WO2024070912A1 - 真贋判定方法、隠蔽シールおよび真贋判定システム - Google Patents

真贋判定方法、隠蔽シールおよび真贋判定システム Download PDF

Info

Publication number
WO2024070912A1
WO2024070912A1 PCT/JP2023/034398 JP2023034398W WO2024070912A1 WO 2024070912 A1 WO2024070912 A1 WO 2024070912A1 JP 2023034398 W JP2023034398 W JP 2023034398W WO 2024070912 A1 WO2024070912 A1 WO 2024070912A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
pattern
item
information
detection device
article
Prior art date
Application number
PCT/JP2023/034398
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
雄大 沼田
祥一 松田
真郷 葛田
Original Assignee
日東電工株式会社
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 日東電工株式会社 filed Critical 日東電工株式会社
Publication of WO2024070912A1 publication Critical patent/WO2024070912A1/ja

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06KGRAPHICAL DATA READING; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS
    • G06K17/00Methods or arrangements for effecting co-operative working between equipments covered by two or more of main groups G06K1/00 - G06K15/00, e.g. automatic card files incorporating conveying and reading operations
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06KGRAPHICAL DATA READING; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS
    • G06K19/00Record carriers for use with machines and with at least a part designed to carry digital markings
    • G06K19/04Record carriers for use with machines and with at least a part designed to carry digital markings characterised by the shape
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06KGRAPHICAL DATA READING; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS
    • G06K19/00Record carriers for use with machines and with at least a part designed to carry digital markings
    • G06K19/06Record carriers for use with machines and with at least a part designed to carry digital markings characterised by the kind of the digital marking, e.g. shape, nature, code
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06KGRAPHICAL DATA READING; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS
    • G06K19/00Record carriers for use with machines and with at least a part designed to carry digital markings
    • G06K19/06Record carriers for use with machines and with at least a part designed to carry digital markings characterised by the kind of the digital marking, e.g. shape, nature, code
    • G06K19/08Record carriers for use with machines and with at least a part designed to carry digital markings characterised by the kind of the digital marking, e.g. shape, nature, code using markings of different kinds or more than one marking of the same kind in the same record carrier, e.g. one marking being sensed by optical and the other by magnetic means
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06KGRAPHICAL DATA READING; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS
    • G06K7/00Methods or arrangements for sensing record carriers, e.g. for reading patterns
    • G06K7/10Methods or arrangements for sensing record carriers, e.g. for reading patterns by electromagnetic radiation, e.g. optical sensing; by corpuscular radiation
    • G06K7/12Methods or arrangements for sensing record carriers, e.g. for reading patterns by electromagnetic radiation, e.g. optical sensing; by corpuscular radiation using a selected wavelength, e.g. to sense red marks and ignore blue marks
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06KGRAPHICAL DATA READING; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS
    • G06K7/00Methods or arrangements for sensing record carriers, e.g. for reading patterns
    • G06K7/10Methods or arrangements for sensing record carriers, e.g. for reading patterns by electromagnetic radiation, e.g. optical sensing; by corpuscular radiation
    • G06K7/14Methods or arrangements for sensing record carriers, e.g. for reading patterns by electromagnetic radiation, e.g. optical sensing; by corpuscular radiation using light without selection of wavelength, e.g. sensing reflected white light
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09FDISPLAYING; ADVERTISING; SIGNS; LABELS OR NAME-PLATES; SEALS
    • G09F3/00Labels, tag tickets, or similar identification or indication means; Seals; Postage or like stamps
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09FDISPLAYING; ADVERTISING; SIGNS; LABELS OR NAME-PLATES; SEALS
    • G09F3/00Labels, tag tickets, or similar identification or indication means; Seals; Postage or like stamps
    • G09F3/02Forms or constructions
    • G09F3/03Forms or constructions of security seals

Definitions

  • the present invention relates to a concealment seal, and an authenticity determination method and authenticity determination system that utilizes the seal.
  • Patent Document 1 discloses an authenticity determination system that uses a combination of a color two-dimensional code and metamerism.
  • Patent Document 2 discloses an authenticity determination medium that has an ultraviolet-sensitive layer that fluoresces in response to ultraviolet light.
  • the present invention aims to provide a concealment seal that can be read by infrared light and that is configured to make the pattern for determining authenticity on an item invisible, and to provide an authenticity determination method and system that can improve convenience for consumers.
  • the authenticity determination method includes the steps of:
  • the authenticity determination method includes the steps of:
  • the at least one infrared detection device includes a first infrared detection device used by a manufacturer of the article;
  • the reading step includes: Acquiring unique information of the item using the first infrared detection device, and transmitting the unique information of the item from the first infrared detection device to a server; 3.
  • the method for determining authenticity according to claim 1 or 2 further comprising storing in a storage device of the server first traceability information linking the unique information of the item acquired by the server with first additional information including manufacturer information.
  • the at least one infrared detection device includes a second infrared detection device used in the distribution industry of the item,
  • the reading step includes: acquiring unique information of the item using the second infrared detection device, and transmitting the unique information of the item from the second infrared detection device to the server; 5.
  • the method of determining authenticity according to claim 3 or 4 further comprising storing in the storage device second traceability information linking the unique information of the item acquired by the server with second additional information including distribution industry information.
  • the first pattern is readable by visible light;
  • the method further includes a step of acquiring unique information of the article by reading the first pattern with a visible light detection device used by a consumer in a state where the concealment seal is peeled off from the article, and transmitting the unique information of the article from the visible light detection device to the server, 8.
  • the article having an infrared readable third pattern encoding consumer information;
  • the at least one infrared detection device includes a first infrared detection device used by a manufacturer of the article; 3.
  • the third pattern is readable by visible light;
  • the method further includes a step of acquiring the consumer information by reading the third pattern with a visible light detection device used by a consumer in a state where the concealment seal is peeled off from the article, and transmitting the consumer information from the visible light detection device to the server; Item 13.
  • An optical laminate having a first main surface and a second main surface opposite to the first main surface, The optical laminate is an optical filter layer that transmits infrared light and diffusely reflects visible light; an adhesive layer disposed on the second main surface side of the optical filter layer and adhered to the article; having The optical laminate is configured so that the first pattern cannot be visually recognized through the optical filter layer, A concealment seal, wherein the first pattern is readable by infrared light through the optical filter layer.
  • the optical laminate has a diffuse transmittance of visible light of 24% or less and a diffuse transmittance of near-infrared light of 780 nm or more and 1350 nm or less of 40% or more.
  • the transmittance curve of the optical filter layer in the visible light wavelength region has a curved portion in which the linear transmittance monotonically decreases from the long wavelength side to the short wavelength side, and the curved portion shifts to the long wavelength side as the incident angle increases.
  • Item 32 Item 31.
  • the concealment seal according to any one of items 28 to 30, an infrared detection device that reads the first pattern through the optical laminate using infrared rays while the concealment seal is attached to the article;
  • a determination device that determines whether the article is genuine based on the information represented by the first pattern;
  • An authenticity determination system comprising:
  • Item 33 The authenticity determination system according to item 32, further comprising a visible light detection device that reads the first pattern using visible light after the concealment seal is peeled off from the item.
  • a novel concealment seal is provided that is configured so that a pattern for determining authenticity that can be read by infrared light and that is attached to an item cannot be seen.
  • This allows the item to be distributed without third parties knowing about its existence while the secret information required for authenticity determination is hidden by the concealment seal, and only those involved can read the pattern for determining authenticity with infrared light. This can contribute to improving traceability.
  • a consumer can ultimately peel the concealment seal off the item and easily determine authenticity by reading the pattern for determining authenticity with visible light using, for example, a mobile terminal.
  • a novel authenticity determination method and authenticity determination system that utilizes the concealment seal is provided, which can improve convenience for consumers.
  • FIGS. 1A and 1B are diagrams illustrating examples of patterns for determining authenticity according to an embodiment of the present invention, printed on a label of an item.
  • 1 is a diagram showing a schematic diagram of a concealment seal that covers a pattern for determining authenticity printed on a label of an article.
  • FIG. 2 is a schematic cross-sectional view of a concealment seal attached to a label of an article.
  • 1 is a schematic diagram showing a configuration example of an authenticity determination system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining in detail the processes involved in the operation of the authenticity determination system according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a schematic diagram illustrating a concealment sticker having a second pattern on its surface.
