RU2673137C2 - Оптическое защитное устройство - Google Patents

Оптическое защитное устройство Download PDF

Info

Publication number
RU2673137C2
RU2673137C2 RU2015138265A RU2015138265A RU2673137C2 RU 2673137 C2 RU2673137 C2 RU 2673137C2 RU 2015138265 A RU2015138265 A RU 2015138265A RU 2015138265 A RU2015138265 A RU 2015138265A RU 2673137 C2 RU2673137 C2 RU 2673137C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pictograms
dimensional image
grayscale
control
image
Prior art date
Application number
RU2015138265A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015138265A3 (ru
RU2673137C9 (ru
RU2015138265A (ru
Inventor
Самуэл М. КАПЕ
ГАМСТЕР Джейсон ВАН
Original Assignee
Визуал Физикс, Ллс
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Визуал Физикс, Ллс filed Critical Визуал Физикс, Ллс
Publication of RU2015138265A publication Critical patent/RU2015138265A/ru
Publication of RU2015138265A3 publication Critical patent/RU2015138265A3/ru
Publication of RU2673137C2 publication Critical patent/RU2673137C2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2673137C9 publication Critical patent/RU2673137C9/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B42BOOKBINDING; ALBUMS; FILES; SPECIAL PRINTED MATTER
    • B42DBOOKS; BOOK COVERS; LOOSE LEAVES; PRINTED MATTER CHARACTERISED BY IDENTIFICATION OR SECURITY FEATURES; PRINTED MATTER OF SPECIAL FORMAT OR STYLE NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; DEVICES FOR USE THEREWITH AND NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; MOVABLE-STRIP WRITING OR READING APPARATUS
    • B42D25/00Information-bearing cards or sheet-like structures characterised by identification or security features; Manufacture thereof
    • B42D25/30Identification or security features, e.g. for preventing forgery
    • B42D25/328Diffraction gratings; Holograms
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B42BOOKBINDING; ALBUMS; FILES; SPECIAL PRINTED MATTER
    • B42DBOOKS; BOOK COVERS; LOOSE LEAVES; PRINTED MATTER CHARACTERISED BY IDENTIFICATION OR SECURITY FEATURES; PRINTED MATTER OF SPECIAL FORMAT OR STYLE NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; DEVICES FOR USE THEREWITH AND NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; MOVABLE-STRIP WRITING OR READING APPARATUS
    • B42D25/00Information-bearing cards or sheet-like structures characterised by identification or security features; Manufacture thereof
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B42BOOKBINDING; ALBUMS; FILES; SPECIAL PRINTED MATTER
    • B42DBOOKS; BOOK COVERS; LOOSE LEAVES; PRINTED MATTER CHARACTERISED BY IDENTIFICATION OR SECURITY FEATURES; PRINTED MATTER OF SPECIAL FORMAT OR STYLE NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; DEVICES FOR USE THEREWITH AND NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; MOVABLE-STRIP WRITING OR READING APPARATUS
    • B42D25/00Information-bearing cards or sheet-like structures characterised by identification or security features; Manufacture thereof
    • B42D25/20Information-bearing cards or sheet-like structures characterised by identification or security features; Manufacture thereof characterised by a particular use or purpose
    • B42D25/29Securities; Bank notes
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B42BOOKBINDING; ALBUMS; FILES; SPECIAL PRINTED MATTER
    • B42DBOOKS; BOOK COVERS; LOOSE LEAVES; PRINTED MATTER CHARACTERISED BY IDENTIFICATION OR SECURITY FEATURES; PRINTED MATTER OF SPECIAL FORMAT OR STYLE NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; DEVICES FOR USE THEREWITH AND NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; MOVABLE-STRIP WRITING OR READING APPARATUS
    • B42D25/00Information-bearing cards or sheet-like structures characterised by identification or security features; Manufacture thereof
    • B42D25/30Identification or security features, e.g. for preventing forgery
    • B42D25/36Identification or security features, e.g. for preventing forgery comprising special materials
    • B42D25/373Metallic materials
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B42BOOKBINDING; ALBUMS; FILES; SPECIAL PRINTED MATTER
    • B42DBOOKS; BOOK COVERS; LOOSE LEAVES; PRINTED MATTER CHARACTERISED BY IDENTIFICATION OR SECURITY FEATURES; PRINTED MATTER OF SPECIAL FORMAT OR STYLE NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; DEVICES FOR USE THEREWITH AND NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; MOVABLE-STRIP WRITING OR READING APPARATUS
    • B42D25/00Information-bearing cards or sheet-like structures characterised by identification or security features; Manufacture thereof
    • B42D25/40Manufacture
    • B42D25/405Marking

Abstract

Предложена усовершенствованная форма оптического защитного устройства для применения с целью защиты документов и ценных товаров от подделки и для проверки их аутентичности. Устройство согласно изобретению состоит из матрицы фокусирующих элементов пиктограмм, как минимум одного полутонового двухмерного изображения и множества коэкстенсивных контрольных рисунков пиктограмм, содержащихся на/в двухмерном изображении, причем каждый контрольный рисунок отображается на участках полутонового двухмерного изображения, имеющих ряд полутоновых уровней. Устройство обеспечивает повышенные проектные возможности, улучшенное визуальное воздействие и большую устойчивость к производственным отклонениям.

