WO2014167834A1 - 偽造防止媒体、その製造方法及び偽造防止方法 - Google Patents

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美保子 大川
落合 英樹
耕太 青野
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Definitions

  • the present invention relates to a forgery prevention medium suitable for use in a booklet such as a passport or a visa or an information authentication medium such as a card, and a method related thereto.
  • Authenticated items such as cash cards, credit cards and passports, and securities such as gift certificates and stock certificates are desired to be difficult to counterfeit. Therefore, conventionally, a label that is difficult to counterfeit or imitation and is easy to distinguish from counterfeit or counterfeit is attached to such articles.
  • an anti-counterfeit medium that is a polarization latent image device in which a retardation layer is formed on a reflective layer has been proposed.
  • this anti-counterfeit medium When this anti-counterfeit medium is observed through a polarizing film, it displays an image whose brightness changes continuously according to the angle formed by the polarizing axis of the polarizing film and the slow axis of the retardation layer.
  • the anti-counterfeit medium disclosed in Patent Document 1 divides the first identification data and the second identification data into a plurality of partial images, and includes a plurality of transmission regions corresponding to the plurality of partial images.
  • a plurality of transmission regions whose optical axis directions are different from each other in the rotation direction are arranged adjacent to each other in a common plane, thereby forming a retardation layer. According to this configuration, a plurality of latent images recorded so as to overlap each other can be visualized independently of each other with an excellent contrast ratio.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and an object thereof is to make it more difficult to forge a forgery prevention medium that is a polarization latent image device.
  • the first aspect of the present invention is: An anti-counterfeit medium comprising a retardation layer having birefringence and a reflective layer, in which identification data is recorded,
  • the identification data is divided into a plurality of partial images, and a plurality of transmission regions corresponding to the plurality of partial images, and a plurality of transmission regions whose optical axis directions are different from each other in the rotation direction are within a common plane.
  • the identification data includes biological information.
  • Another aspect of the present invention provides: In the retardation layer, first identification data that is biological information and second identification data that is non-biological information are recorded, The first and second identification data can be individually displayed.
  • Another aspect of the present invention provides: A part of the first identification data and a part of the second identification data are recorded in at least one of the plurality of transmission areas.
  • the retardation layers are first, second, and third transmission regions formed with different optical axis directions, and the first and second optical axes are oriented in this order in the rotational direction.
  • a third transmission region In the first transmission area, a first image corresponding to a portion of the second identification data that does not overlap with the first identification data is recorded, In the second transmission area, a second image corresponding to a portion where neither the first identification data nor the second identification data is recorded is recorded, A third image corresponding to a portion of the first identification data that does not overlap the second identification data is recorded in the third transmission area.
  • Another aspect of the present invention provides: A fourth transmission region disposed adjacent to the opposite side of the second transmission region with the first transmission region in the direction of the optical axis in the rotation direction; A fourth image corresponding to a portion where the first identification data and the second identification data overlap is recorded in the fourth transmission region.
  • Another aspect of the present invention provides: A method of manufacturing an anti-counterfeit medium, Providing a reflective layer; Dividing the identification data to be recorded into a plurality of partial images; A plurality of transmission regions corresponding to the plurality of partial images and having birefringence and different optical axis directions in the rotation direction are arranged adjacent to each other in a common plane. Forming a retardation layer on the reflective layer by: Including The identification data includes biological information.
  • Another aspect of the present invention provides: Providing an anti-counterfeit medium according to claim 1; Observing the anti-counterfeit medium through a polarizing plate.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view illustrating a main part of FIG. 1. It is the conceptual diagram shown in order to demonstrate the forgery prevention medium which concerns on one embodiment of this invention which thermally transferred the 1st image which divided
  • FIG. 7 is a conceptual diagram showing a state in which a verifier is put on the anti-counterfeit medium of FIG. 6.
  • FIG. 7 is a conceptual diagram illustrating a state in which the forgery prevention medium of FIG. It is the conceptual diagram which showed an example of the 1st image when the input identification data are divided
  • FIG. 12 is a conceptual diagram showing a state in which a verifier is put on an anti-counterfeit medium produced from the images of FIGS.
  • FIG. 12 is a conceptual diagram showing a state in which the forgery prevention medium produced by the images of FIGS.
  • FIG. 12 is a conceptual diagram showing a state in which the forgery prevention medium produced by the images of FIGS.
  • FIG. 19 is a conceptual diagram illustrating a state in which a forgery prevention medium rotated with a first angle is turned on a forgery prevention medium produced with the identification data of FIGS. 15-18.
  • FIG. 19 is a conceptual diagram showing a state in which the forgery prevention medium produced by the identification data of FIGS.
  • FIG. 19 is a conceptual diagram showing a state in which a forgery prevention medium produced with the identification data of FIGS. 15-18 is turned by rotating a verifier by a third angle.
  • FIG. 19 is a conceptual diagram showing a state in which a forgery is rotated by a fourth angle on the anti-counterfeit medium produced with the identification data of FIGS. 15-18. It is sectional drawing which showed roughly an example of the image transfer method of the forgery prevention medium which concerns on one embodiment of this invention. It is sectional drawing which showed roughly the forgery prevention medium which concerns on one embodiment of this invention.
  • FIG. 1 shows a transfer foil 1 for producing an anti-counterfeit medium according to an embodiment of the present invention.
  • the transfer foil 1 has a retardation layer 2.
  • the retardation layer 2 has an optical axis along the conveyance direction indicated by an arrow in FIG.
  • the direction of the optical axis is the same in any part of the retardation layer.
  • the direction of the optical axis may not be along the transport direction.
  • the transfer foil 1 is formed by laminating a retardation layer 2, a reflective layer 3, and an adhesive layer 4 in this order on a support substrate 5.
  • a material having birefringence can be used.
  • Birefringence means that the refractive index of a substance varies depending on the direction of the optical axis, and therefore the speed of light varies when passing through the substance. Therefore, a phase difference is generated in the light after passing through the substance by the difference in the passing speed.
  • a liquid crystal material can be used.
  • the optical axis of the retardation layer 2 As a method of arranging the optical axis of the retardation layer 2 in only one direction, film stretching or film rubbing treatment can be employed. In the case of stretching the film, the optical axis is arranged according to the stretching direction of the film. When the film is rubbed, the optical axis is arranged in the rubbed direction. By aligning the alignment film in any one direction and applying liquid crystal thereon, a liquid crystal aligned in one axis can be obtained.
  • a rubbing alignment method or a photo alignment method can be used for the alignment treatment of the alignment film for aligning the liquid crystal material.
  • the retardation value can be determined by the birefringence and film thickness of the liquid crystal.
  • the rubbing alignment method is a method of rubbing the substrate directly with a cloth or a method of rubbing an alignment film prepared by applying a polymer solution on the substrate with a cloth, and the properties of the substrate surface or alignment film surface in the rubbing direction. Changes the liquid crystal molecules in this direction.
  • polyimide, PVA, or the like is used for the alignment film.
  • the photo-alignment method is a method in which the alignment film is irradiated with anisotropic light such as polarized light or non-polarized light from an oblique direction to induce rearrangement of molecules in the alignment film or anisotropic chemical reaction.
  • anisotropy is imparted to the alignment film, whereby the liquid crystal molecules are aligned.
  • the photo-alignment mechanism include photo-anisotropy of azobenzene derivatives, photo-dimerization and crosslinking of derivatives such as cinnamic acid ester, coumarin, chalcone and benzophenone, and photolysis of polyimide and the like.
