidade
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de resposta com uma facilidade de controlo que representa uma vantagem significativa sobre os meios de controlo alternativos.
O feixe combinado 12, 26, que emerge da cabeça principal 32, é focado passando através de um conjunto de lente 44, que pode incluir um ou mais elementos de lente. Um primeiro elemento de lente 46 traz o feixe 12, 26 para um foco num ponto escolhido espaçado da superfície da garrafa 14, dentro da espessura do material de vidro ou de plástico de que a garrafa 14 é feita. Como é bem conhecido, a densidade energética máxima do feixe 12, 26 é inversamente proporcional ao quadrado do raio do feixe 12, 26 no seu foco, que por seu turno é inversamente proporcional ao raio do feixe 12, 26 que incide na lente de focagem 46. Assim, para um feixe 12, 26 de radiação electromagnética com comprimento de onda λ e raio R, que incide numa lente de distância focal f, a densidade energética no foco E, é numa primeira aproximação, dada pela expressão
PR2
E = - W/cm2 λ2 f2 onde P é a energia produzida pelo laser. A partir desta expressão o valor e a finalidade do expansor de feixe 18 é rapidamente evidente, uma vez que ao aumentar o raio do feixe R aumenta-se a densidade energética E do foco. Adicionalmente, o elemento de lente 46 é, tipicamente, uma lente de pequena distância focal, tendo uma distância focal na gama entre 20 mm e 100 mm, de modo que as densidades energéticas típicas no foco do feixe 12, 26 excedem 107 W/cm2. Se a duração de impulso do laser Nd-YAG 10 é mantida a não mais de 106 segundos, então esta densidade energética é equivalente a uma densidade energética de, pelo menos, 10 J/cm2. A densidades energéticas desta ordem a ionização localizada ocorre dentro do material de vidro ou de plástico no foco do feixe incidente 12, 26, resultando na criação de uma zona de danos, que dispersa qualquer radiação electromagnética que incida na mesma com o resultado de que a zona aparece como uma marcação na forma de uma área de opacidade substancialmente
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12aumentada, sem causar qualquer alteração detectável na superfície da garrafa 14. Movendo o foco do feixe 12, 26, utilizando os espelhos 36 e 38 a marcação pode ser realizada com uma forma predeterminada e, em particular, pode ser realizada de modo a compreender um ou mais números, letras ou símbolos ou uma combinação dos mesmos, que por sua vez, podem representar uma identificação, uma marcação registada, um código legível à máquina ou qualquer outro sinal desejado.
Pode ser colocado um segundo elemento de lente 48 em série com o elemento de lente de focagem 46 para compensar qualquer curvatura da superfície da garrafa 14. Será reconhecido que uma tal lente de correcção não será requerida se o corpo 14 a ser marcado apresentar uma superfície substancialmente plana ao feixe incidente e a necessidade de um tal elemento pode também não existir se o primeiro elemento 46 tem distância focal variável e compreende, por exemplo, uma lente de campo plana. Contudo, devese notar que esta utilização de um ou mais elementos ópticos é uma maneira particularmente simples e elegante de assegurar que é feita uma marcação numa profundidade constante dentro do corpo 14, independentemente de qualquer curvatura da sua superfície.
Se a espessura do corpo a ser marcado 14 o permitir pode também ser incluído no conjunto de lentes 44 um terceiro elemento de lente 50 com a forma de uma lente zoom” e por meio disso é facilitada a criação de marcações tridimensionais dentro do material do corpo 14.