Description

РОДСТВЕННАЯ ЗАЯВКА
Эта заявка испрашивает приоритет предварительной патентной заявки США под регистрационным номером 61/791,695, поданной 15 марта 2013 г., которая включена в настоящее описание путем ссылки в полном объеме.
ОБЛАСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Настоящее изобретение касается усовершенствованной формы оптического защитного устройства для применения в защите документов и ценных изделий от подделки и для проверки подлинности. Более конкретно, настоящее изобретение касается оптического защитного устройства, обеспечивающего повышенные проектные возможности, улучшенное визуальное воздействие и большую устойчивость к производственным отклонениям.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Микрооптические пленочные материалы, проецирующие синтетические изображения, как правило, включают: структуру микроразмерных пиктограмм; структуру фокусирующих элементов (например, микролинз, микрорефлекторов); и, необязательно, светопроводящую полимерную подкладку. Структуры пиктограмм и фокусирующих элементом сконфигурированы таким образом, что при наблюдении структуры пиктограмм с применением структуры фокусирующих элементов проецируются одно или несколько синтетических изображений. Эти спроецированные изображения могут демонстрировать много различных оптических эффектов.
Такие пленочные материалы могут использоваться в качестве защитных устройств для установления подлинности банкнот, защищенных документов и товаров. Для банкнот и защищенных документов эти материалы обычно применяются в форме ленты, лоскута или нити и могут быть частично или полностью включены в банкноту или документ или нанесены на их поверхность. Для паспортов или других удостоверяющих (ID) документов эти материалы могут использоваться как полный ламинат или вделанный в его поверхность. Для упаковки товара эти материалы обычно используют в форме ярлыка, печати или ленты и наносят на его поверхность.
Один пример микрооптического защитного устройства известен из патента США №7,738,175, в котором раскрывается микрооптическая система, в которой воплощены (a) двухмерное изображение, имеющее границу и площадь изображения в пределах границы, которое наносится и визуально лежит в плоскости подкладки, (b) контрольный рисунок из пиктограмм, содержащихся в пределах границы двухмерного изображения, и (c) матрица фокусирующих элементов* пиктограмм. Матрица фокусирующих элементов пиктограмм располагается таким образом, чтобы образовывать как минимум одно синтетически увеличенное изображение контрольного рисунка из пиктограмм, причем синтетически увеличенное изображение обеспечивает ограниченное поле зрения для наблюдения двухмерного изображения, изменяя внешний вид двухмерного изображения. Другими словами, внешний вид двухмерного изображения визуально появляется и исчезает или включается и выключается, в зависимости от угла зрения системы.
Некоторые недостатки этой микрооптической системы становятся очевидными при использовании в формате герметичной линзы (т.е., системы, в которой используется встроенная матрица линз). Во-первых, когда синтетическое изображение пребывает в "выключенном" состоянии, слабое фантомное изображение синтетического изображения может оставаться видимым из-за света, рассеянного сквозь фокусирующую оптику или вокруг нее. Эти фантомные изображения особенно выражены в формате герметичной линзы. Во-вторых, формат герметичной линзы имеет сравнительно большую относительную апертуру, как правило, около 2. Как станет легко понятным специалисту в области микрооптики, увеличение относительной апертуры ведет к ускорению движения синтетических изображений, а также увеличивает нерезкость и чувствительность системы к производственным отклонениям. Эти недостатки делают эту систему неприемлемой для применения в формате герметичной линзы.
Настоящее изобретение направлено на устранение этих недостатков путем обеспечения оптического защитного устройства, которое включает:
необязательно встроенную матрицу фокусирующих элементов пиктограмм;
как минимум одно полутоновое двухмерное изображение, визуально лежащее по сути в плоскости подкладки, на которую нанесено двухмерное изображение; и
множество коэкстенсивных (смешанных) контрольных рисунков пиктограмм, содержащихся на/в как минимум одном двухмерном изображении, образующем слой пиктограмм, причем каждый контрольный рисунок отображается на участках двухмерного изображения, имеющих ряд полутоновых уровней, причем расположение контрольных рисунков пиктограмм в пределах двухмерного изображения определяют, используя одно или несколько распределений вероятностей контрольных рисунков, связанных с каждым полутоновым уровнем в пределах всего двухмерного изображения или его части,
причем матрица фокусирующих элементов пиктограмм располагается таким образом, чтобы образовывать как минимум одно синтетически увеличенное изображение как минимум части пиктограмм в каждом коэкстенсивном контрольном рисунке из пиктограмм, как минимум одно синтетически увеличенное изображение (пересекающее как минимум одно двухмерное изображение) имеет один или несколько динамических эффектов, причем один или несколько динамических эффектов как минимум одного синтетически увеличенного изображения координируются контрольными рисунками пиктограмм.
При наклоне оптического защитного устройства синтетически увеличенные изображения демонстрируют динамические оптические эффекты, например, в форме динамических полос переливающихся цветов, проходящих через двухмерное изображение, увеличивающихся концентрических кругов, вращающихся ярких участков, стробоскопических эффектов, пульсирующего текста, пульсирующих изображений, переливающихся параллельных и непараллельных линий, переливающихся линий, перемещающихся в противоположных направлениях, но с одинаковой скоростью, переливающихся линий, перемещающихся в противоположных направлениях, но с разными или изменяющимися в пространстве скоростями, цветных пластинок, поворачивающихся вокруг центральной точки наподобие вентилятора, цветных пластинок, сходящихся внутрь или расходящихся наружу от неподвижной фигуры, тисненых поверхностей, гравированных поверхностей, а также эффектов анимационного типа, таких, как анимационные фигуры, движущийся текст, движущиеся символы, анимационные абстрактные рисунки математического или органического характера и т.п. К динамическим оптическим эффектам также относятся оптические эффекты, описанные в Патенте США №7,333,268, выданном Steenblik et al., Патенте США №7,468,842, выданном Steenblik et al., и Патенте США №7,738,175, выданном Steenblik et al., которые, как указано выше, полностью включены в данное описание путем ссылки в полном объеме.
В типичном варианте осуществления один или несколько слоев металлизации покрывают внешнюю поверхность слоя пиктограмм.
Благодаря оптическому защитному устройству согласно изобретению, синтетически увеличенное(ые) изображение(я) двухмерного(ых) изображения(й) всегда находится во "включенном" состоянии. В одном типичном варианте осуществления при наклоне устройства синтетически увеличенные изображения в форме цветных полос развертываются по поверхности двухмерного изображения, открывая огромную деталь (т.е., обеспечивая улучшенное визуальное воздействие). Цветные полосы "координируются" с использованием множества контрольных рисунков пиктограмм. "Фантомное изображение", которое является нежелательным для микрооптической системы согласно Патенту США №7,738,175, делает оптические эффекты согласно настоящему изобретению более выраженными, обеспечивая силуэт двухмерного изображения при каждом угле наклона, который всегда может быть виден. Также, поскольку изображение никогда не "выключается" и всегда визуально определяется скоординированными оптическими эффектами (например, полосами переливающихся цветов), двухмерное изображение может быть значительно увеличено, что обеспечивает повышенные проектные возможности. Кроме того, устройство согласно изобретению более чувствительно к производственным отклонениям. Хотя любое подобное производственное отклонение может служить для изменения угла и формы синтетических изображений, относительная координация остается неизменной, и, таким образом, эффект не нарушается настолько, как в системе существующего уровня техники.
Настоящее изобретение также обеспечивает способ изготовления вышеописанного оптического защитного устройства, причем способ включает:
(a) обеспечение как минимум одного полутонового двухмерного изображения, визуально лежащего по сути в плоскости подкладки, на которую нанесено двухмерное изображение;
(b) обеспечение множества коэкстенсивных (смешанных) контрольных рисунков пиктограмм, содержащихся на/в как минимум одном двухмерном изображении, образующем слой пиктограмм, причем каждый контрольный рисунок отображается на участках двухмерного изображения, имеющих ряд полутоновых уровней, причем расположение контрольных рисунков пиктограмм в пределах двухмерного изображения определяют, используя одно или несколько распределений вероятностей контрольных рисунков, связанных с каждым полутоновым уровнем в пределах всего двухмерного изображения или его части;
(c) обеспечение необязательно встроенной матрицы фокусирующих элементов пиктограмм; и
(d) размещение необязательно встроенной матрицы фокусирующих элементов пиктограмм относительно слоя пиктограмм таким образом, чтобы образовывалось как минимум одно синтетически увеличенное изображение как минимум части пиктограмм в каждом коэкстенсивном контрольном рисунке из пиктограмм, как минимум одно синтетически увеличенное изображение (пересекающее как минимум одно двухмерное изображение) имеет один или несколько динамических эффектов, причем один или несколько динамических эффектов как минимум одного синтетически увеличенного изображения координируются контрольными рисунками пиктограмм.
В типичном варианте осуществления оптического защитного устройства согласно изобретению устройство включает полутоновое двухмерное изображение, множество контрольных рисунков пиктограмм, содержащихся в пределах двухмерного изображения, таким образом, образуя слой пиктограмм, и матрицу фокусирующих элементов пиктограмм, расположенных таким образом, чтобы образовывать как минимум одно синтетически увеличенное изображение контрольных рисунков пиктограмм. Способ образования слоя пиктограмм в этом типичном варианте осуществления включает: выбор полутонового двухмерного изображения; и использование полутонового двухмерного изображения для осуществления расположения контрольных рисунков пиктограмм в пределах двухмерного изображения для образования слоя пиктограмм.
В типичном варианте осуществления способ согласно изобретению включает:
(a) выбор полутонового двухмерного изображения и масштабирование полутонового изображения до размера, приемлемого для применения в слое пиктограмм (например, от нескольких квадратных миллиметров дот нескольких квадратных сантиметров);
(b) наложение мозаичного рисунка на масштабированное полутоновое двухмерное изображение, причем мозаичный рисунок включает ячейки, содержащие контрольные рисунки пиктограмм, причем каждая ячейка имеет предпочтительный размер, подобный одному или нескольким фокусирующим элементам (например, от нескольких микрон до десятков микрон);
(c) выбор числового диапазона для представления черного и белого цветов и различных уровней серого между черным и белым (например, 0 для черного, 1 для белого и непрерывную последовательность действительных чисел между ними, представляющих различные уровни серого);
(d) определение уровня полутонов масштабированного полутонового двухмерное изображение в каждой ячейке наложенного мозаичного рисунка;
(e) назначение каждой ячейке номера, представляющего определенный уровень полутонов и охватываемого выбранным числовым диапазоном (например, 0-1), причем назначенное число представляет полутоновое значение ячейки;
(f) выбор определенного количества контрольных рисунков пиктограмм для использования в палитре контрольного рисунка и назначение для каждого контрольного рисунка из пиктограмм диапазона полутоновых уровней, охватываемых выбранным числовым диапазоном;
(g) указание распределения вероятностей контрольного рисунка в пределах двухмерного изображения и для каждого возможного полутонового значения использование распределения вероятностей контрольного рисунка для назначения диапазона случайных чисел для каждого контрольного рисунка;
(h) обеспечение каждой ячейки в мозаичном рисунке случайным номером, охватываемым выбранным числовым диапазоном (например, 0-1) с использованием генератора случайных чисел (RNG);
(i) определение контрольного рисунка, который должен использоваться для заполнения каждой ячейки, с использованием полутонового значения ячейки и случайного номера ячейки в связи с математической последовательностью, соответствующей распределению вероятностей контрольного рисунка; и
(j) заполнение каждой ячейки определенным контрольным рисунком из пиктограмм.
В другом типичном варианте осуществления оптического защитного устройства согласно изобретению устройство включает последовательность полутоновых двухмерных изображений, набор контрольных рисунков пиктограмм для каждого двухмерного изображения, причем каждый набор контрольных рисунков пиктограмм содержится в его соответствующем двухмерном изображении, и вместе они образуют слой пиктограмм и матрицу фокусирующих элементов пиктограмм, расположенных таким образом, чтобы образовывать анимацию синтетически увеличенных изображений контрольных рисунков пиктограмм. Способ образования слоя пиктограмм в этом типичном варианте осуществления включает: выбор последовательности полутоновых двухмерных изображений, выбор набора контрольных рисунков пиктограмм для каждого полутонового двухмерного изображения; и использование полутонового двухмерного изображения для осуществления расположения контрольных рисунков пиктограмм в пределах двухмерного изображения, таким образом, чтобы они вместе образовывали слой пиктограмм.
В типичном варианте осуществления способ согласно изобретению включает:
(a) выбор последовательности полутоновых двухмерных изображений, образующих анимацию, и масштабирование полутоновых изображений до размера, приемлемого для использования в слое пиктограмм (например, от нескольких квадратных миллиметров дот нескольких квадратных сантиметров);
(b) наложение мозаичного рисунка на каждое масштабированное полутоновое двухмерное изображение, причем мозаичный рисунок включает ячейки, содержащие контрольные рисунки пиктограмм, причем каждая ячейка имеет предпочтительный размер, подобный одному или нескольким фокусирующим элементам (например, от нескольких микрон до десятков микрон);
(c) выбор числового диапазона для представления черного и белого цветов и различных уровней серого между черным и белым (например, 0 для черного, 1 для белого и непрерывную последовательность действительных чисел между ними, представляющих различные уровни серого);
(d) определение уровня полутонов масштабированного полутонового двухмерное изображение в каждой ячейке наложенного мозаичного рисунка;
(e) назначение каждой ячейке номера, представляющего определенный уровень полутонов и охватываемого выбранным числовым диапазоном (например, 0-1), причем назначенное число представляет полутоновое значение ячейки;
(f) для каждого полутонового двухмерного изображения, образующего анимацию, выбор определенного количества контрольных рисунков пиктограмм для использования в палитре контрольного рисунка и назначение для каждого контрольного рисунка из пиктограмм диапазона полутоновых уровней, охватываемых выбранным числовым диапазоном, причем выбранное количество контрольных рисунков пиктограмм составляет набор контрольных рисунков для полутонового двухмерного изображения, и каждое полутоновое двухмерное изображение имеет один набор контрольных рисунков пиктограмм;
(g) указание для каждого набора контрольных рисунков пиктограмм распределения вероятностей контрольного рисунка в пределах соответствующего двухмерного изображения и использование для каждого возможного полутонового значения распределения вероятностей контрольного рисунка для назначения диапазона случайных чисел для каждого контрольного рисунка;
(h) обеспечение каждой ячейки в мозаичном рисунке случайным номером, охватываемым выбранным числовым диапазоном (например, 0-1) с применением RNG;
(i) определение для каждого набора контрольных рисунков, каждого набора, назначенного для конкретного и отличного от других полутонового изображения, причем контрольный рисунок используется для заполнения каждой ячейки, с использованием полутонового значения ячейки и случайного номера ячейки в связи с математической последовательностью, соответствующей распределению вероятностей контрольного рисунка; и
(j) заполнение каждой ячейки определенным контрольным рисунком из пиктограмм, причем каждая ячейка принимает определенный контрольный рисунок из каждого набора контрольных рисунков пиктограмм.
Настоящее изобретение также предлагает способ увеличения проектного пространства, уменьшения чувствительности к производственным отклонениям и снижение нерезкости изображений, образованных оптическим защитным устройством, причем оптическое защитное устройство включает как минимум одно двухмерное изображение, множество контрольных рисунков пиктограмм содержащихся в пределах двухмерного изображения и образующих слой пиктограмм, и матрицу фокусирующих элементов пиктограмм, расположенных таким образом, чтобы образовывать как минимум одно синтетически увеличенное изображение контрольных рисунков пиктограмм, причем способ включает: использование как минимум одного полутонового двухмерного изображения; и использование скоординированных контрольных рисунков пиктограмм на/в двухмерном изображении для контроля и упорядочивания одного или нескольких динамических эффектов синтетически увеличенных изображений.
Настоящее изобретение также обеспечивает листовые материалы и базовые платформы, которые состоят из оптического защитного устройства согласно изобретению, или в которых оно используется, а также документы, выполненные из этих материалов.
В типичном варианте осуществления оптическое защитное устройство согласно изобретению представляет собой микрооптический пленочный материал, такой, как сверхтонкая (например, толщиной от приблизительно 1 до приблизительно 10 микрон) структура герметичной линзы для применения в банкнотах.
В другом типичном варианте осуществления оптическое защитное устройство согласно изобретению представляет собой поликарбонатный слой герметичных линз для базовых платформ, применяемых в производстве пластиковых паспортов.
Другие особенности и преимущества изобретения станут очевидными для специалистов в данной области по ознакомлении со следующим подробным описанием и прилагаемыми фигурами.