  • FIG. 1 is a schematic diagram illustrating an article label having a first pattern and a concealment sticker having a second pattern; 1 is a schematic cross-sectional view of a concealment seal according to an embodiment of the present invention; 4 is a schematic cross-sectional view of another concealment seal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a schematic cross-sectional view of yet another concealment seal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic cross-sectional view of an optical filter layer.
  • FIG. 2 is a cross-sectional TEM image of an optical filter layer.
  • FIG. 2 is a graph normalized by the maximum transmittance, showing the incidence angle dependence of the linear transmittance spectrum of the optical filter layer.
  • FIG. 1A shows a schematic example of a pattern C1 for authenticity determination according to an embodiment of the present invention, printed on a label P of an item
  • FIG. 1B shows a schematic concealment seal 101 that covers the pattern C1 printed on the label P of the item.
  • FIG. 2 shows a schematic cross-sectional view of the concealment seal 101 attached to the label P of the item.
  • the concealment seal 101 is affixed to the label P of an item (hereinafter sometimes referred to as the "traceability label P") bearing the pattern C1 so as to conceal the pattern C1.
  • the pattern C1 for determining authenticity may be referred to as the "first pattern C1.”
  • the example item shown in Figures 1A and 1B is wine, but it goes without saying that this is not limited to this.
  • the concealment seal 101 covers the pattern C1 printed on the label of the wine bottle. In this state, the pattern C1 is not visible.
  • the concealment seal 101 is configured so that the pattern C1 printed or attached to the article cannot be seen.
  • the concealment seal 101 is configured to transmit infrared light and diffusely reflect visible light. This makes it possible to irradiate an article having a pattern C1 that can be read by infrared light with infrared light through the concealment seal 101 that is affixed so as to hide the pattern C1. It is also possible to read the pattern C1 through the concealment seal 101 using an infrared detection device. An example structure of the concealment seal 101 will be described in detail later.
  • Pattern C1 includes a barcode or a two-dimensional code.
  • FIG. 1A shows a two-dimensional code as an example of pattern C1.
  • pattern C1 may broadly include AR (Augmented Reality) markers such as ArUco and Chameleon Code (registered trademark).
  • Pattern C1 is a pattern that encodes information that indicates that the item is genuine.
  • Pattern C may encode unique information of the item, such as a product lot number or serial number.
  • the pattern C1 is formed, for example, from infrared absorbing ink.
  • the infrared absorbing ink is, for example, an ink containing carbon, oil-based ink, dye or pigment, and commercially available inks are widely available.
  • the pattern C1 formed from such materials is readable with visible light and infrared light.
  • the pattern C1 may be formed from a retroreflective ink (for example, a water-based retroreflective paint Brightcoat N type manufactured by Komatsu Process Co., Ltd.).
  • the pattern C1 may also be made by cutting out a portion corresponding to the pattern C1 from a prism-type retroreflective sheet (Nikkalite Crystal Grade CRG-CF series manufactured by Nippon Carbide Industries Co., Ltd.) or a bead-type retroreflective sheet (Nikkalite RS series manufactured by Nippon Carbide Industries Co., Ltd.).
  • the pattern C1 may also be formed by printing infrared absorbing ink on the retroreflective sheet.
  • Configuration of the authenticity determination system 3 is a schematic diagram showing an example of the configuration of an authenticity determination system 1000 according to an embodiment of the present invention.
  • the authenticity determination system 1000 according to an embodiment of the present invention includes at least one barcode scanner (or barcode reader) 200, at least one mobile terminal 300, and a server 400.
  • the at least one barcode scanner 200, the at least one mobile terminal 300, and the server 400 can communicate with each other via a network N.
  • the barcode scanner 200 has an infrared detection device 210 and an infrared light source device 220.
  • the barcode scanner 200 is a terminal used, for example, by manufacturers and distribution businesses such as wholesale and retail.
  • the infrared light source device 220 emits infrared rays having a predetermined pattern (for example, a pattern of many dots), so that the pattern can be read with high accuracy.
  • the infrared detection device 210 is, for example, a three-dimensional sensor or an infrared camera.
  • the infrared light source device 220 is, for example, an infrared LED or an infrared laser (semiconductor laser).
  • the infrared light source device 220 and the infrared detection device 210 can read the pattern by a time-of-flight method, like LiDAR, using infrared rays reflected by the convex parts (or concave parts).
  • a time-of-flight method like LiDAR
  • the method is not limited to the beam scanning method, and a flash method can also be used.
  • the mobile terminal 300 is a terminal used by consumers, such as a smartphone.
  • the mobile terminal 300 has a visible light detection device 310.
  • Examples of the visible light detection device 310 are a three-dimensional sensor or a camera.
  • FIG. 4 shows a block diagram of a schematic hardware configuration example of a server computer 400.
  • a server computer (hereinafter simply referred to as a "server") 400 is, for example, an edge computing server or an edge IoT server.
  • the server 400 includes, for example, a processor 410, a ROM (Read Only Memory) 420, a RAM (Random Access Memory) 430, a storage device 440, and a communication device 450. These components are connected to each other via a bus so that they can communicate with each other.
  • Software (or firmware) for the processor 410 to execute at least one process may be implemented in the ROM 420.
  • Such software may be recorded on a computer-readable recording medium, such as an optical disk, and sold as packaged software, or provided to users via a network.
  • Processor 410 is a semiconductor integrated circuit and includes a central processing unit (CPU). Processor 410 may be realized by a microprocessor or a microcontroller. Processor 410 sequentially executes a computer program stored in ROM 420, which describes a set of instructions for executing at least one process, to realize the desired process.
  • CPU central processing unit
  • ROM 420 which describes a set of instructions for executing at least one process, to realize the desired process.
  • the server computer 400 may include an FPGA (Field Programmable Gate Array) equipped with a CPU, a GPU (Graphics Processing Unit), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), an ASSP (Application Specific Standard Product), or a combination of two or more circuits selected from among these circuits.
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • ROM 420 is, for example, a writable memory (e.g., PROM), a rewritable memory (e.g., flash memory), or a read-only memory.
  • ROM 420 stores a program that controls the operation of processor 410.
  • ROM 420 does not have to be a single recording medium, but can be a collection of multiple recording media. Part of the collection of multiple recording media may be removable memory.
  • RAM 430 provides a working area for loading the control program stored in ROM 420 at boot time.
  • RAM 430 does not have to be a single recording medium, but can be a collection of multiple recording media.
  • the storage device 440 mainly functions as database storage.
  • the storage device 440 is, for example, a magnetic storage device or a semiconductor storage device.
  • An example of a magnetic storage device is a hard disk drive (HDD).
  • An example of a semiconductor storage device is a solid state drive (SSD).
  • the storage device 440 may also be an external storage device connected to the server via a network.
  • the communication device 450 is a communication module for communicating with the barcode scanner 200 and the mobile terminal 300 via a network.
  • the communication device 450 can perform wired communication conforming to communication standards such as Camera Link, IEEE 1394 (registered trademark), or Ethernet (registered trademark).
  • the communication device 450 can perform wireless communication conforming to the Wi-Fi standard using frequencies in the 2.4 GHz or 5.0 GHz bands, for example.
  • the authenticity determination method can be implemented by using the above-described authenticity determination system 1000.
  • Fig. 5 shows a flow chart illustrating the operation of the authenticity determining system 1000.
  • Fig. 6 shows a diagram for explaining in detail the processes included in the operation of the authenticity determining system 1000.
  • the authenticity determination method includes the following irradiation step S100, reading step S200, and determination step S300.
  • Determination step S300 Using a determination device, it is determined whether the item is genuine or not based on the item's unique information, and a determination result is generated.
  • the server 400 may function as the determination device, or a terminal device used by the manufacturer or distributor, or a mobile terminal used by a consumer may function as the determination device.
  • the determination result may be output to an output device, such as a display or speaker, provided on the terminal device or mobile terminal.
  • processes S11 to S13 are performed by the manufacturer
  • processes S21 to S24 are performed by the distributor
  • processes S31 to S33 are performed by the consumer.
  • the distributor includes wholesale, retail, and manufacturing retail. As mentioned above, the consumer is the final consumer.
  • At least one infrared detection device 210 (or barcode scanner 200) provided in the above-mentioned authenticity determination system 1000 includes a first infrared detection device 210a (or barcode scanner 200a, see Figure 3) used by the manufacturer of the item.
  • the reading process S200 includes obtaining unique information of the item using the first infrared detection device 210a and transmitting the unique information of the item from the first infrared detection device 210a to the server 400 (process S11).
  • the unique information of the item includes, for example, a product lot number and a serial number.
  • first additional information including manufacturer information may also be transmitted.