  • a known technique such as a gravure coating method or a micro gravure coating method can be used for the alignment film.
  • the retardation layer 2 can be obtained by providing a liquid crystal material on a stretched film, a rubbing-treated film, or an orientation-treated alignment film.
  • Liquid crystal materials include photocurable liquid crystal monomers with acrylates at both ends of the mesogenic group, polymer liquid crystals cured with EB or UV, polymer liquid crystals with mesogenic groups in the polymer main chain, and the molecular main chain itself.
  • a liquid crystalline polymer can be used.
  • the orientation of these liquid crystals can be promoted by heat treatment at a temperature slightly below the NI point at which phase transition occurs after coating.
  • FIG. 3 shows a method for manufacturing an anti-counterfeit medium according to an embodiment of the present invention.
  • the forgery prevention medium is formed by transferring a first image 7, which is one partial image obtained by dividing the identification data into two parts, using the transfer foil 1, to the transfer object 6.
  • the first transmission region 8 transferred to the transferred object 6 after transferring the first image 7 and the optical axis 9 of the first transmission region 8 are arranged at an angle shown in FIG.
  • the transferred first transmission region 8 has a contour in the shape of a face photograph.
  • the second image 10 which is the other partial image obtained by dividing the identification data into two is transferred to the transfer object 6 at the angle shown in FIG.
  • the second transmissive region 12 that is transferred to the transferred object 6 after transferring the second image 10 has a contour that is a shape obtained by removing the face photograph from the rectangular screen contour.
  • the transfer of the first image 7 and the second image 10 can be performed using a thermal head 25 as shown in FIG.
  • the thermal head 25 heats the retardation layer 2, the reflective layer 3, and the adhesive layer 4 of the transfer foil 1 through the support base 5.
  • the adhesive layer 4 is melted by the heat and pressure of the thermal head 25, whereby only the phase difference layer 2, the reflective layer 3, and the adhesive layer 4 of the transfer foil 1 corresponding to the region heated by the thermal head 25 are included.
  • the first transmission region 8 and the second transmission region 12 are thereby disposed adjacent to each other in a common plane.
  • a single retardation layer 2 is formed on the transfer object 6 and becomes a forgery prevention medium.
  • the transferred first transmission region 8 and its optical axis 9 and the transferred second transmission region 12 and its optical axis 13 have a relationship as shown in FIG. That is, the optical axis 13 of the second transmission region 12 is inclined by 45 ° with respect to the optical axis 9 of the first transmission region 8.
  • the input identification data is divided into three parts, that is, three partial images, that is, the first image 16 shown in FIG. 12, the second image 17 shown in FIG. 13, and the third image shown in FIG. An image 18 is created.
  • the first image 16, the second image 17, and the third image 18 are respectively transferred in a posture in which the transfer object 6 is rotated at different rotation angles.
  • the first to third transmission regions are arranged adjacent to each other in a common plane, and thereby a single retardation layer 2 is formed.
  • the verifier 15 is put on the anti-counterfeit medium to which the divided identification data is transferred, and the anti-counterfeit medium is observed through this. Since the directions of the optical axes of the first, second, and third transmission regions are different from each other, the appearing latent images 19a, 19b, and 19c are changed by rotating the verifier 15 as shown in FIGS. To do.
  • the 15 to 18 show a state in which another identification data is transferred to the transfer object 6 using the transfer foil 1 shown in FIG.
  • two pieces of input identification data are divided into two parts to create four partial images.
  • the first identification data is a face photograph as biometric information.
  • the second identification data is a character string as non-biological information.
  • the four partial images are a first image 20 shown in FIG. 15, a second image 21 shown in FIG. 16, a third image 22 shown in FIG. 17, and a fourth image 23 shown in FIG. .
  • the first image 20 corresponds to a portion of the second identification data (that is, the character string) that does not overlap with the first identification data (that is, the face image).
  • the second image 21 corresponds to a portion where neither the first identification data (that is, the face image) nor the second identification data (that is, the character string) is recorded.
  • the third image 22 corresponds to a portion of the first identification data (that is, the face image) that does not overlap with the second identification data (that is, the character string).
  • the fourth image 23 corresponds to a portion where the first identification data (that is, the face image) and the second identification data (that is, the character string) overlap.
  • the first image 20, the second image 21, the third image 22, and the fourth image 23 are respectively transferred in a posture in which the transfer object 6 is rotated at different rotation angles.
  • the first to fourth transmission regions are arranged adjacent to each other in a common plane, and thereby a single retardation layer 2 is formed.
  • the verifier 15 is put on the anti-counterfeit medium obtained by transferring the identification data divided as shown in FIGS. Since the directions of the optical axes of the first, second, third, and fourth transmission regions are different from each other, by rotating the verifier 15 as shown in FIGS. 19 to 22, the latent images 24a, 24b, 24c and 24d change.
  • the first rotation angle of the verifier 15 shown in FIG. 19 is intermediate between the optical axis direction of the third image and the optical axis direction of the fourth image. Accordingly, in the appearing latent image 24a, the third image and the fourth image are displayed at the same density, and only the image corresponding to the first identification data (ie, the face image) that is a combination of both appears.
  • the second rotation angle of the verifier 15 shown in FIG. 20 is intermediate between the optical axis direction of the first image and the optical axis direction of the fourth image. Therefore, in the appearing latent image 24b, the first image and the fourth image are displayed at the same density, and only the image (that is, the character string) corresponding to the second identification data that is a combination of both appears.
  • the third rotation angle of the verifier 15 shown in FIG. 21 is intermediate between the optical axis direction of the first image and the optical axis direction of the second image. Therefore, in the appearing latent image 24c, the first image and the second image are displayed at the same density, and the image corresponding to the background portion of the first identification data that is a combination of the two images (that is, from the outline of the screen that is rectangular) (Excluding the face photo area) only appears.
  • the fourth rotation angle of the verifier 15 shown in FIG. 22 is intermediate between the optical axis direction of the second image and the optical axis direction of the third image. Therefore, in the appearing latent image 24d, the second image and the third image are displayed at the same density, and the image corresponding to the background portion of the second identification data that is a combination of the two images (that is, from the outline of the screen that is rectangular) (Excluding the character string area) only appears.
  • the retardation layer 2 of the transfer foil 1 is a retardation layer arranged in a uniaxial direction, but a transfer foil having a plurality of retardation layers in advance may be used.
  • a plurality of transfer foils each having a different optical axis direction in a retardation layer arranged in one axial direction may be prepared and used as necessary.
  • the manufacturing process can be reduced, and thus the manufacturing cost is reduced.
  • phase difference value for example, when a linear polarizer is used for the verifier 15 and the reflection layer 3 is incorporated in the transfer foil 1, the phase difference value may be 1 / 4 ⁇ .
  • a linear polarizer is disposed on the back surface of the transfer object 6, and a linear polarizer is used for the verification device 15, 1 / 2 ⁇ is effective.
  • a transparent substrate is used for the transfer object 6 and a circular polarizer is disposed on the back surface, and the circular polarizer is also used for the verification device 15, 1 / 8 ⁇ is effective.
  • any phase difference value of 1 / 4 ⁇ , 1 / 2 ⁇ , and 1 / 8 ⁇ may be used.
  • an unstretched film produced by extrusion or casting, a stretched film produced by stretching, or the like can be used as the support substrate 5.
  • a stretched film either a uniaxially stretched film or a biaxially stretched film can be used.