Если нет иного определения, все применяемые авторами технические и научные термины имеют общепринятое значение среди специалистов в области, к которой относится это изобретение. Все публикации, патентные заявки, патенты и другие упомянутые авторами источники включены путем ссылки в полном объеме. В случае противоречия преимущественной силой обладает настоящее описание, включая определения. Кроме того, материалы, способы / процессы и примеры являются лишь пояснительными и не ограничивают объем изобретения.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФИГУР
Данное описание станет более понятным по ознакомлении с представленными далее фигурами. Показанные на фигурах компоненты не обязательно представлены в масштабе, и основное внимание уделено четкому пояснению принципов настоящего изобретения. Хотя типичные варианты осуществления описываются в связи с фигурами, авторы не ставили целью ограничение настоящего изобретения раскрытыми вариантами его осуществления. Напротив, цель состояла в охватывании всех альтернатив, модификаций и эквивалентов.
Конкретные особенности описываемого изобретения поясняются со ссылкой на прилагаемые фигуры, на которых изображено:
на ФИГ. 1А показан типичный вариант осуществления полутонового двухмерного изображения, применяемого при практическом осуществлении настоящего изобретения,
на ФИГ. 1B показан мозаичный рисунок, наложенный на полутоновое двухмерное изображение с ФИГ. 1A;
на ФИГ. 2 показана увеличенная часть мозаичного полутонового двухмерного изображения с ФИГ. 1А, на которой показаны уровни полутонов двухмерного изображения, измеренные в нижнем левом углу прямоугольных плиток или ячеек;
на ФИГ. 3 показан пример распределения вероятностей контрольного рисунка с вертикальным перекрытием между контрольными рисунками в распределении, в котором выбраны случайные числа от 0 до 1, и полутоновые значения составляют от 0,0 до 1,0;
на ФИГ. 4 показан пример распределения вероятностей контрольного рисунка без вертикального перекрытия между контрольными рисунками в распределении, в котором случайные числа также выбраны от 0 до 1, и полутоновые значения также составляют от 0,0 до 1,0;
на ФИГ. 5 показан набор из шести контрольных рисунков полутоновых пиктограмм каждая из которых находится в одной из смежных прямоугольных плиток, а на ФИГ. 7 эти шесть контрольных рисунков показаны наложенными на одну плитку;
на ФИГ. 6 показан мозаичный набор из шести коэкстенсивных (смешанных) контрольных рисунков пиктограмм;
на ФИГ. 8 и 9 показано пересечение полутонового двухмерного изображения с синтетически увеличенными изображениями, образуемыми контрольными рисунками пиктограмм;
на ФИГ. 10 и 11 показаны разные распределения контрольных рисунков (ФИГ. 10A и 11A) и образуемые в результате изображения, которые может видеть наблюдающий (ФИГ. 10B и 11B);
на ФИГ. 12 показано полутоновое двухмерное изображение, показанное на ФИГ. 1A, "заполненное" контрольными рисунками пиктограмм, показанных на ФИГ. 6;
на ФИГ. 13 показано одно из изображений (без динамических оптических эффектов), видимых с поверхности типичного варианта осуществления оптического защитного устройства согласно изобретению, в котором используется "заполненное" двухмерное изображение, показанное на ФИГ. 12;
на ФИГ. 14 показан набор из шести полутоновых изображений, образующих анимацию; и
на ФИГ. 15 показан этап формирования слоя пиктограмм, используемых для образования анимации, показанной на ФИГ. 14, которая имеет шесть наборов контрольных рисунков пиктограмм (колонки), каждый из которых включает шесть контрольных рисунков пиктограмм (строки).
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Благодаря оптическому защитному устройству согласно настоящему изобретению, обеспечивается новая платформа для получения очень подробных изображений. Как указано выше, устройство согласно изобретению обеспечивает повышенные проектные возможности, улучшенное визуальное воздействие и большую устойчивость к производственным отклонениям.
Два описанных выше примера осуществления оптического защитного устройства согласно изобретению далее более подробно описываются со ссылкой на фигуры.
Двухмерное изображение
Двухмерное изображение оптического защитного устройства согласно изобретению представляет собой изображение, имеющее определенную визуальную границу, узор или структуру, визуально лежащую по сути в плоскости подкладки, на/в которой находится двухмерное изображение.
На ФИГ. 1А пример осуществления полутонового двухмерного изображения в форме морды обезьяны обозначен условным номером 10. Полутоновое двухмерное изображение 10, которое просто является изображением, на котором единственными цветами являются оттенки серого (т.е., оттенки от черного до белого), имеет граница 12 и площадь изображения 14 в пределах границы, которая, как отмечено выше, визуально лежит по сути в плоскости подкладки, на которой находится двухмерное изображение 10. В этом типичном варианте осуществления полутоновое изображение было выполнено таким образом, чтобы части, которые кажутся "ближайшими" к наблюдающему (глаза и нос) были наиболее близкими к белому, тогда как части, которые кажутся "наиболее отдаленными" от наблюдающего, были самыми темными.
При образовании слоя пиктограмм оптического защитного устройства согласно изобретению выбирается отдельное полутоновое изображение (такое, как показано на ФИГ. 1A) и масштабируется до "реального размера", в котором оно пребывало бы в физической форме. В одном типичном варианте осуществления изображение масштабируется до размера от нескольких квадратных миллиметров до приблизительно нескольких квадратных сантиметров. Как правило, оно значительно больше, чем фокусирующие элементы, которые в случае микролинз обычно имеют размер порядка микронов или десятков микронов.
Далее, как наилучшим образом показано на ФИГ. 1B, на полутоновое изображение 10 накладывается мозаичный рисунок 16. Этот мозаичный рисунок 16 представляет ячейки, содержащие контрольные рисунки пиктограмм. Размер каждой ячейки не ограничивается, но в типичном варианте осуществления ориентировочно соответствует размеру одного или нескольких фокусирующих элементов (например, от нескольких микрон до десятков микрон). Хотя на ФИГ. 1B показаны ячейки прямоугольной формы, могут использоваться любые из различных форм, составляющих мозаику (например, параллелограммы, треугольники, правильные или неправильные шестиугольники или квадраты).
Затем выбирают область числовых значений для представления черного и белого цветов и различных уровней серого между черным и белым. Согласно некоторым способам, черный отображается как 0, белый - как 255, а уровни серого - как целые числа между этими значениями (например, в 8-битных полутоновых изображениях), тогда как некоторые способы предполагают более широкие диапазоны чисел (например, в 16- или 32-битных полутоновых изображениях). Однако в представленном примере осуществления для простоты 0 используется как черный, и 1 используется как белый, а непрерывная последовательность действительных чисел от 0 до 1 используется для представления различных уровней серого.
Затем определяют уровень полутонов в месте каждой ячейки в полутоновом изображении 10. Например, как наилучшим образом показано на ФИГ. 2, для каждой ячейки выбирают общую точку (например, нижний левый угол каждой прямоугольной плитки или ячейки) и уровень полутонового двухмерного изображения 10, соответствующий этой точке, измеряют в общей точке и присваивают ячейке. Это может достигаться путем прямого измерения полутонового изображения в этой точке (как показано на ФИГ. 2), или значение может быть интерполировано из пикселей полутонового изображения с применением различных способов выборки изображений.
На ФИГ. 2 пиксели полутонового двухмерного изображения 10 являются меньшими, чем ячейки мозаичного рисунка 16. Однако пиксели полутонового двухмерного изображения могут быть и большими, чем ячейки. Как станет легко понятным специалистам в данной области, в последнем случае преимуществом может быть использование способа интерполяции или технологии взятия подвыборки пикселей.
Затем каждой ячейке присваивается номер, представляющий определенный уровень полутонов, охватываемый выбранным числовым диапазоном (например, 0-1). Этот присвоенный номер называется полутоновым значением ячейки.
Контрольные рисунки пиктограмм
Как было отмечено выше, коэкстенсивные контрольные рисунки пиктограмм содержатся на/в двухмерном(ых) изображении(ях), образующем(их) слой пиктограмм, причем каждый контрольный рисунок, содержит пиктограммы, отображаемые на участках двухмерного изображения, охватываемых диапазоном уровней полутонов (например, уровнем полутонов от 0 (черный) до 0,1667).
Как только каждой ячейке в мозаичном рисунке 16 присваивается полутоновое значение (и, соответственно, определяется каждое возможное полутоновое значение), указывается распределение вероятностей контрольного рисунка, которое служит для назначения диапазона случайных чисел для каждого контрольного рисунка. Каждая ячейка затем получает случайный номер, охватываемый выбранным числовым диапазоном (например, 0-1) при помощи генератора случайных чисел.
Как только выбирается случайный номер ячейки, и становится известным полутоновое значение этой ячейки, может быть присвоен конкретный контрольный рисунок для этой конкретной ячейки. Распределение вероятностей контрольного рисунка эффективно создает возможность использования конкретного контрольного рисунка в палитре контрольного рисунка для заполнения конкретной ячейки.
Пример распределения контрольных рисунков показан на ФИГ. 3. В этом примере три разных контрольных рисунка присутствуют в палитре контрольных рисунков (Контрольного рисунка A (CP А), Контрольного рисунка B (CP В) и Контрольного рисунка C (CP С)), причем каждый контрольный рисунок в распределении контрольных рисунков занимает собственный треугольный участок. Каждое возможное полутоновое значение отображается в вертикальном разрезе этого распределения. Вертикальный разрез показывает, какие случайные числа соответствуют какому контрольному рисунку.
Например, для ячейки, полутоновое значение которой равняется 1,0, оно должно соответствовать точке согласно распределению, где вероятность выбора Контрольного рисунка A составляет 100%, вероятность выбора Контрольного рисунка B составляет 0%, и вероятность выбора Контрольного рисунка C составляет 0%. Это объясняется тем, что все случайные числа от 0 до 1 соответствуют контрольному рисунку A.
В качестве еще одного примера, для ячейки, полутоновое значение которой равняется 0,7, случайный номер, выбранный от 0 до 0,4, соответствует конкретной ячейке, заполненной Контрольным рисунком A, тогда как случайный номер, выбранный от 0,4 до 1,0, соответствует конкретной ячейке, заполненной Контрольным рисунком B. Не существует возможности заполнения этой ячейки Контрольным рисунком C.
В качестве еще одного примера, для ячейки, полутоновое значение которой равняется 0,25, случайный номер от 0 до 0,5, соответствует конкретной ячейке, заполненной Контрольным рисунком C, тогда как случайный номер, выбранный от 0,5 до 1,0, соответствует конкретной ячейке, заполненной Контрольным рисунком B. Другими словами, существует 50% вероятность заполнения ячейки Контрольным рисунком C и 50% вероятность заполнения ячейки Контрольным рисунком B.
Не существует практической границы определения распределения вероятностей контрольного рисунка, которое просто является математическим конструктом, связывающим случайный номер с выбором контрольного рисунка. Распределение контрольных рисунков может регулировать многие аспекты динамических оптических эффектов настоящего изобретения, например, более быстрого или медленного перехода между контрольными рисунками и многими контрольными рисунками, видимыми одновременно. Кроме того, как упоминалось выше, разные части двухмерного изображения могут иметь различные распределения контрольных рисунков и различные наборы или палитры контрольных рисунков. Благодаря этому, некоторые части двухмерного изображения могут быть активированы наклоном влево-вправо, тогда как другие части активируются наклоном к себе - от себя, а еще другие части активируются независимо от направления наклона. В представленном примере осуществления первичная цель распределения контрольных рисунков состоит в автоматическом "размытии" или сглаживании границ между частями полутонового изображения, заполняемыми различными контрольными рисунками пиктограмм. Поскольку распределение контрольных рисунков представляет вероятностный способ, при помощи которого выбирают контрольные рисунки пиктограмм, участки двухмерного изображения, относящиеся к данному контрольному рисунку, не обязательно должны быть четко очерченными. Может быть предусмотрен плавный переход от одного участка контрольного рисунка к следующему.
Однако четко очерченные границы могут обеспечиваться путем надлежащего определения распределения вероятностей контрольного рисунка. Распределение контрольных рисунков, обеспечивающее резкий переход от одного контрольного рисунка к другому показано на ФИГ. 4. Поскольку вертикальное перекрытие между участками контрольного рисунка в этом распределении отсутствует, случайные числа по сути не играют роли в выборе контрольных рисунков. С другой стороны, любое полутоновое значение от 0,0 до 0,25 приводит к тому, что ячейка заполняется Контрольным рисунком C, любое полутоновое значение от 0,25 до 0,7 приводит к тому, что ячейка заполняется Контрольным рисунком B, и любое полутоновое значение от 0,7 до 1,0 приводит к тому, что ячейка заполняется Контрольным рисунком A.
Следующим этапом способа формирования слоя пиктограмм оптического защитного устройства согласно изобретению является заполнение каждой ячейки определенным контрольным рисунком из пиктограмм.
Как было указано выше, динамические эффекты синтетически увеличенных изображений, создаваемых оптическим защитным устройством согласно изобретению, координируются контрольными рисунками пиктограмм. Более конкретно, координация этих изображений определяется относительным фазированием контрольных рисунков и распределением контрольных рисунков, помимо характера полутонового двухмерного изображения.
На ФИГ. 5 для пояснения показан набор из шести (6) контрольных рисунков, каждый из которых состоит из различных полутоновых пиктограмм в форме горизонтальных линий 18. Жирные черные контуры 20 представляют плитку, которая должна использоваться для повторения (мозаичной укладки) контрольных рисунков пиктограмм на плоскости. Плитки для этих шести контрольных рисунков, определяющие способ мозаичной укладки контрольных рисунков на плоскости, в данном случае имеют одинаковую прямоугольную форму. Однако эти плитки, как отмечено выше, могут иметь любую форму, образующую мозаику. Плитки, показанные на ФИГ. 5, также имеют одинаковые размеры. Плитки являются "синфазными" в том смысле, что они стыкуются на одной решетке. Это гарантирует, что при распределении контрольных рисунков на/в двухмерном изображении относительная синхронизация "активации" контрольных рисунков остается неизменной.
Как показано на ФИГ. 5, а также на ФИГ. 6 (на которой шесть контрольных рисунков 22a-f показаны в виде мозаики на плоскости), пиктограммы в каждом контрольном рисунке сдвинуты относительно пиктограмм в других контрольных рисунках. Пиктограммы могут быть незначительно сдвинуты на несколько сотен нанометров или чуть больше сдвинуты на несколько микронов. Для контрольных рисунков пиктограмм в форме вертикальных линий пиктограммы в каждом контрольном рисунке могут быть сдвинуты влево-вправо или вправо-влево, тогда как для контрольных рисунков пиктограмм в форме диагональных линий пиктограммы в каждом контрольном рисунке могут быть сдвинуты вдоль диагонали.
Как отмечено авторами, существует много других способов координации контрольных рисунков между собой. Например, контрольные рисунки могут иметь специально скоординированную "начальную точку" и распределяться по разным решеткам.
Хотя на ФИГ. 5 и 6 показаны шесть (6) контрольных рисунков, количество контрольных рисунков, используемых согласно настоящему изобретению, не ограничивается. Фактически количество контрольных рисунков пиктограмм может быть бесконечным по числу и разновидностям, если они генерируются математически.
Как показано на ФИГ. 7, шесть контрольных рисунков на ФИГ. 5 показаны наложенными на одну плитку 24. В данном случае контрольные рисунки A-F показаны как "двойные" в прямоугольной плитке 24, поскольку эта плитка соответствует по размеру нескольким фокусирующим элементам. В одном предусмотренном варианте осуществления каждая плитка по размеру соответствует двум фокусирующим элементам с диаметрами шестиугольного основания. Другими словами, каждая плитка имеет форму прямоугольного блока, представляющего два шестиугольника. Без потери универсальности можно рассматривать плитку как группу контрольных рисунков пиктограмм, и использование прямоугольных мозаичных рисунков, в отличие от шестиугольных мозаичных рисунков может облегчить работу с укладкой мозаики и алгоритмами.
Совокупная группа всех контрольных рисунков, показанная на ФИГ. 7, полностью и равномерно покрывает плитку 24. Однако идея "полного и равномерного" покрытия плитки контрольными рисунками не рассматривается как ограничивающая. Например, в зависимости от требуемого эффекта, совокупная группа из всех контрольных рисунков может лишь покрывать плитку или может покрывать плитку много раз (т.е., несколько контрольных рисунков занимают одну и ту же площадь на плитке).
На ФИГ. 8 и 9 показано пересечение полутонового двухмерного изображения 10 с синтетически увеличенным изображением, образуемым контрольным рисунком из пиктограмм. На иллюстрациях, показанных на этих фигурах, синтетические изображения показаны в виде малых прямоугольников, плавающих на поверхности этого примера осуществления оптического защитного устройства согласно изобретению. На поверхности устройства согласно изобретению находится полутоновое двухмерное изображение 10. Если синтетические изображения, создаваемые контрольными рисунками пиктограмм, могут восприниматься как спроецированные на поверхность устройства согласно изобретению, они также показываются на этих фигурах как лежащие на поверхности устройства. Пересечение двухмерного изображения 10 и синтетического изображения, наряду с распределением контрольных рисунков, определяет то что фактически видит наблюдающий 26. В обоих из этих примеров осуществления, когда наблюдающий наклоняет оптическое защитное устройство согласно изобретению к себе - от себя, собранные фокальные точки фокусирующих элементов фактически сдвигаются вверх и вниз. Это означает, что пересечение синтетического изображения с двухмерным изображением 10 соответственно сдвинется таким образом, чтобы синтетическое изображение из нового составляющего контрольного рисунка высветило двухмерное изображение. Например, как показано на ФИГ. 8, наблюдающий 26 видит пересечение синтетического изображения 28, образуемого Контрольным рисунком F со средней частью двухмерного изображения 10, в то время как согласно ФИГ. 9, наблюдающий 26, глядя теперь с другого угла, видит пересечение синтетического изображения 30, образуемого контрольным рисунком D со средней частью двухмерного изображения 10.