  • the reading process S200 in the first embodiment further includes storing first traceability information linking the unique information of the item acquired by the server 400 with the first additional information including manufacturer information in the storage device 440 of the server 400 (see FIG. 4) (process S12).
  • the manufacturer information is information necessary to identify the manufacturer, such as a trade name or corporate number.
  • the first traceability information is added, for example, to a table that associates the unique information of the item with the first additional information.
  • the first additional information may include, for example, information indicating the date, time, and location at which the unique information of the item was acquired by the manufacturer.
  • a concealment seal 101 is affixed to the traceability label P to which the first pattern C1 has been affixed so as to hide the first pattern C1 (operation S13).
  • the unique information of the item is acquired before affixing the concealment seal 101 to the traceability label P, it may be acquired after affixing the concealment seal 101 to the traceability label P.
  • the item to which the concealment seal 101 has been affixed is then placed in circulation.
  • At least one infrared detection device 210 provided in the above-mentioned authenticity determination system 1000 includes a second infrared detection device 210b (or a barcode scanner 200b, see Figure 3) used in the goods distribution industry.
  • the reading process S200 in the wholesale or retail industry includes obtaining unique information of the item using the second infrared detection device 210b and transmitting the unique information of the item from the second infrared detection device 210b to the server 400 (process S21 or S23).
  • second additional information including distribution industry information may also be transmitted.
  • the distribution industry information is information necessary to identify the distribution industry, such as a trade name or corporate number.
  • the distribution industry information may be referred to as "wholesale industry information" or "retail industry information”.
  • the reading process S200 in the wholesale or retail industry includes storing in the storage device 440 second traceability information linking the unique information of the item acquired by the server 400 with second additional information including distribution industry information (recording of process S22 or S24).
  • second traceability information is added to, for example, a table that associates the unique information of the item with the second additional information.
  • the second additional information may include, for example, information indicating the date, time and place at which the unique information of the item was acquired in the distribution industry.
  • the determination process S300 in the wholesale or retail industry involves determining whether the item is genuine by comparing the first traceability information and the second traceability information stored in the storage device 440 (determination of process S22 or S24).
  • the server 400 judges whether the unique information of the item read at the wholesale business and included in the second traceability information matches the unique information of the item read at the manufacturer and stored in the storage device 440 and included in the first traceability information. In other words, the server 400 judges whether the same unique information as the unique information of the item read at the wholesale business is linked to genuine manufacturer information and stored in the storage device 440. If the same unique information as the unique information of the item read at the wholesale business is linked to genuine manufacturer information and stored in the storage device 440, the server 400 judges that the item is genuine (e.g., a genuine product). If the same unique information as the unique information of the item read at the wholesale business is not linked to genuine manufacturer information and stored in the storage device 440, the server 400 can judge that the item is fake.
  • the server 400 judges whether the unique information of the item read at the wholesale business and included in the second traceability information matches the unique information of the item read at the manufacturer and stored in the storage device 440 and included in the first traceability information. In other words, the server 400 judges whether the same unique
  • the server 400 judges whether the unique information of the item read at the retail business and included in the second traceability information matches the unique information of the item read at the manufacturer and stored in the storage device 440 and included in the first traceability information, and the unique information of the item read at the wholesale business and stored in the storage device 440. In other words, the server 400 judges whether the same unique information as the unique information of the item read at the retail business is linked to the genuine manufacturer information and the genuine wholesale information and stored in the storage device 440. If the same unique information as the unique information of the item read at the retail business is linked to the genuine manufacturer information and the genuine wholesale information and stored in the storage device 440, the server 400 judges that the item is genuine. If the same unique information as the unique information of the item read at the retail business is not linked to both the genuine manufacturer information and the genuine wholesale information and stored in the storage device 440, the server 400 can judge that the item is fake.
  • the unique information of an item read at the wholesaler with the unique information of an item read and recorded at the manufacturer, it is possible to determine the authenticity of the item at the wholesale stage. Also, by comparing the unique information of an item read at the retailer with the unique information of an item read and recorded at the manufacturer and wholesaler, it is possible to determine the authenticity of an item at the retail stage.
  • the result of the authenticity determination may be transmitted, for example, from the server 400 to the consumer's terminal device or mobile terminal, and may be displayed, for example, on the display of the terminal device or mobile terminal. By sequentially transmitting the result of the authenticity determination to the consumer's terminal device or mobile terminal, it becomes possible for the consumer to track the items circulating in the market, which may result in improved traceability.
  • the consumer when the consumer receives the item, he or she peels off the concealment seal 101 from the item and checks whether or not there are any traces of the concealment seal 101 having been previously peeled off on the first pattern C1 (process S31).
  • the first pattern C1 is not visible until the consumer peels off the concealment seal 101. In other words, the first pattern C1 is not visible until the consumer peels off the concealment seal 101.
  • the concealment seal 101 has an adhesive layer, which will be described later. When the concealment seal 101 attached to the item is peeled off, for example, an adhesive layer may be formed such that a part of the adhesive of the adhesive layer is transferred onto the first pattern C1 in a predetermined pattern.
  • an adhesive layer may be formed such that the first pattern C1 printed on the traceability label P is chipped (or crumbled) in a predetermined pattern.
  • a predetermined pattern may be determined, for example, by image processing. In other words, instead of visually checking, consumers can determine whether or not there has been tampering by photographing the first pattern C1 and applying image processing to the image obtained.
  • the first pattern C1 in the embodiment of the present invention can also be read with visible light.
  • the authenticity determination method according to the first embodiment may further include a step of acquiring unique information of the item by reading the first pattern C1 with a visible light detection device 310 (or a mobile terminal 300, see FIG. 3) used by a consumer with the concealment seal 101 peeled off from the item, and transmitting the unique information of the item from the visible light detection device 310 to the server 400 (process S32).
  • the determination process S300 includes judging whether the item is genuine by comparing the first and second traceability information stored in the storage device 440 with the unique information of the item acquired by the visible light detection device 310 (determination of process S33).
  • the server 400 determines whether the unique information of an item read by the visible light detection device 310 matches (I) the unique information of the item included in the first traceability information read by the manufacturer and stored in the storage device 440, (II) the unique information of the item included in the second traceability information read by the wholesaler and stored in the storage device 440, and (III) the unique information of the item included in the second traceability information read by the retailer and stored in the storage device 440.
  • the server 400 determines whether the same unique information as the unique information of the item read by the visible light detection device 310 is linked to all of the legitimate manufacturer information, legitimate wholesaler information, and retailer information and stored in the storage device 440.
  • server 400 determines that the item is genuine. If the same unique information as the unique information of the item read by visible light detection device 310 is not linked to the legitimate manufacturer information, legitimate wholesaler and retailer information and stored in storage device 440, server 400 determines that the item is counterfeit.
  • the authenticity determination method may further include a step of notifying the server 400 from the visible light detection device 310 that the consumer has completed obtaining the unique information of the item, and storing a reception history of the completion notification in the storage device 440 (recording of process S33). In this way, the consumer can confirm that he or she has received, for example, a genuine product without any problems.
  • the authenticity determination method according to the first embodiment may further include a step of outputting the determination result in step S22, S24, or S33 to an output device.
  • Examples of output devices are displays and speakers provided on terminal devices or mobile terminals used by manufacturers, distributors, and consumers. The output of the determination result makes it easier for manufacturers and consumers to track items distributed in the market.
  • FIG. 7 shows a schematic diagram of a concealment sticker 101 with a second pattern C2 on its surface.
  • the concealment sticker 101 may have a decorative layer on its surface, which will be described later.
  • the decorative layer of the concealment sticker 101 has the second pattern C2, and the first pattern C1 is a barcode.
  • the second pattern C2 is readable with visible light, and is a pattern that encodes information that is different from the unique information of the item. In other words, the information encoded by the first pattern C1 is different from the information encoded by the second pattern C2.
  • the second pattern C2 can be a barcode or two-dimensional code that encodes information such as the wine producer, production date, and place of production.
  • the concealment seal 101 transmits infrared light and diffusely reflects visible light. Therefore, manufacturers, distributors, and consumers can read the second pattern C2 with visible light using, for example, a mobile terminal, and can easily obtain information on the wine producer, production date, and place of production. Of course, at this time, it is impossible to read the first pattern C1 through the concealment seal 101 with visible light. In this way, it is possible to make the information read from the pattern different between visible light and infrared.
  • the second pattern C2 may include a pattern that contributes to traceability.
  • the concealment sticker 101 shown in FIG. 7 has the logo of the manufacturer on its surface.