  • These unstretched films and stretched film materials include cellophane, polycarbonate (PC), polyethylene (PE), polypropylene (PP), polyolefin (PO), ethylene vinyl alcohol (EVOH), polyvinyl alcohol (PVA), polychlorinated.
  • PC polycarbonate
  • PE polyethylene
  • PP polypropylene
  • PO polyolefin
  • EVOH ethylene vinyl alcohol
  • PVA polyvinyl alcohol
  • PC polychlorinated.
  • vinyl polyethylene naphthalate
  • PET polyethylene terephthalate
  • nylon acrylic resin
  • acrylic resin and triacetyl cellulose
  • Examples of the material of the reflective layer 3 include simple substances such as Al, Sn, Cr, Ni, Cu, Au, and Ag, or compounds thereof.
  • a transparent reflective layer 3 that is substantially transparent to light perpendicular to the film surface but exhibits reflection characteristics according to the refractive index with respect to oblique light can also be used as a single layer or multiple layers.
  • Ceramics include Fe 2 O 3 , TiO 2 , CdS, CeO 2 , ZnS, PbCl 2 , CdO, WO 3 , SiO, Si 2 O 3 , In 2 O 3 , PbO, Ta 2 O 3 , ZnO, ZrO 2.
  • the organic polymer include, but are not limited to, polyethylene, polypropylene, polytetrafluoroethylene, polymethyl methacrylate, and polystyrene.
  • a method for forming the reflective layer 3 for example, a known method such as a vacuum deposition method, a sputtering method, or a CVD method can be appropriately used. Moreover, the method of providing the ink etc. which have a light reflection effect with a well-known printing method may be sufficient.
  • the reflective layer 3 may be provided along the relief forming layer.
  • a relief forming layer is provided in advance, and heating is performed using a relief type press plate comprising a relief hologram utilizing light interference or a fine uneven pattern forming a diffraction grating.
  • the reflective layer 3 can be provided along a relief structure.
  • the relief forming layer can be provided between the retardation layer 2 and the reflective layer 3.
  • the relief forming layer may be made of a material that has good moldability by heat, is less likely to cause press unevenness, and can provide a bright reproduced image.
  • a thermoplastic resin such as an acrylic resin, an epoxy resin, a cellulose resin, a vinyl resin, a polyisocyanate added to an acrylic polyol or polyester polyol having a reactive hydroxyl group as a crosslinking agent, a crosslinked urethane resin, Thermosetting resins such as melamine resins and phenol resins, and ultraviolet or electron beam curable resins such as epoxy (meth) acryl and urethane (meth) acrylate can be used alone or in combination. Moreover, even if it is resin other than the above, if a diffraction structure pattern can be formed, it can be used suitably.
  • the adhesive layer 4 a heat-sensitive adhesive that exhibits tackiness when heated is used.
  • a resin satisfying these performances is provided on the substrate using a gravure coater, a micro gravure coater, a roll coater, or the like.
  • thermoplastic resins such as acrylic resin, vinyl chloride vinyl acetate copolymer, epoxy, and EVA can be used.
  • a release layer may be provided between the support substrate 5 and the retardation layer 2.
  • the release layer may be a single resin or a resin added with a lubricant.
  • a resin a thermoplastic resin, a thermosetting resin, a moisture curable resin, an ultraviolet curable resin, an electron beam curable resin, or the like can be used.
  • acrylic resin, polyester resin, and polyamideimide resin acrylic resin, polyester resin, and polyamideimide resin.
  • polyethylene powder and wax such as carnauba wax can be used. These are formed as a release layer on the support substrate 5 by a known coating method such as a gravure printing method or a micro gravure method.
  • the transferred object 6 may be transparent or opaque.
  • a material for example, paper, plastic, metal, ceramic, and glass can be used.
  • the input identification data can be divided into N parts from the first image to the Nth image.
  • FIGS. 12 to 14 when the verifier 15 is turned at a specific angle, the latent image densities expressed in the first transmission region, the second transmission region, and the third transmission region are different. A latent image 19a as shown in FIG. 12 appears. Furthermore, as the verifier 15 is rotated, the density in each retardation layer changes, so that latent images 19b and 19c as shown in FIGS. 13 and 14 can also be confirmed. As the verifier 15 is rotated, the shades of the first transmissive region, the second transmissive region, and the third transmissive region change, so that the latent image moves so that the dark portion and the thin portion move gradually. Can be confirmed.
  • ⁇ (4-1) 67.5 ° can be transferred for transfer.
  • the first, second, third, and fourth transmission regions obtained in this way have their optical axis angles different from each other by 22.5 °.
  • the number of data divisions is not particularly limited, and can be appropriately divided according to the input data and the type of latent image to appear.
  • the input data may be one image, two types of images overlapped as in the above example, or an image with gradation such as gradation.
  • the input data may be an image containing personal information.
  • This personal information includes personal authentication information used for personal authentication.
  • This personal information can be classified into biological information and non-biological information, for example.
  • the biological information is information related to the characteristics of the living body, and is derived from an image unique to the individual or an arrangement in a plane.
  • the biometric information is at least one image or pattern such as a face, a fingerprint, an iris, and a vein.
  • Non-biological information is personal information other than biological information, particularly character strings or symbol strings.
  • the non-biological information is at least one of name, date of birth, age, blood type, sex, nationality, address, permanent address, telephone number, affiliation, and status.
  • the non-biological information may include characters input by typing, may include characters input by machine reading a handwriting such as a signature, or may include both of them.
  • identification data including biological information is divided into a plurality of partial images, and the plurality of partial images are formed as a plurality of transmission regions having different optical axis directions. Forgery of the anti-counterfeit medium can be made more difficult.
  • Lubricator 19F60 is used as the support base 5 and the surface of the support base is rubbed with a rubbing cloth along the transport direction of the original fabric.
  • the film was coated with a film thickness that resulted in UV curing in an oxygen atmosphere. As a result, a retardation layer having an optical axis along the flow direction was obtained.
  • a reflective layer 5 made of aluminum was formed on the retardation layer.
  • the reflective layer 5 was formed using a vacuum deposition method so that the thickness was 500 mm.
  • an acrylic resin was used as the adhesive layer 4 and provided on the entire surface by microgravure to obtain a transfer foil 1.
  • a photograph of a person is taken, immediately divided into two by binarization processing, and the first image 7 is formed as shown in FIG. 3 using the transfer foil 1 and the thermal head 25 produced as described above.
  • the card was used as a transfer object 6 and the second image 10 was transferred while changing the angle to obtain a forgery prevention medium.
  • the verifier 15 it cannot be confirmed visually, but when the verifier 15 is turned, two types of latent images 14 a and 14 b as shown in FIGS. 7 and 8 are confirmed.
  • the input data is binarized and divided into the first image 7 and the second image 10 and transferred using the thermal head 25, a latent image having a high degree of freedom such as a person's face and identification number is generated.
  • a latent image having a high degree of freedom such as a person's face and identification number is generated.
  • Example 2 Lubricator 19F60 is used as the support base 5 and the surface of the support base is rubbed with a rubbing cloth along the transport direction of the original fabric. The film was coated with a film thickness that resulted in UV curing in an oxygen atmosphere. As a result, a retardation layer having an optical axis along the flow direction was obtained. Thereafter, on the retardation layer, an acrylic resin was used as the adhesive layer 4 and provided on the entire surface by microgravure to obtain a transfer foil 1.