Поскольку синтетические изображения, показанные на ФИГ. 8 и 9, полностью покрывают двухмерное изображение 10, всегда находятся части двухмерного изображения 10, которые являются видимыми или "включенными", независимо от угла зрения. Кроме того, легкие фантомные изображения синтетических изображений, остающиеся видимыми из-за света, рассеянного сквозь фокусирующую оптику или вокруг нее (как указано выше), способствуют очерчиванию двухмерного изображения в целом, таким образом, чтобы завершенное двухмерное изображение всегда было видимым.
На ФИГ. 10 и 11 показаны примеры распределения контрольных рисунков и образуемые в результате изображения, которые видит наблюдающий.
Распределение контрольных рисунков 32, показанное на ФИГ. 10А, представляет собой распределение контрольных рисунков с "жестким переходом", которое, как указано выше, в результате дает резкие переходы между синтетическими изображениями, создаваемыми контрольными рисунками пиктограмм. На ФИГ. 10B для демонстрации показано полутоновое изображение 10 с набором видов 34 пересечения между синтетическими изображениями контрольных рисунков и двухмерным изображением.
Распределение контрольных рисунков 36, показанное на ФИГ. 11A, представляет собой распределение контрольных рисунков с "мягким переходом", которое, как также было указано выше, в результате дает плавные переходы между синтетическими изображениями, создаваемыми контрольными рисунками пиктограмм. На ФИГ. 11B для демонстрации показано полутоновое двухмерное изображение 10 с набором видов 38 пересечения между синтетическими изображениями контрольных рисунков и двухмерное изображение.
Как показано на ФИГ. 10 и 11, синтетические изображения, создаваемые Контрольным рисунком F, при пересечении с полутоновым двухмерным изображением 10 представляют морду обезьяны с выделяющимися ушами. Это объясняется тем, что уши представляют собой наиболее темные части этого полутонового двухмерного изображения, и распределение контрольных рисунков имеет здесь наиболее темные полутоновые значения, связанные с Контрольным рисунком F.
В отношении "рамок" анимации, обеспечиваемых этими примерами осуществления оптического защитного устройства согласно изобретению, которые показаны на ФИГ. 10B и 11B, можно увидеть, что использование распределения контрольных рисунков с "жестким переходом" в результате дает "жесткую границу" между различными контрольными рисунками, составляющими двухмерное изображение в целом, тогда как использование распределения контрольных рисунков с "мягким переходом" в результате дает "мягкую границу" между компонентами, составляющими двухмерное изображение в целом. В обоих вариантах осуществления наблюдающий будет видеть перемещающиеся возвышения, перекатывающиеся по поверхности в форме двухмерного изображения (т.е., морды обезьяны).
Как станет очевидным из приведенного выше обсуждения, динамические оптические эффекты, демонстрируемые настоящим изобретением, определяются относительным фазированием контрольных рисунков и распределением контрольных рисунков, помимо характера полутонового двухмерного изображения.
На ФИГ. 12 показано двухмерное изображение 10, "заполненное" шестью (6) контрольными рисунками пиктограмм, показанными на ФИГ. 6. На ФИГ. 13 поясняется одно из изображений (без динамических оптических эффектов) 40, наблюдаемых с поверхности оптического защитного устройства согласно изобретению с использованием "заполненного" двухмерного изображения, показанного на ФИГ. 12.
В другом типичном варианте осуществления оптического защитного устройства согласно изобретению используют более одного полутонового изображения, что обеспечивает возможность анимации синтетически увеличенных изображений. В этом варианте осуществления каждому полутоновому изображению присваивается колонка или "набор" контрольных рисунков пиктограмм. Способ образования слоя пиктограмм в этом типичном варианте осуществления описывается выше, причем выбор контрольных рисунков пиктограмм осуществляется для каждого полутонового изображения одновременно, образуя верхний слой из результатов множества полутоновых изображений.
В примере, показанном на ФИГ. 14 и 15, набор из шести полутоновых изображений образует анимацию. Как наилучшим образом показано на ФИГ. 15, контрольные рисунки в пределах одного "набора" имеют вариацию в вертикальном направлении. Это означает, что для данного набора (или, подобным образом, для данного полутонового изображения) наклон в вертикальном направлении создает эффект перекатывания цвета по изображению в координации, описываемой распределением вероятностей контрольного рисунка этого набора. Соответствующие контрольные рисунки в смежных наборах имеют вариацию в горизонтальном направлении. Это означает, что наклон в горизонтальном направлении обладает эффектом изменения полутонового изображения и может создавать эффект анимации.
В этом примере наборы контрольных рисунков пиктограмм могут быть скоординированы таким образом, что создается один эффект, когда устройство наклоняется к себе - от себя (благодаря вариации в пределах набора контрольных рисунков пиктограмм), и другой эффект, когда устройство наклоняется вправо-влево или влево-вправо (благодаря вариации между наборами контрольных рисунков пиктограмм).
В целом не существует ограничения количества наборов контрольных рисунков пиктограмм (так же, как и количества полутоновых двухмерных изображений) или количества контрольных рисунков в пределах набора. Это объясняется тем, что вариация в пределах горизонтального или вертикального направления может быть непрерывной и может основываться на континууме времени (для "рамок" анимации) или континууме полутонов (так же, как и действительных числах в диапазоне (например, [0,1])).
Хотя это не является необходимой особенностью, пиктограммы, показанные и описываемые авторами, имеют довольно простой дизайн, принимая простые геометрические формы (например, окружности, точки, круги, прямоугольники, ленты, полосы и т.п.) и линии (например, горизонтальные, вертикальные или диагональные линии).
Пиктограммы могут иметь любую физическую форму и в одном примере осуществления являются микроструктурированными пиктограммами (т.е., пиктограммами, имеющими физический рельеф). В предпочтительном варианте осуществления микроструктурированные пиктограммы предусмотрены в форме:
(a) необязательно покрытых и/или заполненных пустот или проточек, образованных на/в подкладке. Общая глубина пустот или проточек составляет от приблизительно 0,01 до приблизительно 50 микрон; и/или
(b) фигурных выступов, образованных на поверхности подкладки, общая высота каждого из которых составляет от приблизительно 0,01 до приблизительно 50 микрон.
В одном таком варианте осуществления микроструктурированные пиктограммы предусмотрены в форме пустот или проточек в полимерной подкладке или обратных им фигурных выступов, причем пустоты (или проточки) или участки, окружающие фигурные выступы, необязательно заполняются контрастными веществами, такими, как красители, красящие агенты, пигменты, порошковые материалы, краски, порошковые минералы, металлические материалы и частицы, магнитные материалы и частицы, намагниченные материалы и частицы, магнитно-реактивные материалы и частицы, фосфор, жидкие кристаллы, жидкокристаллические полимеры, газовая сажа или другие светопоглощающие материалы, диоксид титана или другие светорассеивающие материалы, фотонные кристаллы, нелинейные кристаллы, наночастицы, нанотрубочки, бакиболлы, бакитрубочки, органические материалы, материалы с перламутровым эффектом, порошковый перламутр, многослойные интерференционные материалы, опалесцирующие материалы, радужные материалы, материалы или порошки с низким коэффициентом преломления, материалы или порошки с высоким коэффициентом преломления, алмазный порошок, структурные цветные материалы, поляризирующие материалы, материалы, которые оборачивают плоскость поляризации света, флуоресцентные материалы, фосфоресцентные материалы, термохромные материалы, пъезохромные материалы, фотохромные материалы, триболюминесцентные материалы, электролюминесцентные материалы, электрохромные материалы, магнитохромные материалы и частички, радиоактивные материалы, материалы, которые подвергаются радиоактивации, материалы, которые обеспечивают разделение электретных зарядов, и их комбинации. Примеры подходящих пиктограмм также описываются в Патенте США №7,333,268, выданном Steenblik et al., Патенте США №7,468,842, выданном Steenblik et al., и Патенте США №7,738,175, выданном Steenblik et al., которые, как указано выше, полностью включены в данное описание путем ссылки в полном объеме.
Слой пиктограмм оптического защитного устройства согласно изобретению может включать один или несколько слоев металлизации, нанесенных на его внешнюю поверхность. Возникающий в результате эффект подобен эффекту анизотропного освещения на металле, которое может использоваться для некоторых случаев применения.
Фокусирующие элементы пиктограмм
Встроенная матрица фокусирующих элементов пиктограмм необязательно располагается таким образом, чтобы образовывать как минимум одно синтетически увеличенное изображение как минимум части пиктограмм в каждом коэкстенсивном контрольном рисунке из пиктограмм. При наклоне оптического защитного устройства синтетически увеличенное изображение двухмерного изображения создает один или несколько динамических оптических эффектов (например, в виде проходящих через него динамических полос переливающегося цвета, увеличивающихся концентрических кругов, вращающихся ярких участков, стробоскопических эффектов). При надлежащем расположении матрицы фокусирующих элементов пиктограмм на "заполненном" двухмерном изображении проецируются одно или несколько синтетически увеличенных изображений, динамические оптические эффекты которых координируются контрольными рисунками пиктограмм.
Фокусирующие элементы пиктограмм, используемые при практическом осуществлении настоящего изобретения, не ограничиваются и включают, помимо прочих, цилиндрические и нецилиндрические преломляющие, отражающие и гибридные преломляющие/отражающие фокусирующие элементы.
В типичном варианте осуществления фокусирующие элементы являются нецилиндрическими выпуклыми или вогнутыми преломляющими микролинзами, имеющими сферическую или асферическую поверхность. Асферические поверхности включают конические, эллиптические, параболические и другие профили. Эти линзы могут быть круглыми, овальными или многоугольными (например, шестиугольными, по сути шестиугольными, квадратными, по сути квадратными) в основании и могут располагаться одно- или двухмерными матрицами правильной, неправильной или случайной формы. В предпочтительном варианте осуществления микролинзы представляют собой асферические вогнутые или выпуклые линзы, имеющие в основании многоугольную (например, шестиугольную) геометрическую форму, располагаемые в виде правильной двухмерной матрицы на подкладке или светопроводящей полимерной пленке.
Фокусирующие элементы в одном таком примере осуществления имеют оптимальную ширину (в случае цилиндрических линз) и базовый диаметр (в случае нецилиндрических линз), который является меньшим или равным 1 мм, включая (помимо прочих показателей) показатели ширины / базового диаметра: от приблизительно 200 до приблизительно 500 микрон; и от приблизительно 50 до приблизительно 199 микрон, оптимальное фокусное расстояние, которое является меньшим или равным 1 мм, включая (помимо прочих показателей) вышеуказанный поддиапазон, и оптимальную относительную апертуру, которая является меньшей или равной 10 (более предпочтительно - меньшей или равной 6. В другом предусмотренном варианте осуществления фокусирующие элементы имеют предпочтительные показатели ширины / базового диаметра менее, чем приблизительно 50 микрон (более предпочтительно - менее, чем приблизительно 45 микрон, и наиболее предпочтительно - от приблизительно 10 до приблизительно 40 микрон), оптимальное фокусное расстояние менее, чем приблизительно 50 микрон (более предпочтительно - менее, чем приблизительно 45 микрон, и наиболее предпочтительно - от приблизительно 10 до приблизительно 30 микрон), и предпочтительную относительную апертуру, которая является меньшей или равной 10 (более предпочтительно - меньшей или равной 6). В еще одном предусмотренном варианте осуществления фокусирующие элементы представляют собой цилиндрические линзы или линзовидные структуры, значительно большие, чем вышеописанные линзы, без верхней границы ширины линзы.
Как упомянуто выше, матрица фокусирующих элементов пиктограмм, используемая в оптическом защитном устройстве согласно изобретению, может составлять матрицу открытых фокусирующих элементов пиктограмм (например, открытых преломляющих микролинз), или же может составлять матрицу встроенных фокусирующих элементов пиктограмм (например, встроенных микролинз), причем встраивающий слой, составляющий крайний внешний слой оптического защитного устройства.
Оптическое разделение
Хотя этого не требуется настоящим изобретением, оптическое разделение между матрицей фокусирующих элементов и контрольными рисунками пиктограмм может обеспечиваться путем использования одной или нескольких оптических прокладок. В одном таком варианте осуществления оптическая прокладка связывается со слоем фокусирующих элементов. В другом варианте осуществления оптическая прокладка может быть образована как часть слоя фокусирующих элементов, причем оптическая прокладка может быт образована во время изготовления независимо от других слоев, или толщина слоя фокусирующих элементов может быть увеличена, таким образом, чтобы этот слой мог быть отдельным. В еще одном варианте осуществления оптическая прокладка связана с другой оптической прокладкой.
Оптическая прокладка может быть образована с использованием одного или нескольких практически бесцветных материалов, включая, помимо прочих, полимеры, такие, как поликарбонат, полиэстер, полиэтилен, полиэтиленнафталат, полиэтилентерефталат, полипропилен, поливинилиденхлорид и т.п.
В других предусмотренных вариантах осуществления настоящего изобретения в оптическом защитном устройстве не используется оптическая прокладка. В одном таком варианте осуществления оптическое защитное устройство необязательно может быть перемещаемым защитным устройством уменьшенной толщины ("тонкой конструкцией"), которое в основном включает слой пиктограмм по сути в контакте с матрицей необязательно встроенных фокусирующих элементов пиктограмм.
Способ производства
Оптическое защитное устройство согласно изобретению может быть изготовлено (насколько это не противоречит указаниям настоящего изобретения) в соответствии с материалами, способами и технологиями, раскрываемыми в Патенте США №7,333,268, выданном Steenblik et al., Патенте США №7,468,842, выданном Steenblik et al., Патенте США №7,738,175, выданном Steenblik et al., и публикации патентной заявки США №2010/0308571A1 от Steenblik et al., которые включены в данное описание в полной объеме путем ссылки, как если бы они были полностью изложены в данном описании. Как описывается в этих источниках, матрицы фокусирующих элементов и пиктограмм могут быть образованы из различных материалов, таких, как по сути прозрачные или светлые, цветные или бесцветные полимеры, такие, как акриловые смолы, модифицированные акриловой смолой полиэстеры, модифицированные акриловой смолой уретаны, эпоксидные смеси, поликарбонаты, полипропилены, полиэстеры, уретаны и т.п., с применением различных способов, известных специалистам в области микрооптической и микроструктурной репликации, включая экструзию (например, экструзионное штампование, мягкое штампование), радиационную вулканизацию и литье под давлением, реактив литье под давлением и литье способом противодавления. Также могут применяться имеющие высокий коэффициент преломления цветные или бесцветные материалы с коэффициентом преломления (при 589 нм, 20°C) более 1,5, 1,6, 1,7 или выше, такие, как описанные в публикации патентной заявки США №US 2010/0109317 A1 от Hoffmuller et al.. Также, как описано, встраивающие слои могут изготавливаться с использованием адгезивов, гелей, клеев, лаков, жидкостей, формованных или покрытых полимеров, полимеров или других материалов, содержащих органические или металлические дисперсии и т.п.
Как отмечено выше, оптическое защитное устройство согласно настоящему изобретению может быть предусмотрено в форме листовых материалов и базовых платформ, которые состоят из оптического защитного устройства согласно изобретению, или в которых оно используется, а также документов, выполненных из этих материалов. Например, устройство согласно изобретению может быть предусмотрено в форме защитной ленты, нити, лоскута, верхнего слоя или прослойки, прикрепленной к поверхности или как минимум частично встроенной в волоконный или неволоконный листовой материал (например, банкноту, паспорт, идентификационную карточку, кредитную карточку, ярлык) или промышленное изделие (например, оптические диски, компакт-диски, DVD-диски, упаковки лекарств). Устройство согласно изобретению также может применяться в форме самостоятельного продукта или в форме неволоконного листового материала для использования в изготовлении, например, банкнот, паспортов и т.п. или может приобретать более толстую, более жесткую форму для использования, например, в качестве базовой платформы для идентификационной карточки, ценного или другого защищенного документа.
В одном таком примере осуществления, устройство согласно изобретению представляет собой микрооптический пленочный материал, такой, как сверхтонкая, герметичная линзовая структура для применения в банкнотах, тогда как в другом примере осуществления устройство согласно изобретению представляет собой поликарбонатный слой герметичных линз для базовых платформ, применяемых в производстве пластиковых паспортов.
Хотя выше были описаны различные варианты осуществления настоящего изобретения, следует понимать, что они были представлены лишь в качестве примера и не являются ограничивающими. Таким образом, сфера применения и объем настоящего изобретения не ограничиваются какими бы то ни было примерами осуществления.