  • the concealment sticker 101 is not limited to a logo, and may have pictures, letters, patterns, etc. on its surface.
  • the first embodiment of the present invention it is possible to print (or apply) the first pattern C1 and the second pattern C2 on the surface of the traceability label and the concealment sheet, respectively, using an existing printer.
  • an existing system such as the authenticity determination system 1000
  • consumers can easily determine the authenticity of the item using a mobile terminal device, and can easily acknowledge, for example, that they have received a genuine item.
  • the concealment seal 101 is peeled off, traces remain, making illegal distribution and counterfeiting or imitation of items difficult.
  • the authenticity determining method according to the second embodiment of the present invention includes the following irradiation step S100, reading step S200, and determining step S300.
  • Infrared rays are irradiated onto an item having a first pattern C1 that can be read by infrared rays through a concealment sticker 101 that is affixed so as to hide the first pattern C1.
  • the concealment sticker 101 has a second pattern C2.
  • Each of the first and second patterns C1 and C2 is readable by infrared rays.
  • Reading step S200 Using at least one infrared detection device 210 (or barcode scanner 200), infrared light reflected by the item is received through the concealment seal 101, the first pattern C1 is read, and infrared light reflected by the concealment seal 101 is received, the second pattern C2 is read, and unique information of the item is obtained.
  • infrared detection device 210 or barcode scanner 200
  • Determination step S300 Using a determination device, it is determined whether the item is genuine or not based on the item's unique information, and a determination result is generated.
  • the authenticity determination method according to the second embodiment of the present invention differs from the authenticity determination method according to the first embodiment in that the combination of the first and second patterns C1, C2 encodes the unique information of the item.
  • the differences from the first embodiment will be mainly described, and common descriptions will be omitted.
  • FIG. 8 shows a schematic diagram of a traceability label P with a first pattern C1 and a concealment seal 101 with a second pattern C2.
  • the combination of the first and second patterns C1, C2 encodes the unique information of the item.
  • the combination of the first and second patterns C1, C2 forms a unique pattern for authenticity determination that indicates that the item is genuine.
  • the relative positional relationship of one pattern to the other is important, and the type of pattern is not limited to a barcode or a two-dimensional code, as long as the pattern no longer functions as a unique pattern for authenticity determination if this positional relationship is lost.
  • the traceability label P illustrated in FIG. 8 has a third pattern C3 that is infrared-readable and encodes consumer information.
  • the third pattern C3 is also visible-light readable and is, for example, a barcode or two-dimensional code, similar to the first pattern C1 or the second pattern C2.
  • the reading process S200 at the manufacturer includes acquiring the unique information and consumer information of the item using the first infrared detection device 210a, and transmitting the unique information and consumer information of the item from the first infrared detection device 210a to the server 400 (process S11 in FIG. 6).
  • the reading process S200 further includes storing first traceability information linking the unique information of the item with the consumer information in the storage device 440 of the server 400.
  • the first traceability information may link the unique information of the item, the consumer information, and the first additional information described above.
  • the first traceability information is added to, for example, a table that associates these pieces of information.
  • the consumer information is information about the purchaser of the item, and includes information such as the purchaser's name and address.
  • the authenticity determination method further includes a step of acquiring consumer information by reading the third pattern C3 with a visible light detection device 310 (or a mobile terminal 300, see FIG. 3) used by the consumer when the concealment seal 101 has been peeled off from the article, and transmitting the consumer information from the visible light detection device 310 to the server 400 (process S31 in FIG. 6).
  • the determination step S300 in the second embodiment includes determining whether or not the item is genuine by comparing the first traceability information and/or the second traceability information stored in the storage device 440 with the consumer information acquired by the visible light detection device 310 (determination in process S33 in FIG. 6). For example, the server 400 determines whether or not the unique information of the item linked to the consumer information acquired by the visible light detection device 310 is linked to the legitimate manufacturer information, the legitimate wholesaler information, and the legitimate retailer information and stored in the storage device 440. If the unique information of the item linked to the consumer information acquired by the visible light detection device 310 is linked to all of the legitimate manufacturer information, the legitimate wholesaler information, and the legitimate retailer information and stored in the storage device 440, the server 400 determines that the item is genuine. If the unique information of the item linked to the consumer information acquired by the visible light detection device 310 is not linked to the legitimate manufacturer information, legitimate wholesaler information, and legitimate retailer information stored in the storage device 440, the server 400 can determine that the item is a counterfeit.
  • the visible light detection device 310 notifies the server 400 that the consumer has read the consumer information, and the reception history of the completion notification is stored in the storage device 440.
  • the relative positional relationship of the second pattern C2 to the first pattern C1 will be lost. It is difficult to repair a pattern whose positional relationship has been lost, and such a pattern combination will no longer function as a unique pattern for authenticity determination. In other words, after the concealment seal 101 is peeled off, the unique pattern for authenticity determination cannot be read. This also helps to deter illegal distribution.
  • FIG. 9 shows a schematic cross-sectional view of a concealment seal 101 according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 also shows a traceability label P (substrate layer) to which the concealment seal 101 is attached.
  • the concealment seal 101 includes an optical laminate 100.
  • the optical laminate 100 has a front surface (first main surface) FS and a back surface (second main surface) RS opposite to the front surface FS, and has an optical filter layer 110 that transmits infrared light and diffusely reflects visible light, and an adhesive layer (including a pressure-sensitive adhesive layer) 120 that is disposed on the back surface RS side of the optical filter layer 110 and adheres to an article, and is configured so that the pattern cannot be seen through the optical filter layer 110.
  • the pattern may be a pattern containing information, such as an AR marker such as a barcode or a two-dimensional code, such as the pattern C1 for authenticity determination shown in FIG. 1A, or may be a general design (for example, including a picture, a character, a pattern, or a color).
  • the pattern can be read by infrared light through the optical filter layer 110.
  • the optical laminate 100 is typically in the form of a sheet.
  • sheet-like is used to mean a plate-like or film-like form, regardless of the rigidity (flexibility) and thickness of the sheet.
  • the optical laminate 100 may further include a second intermediate layer 130 disposed between the optical filter layer 110 and the adhesive layer 120, which at least partially reflects or absorbs visible light.
  • the second intermediate layer may be referred to as a "visible light absorbing layer.”
  • the second intermediate layer 130 may be omitted.
  • the second intermediate layer 130 may have, for example, polarization selectivity.
  • the second intermediate layer 130 is formed, for example, by printing infrared-transmitting black ink on a PET film.
  • the transmittance of visible light can be adjusted by changing the thickness of the second intermediate layer 130.
  • the black ink is an infrared-transmitting ink under the product name "IRX-HF Ink Series" manufactured by Teikoku Ink Mfg. Co., Ltd.
  • the optical laminate 100 further includes a decorative layer 140 arranged on the front surface FS side of the optical filter layer 110.
  • the decorative layer 140 may be omitted.
  • the decorative layer 140 may be formed, for example, by printing on an OHP film using an inkjet printer (Seiko Epson Corporation Colorio EP812A, standard ink SAT-6CL).
  • Figure 10 shows a schematic cross-sectional view of another concealment seal 101a according to an embodiment of the present invention.
  • a surface protective layer 150 may be further provided instead of the decorative layer 140, or on the front surface FS side of the decorative layer 140.
  • the surface protective layer 150 may be, for example, a hard coat layer, an anti-fouling layer, an anti-reflection layer, and/or an anti-glare layer, and may be a single layer or a laminate of two or more layers.
  • the product name "Low Glare AG Film PF23-125" manufactured by Daicel Corporation can be used as the anti-glare layer.
  • the concealment sticker 101a illustrated in FIG. 10 has an optical laminate 100a in which an adhesive layer 120, a second intermediate layer 130, an optical filter layer 110, a decorative layer 140, and a surface protection layer 150 are laminated in this order.
  • an adhesive layer may be provided between the multiple layers constituting the optical laminate 100 as necessary.
  • the multiple layers may have a base layer for supporting the layers that realize the functions of each layer.
  • the base layer is appropriately selected so as not to impair the optical properties of the optical laminate 100.
  • the optical laminate according to an embodiment of the present invention may further include a first intermediate layer disposed between the decorative layer 140 and the optical filter layer 110, which at least partially reflects visible light and transmits infrared light.
  • FIG. 11 shows a schematic cross-sectional view of yet another concealment sticker 101b according to an embodiment of the present invention.
  • the concealment sticker 101b shown in FIG. 11 has an optical laminate 100b in which an adhesive layer 120, a second intermediate layer 130, an optical filter layer 110, a first intermediate layer 160, and a decorative layer 140 are laminated in this order.