Por razões de segurança, os dois laseres 10 e 24 e seus respectivos feixes 12 e 26 estão fechados dentro de uma câmara de segurança 52, como mostrado na fig. 2, emergindo o feixe combinado 12, 26 da câmara de segurança 52, apenas depois de passar através do conjunto de lentes 44. 0 acesso aos dois laseres 10 e 24 e aos vários elementos ópticos dispostos no trajecto dos respectivos feixes 12, 26, é conseguido por meio de um painel de porta 54, que é montado com um interruptor 56 que evita o funcionamento do laser de Nd-YAG pulsante 10, enquanto o painel de porta 54 está aberto. Deve-se notar que o laser He-Ne
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-1324 não tem necessariamente de ser montado com um interruptor, do mesmo modo, uma vez que ele funciona apenas com uma energia muito baixa, e não representa um perigo significativo para um operador especializado. A energia do feixe combinado 12, 26 é de facto tão preponderante devido ao laser de Nd-YAG pulsante 10, que uma vez usado o laser He-Ne 24 para alinhar os elementos ópticos necessários, o mesmo pode ser desligado antes da marcação do corpo 14.
Uma alimentação eléctrica principal monofásica de 240 volt é alimentada através de um interruptor 56 para uma unidade de distribuição principal 58 que está disposta por baixo da câmara de segurança 52 e isolada da mesma, para evitar quaisquer efeitos eléctricos interferindo com o funcionamento dos laseres 10 e 24. A partir da unidade de distribuição 58 a energia eléctrica principal é fornecida ao laser de Nd-YAG pulsante 10 e ao laser de He-Ne 24, assim como a uma unidade de arrefecimento 60, que serve para arrefecer o laser de Nd-YAG pulsante 10. Adicionalmente, a energia eléctrica principal é também fornecida ao motor de passo 34 e a um computador 62. Três conversores AC/DC e reguladores de voltagem associados proporcionam alimentações de voltagem DC regulada de 9 V, 12 V e 15 V, as quais são fornecidas, respectivamente, ao laser de He-Ne 24 para facilitar o mecanismo de bombagem, a um interruptor adicional 64, que evita o disparo prematuro do laser de Nd-YAG pulsante 10 e à unidade principal 32 e, em particular, aos primeiro e segundo galvanómetros 40 e 42, para produzir o movimento predeterminado dos primeiro e segundo espelhos 36 e 38.
Para produzir uma marcação com uma forma desejada dentro do corpo 14 a alimentação DC de 15 V é modulada por meio do computador 62, para assim produzir uma série de movimentos dos primeiro e segundo espelhos galvanométricos 36 e 38, de acordo com um programa de computador predeterminado. Uma vez que o movimento dos dois espelhos 36 e 38 controla a posição do foco, coordenando os impulsos do laser de Nd-YAG com o movimento dos dois espelhos 36 e 38 pode ser produzida uma área de ionização localizada com a forma desejada. 0 computador 62 pode também ser
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usado para controlar a lente zoom” 50, se tal for proporcionado, possibilitando a marcação tornar-se tridimensional quando o feixe 12, 26 é focado a diferentes profundidades dentro do corpo do material 14.

Claims (24)

  1. REIVINDICACÕES
    1 - Processo para proporcionar um corpo material com uma marcação sub-superficial, caracterizado por compreender os passos de dirigir para a superfície do corpo um feixe de alta densidade energética, ao qual o material é transparente e trazer o feixe para um foco numa localização espaçada da superfície e dentro do corpo, de modo a provocar a ionização localizada do material e a criação de uma marcação com a forma de uma área de aumento de opacidade à radiação electromagnética, substancialmente, sem qualquer alteração detectável na superfície.
  2. 2 - Processo de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por o corpo material ser transparente à radiação electromagnética nos comprimentos de onda dentro da região visível.
  3. 3 - Processo de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por o corpo material ser opaco à radiação electromagnética nos comprimentos de onda dentro da região visível, de modo que a marcação apenas pode ser vista por instrumentos ópticos funcionando num comprimento de onda apropriado dentro do espectro electromagnético.
  4. 4 - Processo de acordo com qualquer reivindicação anterior, caracterizado por o foco do feixe ser móvel relativamente ao corpo a ser marcado para permitir à marcação ter uma forma predeterminada.
  5. 5 - Processo de acordo com a reivindicação 4, caracterizado por a marcação ser tridimensional.