Claims (49)

1. Оптическое защитное устройство, включающее
матрицу фокусирующих элементов пиктограмм, где фокусирующие элементы включают нецилиндрические преломляющие, отражающие либо гибридные преломляющие/отражающие фокусирующие элементы,
как минимум одно полутоновое двухмерное изображение, имеющее границу и зону изображения внутри этой границы, визуально лежащее по сути в плоскости подкладки, на которую нанесено двухмерное изображение, и
множество коэкстенсивных контрольных рисунков пиктограмм, содержащихся на/в как минимум одном двухмерном изображении, образующих слой пиктограмм, причем каждый контрольный рисунок отображается на участках двухмерного изображения, имеющих ряд полутоновых уровней, причем расположение контрольных рисунков пиктограмм в пределах двухмерного изображения определяют с использованием одного или нескольких распределений вероятностей контрольных рисунков, связанных с каждым полутоновым уровнем в пределах всего двухмерного изображения или его части,
причем матрица фокусирующих элементов пиктограмм расположена таким образом, чтобы образовалось как минимум одно синтетически увеличенное изображение как минимум части пиктограмм в каждом коэкстенсивном контрольном рисунке пиктограмм, как минимум одно синтетически увеличенное изображение пересекается с как минимум одним полутоновым двухмерным изображением, имеет один или несколько динамических эффектов, причем один или несколько динамических эффектов как минимум одного синтетически увеличенного изображения координируются контрольными рисунками пиктограмм.
2. Оптическое защитное устройство по п. 1, отличающееся тем, что матрица фокусирующих элементов пиктограмм представляет собой встроенную матрицу фокусирующих элементов пиктограмм.
3. Оптическое защитное устройство по пп. 1 или 2, отличающееся тем, что как минимум одно синтетически увеличенное изображение является видимым в диапазоне углов зрения, и силуэт двухмерного изображения также является видимым в этом диапазоне углов зрения.
4. Оптическое защитное устройство по п. 1, отличающееся тем, что внешняя поверхность слоя пиктограмм покрыта одним или несколькими слоями металлизации.
5. Оптическое защитное устройство по п.1, отличающееся тем, что включает
полутоновое двухмерное изображение, множество контрольных рисунков пиктограмм, содержащихся в пределах двухмерного изображения, с образованием таким образом слоя пиктограмм, и матрицу фокусирующих элементов пиктограмм, расположенных таким образом, чтобы образовывать как минимум одно синтетически увеличенное изображение контрольных рисунков пиктограмм.
6. Оптическое защитное устройство по п. 1, отличающееся тем, что включает последовательность полутоновых двухмерных изображений, набор контрольных рисунков пиктограмм для каждого двухмерного изображения, причем каждый набор контрольных рисунков пиктограмм содержится в его соответствующем двухмерном изображении, и вместе они образуют слой пиктограмм и матрицу фокусирующих элементов пиктограмм, расположенных таким образом, чтобы образовывать анимацию синтетически увеличенных изображений контрольных рисунков пиктограмм.
7. Способ изготовления оптического защитного устройства по п. 1, включающий следующие операции:
(a) обеспечение как минимум одного полутонового двухмерного изображения, имеющего границу и зону изображения внутри этой границы, визуально лежащего по сути в плоскости подкладки, на которую нанесено двухмерное изображение,
(b) обеспечение множества коэкстенсивных контрольных рисунков пиктограмм, содержащихся на/в как минимум одном двухмерном изображении, образующих слой пиктограмм, причем каждый контрольный рисунок отображен на участках двухмерного изображения, имеющих ряд полутоновых уровней, причем расположение контрольных рисунков пиктограмм в пределах двухмерного изображения определяют, используя одно или несколько распределений вероятностей контрольных рисунков, связанных с каждым полутоновым уровнем в пределах всего двухмерного изображения или его части,
(c) обеспечение матрицы фокусирующих элементов пиктограмм, и
(d) размещение матрицы фокусирующих элементов пиктограмм относительно слоя пиктограмм таким образом, чтобы образовывалось как минимум одно синтетически увеличенное изображение как минимум части пиктограмм в каждом коэкстенсивном контрольном рисунке пиктограмм, как минимум одно синтетически увеличенное изображение, пересекающееся с как минимум одним двухмерным изображением, имеет один или несколько динамических эффектов, причем один или несколько динамических эффектов как минимум одного синтетически увеличенного изображения координируются контрольными рисунками пиктограмм.
8. Способ формирования слоя пиктограмм оптического защитного устройства, которое включает полутоновое двухмерное изображение, причем двухмерное
изображение имеет границу и зону изображения внутри этой границы и визуально лежит по сути в плоскости подкладки, на которую нанесено двухмерное изображение, множество контрольных рисунков пиктограмм, содержащихся в пределах двухмерного изображения, таким образом, образуя слой пиктограмм, и матрицу фокусирующих элементов пиктограмм, расположенных таким образом, чтобы образовывать как минимум одно синтетически увеличенное изображение контрольных рисунков пиктограмм, где фокусирующие элементы включают нецилиндрические преломляющие, отражающие либо гибридные преломляющие/отражающие фокусирующие элементы, при этом синтетически увеличенное изображение пересекается с как минимум одним полутоновым двухмерным изображением,
причем способ включает выбор полутонового двухмерного изображения, и использование полутонового двухмерного изображения для осуществления расположения контрольных рисунков пиктограмм в пределах двухмерного изображения, таким образом, чтобы они вместе образовывали слой пиктограмм.
9. Способ по п.8, включающий
(a) выбор полутонового двухмерного изображения и масштабирование полутонового изображения до размера, приемлемого для применения в слое пиктограмм,
(b) наложение мозаичного рисунка на масштабированное йолутоновое двухмерное изображение, причем мозаичный рисунок включает ячейки для контрольных рисунков пиктограмм, причем каждая ячейка имеет предпочтительный размер, подобный одному или нескольким фокусирующим элементам,
(c) выбор числового диапазона для представления черного и белого цветов и различных уровней серого между черным и белым,
(d) определение уровня полутонов масштабированного полутонового двухмерного изображения в каждой ячейке наложенного мозаичного рисунка,
(e) назначение каждой ячейке номера, представляющего определенный уровень полутонов и охватываемого выбранным числовым диапазоном, причем назначенное число представляет полутоновое значение ячейки,
(f) выбор определенного количества контрольных рисунков пиктограмм для использования в палитре контрольного рисунка и назначение для каждого контрольного рисунка пиктограмм диапазона полутоновых уровней, охватываемых выбранным числовым диапазоном,
(g) указание распределения вероятностей контрольного рисунка в пределах двухмерного изображения и для каждого возможного полутонового значения использование распределения вероятностей контрольного рисунка для назначения
диапазона случайных чисел для каждого контрольного рисунка,
(h) обеспечение каждой ячейки в мозаичном рисунке случайным номером, охватываемым выбранным числовым диапазоном с использованием генератора случайных чисел,
(i) определение контрольного рисунка, который должен использоваться для заполнения каждой ячейки, с использованием полутонового значения ячейки и случайного номера ячейки в связи с математическим конструктом, соответствующим распределению вероятностей контрольного рисунка и
(j) заполнение каждой ячейки определенным контрольным рисунком пиктограмм.
10. Способ формирования слоя пиктограмм оптического защитного устройства, включающего последовательность полутоновых двухмерных изображений, причем каждое двухмерное изображение имеет границу и зону изображения внутри этой границы и визуально лежит по сути в плоскости подкладки, на которую нанесено двухмерное изображение, набор контрольных рисунков пиктограмм для каждого двухмерного изображения, причем каждый набор контрольных рисунков пиктограмм содержится в его соответствующем двухмерном изображении, и вместе они образуют слой пиктограмм, и матрицу фокусирующих элементов пиктограмм, расположенных таким образом, чтобы образовывать анимацию синтетически увеличенных изображений контрольных рисунков пиктограмм, где фокусирующие элементы включают нецилиндрические преломляющие, отражающие либо гибридные преломляющие/отражающие фокусирующие элементы, при этом синтетически увеличенное изображение пересекается с как минимум одним полутоновым двухмерным изображением, причем способ включает выбор последовательности полутоновых двухмерных изображений, выбор набора контрольных рисунков пиктограмм для каждого полутонового двухмерного изображения и использование полутонового двухмерного изображения для осуществления расположения контрольных рисунков пиктограмм в пределах двухмерного изображения для образования слоя пиктограмм.
11. Способ по п. 10, отличающийся тем, что включает
(a) выбор последовательности полутоновых двухмерных изображений, образующих анимацию, и масштабирование полутоновых изображений до размера, приемлемого для использования в слое пиктограмм,
(b) наложение мозаичного рисунка на каждое масштабированное полутоновое двухмерное изображение, причем мозаичный рисунок включает ячейки для контрольных рисунков пиктограмм, при этом каждая ячейка имеет предпочтительный размер,
подобный одному или нескольким фокусирующим элементам,
(c) выбор числового диапазона для представления черного и белого цветов и различных уровней серого между черным и белым,
(d) определение уровня полутонов масштабированного полутонового двухмерного изображения в каждой ячейке наложенного мозаичного рисунка,
(e) назначение каждой ячейке номера, представляющего определенный уровень полутонов и охватываемого выбранным числовым диапазоном, причем назначенное число представляет полутоновое значение ячейки,
(f) для каждого полутонового двухмерного изображения, образующего анимацию, выбор определенного количества контрольных рисунков пиктограмм для использования в палитре контрольного рисунка и назначение для каждого контрольного рисунка пиктограмм диапазона полутоновых уровней, охватываемых выбранным числовым диапазоном, причем выбранное количество контрольных рисунков пиктограмм составляет набор контрольных рисунков для полутонового двухмерного изображения, и каждое полутоновое двухмерное изображение имеет один набор контрольных рисунков пиктограмм,
(g) указание для каждого набора контрольных рисунков пиктограмм распределения вероятностей контрольного рисунка в пределах соответствующего двухмерного изображения и использование для каждого возможного полутонового значения распределения вероятностей контрольного рисунка для назначения диапазона случайных чисел для каждого контрольного рисунка,
(h) обеспечение каждой ячейки в мозаичном рисунке случайным номером, охватываемым выбранным числовым диапазоном с использованием генератора случайных чисел,
(i) определение для каждого набора контрольных рисунков, каждого набора, назначенного для конкретного и отличного от других полутонового изображения, какой контрольный рисунок должен быть использован для заполнения каждой ячейки, с использованием полутонового значения ячейки и случайного номера ячейки в связи с математическим конструктом, соответствующим распределению вероятностей контрольного рисунка, и
(j) заполнение каждой ячейки определенным контрольным рисунком пиктограмм, причем каждая ячейка принимает определенный контрольный рисунок из каждого набора контрольных рисунков пиктограмм.
12. Способ увеличения проектного пространства, уменьшения чувствительности к производственным отклонениям и снижение нерезкости изображений,
образованных оптическим защитным устройством, причем оптическое защитное устройство включает как минимум одно полутоновое двухмерное изображение, множество контрольных рисунков пиктограмм, содержащихся в пределах двухмерного изображения и образующих слой пиктограмм, и матрицу фокусирующих элементов пиктограмм, расположенных таким образом, чтобы образовывать как минимум одно синтетически увеличенное изображение контрольных рисунков пиктограмм, которое пересекается с как минимум одним полутоновым двухмерным изображением, где фокусирующие элементы включают нецилиндрические преломляющие, отражающие либо гибридные преломляющие/отражающие фокусирующие элементы, причем способ включает использование как минимум одного полутонового двухмерного изображения, причем двухмерное изображение имеет границу и зону изображения внутри этой границы и визуально лежит по сути в плоскости подкладки, на которую нанесено двухмерное изображение; и использование скоординированных контрольных рисунков пиктограмм на/в каждом двухмерном изображении для контроля и упорядочивания одного или нескольких динамических эффектов синтетически увеличенных изображений.
13. Листовой материал для идентификационной карточки, ценного или другого защищаемого документа, состоящий из оптического защитного устройства по п. 1, или в котором оно используется.
14. Базовая платформа для идентификационной карточки, ценного или другого защищаемого документа, выполненная из оптического защитного устройства по п. 1, или в которой оно используется.
15. Документ, выполненный из листового материала по п. 13 или базовой платформы по п. 14.
RU2015138265A 2013-03-15 2014-03-14 Оптическое защитное устройство RU2673137C9 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201361791695P 2013-03-15 2013-03-15
US61/791,695 2013-03-15
PCT/US2014/028192 WO2014143980A1 (en) 2013-03-15 2014-03-14 Optical security device

Publications (4)

Publication Number Publication Date
RU2015138265A RU2015138265A (ru) 2017-04-24
RU2015138265A3 RU2015138265A3 (ru) 2018-03-14
RU2673137C2 true RU2673137C2 (ru) 2018-11-22
RU2673137C9 RU2673137C9 (ru) 2019-04-04

Family

ID=50487186

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015138265A RU2673137C9 (ru) 2013-03-15 2014-03-14 Оптическое защитное устройство

Country Status (12)

Country Link
US (2) US10173453B2 (ru)
EP (1) EP2969585B1 (ru)
JP (1) JP6410793B2 (ru)
KR (1) KR102191322B1 (ru)
CN (1) CN105339180B (ru)
AU (1) AU2014228012B2 (ru)
BR (1) BR112015022369A2 (ru)
CA (1) CA2904356C (ru)
ES (1) ES2728508T3 (ru)
MX (1) MX356366B (ru)
RU (1) RU2673137C9 (ru)
WO (1) WO2014143980A1 (ru)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017019105A1 (en) * 2015-07-30 2017-02-02 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Embedding a pattern in output content
RU2724618C1 (ru) 2016-08-15 2020-06-25 Визуал Физикс, Ллс Препятствующее снятию защитное средство
WO2018147966A1 (en) 2017-02-10 2018-08-16 Crane & Co., Inc. Machine-readable optical security device
MX2020006970A (es) 2018-01-03 2020-10-28 Visual Physics Llc Dispositivo microoptico de seguridad con elementos de seguridad dinamicos e interactivos.
AU2018100185B4 (en) * 2018-02-09 2018-09-13 Ccl Secure Pty Ltd Optically variable device having tonal effect

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6177953B1 (en) * 1997-06-26 2001-01-23 Eastman Kodak Company Integral images with a transition set of images
WO2012027779A1 (en) * 2010-09-03 2012-03-08 Securency International Pty Ltd Optically variable device
GB2490780A (en) * 2011-05-09 2012-11-14 Rue De Int Ltd Security device comprising lenticular focusing elements