  • the first intermediate layer 160 may be called a "visible light transmissive reflective layer.”
  • the visible light transmissive reflective layer has the transmission and reflection properties of reflecting a portion of the incident visible light and transmitting the remaining visible light.
  • the visible transmittance of the visible light transmissive reflective layer is preferably 10% to 70%, more preferably 15% to 65%, and even more preferably 20% to 60%.
  • the reflectance of the visible light transmissive reflective layer is preferably 30% or more, more preferably 40% or more, and even more preferably 45% or more. With respect to infrared light, the transmittance is preferably 10% or more, more preferably 15% or more, and even more preferably 20% or more.
  • As the visible light transmissive reflective layer for example, a half mirror, a reflective polarizer, a louver film, a cold mirror, etc. can be used.
  • a multilayer laminate in which two or more dielectric films with different refractive indices are laminated can be used.
  • Such a half mirror preferably has a metallic luster.
  • materials for forming the dielectric film include metal oxides, metal nitrides, metal fluorides, and thermoplastic resins (e.g., polyethylene terephthalate (PET)).
  • PET polyethylene terephthalate
  • the multilayer laminate of dielectric films reflects a part of the incident light at the interface due to the difference in refractive index between the laminated dielectric films. The reflectance can be adjusted by changing the phase of the incident light and the reflected light depending on the thickness of the dielectric film and adjusting the degree of interference between the two lights.
  • the thickness of the half mirror made of the half mirror layer laminate can be, for example, 50 ⁇ m or more and 200 ⁇ m or less.
  • a commercially available product such as "Picasus” manufactured by Toray Industries, Inc. can be used.
  • Reflective polarizers have the function of transmitting polarized light in a specific polarization state (polarization direction) and reflecting light in other polarization states.
  • Reflective polarizers can be of either a linear polarization separation type or a circular polarization separation type, with linear polarization separation types being preferred.
  • linear polarization separation type reflective polarizer for example, one described in JP-A-9-507308 can be used.
  • examples of commercially available products include “APCF” manufactured by Nitto Denko Corporation, "DBEF” manufactured by 3M, and “APF” manufactured by 3M.
  • Commercially available products may be used as is, or may be used after secondary processing (e.g., stretching).
  • a circular polarization separation type reflective polarizer for example, a laminate of a film with fixed cholesteric liquid crystal and a ⁇ /4 plate can be used.
  • a wire grid type polarizing layer can also be used.
  • the cold mirror has the function of transmitting only infrared light and reflecting visible light and ultraviolet light.
  • a commercially available cold mirror such as "Picasus” manufactured by Toray Industries, Inc. can be used.
  • the optical filter described in International Publication No. 2021/187430 by the present applicant is preferably used as the optical filter layer 110, but is not limited thereto, and an optical filter with high rectilinear transmittance for infrared light and relatively low diffuse transmittance for visible light can be used.
  • infrared includes at least light (electromagnetic waves) having a wavelength in the range of 780 nm or more and 2000 nm or less.
  • visible light refers to light in the range of 400 nm or more and less than 780 nm.
  • the optical filter layer 110 preferably has a linear transmittance of 60% or more for light of at least a portion of the wavelengths in the wavelength range of 780 nm or more and 2000 nm or less.
  • the optical filter layer 110 has, for example, a matrix and fine particles that act as light scatterers dispersed in the matrix.
  • the fine particles for example, constitute at least a colloidal amorphous aggregate.
  • the transmittance curve of the optical filter layer 110 in the visible light wavelength region has a curved portion where the linear transmittance decreases monotonically from the long wavelength side to the short wavelength side, and the curved portion may have the characteristic of shifting to the long wavelength side as the angle of incidence increases.
  • the laminate portion located on the front surface FS side of the adhesive layer 120 has a diffuse transmittance of visible light of 24% or less, and a diffuse transmittance of near-infrared light of 780 nm or more and 1350 nm or less of 40% or more.
  • the optical laminate 100 can have a design that harmonizes with the design of the surroundings in which it is placed.
  • By adjusting the color or pattern imparted to the decorative layer 140 it is possible to make the surface of the concealment sticker 101 blend in so well that it is indistinguishable from the color or pattern of, for example, a label on an item.
  • the pattern for determining authenticity described above is imparted to the decorative layer 140.
  • optical filter layer 110 will be described in detail with reference to Figures 12, 13, and 14.
  • the optical filter layer 110 suitable for use in the concealment seal 101 is an optical filter layer 110 including a matrix and fine particles dispersed in the matrix, the fine particles forming at least a colloidal amorphous aggregate, and having a linear transmittance of 60% or more for light of at least a part of wavelengths in the wavelength range of 780 nm to 2000 nm.
  • an optical filter layer 110 having a linear transmittance of 60% or more for light of wavelengths of 950 nm and 1550 nm can be obtained.
  • the wavelength range of light (near infrared rays) in which the linear transmittance of the optical filter layer 110 is 60% or more is preferably, for example, 810 nm to 1700 nm, and more preferably, 840 nm to 1650 nm.
  • both the matrix and the fine particles are transparent to visible light (hereinafter simply referred to as "transparent").
  • the optical filter layer 110 can exhibit a white color.
  • the optical filter layer 110 contains colloidal amorphous aggregates.
  • a colloidal amorphous aggregate is an aggregate of colloidal particles (particle size 1 nm to 1 ⁇ m) that does not have long-range order and does not cause Bragg reflection.
  • colloidal particles when colloidal particles are distributed so as to have long-range order, they become what is known as a colloidal crystal (a type of photonic crystal), which causes Bragg reflection.
  • the fine particles (colloidal particles) contained in the optical filter layer 110 do not form a diffraction grating.
  • the fine particles contained in the optical filter layer 110 include monodisperse fine particles whose average particle size is at least one tenth of the wavelength of the infrared ray. That is, for infrared rays with wavelengths in the range of 780 nm to 2000 nm, the average particle size is preferably at least 80 nm, more preferably 150 nm or more, and even more preferably 200 nm or more. Two or more monodisperse fine particles with different average particle sizes may be contained. Each fine particle is preferably approximately spherical.
  • fine particles are also used to mean an aggregate of fine particles, and monodisperse fine particles refer to those with a coefficient of variation (standard deviation/average particle size expressed as a percentage) of 20% or less, preferably 10% or less, and more preferably 1 to 5%.
  • the optical filter layer 110 uses particles whose particle size (particle diameter, volume sphere equivalent diameter) is at least one tenth of the wavelength, thereby increasing the linear transmittance of infrared rays.
  • the average particle size was determined based on a three-dimensional SEM image.
  • a focused ion beam scanning electron microscope hereinafter referred to as "FIB-SEM"
  • FIB-SEM focused ion beam scanning electron microscope
  • model number Helios G4 UX manufactured by FEI
  • each fine particle was assumed to be a sphere, the volume-equivalent sphere diameter was calculated, and the average particle size of the microparticles was taken as the average particle size.
  • the optical filter layer 110 has a linear transmittance of 60% or more for light of at least a portion of the wavelengths within the wavelength range of 780 nm to 2000 nm by adjusting any of the refractive index of the particles and matrix, the average particle size of the particles, the volume fraction, the distribution (degree of non-periodicity), and the thickness.
  • the optical filter layer 110 can exhibit white color.
  • white color refers to a color in which the x and y coordinates on the CIE1931 chromaticity diagram when the standard light is a D65 light source are within the ranges of 0.25 ⁇ x ⁇ 0.40 and 0.25 ⁇ y ⁇ 0.40, respectively.
  • L * measured by the SCE method on the CIE1976 color space is preferably 20 or more, more preferably 40 or more, even more preferably 50 or more, and particularly preferably 60 or more. If L * is 20 or more, it can be said to be approximately white.
  • the upper limit of L * is, for example, 100.
  • FIG. 12 shows a schematic cross-sectional view of the optical filter layer 110.
  • the optical filter layer 110 includes a matrix 112 that is transparent to visible light, and transparent microparticles 114 dispersed in the transparent matrix 112.
  • the microparticles 114 act as light scatterers.
  • the optical filter layer 110 includes a layer in which the microparticles 114 that act as light scatterers are dispersed in the matrix 112.
  • the microparticles 114 can, for example, form at least a colloidal amorphous aggregate. In this case, other microparticles that do not disrupt the colloidal amorphous aggregate formed by the microparticles 114 may be included.
  • the optical filter layer 110 has a substantially flat surface.