  6. 6 - Processo de acordo com a reivindicação 4 ou 5, caracterizado por a marcação compreender um ou mais números, letras ou símbolos ou uma combinação dos mesmos.
  7. 7 - Aparelho para proporcionar um corpo material com uma marcação sub-superficial, caracterizado por compreender meios para criarem um feixe de alta densidade energética, ao qual o
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    -16material é transparente e meios para trazerem o feixe para um foco numa localização dentro do corpo e espaçada da sua superfície, de modo a provocar a ionização localizada do material e a criação de uma marcação com a forma de uma área de aumento de opacidade à radiação electromagnética, substancialmente, sem qualquer alteração detectável na superfície.
  8. 8 - Aparelho de acordo com a reivindicação 7, caracterizado por o feixe de alta densidade energética ser um feixe de partícula focável.
  9. 9 - Aparelho de acordo com a reivindicação 7, caracterizado por os meios para criarem um feixe de alta densidade energética serem um laser.
  10. 10 - Aparelho de acordo com a reivindicação 9, caracterizado por o laser ter uma densidade de energia de pico no foco de, pelo menos, 10 J/cm2
  11. 11 - Aparelho de acordo com a reivindicação 9 ou 10, caracterizado por o laser ter uma densidade de potência no foco de, pelo menos, 107 W/cm2 e ser pulsado com duração de impulso inferior a 10-6 segundos.
  12. 12 - Aparelho de acordo com qualquer das reivindicações 9 a 11, caracterizado por o laser ser um laser Nd-YAG.
  13. 13 - Aparelho de acordo com qualquer das reivindicações 9 a 11, caracterizado por serem proporcionados meios para moverem o foco do feixe em relação ao corpo, de modo a permitir à marcação ter uma forma predeterminada.
  14. 14 - Aparelho de acordo com a reivindicação 13, caracterizado por os meios para moverem o foco do feixe incluírem, pelo menos, um espelho móvel disposto no trajecto do feixe.
  15. 15 - Aparelho de acordo com a reivindicação 13, caracterizado por o movimento do dito, pelo menos, um espelho móvel ser
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    -17controlado por um programa de computador.
  16. 16 - Aparelho de acordo com a reivindicação 14 ou 15, caracterizado por o dito, pelo menos, um espelho móvel ser um espelho galvanométrico.
  17. 17 - Aparelho de acordo com qualquer das reivindicações 9 a
    16, caracterizado por os meios para trazerem o feixe para um foco incluírem um elemento de lente de comprimento focal variável.
  18. 18 - Aparelho de acordo com qualquer das reivindicações 9 a
    17, caracterizado por ser proporcionada adicionalmente uma fonte secundária de radiação laser visível para facilitar o alinhamento do feixe de alta densidade energética.
  19. 19 - Corpo material marcado, caracterizado por a marcação compreender uma zona de danos interna espaçada de uma superfície do corpo que resulta da ionização localizada.
  20. 20 - Corpo material marcado, de acordo com a reivindicação
    19, caracterizado por o corpo material ser transparente à radiação electromagnética em comprimentos de onda dentro da região visível.
  21. 21 - Corpo material marcado, de acordo com a reivindicação
    20, caracterizado por o corpo material ser de vidro ou plástico.
  22. 22 - Corpo material marcado, de acordo com a reivindicação 19, caracterizado por o corpo material ser opaco à radiação electromagnética em comprimentos de onda dentro da região visível, de modo que a marcação apenas pode ser vista por instrumentos ópticos funcionando num comprimento de onda apropriado dentro do espectro electromagnético.
  23. 23 - Corpo material marcado, de acordo com qualquer das reivindicações 19 a 22, caracterizado por a marcação ser tridimensional.
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    -1824 - Corpo material marcado, de acordo com qualquer das reivindicações 19 a 23, caracterizado por a marcação compreender um ou mais números, letras ou símbolos ou uma combinação dos mesmos.
  24. 25 - Corpo material marcado, de acordo com qualquer das reivindicações 19 a 24, caracterizado por o corpo material ser um recipiente.
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