Family Cites Families (337)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US992151A (en) 1909-02-04 1911-05-16 Rodolphe Berthon Apparatus for color photography.
US1824353A (en) 1926-12-15 1931-09-22 Jensen Rasmus Olaf Jonas Screen for showing projected images in lighted rooms and for shortexposure photography
US1849036A (en) 1926-12-23 1932-03-08 Victor C Ernst Photographic process and auxiliary element therefor
US1942841A (en) 1931-01-19 1934-01-09 Shimizu Takeo Daylight screen
US2268351A (en) 1938-08-25 1941-12-30 Tanaka Nawokich Means for presenting pictures in apparent three dimensions
US2355902A (en) 1941-04-10 1944-08-15 Photoplating Company Sign with animated effect
US2432896A (en) 1945-03-12 1947-12-16 Hotchner Fred Retroreflective animation display
NL201432A (ru) 1955-03-29
US2888855A (en) 1956-08-23 1959-06-02 Tanaka Nawokich Means for presenting pictures in three dimensional effect
US3122853A (en) 1961-08-10 1964-03-03 John C Koonz Fishing lure
US3264164A (en) 1962-04-30 1966-08-02 Toscony Inc Color dynamic, three-dimensional flexible film and method of making it
US3241429A (en) 1962-05-14 1966-03-22 Pid Corp Pictorial parallax panoramagram units
US3357772A (en) 1963-02-27 1967-12-12 Rowland Products Inc Phased lenticular sheets for optical effects
GB1095286A (en) 1963-07-08 1967-12-13 Portals Ltd Security device for use in security papers
US3312006A (en) 1964-03-11 1967-04-04 Rowland Products Inc Motion displays
JPS414953Y1 (ru) 1964-07-28 1966-03-18
US3357773A (en) 1964-12-31 1967-12-12 Rowland Products Inc Patterned sheet material
JPS4622600Y1 (ru) 1965-07-02 1971-08-05
US3463581A (en) 1966-01-17 1969-08-26 Intermountain Res & Eng System for three-dimensional panoramic static-image motion pictures
US3811213A (en) 1968-11-17 1974-05-21 Photo Motion Corp Moire motion illusion apparatus and method
JPS4941718B1 (ru) 1968-12-30 1974-11-11
US3643361A (en) 1969-11-17 1972-02-22 Photo Motion Corp Moire motion illusion apparatus
BE789941A (fr) 1971-04-21 1973-02-01 Waly Adnan Systeme d'enregistrement et de lecture d'images miniaturisees
US3887742A (en) 1972-04-13 1975-06-03 Richard E Reinnagel Copy resistant documents
US4025673A (en) 1972-04-13 1977-05-24 Reinnagel Richard E Method of forming copy resistant documents by forming an orderly array of fibers extending upward from a surface, coating the fibers and printing the coated fibers and the copy resistant document resulting from said method
US3801183A (en) 1973-06-01 1974-04-02 Minnesota Mining & Mfg Retro-reflective film
US4105318A (en) 1974-05-30 1978-08-08 Izon Corporation Pinhole microfiche recorder and viewer
US4082426A (en) 1976-11-26 1978-04-04 Minnesota Mining And Manufacturing Company Retroreflective sheeting with retroreflective markings
US4185191A (en) 1978-06-05 1980-01-22 Honeywell Inc. Range determination system
US4498736A (en) 1981-02-02 1985-02-12 Griffin Robert B Method and apparatus for producing visual patterns with lenticular sheets
US4417784A (en) 1981-02-19 1983-11-29 Rca Corporation Multiple image encoding using surface relief structures as authenticating device for sheet-material authenticated item
US4892385A (en) 1981-02-19 1990-01-09 General Electric Company Sheet-material authenticated item with reflective-diffractive authenticating device
US4345833A (en) 1981-02-23 1982-08-24 American Optical Corporation Lens array
US4437935A (en) 1981-06-03 1984-03-20 Crane And Company Method and apparatus for providing security features in paper
US4519632A (en) 1982-03-19 1985-05-28 Computer Identification Systems, Inc. Identification card with heat reactive coating
DE3211102A1 (de) 1982-03-25 1983-10-06 Schwarz Klaus Billett Automat Verfahren zur echtheitskontrolle von papierabschnitten und verwendung eines hierzu geeigneten farbreaktionssystems
JPS58175091A (ja) 1982-04-06 1983-10-14 株式会社東芝 セキユリテイ・ストレツド検出装置
US4814594A (en) 1982-11-22 1989-03-21 Drexler Technology Corporation Updatable micrographic pocket data card
US4634220A (en) 1983-02-07 1987-01-06 Minnesota Mining And Manufacturing Company Directionally imaged sheeting
US4645301A (en) 1983-02-07 1987-02-24 Minnesota Mining And Manufacturing Company Transparent sheet containing authenticating image and method of making same
US4507349A (en) 1983-05-16 1985-03-26 Howard A. Fromson Security medium and secure articles and methods of making same
DE3573853D1 (en) 1984-01-31 1989-11-23 Matsushita Electric Ind Co Ltd Pick-up arm for an optical disk player
NL8400868A (nl) 1984-03-19 1984-10-01 Philips Nv Gelaagde optische component.
US4534398A (en) 1984-04-30 1985-08-13 Crane & Co. Security paper
GB8431446D0 (en) 1984-12-13 1985-01-23 Secr Defence Alkoxyphthalocyanines
US4688894A (en) 1985-05-13 1987-08-25 Minnesota Mining And Manufacturing Company Transparent retroreflective sheets containing directional images and method for forming the same
US4662651A (en) 1985-05-31 1987-05-05 The Standard Register Company Document protection using multicolor characters
DE3687560D1 (de) 1985-10-15 1993-03-04 Gao Ges Automation Org Datentraeger mit einem optischen echtheitsmerkmal sowie verfahren zur herstellung und pruefung des datentraegers.
US4935335A (en) 1986-01-06 1990-06-19 Dennison Manufacturing Company Multiple imaging
US4920039A (en) 1986-01-06 1990-04-24 Dennison Manufacturing Company Multiple imaging
DE3609090A1 (de) 1986-03-18 1987-09-24 Gao Ges Automation Org Wertpapier mit darin eingelagertem sicherheitsfaden und verfahren zur herstellung derselben
CH670904A5 (ru) 1986-07-10 1989-07-14 Landis & Gyr Ag
IN173621B (ru) 1987-12-04 1994-06-18 Portals Ltd
DE3741179A1 (de) 1987-12-04 1989-06-15 Gao Ges Automation Org Dokument mit faelschungssicherem oberflaechenrelief und verfahren zur herstellung desselben
GB2227451B (en) 1989-01-20 1992-10-14 Bank Of England The Governor A Coding security threads for bank notes and security papers
DK1384597T3 (da) 1989-01-31 2006-08-14 Dainippon Printing Co Ltd Fremgangsmåde til registrering ved termisk farvestofoverförsel
JPH0355501A (ja) 1989-07-25 1991-03-11 Nippon Sheet Glass Co Ltd レンズアレイ板
US5085514A (en) 1989-08-29 1992-02-04 American Bank Note Holographics, Inc. Technique of forming a separate information bearing printed pattern on replicas of a hologram or other surface relief diffraction pattern
US4988151A (en) 1989-08-31 1991-01-29 Hughes Aircraft Company Method for making edge faded holograms
US5695346A (en) 1989-12-07 1997-12-09 Yoshi Sekiguchi Process and display with moveable images
US5142383A (en) 1990-01-25 1992-08-25 American Banknote Holographics, Inc. Holograms with discontinuous metallization including alpha-numeric shapes
US5044707A (en) 1990-01-25 1991-09-03 American Bank Note Holographics, Inc. Holograms with discontinuous metallization including alpha-numeric shapes
US5438928A (en) 1990-01-31 1995-08-08 Thomas De La Rue & Company Limited Signature panels
US6870681B1 (en) 1992-09-21 2005-03-22 University Of Arkansas, N.A. Directional image transmission sheet and method of making same
US6724536B2 (en) 1990-05-18 2004-04-20 University Of Arkansas Directional image lenticular window sheet
US5442482A (en) 1990-05-21 1995-08-15 Johnson; William N. H. Microlens screens, photopolymerisable materials and artifacts utilising the same
US5232764A (en) 1990-06-04 1993-08-03 Meiwa Gravure Co., Ltd. Synthetic resin pattern sheet
US5135262A (en) 1990-06-20 1992-08-04 Alcan International Limited Method of making color change devices activatable by bending and product thereof
US5413839A (en) 1990-07-12 1995-05-09 Thomas De La Rue & Company Limited Transfer film
US5215864A (en) 1990-09-28 1993-06-01 Laser Color Marking, Incorporated Method and apparatus for multi-color laser engraving
US5254390B1 (en) 1990-11-15 1999-05-18 Minnesota Mining & Mfg Plano-convex base sheet for retroreflective articles
DE4036637A1 (de) 1990-11-16 1992-05-21 Gao Ges Automation Org Wertpapier und verfahren zu seiner herstellung
JP3120401B2 (ja) * 1991-01-08 2000-12-25 日本ビクター株式会社 光カード
GB9106128D0 (en) 1991-03-22 1991-05-08 Amblehurst Ltd Article
US5169707A (en) 1991-05-08 1992-12-08 Minnesota Mining And Manufacturing Company Retroreflective security laminates with dual level verification
GB9113462D0 (en) 1991-06-21 1991-08-07 Pizzanelli David J Laser-activated bar-code holograms and bar-code recognition system
US5384861A (en) 1991-06-24 1995-01-24 Picker International, Inc. Multi-parameter image display with real time interpolation
US5211424A (en) 1991-08-15 1993-05-18 Prc Inc. Secure passport document and method of making the same
US5538753A (en) 1991-10-14 1996-07-23 Landis & Gyr Betriebs Ag Security element
US5626969A (en) 1992-02-21 1997-05-06 General Binding Corporation Method of manufacturing film for lamination
WO1993024332A1 (en) 1992-05-25 1993-12-09 Reserve Bank Of Australia Trading As Note Printing Australia Applying diffraction gratings to security documents
DK95292D0 (da) 1992-07-23 1992-07-23 Frithioff Johansen Fremgangsmaade og visning til tilvejebringelse af et forstoerret billede af et todimensionalt periodisk billedmoenster
US5359454A (en) 1992-08-18 1994-10-25 Applied Physics Research, L.P. Apparatus for providing autostereoscopic and dynamic images
DE4243987C2 (de) 1992-12-23 2003-10-09 Gao Ges Automation Org Ausweiskarten mit visuell sichtbarem Echtheitsmerkmal
BE1006880A3 (fr) 1993-03-01 1995-01-17 Solvay Precurseur solide d'un systeme catalytique pour la polymerisation d'olefines, procede pour sa preparation, systeme catalytique comprenant ce precurseur solide et procede de polymerisation d'olefines en presence de ce systeme catalytique.
DE4314380B4 (de) 1993-05-01 2009-08-06 Giesecke & Devrient Gmbh Sicherheitspapier und Verfahren zu seiner Herstellung
GB9309673D0 (en) 1993-05-11 1993-06-23 De La Rue Holographics Ltd Security device
US5393099A (en) 1993-05-21 1995-02-28 American Bank Note Holographics, Inc. Anti-counterfeiting laminated currency and method of making the same
US5449200A (en) 1993-06-08 1995-09-12 Domtar, Inc. Security paper with color mark
US5574083A (en) 1993-06-11 1996-11-12 Rohm And Haas Company Aromatic polycarbodiimide crosslinkers
US5393590A (en) 1993-07-07 1995-02-28 Minnesota Mining And Manufacturing Company Hot stamping foil
US5555476A (en) 1993-08-30 1996-09-10 Toray Industries, Inc. Microlens array sheet for a liquid crystal display, method for attaching the same and liquid crystal display equipped with the same
US5800907A (en) 1993-09-30 1998-09-01 Grapac Japan Co., Inc. Method of producing lens method of fabricating article with lens articles with lens resin composition for forming defining lines and lens-forming resin composition
US6345104B1 (en) 1994-03-17 2002-02-05 Digimarc Corporation Digital watermarks and methods for security documents
US5598281A (en) 1993-11-19 1997-01-28 Alliedsignal Inc. Backlight assembly for improved illumination employing tapered optical elements
JPH07225303A (ja) 1993-12-16 1995-08-22 Sharp Corp マイクロレンズ基板及びそれを用いた液晶表示素子ならびに液晶プロジェクタ装置
DE4344553A1 (de) 1993-12-24 1995-06-29 Giesecke & Devrient Gmbh Sicherheitspapier mit einem faden- oder bandförmigen Sicherheitselement sowie Verfahren zur Herstellung desselben
GB9400942D0 (en) 1994-01-19 1994-03-16 De La Rue Thomas & Co Ltd Copy indicating security device
US5460679A (en) 1994-02-03 1995-10-24 Triad Technologies International, Inc. Method for producing three-dimensional effect
US5503902A (en) 1994-03-02 1996-04-02 Applied Physics Research, L.P. Light control material
US6302989B1 (en) 1994-03-31 2001-10-16 Giesecke & Devrient Gmbh Method for producing a laminar compound for transferring optically variable single elements to objects to be protected
US5464690A (en) 1994-04-04 1995-11-07 Novavision, Inc. Holographic document and method for forming
US5933276A (en) 1994-04-13 1999-08-03 Board Of Trustees, University Of Arkansas, N.A. Aberration-free directional image window sheet
DE4416935C2 (de) 1994-05-13 1996-03-14 Terlutter Rolf Dr Verfahren zum Erzeugen räumlich wirkender Bilder
US6373965B1 (en) 1994-06-24 2002-04-16 Angstrom Technologies, Inc. Apparatus and methods for authentication using partially fluorescent graphic images and OCR characters
DE4423291A1 (de) 1994-07-02 1996-01-11 Kurz Leonhard Fa Prägefolie, insbesondere Heissprägefolie mit Dekorations- oder Sicherungselementen
FR2722303B1 (fr) 1994-07-07 1996-09-06 Corning Inc Procede et dispositif de fabrication de reseaux de microlentilles optiques
GB9415780D0 (en) 1994-08-04 1994-09-28 Portals Ltd A security thread, a film and a method of manufacture of a security thread
US6036230A (en) 1994-10-11 2000-03-14 Oesterreichische National Bank Paper, especially security paper
US5642226A (en) 1995-01-18 1997-06-24 Rosenthal; Bruce A. Lenticular optical system
US5604635A (en) 1995-03-08 1997-02-18 Brown University Research Foundation Microlenses and other optical elements fabricated by laser heating of semiconductor doped and other absorbing glasses
GB9509487D0 (en) 1995-05-10 1995-07-05 Ici Plc Micro relief element & preparation thereof
US5639126A (en) 1995-06-06 1997-06-17 Crane & Co., Inc. Machine readable and visually verifiable security threads and security papers employing same
US6328342B1 (en) 1995-08-01 2001-12-11 Boris Ilich Belousov Tape data carrier, method and device for manufacturing the same
US5886798A (en) 1995-08-21 1999-03-23 Landis & Gyr Technology Innovation Ag Information carriers with diffraction structures
US5995638A (en) 1995-08-28 1999-11-30 Ecole Polytechnique Federale De Lausanne Methods and apparatus for authentication of documents by using the intensity profile of moire patterns
US6249588B1 (en) 1995-08-28 2001-06-19 ECOLE POLYTECHNIQUE FéDéRALE DE LAUSANNE Method and apparatus for authentication of documents by using the intensity profile of moire patterns
DE19541064A1 (de) 1995-11-03 1997-05-07 Giesecke & Devrient Gmbh Datenträger mit einem optisch variablen Element
ATE357345T1 (de) 1995-11-28 2007-04-15 Ovd Kinegram Ag Optischer informationsträger
US7114750B1 (en) 1995-11-29 2006-10-03 Graphic Security Systems Corporation Self-authenticating documents
CN1126970C (zh) 1996-01-17 2003-11-05 布鲁斯·A·罗森塔尔 豆荚状光学系统
JP2761861B2 (ja) 1996-02-06 1998-06-04 明和グラビア株式会社 装飾シート
US5731883A (en) 1996-04-10 1998-03-24 Eastman Kodak Company Apparatus and method for producing integral image elements
AU3072997A (en) 1996-05-20 1997-12-09 Minnesota Mining And Manufacturing Company Tamper indicating multilayer sheet
GB9612496D0 (en) 1996-06-14 1996-08-14 De La Rue Thomas & Co Ltd Security device
US6819775B2 (en) 1996-07-05 2004-11-16 ECOLE POLYTECHNIQUE FéDéRALE DE LAUSANNE Authentication of documents and valuable articles by using moire intensity profiles
JP3338860B2 (ja) 1996-07-17 2002-10-28 ヤマックス株式会社 点描画模様の装飾体
JPH1039108A (ja) 1996-07-19 1998-02-13 Toray Ind Inc マイクロレンズアレイシートの製造方法
RU2111125C1 (ru) * 1996-08-14 1998-05-20 Молохина Лариса Аркадьевна Декоративная подложка для личной визитной, бизнес или идентификационной карточки, сувенирной или поздравительной открытки, или иллюстрации, или денежного документа
AUPO260296A0 (en) 1996-09-26 1996-10-24 Reserve Bank Of Australia Banknotes incorporating security devices
AUPO289296A0 (en) 1996-10-10 1996-10-31 Securency Pty Ltd Self-verifying security documents
KR100194536B1 (ko) 1996-10-17 1999-06-15 김충환 3차원 효과를 가지는 광고지 및 그의 제조방법
US6060143A (en) 1996-11-14 2000-05-09 Ovd Kinegram Ag Optical information carrier
US6329987B1 (en) 1996-12-09 2001-12-11 Phil Gottfried Lenticular image and method
US6369947B1 (en) * 1996-12-12 2002-04-09 Ovd Kinegram Ag Surface pattern
US6362868B1 (en) 1997-07-15 2002-03-26 Silverbrook Research Pty Ltd. Print media roll and ink replaceable cartridge
IL121760A (en) 1997-09-14 2001-03-19 Ben Zion Pesach Three dimensional depth illusion display
RU2242035C2 (ru) 1997-11-05 2004-12-10 Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. Линзорастровый лист, объект с использованием такого листа, одиночная форма и набор форм для изготовления листа и способ изготовления такого листа
AUPP044197A0 (en) 1997-11-19 1997-12-11 Securency Pty Ltd Moire security device
US6930606B2 (en) 1997-12-02 2005-08-16 Crane & Co., Inc. Security device having multiple security detection features
JP3131771B2 (ja) 1997-12-26 2001-02-05 明和グラビア株式会社 三次元効果のある装飾シート
DE19804858A1 (de) 1998-01-30 1999-08-05 Ralf Dr Paugstadt Verfahren und Vorrichtungen zur Herstellung von Linsenraster-Wechselbildern
US6271900B1 (en) 1998-03-31 2001-08-07 Intel Corporation Integrated microlens and color filter structure
CA2239671C (en) 1998-06-04 2007-10-02 H.B. Fuller Licensing & Financing, Inc. Waterborne primer and oxygen barrier coating with improved adhesion
DE19825950C1 (de) 1998-06-12 2000-02-17 Armin Grasnick Anordnung zur dreidimensionalen Darstellung
IL125210A (en) 1998-07-05 2003-03-12 Mvt Multi Vision Technologies Computerized method for creating a multi-image print
US6404555B1 (en) 1998-07-09 2002-06-11 Seiko Epson Corporation Micro lens array, method of fabricating the same and display
JP4069337B2 (ja) 1998-08-11 2008-04-02 セイコーエプソン株式会社 マイクロレンズアレイの製造方法
US6483644B1 (en) 1998-08-07 2002-11-19 Phil Gottfried Integral image, method and device
US6297911B1 (en) 1998-08-27 2001-10-02 Seiko Epson Corporation Micro lens array, method of fabricating the same, and display device
US6618201B2 (en) 1998-08-27 2003-09-09 Seiko Epson Corporation Micro lens array, method of fabricating the same, and display device
US6256149B1 (en) 1998-09-28 2001-07-03 Richard W. Rolfe Lenticular lens sheet and method of making
US6301363B1 (en) 1998-10-26 2001-10-09 The Standard Register Company Security document including subtle image and system and method for viewing the same
ATE294963T1 (de) 1998-10-30 2005-05-15 Avery Dennison Corp Retroreflektierende folie mit einem bild zur echtheitsprüfung und verfahren zur ihrer herstellung
GB2343864B (en) 1998-11-20 2003-07-16 Agra Vadeko Inc Improved security thread and method and apparatus for applying same to a substrate
GB9828770D0 (en) 1998-12-29 1999-02-17 Rue De Int Ltd Security paper
JP3438066B2 (ja) 1999-02-15 2003-08-18 独立行政法人 国立印刷局 可変穿孔による偽造防止形成体
JP2000256994A (ja) 1999-03-10 2000-09-19 Tokushu Paper Mfg Co Ltd 窓開きスレッド入り紙
JP3505617B2 (ja) 1999-06-09 2004-03-08 ヤマックス株式会社 虚像現出装飾体
DE19932240B4 (de) 1999-07-10 2005-09-01 Bundesdruckerei Gmbh Optisch variabel darstellbare/versteckbare Sicherheitselemente für Wert- und Sicherheitsdokumente
US6751024B1 (en) 1999-07-22 2004-06-15 Bruce A. Rosenthal Lenticular optical system
GB9917442D0 (en) 1999-07-23 1999-09-29 Rue De Int Ltd Security device
GB9918617D0 (en) * 1999-08-07 1999-10-13 Epigem Limited An optical display composite
RU2261462C2 (ru) 1999-09-30 2005-09-27 Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. Линзовое устройство (варианты) и множество линзовых устройств
WO2001039138A1 (en) 1999-11-29 2001-05-31 Ecole Polytechnique Federale De Lausanne (Epfl) New methods and apparatus for authentication of documents by using the intensity profile of moire patterns
US6521324B1 (en) 1999-11-30 2003-02-18 3M Innovative Properties Company Thermal transfer of microstructured layers
FR2803939B1 (fr) 2000-01-18 2002-03-01 Rexor Fil de securite ou film de transfert pour marquage a chaud pour billets de banque, documents ou autres articles a securiser
EP1252027A1 (en) 2000-01-21 2002-10-30 Flex Products, Inc. Optically variable security devices