  • the input identification data is divided into three as shown in the first image 16 to the third image 18 in FIGS. 9 to 11, and the angle of the verifier 15 is changed from the first transmission region to the third transmission region.
  • the image was transferred to obtain a forgery prevention medium.
  • ⁇ 1 60 °
  • ⁇ 2 30 °
  • the angle of the transfer object 6 was changed.
  • a triacetyl cellulose (TAC) film was used as the transfer object 6.
  • Lubricator 19F60 is used as the support base 5 and the surface of the support base is rubbed with a rubbing cloth along the transport direction of the original fabric.
  • the film was coated with a film thickness that resulted in UV curing in an oxygen atmosphere. As a result, a retardation layer having an optical axis along the flow direction was obtained.
  • a reflective layer 3 made of aluminum was formed on the retardation layer 2.
  • the reflective layer 3 was formed using a vacuum deposition method so that the thickness was 500 mm.
  • an acrylic resin was used as the adhesive layer 4 and provided on the entire surface by microgravure to obtain a transfer foil 1.
  • the forgery prevention medium which has a 4th permeation
  • ⁇ 1 67.5 ° when transferring the second transmissive region
  • ⁇ 2 45 ° when transferring the third transmissive region
  • ⁇ 3 22.5 ° when transferring the fourth transmissive region.
  • the forgery prevention medium was observed using the verifier 15.
  • the verifier 15 is rotated at a specific angle
  • the “person” positive image 24a, the “TP1234” positive image 24b, and the “person” negative image 24c are rotated.
  • the negative image 24d of “TP1234” and four types of images could be confirmed. These images could not be confirmed visually.
  • the forgery prevention medium includes credit cards, cash cards, membership card cards, employee card cards, prepaid cards, various cards such as driver's licenses, various paper tickets such as gift certificates, gift certificates, stock certificates, etc.
  • various booklets such as passports, passbooks, and pension notebooks, it can be used for displays such as covers and panels such as books and notebooks.
  • the retardation layer can be adhered to a part or the whole of the transfer object.

Abstract

 偽造防止媒体、その製造方法及び偽造防止方法が提供される。偽造防止媒体は、複屈折性を有する位相差層と、反射層とを備え、識別データが記録されている。識別データが複数の部分画像に分割されると共に、これら複数の部分画像に対応する複数の透過領域であって、互いに光軸方向が回転方向に異なる複数の透過領域が、共通の面内に互いに隣接して配置され、これによって位相差層が形成されている。識別データは、生体情報を含む。

Description

偽造防止媒体、その製造方法及び偽造防止方法
 本発明は、パスポートや査証などの冊子または、カード等の情報認証媒体等に用いるのに好適する偽造防止媒体、及びこれに関連する方法に関する。
 キャッシュカード、クレジットカード及びパスポートなどの認証物品並びに商品券及び株券などの有価証券には、偽造が困難であることが望まれる。そのため、従来から、そのような物品には、偽造又は模造が困難であると共に偽造品や模造品との区別が容易なラベルが貼り付けられている。
 また、近年では、認証物品及び有価証券以外の物品についても、偽造品の流通が問題視されている。そのため、このような物品に、認証物品及び有価証券に関して上述した偽造防止技術を適用する機会が増えている。
 この偽造防止技術の一例として、反射層上に位相差層を形成した偏光潜像デバイスである偽造防止媒体が提案されている。この偽造防止媒体は、偏光フィルムを通して観察すると、偏光フィルムの偏光軸と位相差層の遅相軸とのなす角度に応じて、明度が連続的に変化する画像を表示する。
 例えば特許文献1が開示する偽造防止媒体は、第1識別データと、第2識別データとを、それぞれ複数の部分画像に分割すると共に、これら複数の部分画像に対応する複数の透過領域であって、互いに光軸方向が回転方向に異なる複数の透過領域が、共通の面内に互いに隣接して配置され、これによって位相差層が形成されている。この構成によれば、互いに重なり合うように記録された複数の潜像を、優れたコントラスト比で、互いに独立して可視化することができる。
特開2009-258151号公報
 しかし、特許文献1に記載の技術では、第1及び第2識別データがいずれも幾何図形であるため、偽造を更に困難にすることが望ましい。
 本発明は、上記の事情に鑑みてなされたもので、偏光潜像デバイスである偽造防止媒体の偽造を、更に困難にすることを目的とする。
 本発明の第1の態様は、
 複屈折性を有する位相差層と、反射層とを備え、識別データが記録された偽造防止媒体であって、
 前記識別データが複数の部分画像に分割されると共に、これら複数の部分画像に対応する複数の透過領域であって、互いに光軸方向が回転方向に異なる複数の透過領域が、共通の面内に互いに隣接して配置され、これによって前記位相差層が形成されており、
 前記識別データは、生体情報を含むことを特徴とする。
 本発明の別の態様は、
 前記位相差層には、生体情報である第1識別データと、非生体情報である第2識別データと、が記録されており、
 前記第1及び第2識別データを個別に表示可能に構成されていることを特徴とする。