  • a substantially flat surface refers to a surface that does not have an uneven structure of a size that scatters (diffracts) or diffusely reflects visible light or infrared light.
  • the optical filter layer 110 is, for example, in the form of a film, but is not limited to this.
  • the transparent fine particles 114 are, for example, silica fine particles.
  • silica fine particles for example, silica fine particles synthesized by the Stöber method can be used.
  • fine particles inorganic fine particles other than silica fine particles may be used, or resin fine particles may be used.
  • resin fine particles for example, fine particles made of at least one of polystyrene and polymethyl methacrylate are preferable, and fine particles made of cross-linked polystyrene, cross-linked polymethyl methacrylate, or cross-linked styrene-methyl methacrylate copolymer are more preferable.
  • fine particles for example, polystyrene fine particles or polymethyl methacrylate fine particles synthesized by emulsion polymerization can be appropriately used.
  • hollow silica fine particles and hollow resin fine particles containing air can also be used.
  • fine particles formed of inorganic materials have the advantage of being excellent in heat resistance and light resistance.
  • the volume fraction of the fine particles with respect to the entirety (including the matrix and the fine particles) is preferably 6% or more and 60% or less, more preferably 20% or more and 50% or less, and even more preferably 20% or more and 40% or less.
  • the transparent fine particles 114 may have optical isotropy.
  • the matrix 112 may be made of, but is not limited to, an acrylic resin (e.g., polymethyl methacrylate, polymethyl acrylate), polycarbonate, polyester, poly(diethylene glycol bisallyl carbonate), polyurethane, epoxy resin, or polyimide.
  • the matrix 112 is preferably formed using a curable resin (thermosetting or photocurable), and is preferably formed using a photocurable resin from the viewpoint of mass production.
  • various (meth)acrylates can be used.
  • the (meth)acrylate preferably contains a bifunctional or trifunctional or higher (meth)acrylate.
  • the matrix 112 is preferably optically isotropic. When a curable resin containing a polyfunctional monomer is used, a matrix 112 having a crosslinked structure can be obtained, thereby improving heat resistance and light resistance.
  • the optical filter layer 110 may be in the form of a flexible film.
  • the thickness of the optical filter layer 110 is, for example, 10 ⁇ m or more and 10 mm or less. If the thickness of the optical filter layer 110 is, for example, 10 ⁇ m or more and 1 mm or less, or even 10 ⁇ m or more and 500 ⁇ m or less, the flexibility can be significantly exhibited.
  • hydrophilic monomers include, but are not limited to, polyethylene glycol (meth)acrylate, polyethylene glycol di(meth)acrylate, polyethylene glycol tri(meth)acrylate, polypropylene glycol (meth)acrylate, polypropylene glycol di(meth)acrylate, polypropylene glycol tri(meth)acrylate, 2-hydroxyethyl (meth)acrylate, 2-hydroxypropyl (meth)acrylate, acrylamide, methylene bisacrylamide, and ethoxylated bisphenol A di(meth)acrylate.
  • one type of these monomers may be used alone, or two or more types may be used in combination.
  • the two or more types of monomers may include a monofunctional monomer and a polyfunctional monomer, or may include two or more types of polyfunctional monomers.
  • photopolymerization initiators include carbonyl compounds such as benzoin ether, benzophenone, anthraquinone, thioxane, ketal, and acetophenone, sulfur compounds such as disulfides and dithiocarbamates, organic peroxides such as benzoyl peroxide, azo compounds, transition metal complexes, polysilane compounds, and dye sensitizers.
  • the amount added is preferably 0.05 parts by mass or more and 3 parts by mass or less, and more preferably 0.05 parts by mass or more and 1 part by mass or less, per 100 parts by mass of the mixture of the fine particles and the monomer.
  • the refractive index difference is preferably 0.01 or more, preferably 0.6 or less, more preferably 0.03 or more, and more preferably 0.11 or less. If the refractive index difference is smaller than 0.03, the scattering intensity is weak, making it difficult to obtain the desired optical characteristics. If the refractive index difference exceeds 0.11, the linear transmittance of infrared rays may decrease.
  • the linear transmittance of infrared rays can be adjusted by reducing the thickness.
  • the linear transmittance of infrared rays can also be adjusted, for example, by controlling the thickness and refractive index difference of the optical filter layer.
  • it can be used by overlapping with a filter that absorbs infrared rays.
  • the refractive index for visible light can be represented by, for example, the refractive index for light of 546 nm.
  • the refractive index refers to the refractive index for light of 546 nm.
  • FIG. 13 shows a cross-sectional TEM image of the optical filter layer 110.