US20010048968A1 (en) 2000-02-16 2001-12-06 Cox W. Royall Ink-jet printing of gradient-index microlenses
US7336422B2 (en) 2000-02-22 2008-02-26 3M Innovative Properties Company Sheeting with composite image that floats
US7068434B2 (en) 2000-02-22 2006-06-27 3M Innovative Properties Company Sheeting with composite image that floats
US6288842B1 (en) 2000-02-22 2001-09-11 3M Innovative Properties Sheeting with composite image that floats
CA2403094C (en) 2000-03-17 2011-07-12 Zograph, Llc High acuity lens system
US7254265B2 (en) 2000-04-01 2007-08-07 Newsight Corporation Methods and systems for 2D/3D image conversion and optimization
GB2362493B (en) 2000-04-04 2004-05-12 Floating Images Ltd Advertising hoarding,billboard or poster with high visual impact
JP4013450B2 (ja) * 2000-05-16 2007-11-28 凸版印刷株式会社 ドットパターン表示媒体並びにこの作製方法
GB0013379D0 (en) 2000-06-01 2000-07-26 Optaglio Ltd Label and method of forming the same
GB0015871D0 (en) 2000-06-28 2000-08-23 Rue De Int Ltd A security device
US6424467B1 (en) 2000-09-05 2002-07-23 National Graphics, Inc. High definition lenticular lens
US6500526B1 (en) 2000-09-28 2002-12-31 Avery Dennison Corporation Retroreflective sheeting containing a validation image and methods of making the same
EP1322480B1 (de) 2000-10-05 2006-11-02 Trüb AG Aufzeichnungsträger
KR200217035Y1 (ko) 2000-10-09 2001-03-15 주식회사테크노.티 보는 각도에 따라 다양한 색상을 연출하는 인쇄물
WO2002040291A2 (en) 2000-11-02 2002-05-23 Taylor Corporation Lenticular card and processes for making
DE10139719A1 (de) 2000-11-04 2002-05-08 Kurz Leonhard Fa Mehrschichtkörper, insbesondere Mehrschichtenfolie sowie Verfahren zur Erhöhung der Fälschungssicherheit eines Mehrschichtenkörpers
US6450540B1 (en) 2000-11-15 2002-09-17 Technology Tree Co., Ltd Printed matter displaying various colors according to view angle
DE10058638A1 (de) 2000-11-25 2002-06-13 Orga Kartensysteme Gmbh Verfahren zur Herstellung eines Datenträgers sowie ein Datenträger
US20020114078A1 (en) 2000-12-13 2002-08-22 Michael Halle Resolution modulation in microlens image reproduction
US6795250B2 (en) 2000-12-29 2004-09-21 Lenticlear Lenticular Lens, Inc. Lenticular lens array
DE10100692B4 (de) 2001-01-09 2004-08-19 Konrad Hornschuch Ag Dekorfolie mit 3-D-Effekt und Verfahren zu ihrer Herstellung
WO2002071104A2 (en) 2001-03-02 2002-09-12 Innovative Solutions & Support, Inc. Image display generator for a head-up display
US6833960B1 (en) 2001-03-05 2004-12-21 Serigraph Inc. Lenticular imaging system
US20030205895A1 (en) 2001-03-27 2003-11-06 Scarbrough Joel Scott Reflective printed article and method of manufacturing same
US6726858B2 (en) 2001-06-13 2004-04-27 Ferro Corporation Method of forming lenticular sheets
GB0117096D0 (en) 2001-07-13 2001-09-05 Qinetiq Ltd Security label
GB0117391D0 (en) 2001-07-17 2001-09-05 Optaglio Ltd Optical device and method of manufacture
JP2003039583A (ja) 2001-07-27 2003-02-13 Meiwa Gravure Co Ltd 装飾シート
DE10139653A1 (de) 2001-08-11 2003-02-20 Tesa Ag Etikett mit erhöhter Fälschungssicherheit
US7030997B2 (en) 2001-09-11 2006-04-18 The Regents Of The University Of California Characterizing aberrations in an imaging lens and applications to visual testing and integrated circuit mask analysis
EP1308485A1 (en) 2001-10-31 2003-05-07 Sicpa Holding S.A. Ink set with an IR-taggant
FR2832354B1 (fr) 2001-11-20 2004-02-20 Arjo Wiggins Sa Procede de fabrication d'un article comportant une feuille et au moins un element rapporte sur cette feuille
JP3909238B2 (ja) 2001-11-30 2007-04-25 日本写真印刷株式会社 マイクロパターンを有する印刷物
US6817530B2 (en) 2001-12-18 2004-11-16 Digimarc Id Systems Multiple image security features for identification documents and methods of making same
DE10226114A1 (de) * 2001-12-21 2003-07-03 Giesecke & Devrient Gmbh Sicherheitselement für Sicherheitspapiere und Wertdokumente
CN1589457B (zh) 2001-12-21 2010-05-12 德国捷德有限公司 片材及用于制造和处理该片材的设备与方法
DE10163266A1 (de) 2001-12-21 2003-07-03 Giesecke & Devrient Gmbh Wertdokument und Vorrichtung zur Bearbeitung von Wertdokumenten
TW200302355A (en) 2002-01-18 2003-08-01 Nippon Sheet Glass Co Ltd Method for producing aspherical structure, and aspherical lens array molding tool and aspherical lens array produced by the same method
US7221512B2 (en) 2002-01-24 2007-05-22 Nanoventions, Inc. Light control material for displaying color information, and images
GB0201767D0 (en) 2002-01-25 2002-03-13 Rue De Int Ltd Improvements in methods of manufacturing substrates
US6856462B1 (en) 2002-03-05 2005-02-15 Serigraph Inc. Lenticular imaging system and method of manufacturing same
RU2004129336A (ru) 2002-04-03 2005-05-10 Де Ля Рю Интернэшнл Лимитед (Gb) Оптически изменяемое защитное устройство
US6943952B2 (en) 2002-04-08 2005-09-13 Hologram Industries (Sa) Optical security component
AT504463A1 (de) 2002-04-11 2008-05-15 Hueck Folien Gmbh Beschichtetes trägersubstrat, vorzugsweise mit beidseitig unterschiedlichen optischen und/oder fluoreszierenden merkmalen
JP3853247B2 (ja) 2002-04-16 2006-12-06 日東電工株式会社 電子部品用加熱剥離型粘着シートおよび電子部品の加工方法並びに電子部品
JP4121773B2 (ja) 2002-05-15 2008-07-23 大日本印刷株式会社 光回折層を有する偽造防止用紙、及び有価証券
WO2003098188A2 (en) 2002-05-17 2003-11-27 Nanoventions, Inc. Microstructured taggant particles, applications and methods of making the same
US6983048B2 (en) 2002-06-06 2006-01-03 Graphic Security Systems Corporation Multi-section decoding lens
US6935756B2 (en) 2002-06-11 2005-08-30 3M Innovative Properties Company Retroreflective articles having moire-like pattern
JP2004021814A (ja) 2002-06-19 2004-01-22 Konica Minolta Holdings Inc Icカードの作成方法及びicカード
US7058202B2 (en) 2002-06-28 2006-06-06 Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) Authentication with built-in encryption by using moire intensity profiles between random layers
AU2003253402B2 (en) 2002-08-13 2007-08-23 Giesecke & Devrient Gmbh Data carrier comprising an optically variable element
DE10243863A1 (de) 2002-08-13 2004-02-26 Giesecke & Devrient Gmbh Datenträger mit einem optisch variablen Element
US7194105B2 (en) 2002-10-16 2007-03-20 Hersch Roger D Authentication of documents and articles by moiré patterns
US7751608B2 (en) 2004-06-30 2010-07-06 Ecole Polytechnique Federale De Lausanne (Epfl) Model-based synthesis of band moire images for authenticating security documents and valuable products
US6803088B2 (en) 2002-10-24 2004-10-12 Eastman Kodak Company Reflection media for scannable information system
GB2395724B (en) 2002-11-28 2004-11-10 Rue De Int Ltd Method of manufacturing a fibrous substrate incorporating an electronic chip
RU2245566C2 (ru) 2002-12-26 2005-01-27 Молохин Илья Валерьевич Светоотражающий разметочный материал
KR200311905Y1 (ko) 2003-01-24 2003-05-09 정현인 방사형 볼록렌즈 입체인쇄시트
JP4391103B2 (ja) 2003-03-03 2009-12-24 大日本印刷株式会社 真偽判定体と真偽判定体用ラベル
US7763179B2 (en) 2003-03-21 2010-07-27 Digimarc Corporation Color laser engraving and digital watermarking
WO2004087430A1 (en) 2003-04-02 2004-10-14 Ucb, S.A. Authentication means
JP2004317636A (ja) 2003-04-14 2004-11-11 Sanko Sangyo Co Ltd 被観察体
US20040209049A1 (en) 2003-04-17 2004-10-21 Marco Bak Laser marking in retroreflective security laminate
US7422781B2 (en) 2003-04-21 2008-09-09 3M Innovative Properties Company Tamper indicating devices and methods for securing information
US20080130018A1 (en) 2003-05-19 2008-06-05 Nanoventions, Inc. Microstructured Taggant Particles, Applications and Methods of Making the Same
DE10342253A1 (de) 2003-09-11 2005-04-07 Giesecke & Devrient Gmbh Flächiges Sicherheitselement
MXPA06003202A (es) 2003-09-22 2006-06-23 Gene Dolgoff Visualizadores de imagen lenticulares onmidireccionales y de rejilla de barrera, y metodos para realizarlos.
US7389939B2 (en) 2003-09-26 2008-06-24 Digimarc Corporation Optically variable security features having covert forensic features
KR100544300B1 (ko) 2003-10-02 2006-01-23 주식회사 제이디씨텍 입체 플라스틱 카드 및 그 제조방법
DE10351129B4 (de) 2003-11-03 2008-12-24 Ovd Kinegram Ag Diffraktives Sicherheitselement mit einem Halbtonbild
GB0325946D0 (en) 2003-11-06 2003-12-10 Optaglio Ltd Tamper resistant data protection security laminates
EP1529653A1 (en) 2003-11-07 2005-05-11 Sicpa Holding S.A. Security document, method for producing a security document and the use of a security document
KR100561321B1 (ko) 2003-11-19 2006-03-16 주식회사 미래코코리아 투명창이 있는 입체 플라스틱 시트 및 그 제조방법
CA2938784C (en) 2003-11-21 2019-01-08 Visual Physics, Llc Micro-optic security and image presentation system
US8867134B2 (en) 2003-11-21 2014-10-21 Visual Physics, Llc Optical system demonstrating improved resistance to optically degrading external effects
JP4452515B2 (ja) 2004-01-07 2010-04-21 中井銘鈑株式会社 立体模様装飾体
US7744002B2 (en) 2004-03-11 2010-06-29 L-1 Secure Credentialing, Inc. Tamper evident adhesive and identification document including same
US20050247794A1 (en) 2004-03-26 2005-11-10 Jones Robert L Identification document having intrusion resistance
EA011968B1 (ru) 2004-04-30 2009-06-30 Де Ля Рю Интернэшнл Лимитед Защитное устройство
GB0409747D0 (en) 2004-04-30 2004-06-09 Rue De Int Ltd Improvements in substrates incorporating security devices
DE102004031118A1 (de) 2004-06-28 2006-01-19 Infineon Technologies Ag Schein, Lese-Vorrichtung und Schein-Identifikations-System
US7576918B2 (en) 2004-07-20 2009-08-18 Pixalen, Llc Matrical imaging method and apparatus
US7504147B2 (en) 2004-07-22 2009-03-17 Avery Dennison Corporation Retroreflective sheeting with security and/or decorative image
RU2007106713A (ru) 2004-07-26 2008-09-10 Опсек Секьюрити Груп, Инк. (Us) Структура основанной на дифракции оптической решетки и способ ее создания
US7686187B2 (en) 2004-08-26 2010-03-30 Scott V. Anderson Apparatus and method for open thread, reusable, no-waste collapsible tube dispensers with control ribs and/or detent
JP4285373B2 (ja) 2004-09-01 2009-06-24 セイコーエプソン株式会社 マイクロレンズの製造方法、マイクロレンズ及びマイクロレンズアレイ、並びに電気光学装置及び電子機器
CA2579706A1 (en) 2004-09-10 2006-03-16 Sumitomo Electric Industries, Ltd. Transmission-type display panel and method of manufacturing the same
DE102004044458B4 (de) 2004-09-15 2010-01-07 Ovd Kinegram Ag Sicherheitsdokument
JP2006086069A (ja) 2004-09-17 2006-03-30 Three M Innovative Properties Co 有機エレクトロルミネッセンス素子及びその製造方法
US7524617B2 (en) 2004-11-23 2009-04-28 E.I. Du Pont De Nemours And Company Low-temperature curable photosensitive compositions
DE102005028162A1 (de) 2005-02-18 2006-12-28 Giesecke & Devrient Gmbh Sicherheitselement und Verfahren zu seiner Herstellung
DE102005017169B4 (de) 2005-04-13 2023-06-22 Ovd Kinegram Ag Transferfolie
DE102005017170B4 (de) 2005-04-13 2010-07-01 Ovd Kinegram Ag Transferfolie, Verfahren zu deren Herstellung sowie Mehrschichtkörper und dessen Verwendung
ES2554859T3 (es) 2005-05-18 2015-12-23 Visual Physics, Llc Sistema de presentación de imágenes y de seguridad micro-óptico
GB0514327D0 (en) 2005-07-13 2005-08-17 Harris Colin A Producing security paper
FR2891848A1 (fr) 2005-10-06 2007-04-13 Banque De France Procede de fabrication d'une feuille en matiere fibreuse comportant des apports localises de matiere fibreuse.
US20070092680A1 (en) 2005-10-26 2007-04-26 Sterling Chaffins Laser writable media substrate, and systems and methods of laser writing
GB0525888D0 (en) 2005-12-20 2006-02-01 Rue De Int Ltd Improvements in methods of manufacturing security substrates
EP2110776B1 (en) 2005-12-23 2012-10-31 Ingenia Holdings Limited Optical authentication
DE102005062132A1 (de) 2005-12-23 2007-07-05 Giesecke & Devrient Gmbh Sicherheitselement
DE102006005000B4 (de) 2006-02-01 2016-05-04 Ovd Kinegram Ag Mehrschichtkörper mit Mikrolinsen-Anordnung
CN101395071B (zh) 2006-02-06 2011-04-20 勒博美商业产品有限责任公司 带有通风孔的容器
DE102006021961A1 (de) 2006-05-10 2007-11-15 Giesecke & Devrient Gmbh Sicherheitselement mit Lasermarkierung
EP3872557A1 (en) 2006-05-12 2021-09-01 Crane & Co., Inc. A micro-optic film structure that alone or together with a security document or label projects images spatially coordinated with static images and/or other projected images
US7457039B2 (en) 2006-06-07 2008-11-25 Genie Lens Technologies, Llc Lenticular display system with a lens sheet spaced apart from a paired interlaced image
US8488242B2 (en) 2006-06-20 2013-07-16 Opsec Security Group, Inc. Optically variable device with diffraction-based micro-optics, method of creating the same, and article employing the same
DE102006029536B4 (de) 2006-06-26 2011-05-05 Ovd Kinegram Ag Mehrschichtkörper mit Mikrolinsen sowie Verfahren zu seiner Herstellung
BRPI0713906B1 (pt) 2006-06-28 2018-06-05 Visual Physics, Llc. Sistema micro-óptico de segurança e apresentação de imagem
EP1876028A1 (en) 2006-07-07 2008-01-09 Setec Oy Method for producing a data carrier and data carrier produced therefrom
DE102006034854A1 (de) 2006-07-25 2008-01-31 Ovd Kinegram Ag Verfahren zur Erzeugen einer Lasermarkierung in einem Sicherheitsdokument sowie derartiges Sicherheitsdokument
FR2904723B1 (fr) 2006-08-01 2008-12-19 Arjowiggins Security Soc Par A Structure de securite, notamment pour un document de securite et/ou de valeur
US20080258457A1 (en) 2006-09-08 2008-10-23 De La Rue International Limited Method of manufacturing a security device
DE102006051524A1 (de) 2006-10-27 2008-04-30 Giesecke & Devrient Gmbh Sicherheitselement
US7359120B1 (en) 2006-11-10 2008-04-15 Genie Lens Technologies, Llc Manufacture of display devices with ultrathin lens arrays for viewing interlaced images
KR20080048578A (ko) 2006-11-29 2008-06-03 김현회 광고기능을 가지는 디스플레이용 보호필터 제조방법 및 그보호필터
US7800825B2 (en) * 2006-12-04 2010-09-21 3M Innovative Properties Company User interface including composite images that float
DE102007005414A1 (de) 2007-01-30 2008-08-07 Ovd Kinegram Ag Sicherheitselement zur Sicherung von Wertdokumenten
DE102007005884B4 (de) 2007-02-07 2022-02-03 Leonhard Kurz Stiftung & Co. Kg Sicherheitsdokument
DE102007057658A1 (de) 2007-02-07 2009-06-04 Leonhard Kurz Stiftung & Co. Kg Sicherheitselement
DE102007039996B4 (de) 2007-02-07 2020-09-24 Leonhard Kurz Stiftung & Co. Kg Sicherheitselement für ein Sicherheitsdokument und Verfahren zu seiner Herstellung
DE102007007914A1 (de) 2007-02-14 2008-08-21 Giesecke & Devrient Gmbh Prägelack für mikrooptische Sicherheitselemente
US7609450B2 (en) 2007-03-29 2009-10-27 Spartech Corporation Plastic sheets with lenticular lens arrays
DE102007029203A1 (de) 2007-06-25 2009-01-08 Giesecke & Devrient Gmbh Sicherheitselement
DE102007029204A1 (de) 2007-06-25 2009-01-08 Giesecke & Devrient Gmbh Sicherheitselement
DE102007049512B4 (de) 2007-10-15 2010-09-30 Ovd Kinegram Ag Mehrschichtkörper sowie Verfahren zur Herstellung eines Mehrschichtkörpers
KR100944338B1 (ko) * 2007-12-20 2010-03-02 한국조폐공사 회절 렌즈 어레이부가 적용된 보안필름 및 이를 이용한보안문서
CN101978292A (zh) 2008-03-27 2011-02-16 夏普株式会社 光学构件、照明装置、显示装置、电视接收装置以及光学构件的制造方法
CN102123873A (zh) * 2008-04-01 2011-07-13 爱克发-格法特公司 具有安全特征的安全层压材料
FR2929962B1 (fr) 2008-04-11 2021-06-25 Arjowiggins Licensing Sas Procede de fabrication d'une feuille comportant une sous- epaisseur ou une sur-epaisseur au niveau d'un ruban et feuille associee.
JP5304018B2 (ja) 2008-05-14 2013-10-02 大日本印刷株式会社 パッチ中間転写記録媒体の製造方法
CN102138095B (zh) 2008-07-08 2016-08-24 3M创新有限公司 用于制备显示虚像的光学元件的方法
BRPI0916781A2 (pt) 2008-07-15 2018-06-05 Azuna Llc método de fabricação de um produto tridimensional personalizado
DE102008036482A1 (de) 2008-08-05 2010-02-11 Giesecke & Devrient Gmbh Verfahren zum Herstellen von Mikrolinsen
TWI382239B (zh) 2008-09-12 2013-01-11 Eternal Chemical Co Ltd 光學膜
US8111463B2 (en) 2008-10-23 2012-02-07 3M Innovative Properties Company Methods of forming sheeting with composite images that float and sheeting with composite images that float
US7995278B2 (en) 2008-10-23 2011-08-09 3M Innovative Properties Company Methods of forming sheeting with composite images that float and sheeting with composite images that float
GB2467958A (en) 2009-02-21 2010-08-25 Haldex Brake Products Ltd Brake modulator valve having water exclusion valve
BE1019207A5 (fr) 2009-03-04 2012-04-03 Securency Int Pty Ltd Procedes de fabrication de reseaux de lentilles ameliores.
AU2010234215B2 (en) 2009-04-06 2014-04-10 Reserve Bank Of Australia Security document with an optically variable image and method of manufacture
DE102009022612A1 (de) 2009-05-26 2010-12-02 Giesecke & Devrient Gmbh Sicherheitselement, Sicherheitssystem und Herstellungsverfahren dafür
DE102009023715A1 (de) 2009-06-03 2010-12-09 Leonhard Kurz Stiftung & Co. Kg Sicherheitsdokument
US20110017498A1 (en) 2009-07-27 2011-01-27 Endicott Interconnect Technologies, Inc. Photosensitive dielectric film
WO2011015384A1 (de) 2009-08-04 2011-02-10 Giesecke & Devrient Gmbh Sicherheitsanordnung
EP3626473A1 (en) 2009-08-12 2020-03-25 Visual Physics, LLC A tamper indicating optical security device
JP5364526B2 (ja) 2009-10-02 2013-12-11 三菱重工業株式会社 赤外線検出素子、赤外線検出装置及び赤外線検出素子の製造方法
WO2011044704A1 (en) 2009-10-15 2011-04-21 Orell Füssli Sicherheitsdruck Ag Manufacturing security documents using 3d surface parameterization and halftone dithering
FR2952194B1 (fr) 2009-10-30 2012-04-20 Arjowiggins Security Element de securite comportant un substrat portant une structure optique et un motif de reference, et procede associe.
GB0919109D0 (en) 2009-10-30 2009-12-16 Rue De Int Ltd Security device
ES2400741T3 (es) 2009-12-18 2013-04-11 Agfa-Gevaert Película de seguridad marcable por laser
EP2338682A1 (en) 2009-12-22 2011-06-29 KBA-NotaSys SA Intaglio printing press with mobile carriage supporting ink-collecting cylinder
CN102696063B (zh) 2009-12-30 2016-05-04 3M创新有限公司 光导向指示牌基底
GB201003398D0 (en) 2010-03-01 2010-04-14 Rue De Int Ltd Optical device
GB201003397D0 (en) 2010-03-01 2010-04-14 Rue De Int Ltd Moire magnification security device
NL2004481C2 (nl) 2010-03-31 2011-10-04 Sagem Identification B V Werkwijze voor het vervaardigen van een driedimensionale afbeelding op basis van berekende beeldrotaties.
US8693101B2 (en) 2010-12-07 2014-04-08 Travel Tags, Inc. Lens sheet having lens array formed in pre-selected areas and articles formed therefrom
CA2825655C (en) 2011-01-28 2019-04-30 Crane & Co., Inc. A laser marked device
US9708773B2 (en) 2011-02-23 2017-07-18 Crane & Co., Inc. Security sheet or document having one or more enhanced watermarks
DE102011103000A1 (de) 2011-05-24 2012-11-29 Leonhard Kurz Stiftung & Co. Kg Verfahren und Vorrichtung zum Heißprägen
MX2014001926A (es) 2011-08-19 2014-08-21 Visual Physics Llc Sistema optico opcionalmente transferible con un grosor reducido.
US20130154250A1 (en) 2011-12-15 2013-06-20 3M Innovative Properties Company Personalized security article and methods of authenticating a security article and verifying a bearer of a security article
DE102011121588A1 (de) 2011-12-20 2013-06-20 Giesecke & Devrient Gmbh Sicherheitselement für Sicherheitspapiere, Wertdokumente oder dergleichen
FR2984799A1 (fr) 2011-12-22 2013-06-28 Arjowiggins Security Structure multicouche comportant au moins une couche diffusante.
FR2985324B1 (fr) 2011-12-29 2015-01-16 Oberthur Technologies Dispositif de securite
KR101429755B1 (ko) * 2012-01-19 2014-08-12 한국조폐공사 입체 보안필름 및 입체 보안필름을 구비한 사출품과 그 제조방법
US9873281B2 (en) 2013-06-13 2018-01-23 Visual Physics, Llc Single layer image projection film
US20140367957A1 (en) 2013-06-13 2014-12-18 Ad Lucem Corp. Moiré magnification systems
GB201313363D0 (en) 2013-07-26 2013-09-11 Rue De Int Ltd Security devices and method of manufacture
GB2531581B (en) 2014-10-23 2016-09-07 De La Rue Int Ltd Improvements in security papers and documents