 本発明の別の態様は、
 前記複数の透過領域のうちの少なくとも1つの透過領域には、前記第1識別データの一部と、前記第2識別データの一部とが記録されていることを特徴とする。
 本発明の別の態様は、
 前記位相差層は、光軸の方向を互いに異にして形成された第1、第2及び第3の透過領域であって、回転方向にこの順序で光軸が配向された第1、第2及び第3の透過領域を備え、
 前記第1の透過領域には、前記第2識別データのうち前記第1識別データと重なり合っていない部分に対応した第1画像が記録され、
 前記第2の透過領域には、前記第1識別データおよび前記第2識別データのいずれも記録されていない部分に対応した第2画像が記録され、
 前記第3の透過領域には、前記第1識別データのうち前記第2識別データと重なり合っていない部分に対応した第3画像が記録されていることを特徴とする。
 本発明の別の態様は、
 回転方向における光軸の方向において、前記第1の透過領域を挟んで前記第2の透過領域と逆側に隣接して配置された第4の透過領域を更に備え、
 当該第4の透過領域には、前記第1識別データと前記第2識別データとが重なり合った部分に対応した第4画像が記録されていることを特徴とする。
 本発明の別の態様は、
 偽造防止媒体を製造する方法であって、
 反射層を提供する工程と、
 記録すべき識別データを複数の部分画像に分割する工程と、
 これら複数の部分画像に対応する複数の透過領域であって、複屈折性を有し互いに光軸方向が回転方向に異なる複数の透過領域を、共通の面内に互いに隣接して配置し、これによって前記反射層上に位相差層を形成する工程と、
 を含み、
 前記識別データは、生体情報を含むことを特徴とする。
 本発明の別の態様は、
 請求項1に記載の偽造防止媒体を提供する工程と、
 偏光板を通じて前記偽造防止媒体を観察する工程と、を含むことを特徴とする偽造防止方法である。
本発明の一実施の形態に係る転写箔の構成を説明するために示した概念図である。 図1の要部を断面して示した断面図である。 図1の転写箔を用いて識別データを2つに分割した第一画像をサーマルヘッドにより熱転写した本発明の一実施の形態に係る偽造防止媒体を説明するために示した概念図である。 図3により熱転写した偽造防止媒体の第一透過領域を説明するために示した概念図である。 図1の転写箔を用いて識別データを2つに分割した第二画像をサーマルヘッドにより転写する動作を説明するために示した概念図である。 図1の転写箔を用いる本発明の一実施の形態に係る偽造防止媒体を示すものであって、第一及び第二画像が熱転写された第一透過領域及び第二透過領域を示した概念図である。 図6の偽造防止媒体に検証器を翳した状態を示した概念図である。 図6の偽造防止媒体に検証器を45°回転させて翳した状態を示した概念図である。 入力された識別データが3つに分割された場合の第一画像の一例を示した概念図である。 入力された識別データが3つに分割された場合の第二画像の一例を示した概念図である。 入力された識別データが3つに分割された場合の第三画像の一例を示した概念図である。 図9~11の画像にて作製された偽造防止媒体に検証器を翳した状態を示した概念図である。 図9~11の画像にて作製された偽造防止媒体に検証器を30°回転させて翳した状態を示した概念図である。 図9~11の画像にて作製された偽造防止媒体に検証器を60°回転させて翳した状態を示した概念図である。 入力された識別データが4つに分割された場合の第一画像(0°)の一例を示した概念図である。 入力された識別データが4つに分割された場合の第二画像(67.5°)の一例を示した概念図である。 入力された識別データが4つに分割された場合の第三画像(45°)の一例を示した概念図である。 入力された識別データが4つに分割された場合の第四画像(22.5°)の一例を示した概念図である。 図15-18の識別データにて作製された偽造防止媒体に、検証器を第1の角度回転させて翳した状態を示した概念図である。 図15-18の識別データにて作製された偽造防止媒体に、検証器を第2の角度回転させて翳した状態を示した概念図である。 図15-18の識別データにて作製された偽造防止媒体に、検証器を第3の角度回転させて翳した状態を示した概念図である。 図15-18の識別データにて作製された偽造防止媒体に、検証器を第4の角度回転させて翳した状態を示した概念図である。 本発明の一実施の形態に係る偽造防止媒体の画像転写方法の一例を概略的に示した断面図である。 本発明の一実施の形態に係る偽造防止媒体を概略的に示した断面図である。
 以下、本発明の実施の形態に係る偽造防止媒体について、図面を参照して詳細に説明する。
 図1は、本発明の一実施の形態に係る偽造防止媒体を製造するための転写箔1を示す。転写箔1は、位相差層2を有する。位相差層2は、図1において矢印で示される搬送方向に沿った光軸を有する。光軸の方向は、位相差層のどの箇所においても同じ方向を向いている。なお光軸の方向は、搬送方向に沿っていなくても良い。図2に示すように、転写箔1は、支持基材5の上に位相差層2、反射層3、及び接着層4を、この順序で積層されて形成される。
 位相差層2には、複屈折性を持つ材料を使用することができる。複屈折とは、物質の屈折率が光軸方向によって異なることで、そのため物質中を光が通過するときにその速度が異なってくる。そのため、物質通過後の光には通過速度の差の分だけ位相差が生じる。たとえば、液晶材料を用いることができる。
 位相差層2の光軸を1方向のみに配置させる方法としては、フィルムの延伸、またはフィルムのラビング処理を採用できる。フィルムの延伸による場合には、フィルムの延伸方向に従って光軸が配置される。フィルムをラビング処理する場合には、ラビングした方向に光軸が配置される。配向膜を任意の1方向に配向処理をし、その上に液晶を塗布することで、1軸に配向された液晶を得ることができる。液晶材料を配向させるための配向膜の配向処理には、たとえばラビング配向法もしくは光配向法を用いることができる。位相差値は液晶の複屈折率と膜厚で決定することができる。
 ラビング配向法は、基材を直接布で擦る方法もしくは、基材上にポリマー溶液を塗布して作製した配向膜を布で擦る方法で、擦った方向に基材表面もしくは、配向膜表面の性質が変化し、この方向に液晶分子が並ぶという性質を利用したものである。配向膜には、ポリイミド、PVA等が用いられる。
 光配向法とは、配向膜に偏光等の異方性を有する光を照射もしくは非偏光光を斜めから照射し、配向膜内の分子の再配列や異方的な化学反応を誘起する方法で、配向膜に異方性を与え、これによって液晶分子が配向することを利用したものである。光配向のメカニズムとしては、アゾベンゼン誘導体の光異方化、桂皮酸エステル、クマリン、カルコンやベンゾフェノン等の誘導体の光二量化や架橋、ポリイミド等の光分解等があげられる。
 前述したように配向膜を使用する場合、配向膜は、グラビアコーティング法、マイクログラビアコーティング法等の公知の手法を用いることができる。
 延伸フィルムもしくは、ラビング処理を施したフィルム、配向処理された配向膜上に液晶材料を設けることで位相差層2を得ることが出来る。液晶材料としては、メソゲン基の両端にアクリレートを設けた光硬化型液晶モノマー、EB若しくはUVで硬化させる高分子液晶、ポリマー主鎖にメソゲン基を提げた高分子液晶、分子主鎖自体が配向する液晶性高分子を用いることができる。これらの液晶は、塗布後、相転移を起こすNI点より少し下の温度で熱処理することにより、配向を促進することが可能である。
 図3は、本発明の一実施形態に係る偽造防止媒体の製造方法を示す。偽造防止媒体は、転写箔1を用いて、識別データを2分割して得られた一方の部分画像である第一画像7を、被転写物6に転写して形成される。この際、第一画像7を転写して被転写物6に設置された第一透過領域8と、この第一透過領域8の光軸9とは、図4に示す角度に配置される。転写された第一透過領域8は、顔写真の形の輪郭を有する。
 一方、識別データを2分割して得られた他方の部分画像である第二画像10は、図5に示される角度で、被転写物6に転写される。第二画像10の被転写物6への転写は、第一画像8を転写した状態から被転写物6をθ=45°回転させて行われる。第二画像10を転写して被転写物6に設置された第二透過領域12は、矩形である画面の輪郭から顔写真の部分を除いた形の輪郭を有する。