  • the white circles in the TEM image are silica microparticles, and the black circles are traces of where the silica microparticles have fallen out.
  • the silica microparticles are dispersed almost uniformly.
  • FIG. 14 is a graph normalized by the maximum transmittance, showing the incidence angle dependence of the linear transmittance spectrum of the optical filter layer 110.
  • This characteristic incidence angle dependence is thought to be due to the silica microparticles contained in the optical film forming colloidal amorphous aggregates.
  • the authenticity determination method, concealment seal, and authenticity determination system according to the embodiments of the present invention can be used to determine the authenticity of an item along the distribution route from production to consumption.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Toxicology (AREA)
  • Artificial Intelligence (AREA)
  • Computer Vision & Pattern Recognition (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Credit Cards Or The Like (AREA)

Abstract

真贋判定方法は、赤外線で読み取り可能な第1パターンが付された物品に、第1パターンを隠すように貼られた隠蔽シールを介して赤外線を照射する照射工程であって、第1パターンは物品の固有情報を符号化する照射工程と、少なくとも1つの赤外線検出装置を用いて、隠蔽シールを介して、物品によって反射された赤外線を受け、第1パターンを読み取ることによって、物品の固有情報を取得する読み取り工程と、判定装置を用いて、物品の固有情報に基づいて物品が本物であるか否かを判定し、判定結果を生成する判定工程とを包含する。

Description

真贋判定方法、隠蔽シールおよび真贋判定システム
 本発明は、隠蔽シール、それを利用する真贋判定方法および真贋判定システムに関する。
 近年、真贋判定を行う技術が開発されている。例えば、金券、紙幣などの印刷物に対する偽造防止の技術開発が進められている。蛍光インクまたは赤外線インクなどの特殊インクを用いる技術、ホログラムを用いる技術、または、条件等色(メタメリズム)を利用した技術などが知られている。
 特許文献1は、カラー二次元コードと条件等色との組み合わせを利用した真贋判定システムを開示している。特許文献2は、紫外線に反応して蛍光発光する紫外線反応層を備える真贋判定可能媒体を開示している。
特開2012-141729号公報 特開2015-3430号公報
 しかしながら、特許文献1に記載のカラー二次元コードは、その存在が露呈しているために、コピーまたは偽造されるリスクが高まる。また、特許文献2に記載の真贋判定可能媒体は、ブラックライトのような紫外線光源を必要とするために、最終消費者(以下、単に「消費者」と称する。)にとって利便性が高いとは言えない。
 そこで、本発明は、赤外線で読み取り可能な、物品に付された真贋判定用のパターンを視認できないように構成された隠蔽シールを提供し、かつ、消費者に対する利便性を向上させることが可能となる真贋判定方法および真贋判定システムを提供することを目的とする。
 本発明の実施形態によると、以下の項目に記載の解決手段が提供される。
 [項目1]
 赤外線で読み取り可能な第1パターンが付された物品に、前記第1パターンを隠すように貼られた隠蔽シールを介して赤外線を照射する照射工程であって、前記第1パターンは物品の固有情報を符号化する、照射工程と、
 少なくとも1つの赤外線検出装置を用いて、前記隠蔽シールを介して、前記物品によって反射された赤外線を受け、前記第1パターンを読み取ることによって、前記物品の固有情報を取得する読み取り工程と、
 判定装置を用いて、前記物品の固有情報に基づいて前記物品が本物であるか否かを判定し、判定結果を生成する判定工程と、
を包含する、真贋判定方法。
 [項目2]
 赤外線で読み取り可能な第1パターンが付された物品に、前記第1パターンを隠すように貼られた隠蔽シールを介して赤外線を照射する照射工程であって、前記隠蔽シールは赤外線で読み取り可能な第2パターンを有し、前記第1および第2パターンの組み合わせが物品の固有情報を符号化する、照射工程と、
 少なくとも1つの赤外線検出装置を用いて、前記隠蔽シールを介して、前記物品によって反射された赤外線を受け、前記第1パターンを読み取り、かつ、前記隠蔽シールによって反射された赤外線を受け、前記第2パターンを読み取ることによって、前記物品の固有情報を取得する読み取り工程と、
 判定装置を用いて、前記物品の固有情報に基づいて前記物品が本物であるか否かを判定し、判定結果を生成する判定工程と、
を包含する、真贋判定方法。
 [項目3]
 前記少なくとも1つの赤外線検出装置は、前記物品の製造元で用いられる第1赤外線検出装置を含み、
 前記読み取り工程は、
 前記第1赤外線検出装置を用いて前記物品の固有情報を取得し、前記第1赤外線検出装置からサーバに前記物品の固有情報を送信し、
 前記サーバによって取得された前記物品の固有情報と、製造元情報を含む第1付加情報とを紐付ける第1トレーサビリティ情報を前記サーバの記憶装置に記憶することを含む、項目1または2に記載の真贋判定方法。
 [項目4]
 前記第1付加情報は、前記製造元で前記物品の固有情報を取得した日時および場所を示す情報を含む、項目3に記載の真贋判定方法。
 [項目5]
 前記少なくとも1つの赤外線検出装置は、前記物品の流通業で用いられる第2赤外線検出装置を含み、
 前記読み取り工程は、
 前記第2赤外線検出装置を用いて前記物品の固有情報を取得し、前記第2赤外線検出装置から前記サーバに前記物品の固有情報を送信し、
 前記サーバによって取得された前記物品の固有情報と、流通業情報を含む第2付加情報とを紐付ける第2トレーサビリティ情報を前記記憶装置に記憶することを含む、項目3または4に記載の真贋判定方法。
 [項目6]
 前記第2付加情報は、前記流通業で前記物品の固有情報を取得した日時および場所を示す情報を含む、項目5に記載の真贋判定方法。
 [項目7]
 前記判定工程は、前記記憶装置に記憶された前記第1トレーサビリティ情報と前記第2トレーサビリティ情報とを照合することによって、前記物品が本物であるか否かを判定することを含む、項目5または6に記載の真贋判定方法。
 [項目8]
 前記判定結果を消費者の端末装置に送信する工程をさらに包含する、項目7に記載の真贋判定方法。
 [項目9]
 前記物品から前記隠蔽シールを剥がし、前記隠蔽シールが過去に剥がされた痕跡が前記第1パターン上に残っているか否かを判定する工程をさらに包含する、項目1から8のいずれか1項に記載の真贋判定方法。
 [項目10]
 前記第1パターンは可視光でも読み取り可能であり、
 前記隠蔽シールが前記物品から剥がされた状態で、消費者が利用する可視光検出装置を用いて前記第1パターンを読み取ることによって、前記物品の固有情報を取得し、前記可視光検出装置から前記サーバに前記物品の固有情報を送信する工程をさらに包含し、
 前記判定工程は、前記記憶装置に記憶された前記第1および第2トレーサビリティ情報と、前記可視光検出装置が取得した前記物品の固有情報とを照合することによって、前記物品が本物であるか否かを判定することを含む、項目6または7に記載の真贋判定方法。
 [項目11]
 前記可視光検出装置から前記サーバに、前記消費者による前記物品の固有情報の取得が完了したことを通知し、完了通知の受信履歴を前記記憶装置に記憶する工程をさらに包含する、項目10に記載の真贋判定方法。
 [項目12]
 前記物品は、消費者情報を符号化する、赤外線で読み取り可能な第3パターンを有し、
 前記少なくとも1つの赤外線検出装置は、前記物品の製造元で用いられる第1赤外線検出装置を含み、
 前記読み取り工程は、前記第1赤外線検出装置を用いて前記物品の固有情報および前記消費者情報を取得し、前記第1赤外線検出装置からサーバに前記物品の固有情報および前記消費者情報を送信し、かつ、前記物品の固有情報と、前記消費者情報とを紐付ける第1トレーサビリティ情報を前記サーバの記憶装置に記憶することを含む、項目2に記載の真贋判定方法。
 [項目13]
 前記第3パターンは可視光でも読み取り可能であり、
 前記隠蔽シールが前記物品から剥がされた状態で、消費者が利用する可視光検出装置を用いて前記第3パターンを読み取ることによって、前記消費者情報を取得し、前記可視光検出装置から前記サーバに前記消費者情報を送信する工程をさらに包含し、
 前記判定工程は、前記記憶装置に記憶された前記第1トレーサビリティ情報と、前記可視光検出装置が取得した前記消費者情報とを照合することによって、前記物品が本物であるか否かを判定することを含む、項目12に記載の真贋判定方法。
 [項目14]
 前記隠蔽シールは可視光で読み取り可能な、前記物品の固有情報と異なる情報を符号化した第2パターンを有する、項目1に記載の真贋判定方法。
 [項目15]
 前記判定結果を出力装置に出力する工程をさらに包含する、項目1から14のいずれか1項に記載の真贋判定方法。
 [項目16]
 可視光および赤外線で読み取り可能な第1パターンが付された物品に、前記第1パターンを隠すように貼る隠蔽シールであって、
 第1主面と、前記第1主面の反対側の第2主面を有する光学積層体を備え、
 前記光学積層体は、
  赤外線を透過し、可視光を拡散反射する光学フィルタ層と、
  前記光学フィルタ層の前記第2主面側に配置され、前記物品に接着する接着剤層と、
 を有し、
 前記光学積層体は、前記光学フィルタ層を介して、前記第1パターンを視認できないように構成され、
 前記第1パターンは、前記光学フィルタ層を介して赤外線で読み取り可能である、隠蔽シール。
 [項目17]
 前記隠蔽シールを前記物品から剥がすと上記第1パターン上に痕跡が残る、項目16に記載の隠蔽シール。
 [項目18]
 前記光学積層体は、前記光学フィルタ層の前記第1主面側に配置された加飾層をさらに有する、項目16または17に記載の隠蔽シール。
 [項目19]
 前記加飾層は、可視光で読み取り可能な第2パターンを有する、項目18に記載の隠蔽シール。
 [項目20]