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6177953B1 (en) * 1997-06-26 2001-01-23 Eastman Kodak Company Integral images with a transition set of images
WO2012027779A1 (en) * 2010-09-03 2012-03-08 Securency International Pty Ltd Optically variable device
GB2490780A (en) * 2011-05-09 2012-11-14 Rue De Int Ltd Security device comprising lenticular focusing elements

Also Published As

Publication number Publication date
US10173453B2 (en) 2019-01-08
WO2014143980A1 (en) 2014-09-18
JP2016515480A (ja) 2016-05-30
AU2014228012B2 (en) 2018-07-26
EP2969585B1 (en) 2019-04-24
RU2015138265A3 (ru) 2018-03-14
CN105339180A (zh) 2016-02-17
MX2015012230A (es) 2016-05-16
ES2728508T3 (es) 2019-10-25
EP2969585A1 (en) 2016-01-20
JP6410793B2 (ja) 2018-10-24
KR102191322B1 (ko) 2020-12-16
US20160009119A1 (en) 2016-01-14
AU2014228012A1 (en) 2015-09-24
RU2673137C9 (ru) 2019-04-04
US10787018B2 (en) 2020-09-29
CA2904356C (en) 2022-03-08
MX356366B (es) 2018-05-25
BR112015022369A2 (pt) 2017-07-18
RU2015138265A (ru) 2017-04-24
CN105339180B (zh) 2018-05-11
US20190135020A1 (en) 2019-05-09
KR20150132298A (ko) 2015-11-25
CA2904356A1 (en) 2014-09-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2478998C9 (ru) Система воспроизведения изображения и микрооптическая система безопасности
US10787018B2 (en) Optical security device
RU2602397C2 (ru) Микрооптическая система безопасности и воспроизведения изображения
US11590790B2 (en) Optical products, masters for fabricating optical products, and methods for manufacturing masters and optical products
JP5937522B2 (ja) モアレ拡大素子
JP5467478B2 (ja) 改良されたマイクロ光学的セキュリティデバイス
US20180272788A1 (en) Optical device that provides flicker-like optical effects
CN107533160B (zh) 多图像散射设备
CN111070938B (zh) 一种设置全息防伪标识的证卡及其制作方法
JP2023160830A (ja) 光学素子、転写箔、および、認証体
CA3141878A1 (en) Micro-optic security device with absolute registration
US20230073096A1 (en) An Optical Effect Device
AU2020409428A1 (en) Micro-optic device for producing a magnified image

Legal Events

Date Code Title Description
TH4A Reissue of patent specification
TK49 Amendments to publication of information on inventions in english [patent]

Free format text: CORRECTION TO CHAPTER -FG4A- IN JOURNAL 33-2018 FOR INID CODE(S) (72)