 第一画像7及び第二画像10の転写は、図23に示されるように、サーマルヘッド25を用いて行うことができる。サーマルヘッド25は、転写箔1の位相差層2、反射層3及び接着層4を、支持基材5越しに加熱する。サーマルヘッド25の熱及び圧力によって接着層4が溶融し、これによって、転写箔1のうち、サーマルヘッド25によって加熱された領域に対応した部分の位相差層2、反射層3及び接着層4のみが、図24のように被転写物6に熱転写される。このような熱転写を、第一画像7及び第二画像10のそれぞれについて行うと、これによって第一透過領域8と第二透過領域12とが、共通の面内に互いに隣接して配置され、両者によって単一の位相差層2が、被転写物6に形成されて、偽造防止媒体となる。
 転写された第一透過領域8とその光軸9、及び転写された第二透過領域12とその光軸13は、図6に示されるような関係を有する。すなわち、第二透過領域12の光軸13は、第一透過領域8の光軸9に対して、45°傾斜している。
 この図6の偽造防止媒体に検証器15を翳し、これを通じて偽造防止媒体を観察する。第一透過領域8と第二透過領域12の光軸が45°異なっているので、図7から図8のように検証器15を45°回転させることによって、出現する潜像が変化する。
 図9~図11は、別の識別データを、図1に示す転写箔1を用いて、被転写物6に転写している状態を示す。この例では、入力された識別データを3分割して、3つの部分画像、すなわち、図12に示される第一画像16、図13に示される第二画像17、及び図14に示される第三画像18を作成する。
 第一画像16、第二画像17、及び第三画像18は、被転写物6を互いに異なる回転角度で回転させた姿勢で、それぞれ転写される。第一画像16は、被転写物6の回転角度をθ=0°として転写し、これによって第一透過領域が得られる。第二画像17は、被転写物6の回転角度をθ=60°として転写し、これによって第二透過領域が得られる。第三画像18は、被転写物6の回転角度をθ=30°として転写し、これによって第三透過領域が得られる。第一ないし第三透過領域は、共通の面内に互いに隣接して配置され、これらによって単一の位相差層2が構成される。
 図9~図11に示すように分割された識別データを転写した偽造防止媒体に、検証器15を翳し、これを通じて偽造防止媒体を観察する。第一、第二、第三透過領域の光軸の方向が互いに異なっているので、図12~図14のように検証器15を回転させることによって、出現する潜像19a,19b,19cが変化する。
 図15~図18は、また別の識別データを、図1に示す転写箔1を用いて、被転写物6に転写している状態を示す。この例では、入力された2つの識別データを、それぞれ2分割して、4つの部分画像を作成する。第1識別データは、生体情報としての顔写真である。第2識別データは、非生体情報としての文字列である。4つの部分画像は、図15に示される第一画像20と、図16に示される第二画像21と、図17に示される第三画像22と、図23に示される第四画像23である。
 第一画像20は、第2識別データ(すなわち文字列)のうち、第1識別データ(すなわち顔画像)と重なり合っていない部分に対応している。
 第二画像21は、第1識別データ(すなわち顔画像)および第2識別データ(すなわち文字列)のいずれも記録されていない部分に対応している。
 第三画像22は、第1識別データ(すなわち顔画像)のうち、第2識別データ(すなわち文字列)と重なり合っていない部分に対応している。
 第四画像23は、第1識別データ(すなわち顔画像)と第2識別データ(すなわち文字列)とが重なり合った部分に対応している。
 第一画像20、第二画像21、第三画像22及び第四画像23は、被転写物6を互いに異なる回転角度で回転させた姿勢で、それぞれ転写される。第一画像20は、被転写物6の回転角度をθ=0°として転写し、これによって第一透過領域が得られる。第二画像21は、被転写物6の回転角度をθ=45°として転写し、これによって第二透過領域が得られる。第三画像22は、被転写物6の回転角度をθ=45°として転写し、これによって第三透過領域が得られる。第四画像23は、被転写物6の回転角度をθ=22.5°として転写し、これによって第四透過領域が得られる。第一ないし第四透過領域は、共通の面内に互いに隣接して配置され、これらによって単一の位相差層2が構成される。
 図15~図18のように分割された識別データを、被転写物6に転写した偽造防止媒体に、検証器15を翳し、これを通じて偽造防止媒体を観察する。第一、第二、第三、第四透過領域の光軸の方向が互いに異なっているので、図19~図22のように検証器15を回転させることによって、出現する潜像24a,24b,24c,24dが変化する。
 図19に示される検証器15の第1の回転角度は、第三画像の光軸方向と第四画像の光軸方向の中間である。したがって、出現する潜像24aでは、第三画像と第四画像とが互いに等しい濃度で表示され、両者の合成である第1識別データに対応する画像(すなわち顔画像)のみが出現する。
 図20に示される検証器15の第2の回転角度は、第一画像の光軸方向と第四画像の光軸方向の中間である。したがって、出現する潜像24bでは、第一画像と第四画像とが互いに等しい濃度で表示され、両者の合成である第2識別データに対応する画像(すなわち文字列)のみが出現する。
 図21に示される検証器15の第3の回転角度は、第一画像の光軸方向と第二画像の光軸方向の中間である。したがって、出現する潜像24cでは、第一画像と第二画像とが互いに等しい濃度で表示され、両者の合成である第1識別データの背景部分に対応する画像(すなわち矩形である画面の輪郭から顔写真の領域を除いたもの)のみが出現する。
 図22に示される検証器15の第4の回転角度は、第二画像の光軸方向と第三画像の光軸方向の中間である。したがって、出現する潜像24dでは、第二画像と第三画像とが互いに等しい濃度で表示され、両者の合成である第2識別データの背景部分に対応する画像(すなわち矩形である画面の輪郭から文字列の領域を除いたもの)のみが出現する。
 転写箔1の位相差層2は、1軸方向に配置された位相差層としたが、予め複数軸の位相差層をもつ転写箔を用いても良い。また、1軸方向に配置された位相差層で、それぞれ異なる光軸方向を有する転写箔を複数準備し、必要に応じて使用しても良い。しかし、位相差層の光軸を1軸方向に配置する方が、製造工程が削減できるため、製造コストの削減となる。
 位相差値としては、たとえば、検証器15に直線偏光子を用い、転写箔1には反射層3を組み込んだ場合、位相差値は1/4λであるとよく、さらに、被転写物6に透明基材を使用し、被転写物6の裏面に直線偏光子を配置し、検証器15に直線偏光子を用いた場合には、1/2λが効果的である。また、たとえば、被転写物6に透明基材を使用し、裏面に円偏光子を配置し、検証器15にも円偏光子を用いた場合には、1/8λが効果的であるが、いずれの場合においても、1/4λ、1/2λ、1/8λのどの位相差値にしてもよい。
 支持基材5としては、押出加工やキャスト加工により作製された無延伸フィルム及び、延伸加工により作製された延伸フィルム等を用いる事ができる。延伸フィルムには、1軸延伸フィルム及び2軸延伸フィルムのいずれも使用できる。
 これらの無延伸フィルム及び延伸フィルムの材料としては、セロハン、ポリカーボネート(PC)、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、ポリオレフィン(PO)、エチレンビニルアルコール(EVOH)、ポリビニルアルコール(PVA)、ポリ塩化ビニル、ポリエチレンナフタレート(PEN)、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ナイロン、アクリル樹脂、トリアセチルセルロース(TAC)フィルム等があげられる。
 延伸フィルムを使用した場合、前述の位相差層2を特に配向処理を行うことなく使用できるものもあるが、無延伸フィルムを使用した場合は、ラビング処理もしくは配向膜の配向処理を行う必要がある。
 上記反射層3の材料としては、Al、Sn、Cr、Ni、Cu、Au、Agなどの金属材料の単体、またはこれらの化合物などが挙げられる。
 また、膜面に垂直な光に対してほぼ透明であるが、斜光に対して屈折率に応じて反射特性を示す透明な反射層3も単層または多層で使用できる。透明な反射層3として使用できる材料の例を以下に挙げる。セラミックスとしては、Fe23、TiO2、CdS、CeO2、ZnS、PbCl2、CdO、WO3、SiO、Si23、In23、PbO、Ta23、ZnO、ZrO2、MgO、SiO2、MgF2、CeF3、CaF2、AlF3、Al23、GaOなどが挙げられる。有機ポリマーとしては、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリテトラフルオロエチレン、ポリメチルメタクリレート、ポリスチレンなどが挙げられるがこの限りでない。
 上記反射層3を形成する方法としては、たとえば、真空蒸着法、スパッタリング法、CVD法など公知の方法を適宜使用することができる。また、光反射効果を有するインキ等を公知の印刷方法により設ける方法でもよい。
 また、反射層3をレリーフ形成層に沿って設けてもよい。レリーフ構造に沿って反射層3を設ける方法としては、レリーフ形成層を予め設け、光の干渉を利用したレリーフ型ホログラム又は回折格子を成す微細な凹凸パターンからなるレリーフ型のプレス版を用いて加熱・加圧して微細な凹凸パターンを複製したのちに、前記真空蒸着法等の公知の方法を用いて反射層3を形成することにより、レリーフ構造に沿って反射層3を設けることができる。レリーフ形成層は、位相差層2と反射層3との間に設けることができる。
 レリーフ形成層は、熱による成形性が良好で、プレスムラが生じ難く、明るい再生像が得られる材料によって構成するとよい。たとえば、アクリル系樹脂、エポキシ系樹脂、セルロース系樹脂、ビニル系樹脂等の熱可塑性樹脂や、反応性水酸基を有するアクリルポリオールやポリエステルポリオール等にポリイソシアネートを架橋剤として添加、架橋したウレタン樹脂や、メラミン系樹脂、フェノール系樹脂等の熱硬化樹脂、エポキシ(メタ)アクリル、ウレタン(メタ)アクリレート等の紫外線或いは電子線硬化樹脂を、単独もしくはこれらを複合して使用できる。また、前記以外の樹脂であっても、回折構造パターンを形成可能であれば適宜使用できる。
 接着層4としては、熱をかけたとき粘着性が現れる感熱接着剤を用いる。接着層4は、これら性能を満たす樹脂をグラビアコータ、マイクログラビアコータ、ロールコータなどを用いて基材に設ける。用いることができる材質としては、アクリル樹脂、塩化ビニル酢酸ビニル共重合体、エポキシ、EVAなどの熱可塑性樹脂を用いることができる。
 支持基材5と位相差層2の間に、剥離層を設けてもよい。剥離層としては、樹脂単体でもよく、樹脂に滑剤を添加したものが使用できる。樹脂としては、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、湿気硬化性樹脂、紫外線硬化性樹脂、電子線硬化性樹脂等が使用できる。たとえば、アクリル樹脂やポリエステル樹脂、ポリアミドイミド樹脂である。また、滑剤としてはポリエチレンパウダーや、カルナバロウ等のワックスを使用する事ができる。これらは剥離層として、支持基材5上にグラビア印刷法やマイクログラビア法等、公知の塗布方法によって形成される。
 被転写物6は、透明でも不透明でも良い。材質としては、例えば、紙、プラスチック、金属、セラミック、ガラスを使用することができる。
 入力された識別データは、第一画像から第N画像にN分割することができ、それぞれの画像は、第一透過領域から第N透過領域として、サーマルヘッドで熱転写される際に、θ=90°/N×n(n=N-1、N-2、…、1)を変えて被転写物6に転写することができる。
 例えば、画像を2値化した例である図3~図6に示した態様では、第一透過領域8と第二透過領域12のそれぞれの光軸のなす角度は、θ=90°/2×(2-1)=45°となるため、図7及び図8に示すように、検証器15を翳したときに、検証器15を45°回転させたときに、画像がポジ画像14aからネガ画像14bに変化する。
 画像を3分割した例である図9~図11の態様では、第二透過領域は、第一透過領域を転写する際の角度よりθ=90°/3×(3-1)=60°回転させ転写を行い、第三透過領域はθ=90°/3×(3-2)=30°回転させ転写を行うため、第一透過領域と第二透過領域と第三透過領域の光軸の角度が30°ずつ異なる偽造防止媒体を作製できる。
 その結果、図12~図14に示すように検証器15を特定の角度にて翳したときに、第一透過領域と第二透過領域と第三透過領域で発現される潜像濃度が異なるため、図12のような潜像19aが出現する。さらには、検証器15を回転させるにつれ、各位相差層での濃度が変化していくので、図13・図14のような潜像19b、19cも確認できる。検証器15を回転させるにつれて、第一透過領域と第二透過領域、第三透過領域の濃淡が変化していくので、濃い部分や薄い部分が段々と移動していくような動きのある潜像を確認することができる。
 2種類の画像を出現させるために画像を4分割にした例である図15~図18の態様では、第二画像21は、第一画像20転写する際の角度よりθ=90°/4×(4-1)=67.5°回転させ転写を行うことができる。第三画像22は、θ=90°/4×(4-2)=45°回転させ転写を行うことができる。第四画像23は、θ=90°/4×(4-3)=22.5°回転させ転写を行うことができる。このようにして得られた第一、第二、第三及び第四透過領域は、それらの光軸の角度が、互いに22.5°ずつ異なる。
 データを分割する数は、特に制限はなく、入力されたデータ及び出現させたい潜像の種類に応じて、適宜分割を行うことができる。入力されるデータは1つの画像でもいいし、前述の例のように2種類の画像を重ね合わせたものでもいいし、グラデーションのような濃淡がある画像でも良い。
 入力されるデータは,個人情報を含んだ画像でもよい。この個人情報は、個人の認証に利用する個人認証情報を含んでいる。この個人情報は、たとえば、生体情報と非生体情報とに分類することができる。
 生体情報は、生体の特徴に係る情報であって、その個体に特有なものの画像ないし平面内の配置に由来するものである。例えば、生体情報は、顔、指紋、虹彩、静脈などの少なくとも1つの画像又はパターンである。
 非生体情報は、生体情報以外の個人情報、特に文字列または記号列である。たとえば、非生体情報は、氏名、生年月日、年齢、血液型、性別、国籍、住所、本籍地、電話番号、所属及び身分の少なくとも1つである。非生体情報は、タイプ打ちによって入力された文字を含んでいてもよく、署名などの手書きを機械読み取りすることによって入力された文字を含んでいてもよく、それらの双方を含んでいてもよい。
 以上のとおり、本実施形態では、生体情報を含む識別データを、複数の部分画像に分割し、これら複数の部分画像を、光軸方向が互いに異なる複数の透過領域としたので、偏光潜像デバイスである偽造防止媒体の偽造を、更に困難にすることができる。
 以下、本発明の実施の形態に基づく実施例1~3を作製して確認する。
(実施例1)
 ルミラー19F60を支持基材5として、支持基材表面を原反の搬送方向に沿ってラビング布で擦り、DIC株式会社製のUVキュアラブル液晶UCL-008をマイクログラビアにて位相差値がλ/4となる膜厚で塗工し、酸素雰囲気下でUV硬化を行った。その結果、流れ方向に沿って光軸を有する位相差層を得た。
 その後、位相差層上に、アルミニウムからなる反射層5を形成した。反射層5は、真空蒸着法を用いて、厚みが500Åになるようにして形成した。その後、アクリル樹脂を接着層4としマイクログラビアにて全面に設け、転写箔1を得た。
 さらに、人物の写真撮影を行い、即時に2値化処理にて2分割を行い、上記のように作製された転写箔1とサーマルヘッド25を用いて、図3のように第一画像7を転写し、その後、図5のように、カードを被転写物6として、角度を変えて、第二画像10を転写し、偽造防止媒体を得た。その後、検証器15を用いて、偽造防止媒体を観察した結果、目視では確認できないが、検証器15を翳すと図7及び図8のような2種類の潜像14a,14bを確認することが出来た。入力されたデータを2値化処理し、第一画像7と第二画像10に2分割しサーマルヘッド25を用いて転写を行うため、人物の顔、識別番号などの自由度の高い潜像を形成することができた。
(実施例2)
 ルミラー19F60を支持基材5として、支持基材表面を原反の搬送方向に沿ってラビング布で擦り、DIC株式会社製のUVキュアラブル液晶UCL-008をマイクログラビアにて位相差値がλ/2となる膜厚で塗工し、酸素雰囲気下でUV硬化を行った。その結果、流れ方向に沿って光軸を有する位相差層が得られた。その後、位相差層上に、アクリル樹脂を接着層4としマイクログラビアにて全面に設け、転写箔1を得た。
 さらに、入力された識別データを図9~図11の第一画像16から第三画像18のように3分割し、それぞれを第一透過領域から第三透過領域として、検証器15の角度を変えて転写を行い、偽造防止媒体を得た。第二透過領域を転写する際はθ=60°、第三透過領域を転写する際はθ=30°、被転写物6の角度を変えて転写を行った。被転写物6には、トリアセチルセルロース(TAC)フィルムを用いた。
 その後、直線偏光子を偽造防止媒体の裏面に設置し、検証器15を用いて、偽造防止媒体を観察した結果、目視では確認できないが、検証器15を翳し、さらに回転をさせると図12~図14のような潜像19a,19b,19cを確認することができた。
(実施例3)
 ルミラー19F60を支持基材5として、支持基材表面を原反の搬送方向に沿ってラビング布で擦り、DIC株式会社製のUVキュアラブル液晶UCL-008をマイクログラビアにて位相差値がλ/4となる膜厚で塗工し、酸素雰囲気下でUV硬化を行った。その結果、流れ方向に沿って光軸を有する位相差層が得られた。
 その後、位相差層2上に、アルミニウムからなる反射層3を形成した。反射層3は、真空蒸着法を用いて、厚みが500Åになるようにして形成した。その後、アクリル樹脂を接着層4としマイクログラビアにて全面に設け、転写箔1を得た。
 人物の写真撮影を行い2値化処理をし「人物」ポジ画像を得、さらに、「TP1234」と入力したのちに、「人物」ポジ画像と「TP1234」の2種類のデータを組み合わせて、図15~図18の4つの画像に分割した。その後、紙基材を被転写物6として、第一透過領域から第四透過領域を有する偽造防止媒体を得た。第二透過領域を転写する際はθ=67.5°、第三透過領域を転写する際はθ=45°、第四透過領域を転写する際はθ=22.5°と角度を変えて転写を行った。
 その後、検証器15を用いて、偽造防止媒体を観察した。図19~図22に示すように、検証器15を特定の角度にて翳して回転させたときに、「人物」のポジ画像24a、「TP1234」のポジ画像24b、「人物」のネガ画像24c、「TP1234」のネガ画像24dと4種類の画像を確認することができた。これらの画像は、目視では確認できなかった。
 なお、本発明は、上記実施の形態に限ることなく、その他、実施段階ではその要旨を逸脱しない範囲で種々の変形を実施し得ることが可能である。更に、上記実施の形態には、種々の段階の発明が含まれており、開示される複数の構成要件における適宜な組合せにより、種々の発明が抽出され得る。
 例えば実施の形態に示される全構成要件から幾つかの構成要件が削除されても、発明が解決しようとする課題の欄で述べた課題が解決でき、発明の効果で述べられている効果が得られる場合には、この構成要件が削除された構成が発明として抽出され得る。
 本発明によれば、識別情報の容易な形成を実現したうえで、識別情報の容易な判定を実現し得、かつ識別情報の偽造および改竄の防止を図った転写箔及び偽造防止媒体を提供することができる。本発明に係る偽造防止媒体は、クレジットカード、キャッシュカード、会員証カード、社員証カード、プリペイドカード、運転免許証等の各種カード類、商品券、ギフト券、株券等の各種紙券類、申込用紙、領収書、複写伝票等の各種帳票類、パスポート、通帳、年金手帳等の各種冊子類の他、本や手帳などの表紙やパネル等のディスプレイ用途等とすることができる。位相差層は被転写物の一部または全体に接着することができる。
 1 … 転写箔
 2 … 位相差層
 3 … 反射層
 4 … 接着層
 5 … 支持基材
 6 … 被転写物
 7 … 2分割されたデータの第一画像
 8 … 第一透過領域
 9 … 第一透過領域の光軸
 10 … 2分割されたデータの第二画像
 12 … 第二透過領域
 13 … 第二透過領域の光軸
 14a,14b … 図6の偽造防止媒体に検証器を重ねたときの出現する潜像
 15 … 検証器
 16 … 3分割した識別データの第一画像
 17 … 3分割した識別データの第二画像
 18 … 3分割したデータの第三画像
 19a,19b,19c … 図8の識別データで作製した偽造防止媒体に検証器を重ねたときの出現する潜像
 20 … 4分割した識別データの第一画像
 21 … 4分割した識別データの第二画像
 22 … 4分割した識別データの第三画像
 23 … 4分割した識別データの第四画像
 24a,24b,24c,24d … 図10の識別データで作製した偽造防止媒体に検証器を重ねたときの出現する潜像
 25 … サーマルヘッド

Claims (7)

  1.  複屈折性を有する位相差層と、反射層とを備え、識別データが記録された偽造防止媒体であって、
     前記識別データが複数の部分画像に分割されると共に、これら複数の部分画像に対応する複数の透過領域であって、互いに光軸方向が回転方向に異なる複数の透過領域が、共通の面内に互いに隣接して配置され、これによって前記位相差層が形成されており、
     前記識別データは、生体情報を含むことを特徴とする偽造防止媒体。
  2.  請求項1に記載の偽造防止媒体であって、
     前記位相差層には、生体情報である第1識別データと、非生体情報である第2識別データと、が記録されており、
     前記第1及び第2識別データを個別に表示可能に構成されていることを特徴とする偽造防止媒体。
  3.  請求項2に記載の偽造防止媒体であって、
     前記複数の透過領域のうちの少なくとも1つの透過領域には、前記第1識別データの一部と、前記第2識別データの一部とが記録されていることを特徴とする偽造防止媒体。
  4.  請求項3に記載の偽造防止媒体であって、
     前記位相差層は、光軸の方向を互いに異にして形成された第1、第2及び第3の透過領域であって、回転方向にこの順序で光軸が配向された第1、第2及び第3の透過領域を備え、
     前記第1の透過領域には、前記第2識別データのうち前記第1識別データと重なり合っていない部分に対応した第1画像が記録され、
     前記第2の透過領域には、前記第1識別データおよび前記第2識別データのいずれも記録されていない部分に対応した第2画像が記録され、
     前記第3の透過領域には、前記第1識別データのうち前記第2識別データと重なり合っていない部分に対応した第3画像が記録されていることを特徴とする偽造防止媒体。
  5.  請求項4に記載の偽造防止媒体であって、
     回転方向における光軸の方向において、前記第1の透過領域を挟んで前記第2の透過領域と逆側に隣接して配置された第4の透過領域を更に備え、
     当該第4の透過領域には、前記第1識別データと前記第2識別データとが重なり合った部分に対応した第4画像が記録されていることを特徴とする偽造防止媒体。
  6.  偽造防止媒体を製造する方法であって、
     反射層を提供する工程と、
     記録すべき識別データを複数の部分画像に分割する工程と、
     これら複数の部分画像に対応する複数の透過領域であって、複屈折性を有し互いに光軸方向が回転方向に異なる複数の透過領域を、共通の面内に互いに隣接して配置し、これによって前記反射層上に位相差層を形成する工程と、
     を含み、
     前記識別データは、生体情報を含むことを特徴とする偽造防止媒体の製造方法。
  7.  請求項1に記載の偽造防止媒体を提供する工程と、
     偏光板を通じて前記偽造防止媒体を観察する工程と、を含むことを特徴とする偽造防止方法。
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