 前記加飾層と前記光学フィルタ層との間に配置され、可視光を少なくとも部分的に反射し、赤外線を透過する第1中間層をさらに有する、項目18または19に記載の隠蔽シール。
 [項目21]
 前記光学フィルタ層と前記接着剤層との間に配置され、可視光を少なくとも部分的に反射または吸収し、赤外線を透過する第2中間層をさらに有する、項目16から20のいずれか1項に記載の隠蔽シール。
 [項目22]
 前記光学フィルタ層の前記第1主面側に配置された表面保護層をさらに有する、項目16から21のいずれか1項に記載の隠蔽シール。
 [項目23]
 前記光学フィルタ層は780nm以上2000nm以下の波長範囲内の少なくとも一部の波長の光に対し60%以上の直線透過率を有する、項目16から22のいずれか1項に記載の隠蔽シール。
 [項目24]
 前記光学積層体は、可視光の拡散透過率が24%以下であり、かつ、780nm以上1350nm以下の近赤外線の拡散透過率が40%以上である、項目16から23のいずれか1項に記載の隠蔽シール。
 [項目25]
 前記光学フィルタ層は、マトリクスと、前記マトリクス中に分散された光散乱体となる微粒子とを有する、項目16から24のいずれか1項に記載の隠蔽シール。
 [項目26]
 前記微粒子は、少なくともコロイドアモルファス集合体を構成している、項目25に記載の隠蔽シール。
 [項目27]
 前記光学フィルタ層の可視光の波長領域の透過率曲線は、長波長側から短波長側にかけて直線透過率が単調に減少する曲線部分を有し、前記曲線部分は入射角の増大につれて長波長側にシフトする、項目25または26に記載の隠蔽シール。
 [項目28]
 前記第1パターンが符号化した情報は、前記第2パターンが符号化した情報と異なる、項目19に記載の隠蔽シール。
 [項目29]
 前記第1パターンは、前記物品が本物であることを示す情報を符号化したパターンである、項目16から28のいずれか1項に記載の隠蔽シール。
 [項目30]
 前記第1パターンは、バーコードまたは二次元コードを含む、項目29に記載の隠蔽シール。
 [項目31]
 前記第1および第2パターンの組み合わせが、前記物品が本物であることを示す、項目19に記載の隠蔽シール。
 [項目32]
 項目28から30のいずれか1項に記載の隠蔽シールと、
 前記隠蔽シールが前記物品に付された状態で、赤外線を用いて前記光学積層体を介して前記第1パターンを読み取る赤外線検出装置と、
 前記第1パターンが表す前記情報に基づいて、前記物品が本物であるか否かを判定する判定装置と、
を備える、真贋判定システム。
 [項目33]
 前記隠蔽シールを前記物品から剥がした後に、可視光を用いて前記第1パターンを読み取る可視光検出装置をさらに備える、項目32に記載の真贋判定システム。
 本発明の実施形態によると、赤外線で読み取り可能な、物品に付された真贋判定用のパターンを視認できないように構成された新規な隠蔽シールが提供される。これにより、真贋判定に必要な秘密の情報を隠蔽シールで隠した状態で、第三者にその存在を知られることなく物品を流通させ、関係者だけが赤外線で真贋判定用のパターンを読み取ることが可能となる。このことは、トレーサビリティの向上に寄与し得る。消費者は最終的に、隠蔽シールを物品から剥がし、例えばモバイル端末を利用して真贋判定用のパターンを可視光で読み取ることで、真贋判定を容易に行うことができる。このように、消費者に対する利便性を向上させることが可能となる当該隠蔽シールを利用した新規な真贋判定方法および真贋判定システムが提供される。
物品のラベルに印刷された、本発明の実施形態による真贋判定用のパターンの例を模式的に示す図である。 物品のラベルに印刷された真贋判定用のパターンを覆う隠蔽シールを模式的に示す図である。 物品のラベルに付された隠蔽シールの模式的な断面図である。 本発明の実施形態による真贋判定システムの構成例を示す模式図である。 サーバコンピュータの概略的なハードウェア構成例を示すブロック図である。 本発明の実施形態による真贋判定システムの動作を例示するフローチャートである。 本発明の実施形態による真贋判定システムの動作に含まれる処理を詳細に説明するための図である。 表面に第2パターンが付された隠蔽シールを例示する模式図である。 第1パターンが付された物品のラベル、および第2パターンが付された隠蔽シールを例示する模式図である。 本発明の実施形態による隠蔽シールの模式的な断面図である。 本発明の実施形態による他の隠蔽シールの模式的な断面図である。 本発明の実施形態によるさらなる他の隠蔽シールの模式的な断面図である。 光学フィルタ層の模式的な断面図である。 光学フィルタ層の断面TEM像を示す図である。 最大透過率で規格化したグラフであり、光学フィルタ層の直線透過率スペクトルの入射角依存性を示す図である。
 以下、図面を参照して、本発明の実施形態による真贋判定方法、真贋判定システム、および、これらの方法、システムにおいて利用される隠蔽シールを説明する。本発明の実施形態は以下で例示するものに限定されない。
 図1Aに、物品のラベルPに印刷された、本発明の実施形態による真贋判定用のパターンC1の例を模式的にし、図1Bに、物品のラベルPに印刷されたパターンC1を覆う隠蔽シール101を模式的に示す。図2に、物品のラベルPに付された隠蔽シール101の模式的な断面図を示す。
 本発明の実施形態による隠蔽シール101は、パターンC1が付された物品のラベルP(以下、「トレーサビリティラベルP」と呼ぶ場合がある。)に、パターンC1を隠すように貼付される。本明細書において、真贋判定用のパターンC1を「第1パターンC1」と称する場合がある。図1Aおよび図1Bに例示する物品はワインであるが、これに限定されないことは言うまでもない。隠蔽シール101は、ワインボトルのラベルに印刷されたパターンC1を覆っている。この状態ではパターンC1は視認されない。
 隠蔽シール101は、物品に印刷または付されたパターンC1を視認できないように構成されている。隠蔽シール101は、赤外線を透過し、可視光を拡散反射するように構成されている。これにより、赤外線で読み取り可能なパターンC1が付された物品に、パターンC1を隠すように貼られた隠蔽シール101を介して赤外線を照射することが可能となる。また、赤外線検出装置を用いて、隠蔽シール101を介してパターンC1を読み取ることが可能となる。隠蔽シール101の構造例については、後で詳細に説明する。
 本発明の実施形態によるパターンC1は、バーコードまたは二次元コードを含む。図1AにはパターンC1の例として、二次元コードを示している。ただし、パターンC1は、ArUco、カメレオンコード(登録商標)などのAR(Augmented Reality:拡張現実)マーカーを広く含み得る。パターンC1は、物品が本物であることを示す情報を符号化したパターンである。パターンCは、例えば製品ロット番号またはシリアル番号などの物品の固有情報を符号化し得る。
 パターンC1は、例えば赤外線吸収インクで形成される。赤外線吸収インクは、例えば、カーボン、油性インク、染料または顔料を含むインクで、市販されているものを広く利用できる。このような材料から形成されたパターンC1は、可視光および赤外線で読み取り可能である。あるいは、パターンC1は、再帰反射性インク(例えば、株式会社小松プロセス製、再帰反塗料ブライトコート水性Nタイプ)で形成され得る。また、プリズム型の再帰性反射シート(日本カーバイド工業株式会社製、Nikkalite クリスタルグレード CRG-CFシリーズ)やビーズ型の再帰性反射シート(日本カーバイド工業株式会社製、Nikkalite RSシリーズ)から、パターンC1に対応する部分を切り抜くことによって作製され得る。また、再帰性反射シート上に赤外線吸収インクを印刷することによって、パターンC1を形成してもよい。
 <1.真贋判定システムの構成>
 図3に、本発明の実施形態による真贋判定システム1000の構成例を模式的に示す。本発明の実施形態による真贋判定システム1000は、少なくとも1つのバーコードスキャナ(またはバーコードリーダ)200と、少なくとも1つのモバイル端末300と、サーバ400とを備える。少なくとも1つのバーコードスキャナ200と、少なくとも1つのモバイル端末300と、サーバ400とは、ネットワークNを介して互いに通信を行うことができる。
 バーコードスキャナ200は、赤外線検出装置210および赤外線光源装置220を有する。バーコードスキャナ200は、例えば製造元、および卸売または小売業などの流通業で利用される端末である。赤外線光源装置220から、所定のパターン(例えば、多数のドットパターン)を有する赤外線を出射することによって、パターンを高い精度で読み取ることができる。赤外線検出装置210は、例えば、3次元センサまたは赤外線カメラである。赤外線光源装置220は、例えば、赤外線LEDまたは赤外線レーザ(半導体レーザ)である。パターンが凹凸構造を有する場合、赤外線光源装置220と赤外線検出装置210とで、凸部(または凹部)で反射された赤外線を用いて、LiDARのように、タイムオブフライト法で、パターンを読み取ることができる。このとき、ビームスキャン方式に限られず、フラッシュ方式を用いることもできる。
 モバイル端末300は、消費者に利用される端末であり、例えばスマートフォンである。モバイル端末300は、可視光検出装置310を有する。可視光検出装置310の例は、3次元センサまたはカメラである。
 図4に、サーバコンピュータ400の概略的なハードウェア構成例のブロック図を示す。本発明の実施形態によるサーバコンピュータ(以下、単に「サーバ」と称する。)400は、例えばエッジコンピューティングサーバまたはエッジIoTサーバである。サーバ400は、例えば、プロセッサ410、ROM(Read Only Memory)420、RAM(Random Access Memory)430、記憶装置440および通信装置450を備える。これらの構成要素は、バスを介して相互に通信可能に接続される。プロセッサ410が少なくとも1つの処理を実行するためのソフトウェア(またはファームウェア)が、ROM420に実装され得る。そのようなソフトウェアは、例えば光ディスクなど、コンピュータが読み取り可能な記録媒体に記録され、パッケージソフトウェアとして販売され、または、ネットワークを介してユーザに提供され得る。
 プロセッサ410は、半導体集積回路であり、中央演算処理装置(CPU)を含む。プロセッサ410は、マイクロプロセッサまたはマイクロコントローラによって実現され得る。プロセッサ410は、少なくとも1つの処理を実行するための命令群を記述した、ROM420に格納されるコンピュータプログラムを逐次実行し、所望の処理を実現する。
 サーバコンピュータ400は、プロセッサ410に加えてまたは代えて、CPUを搭載したFPGA(Field Programmable Gate Array)、GPU(Graphics Processing Unit)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、ASSP(Application Specific Standard Product)、または、これら回路の中から選択される2つ以上の回路の組み合わせを備え得る。
 ROM420は、例えば、書き込み可能なメモリ(例えばPROM)、書き換え可能なメモリ(例えばフラッシュメモリ)、または読み出し専用のメモリである。ROM420は、プロセッサ410の動作を制御するプログラムを記憶している。ROM420は、単一の記録媒体である必要はなく、複数の記録媒体の集合であり得る。複数の集合体の一部は取り外し可能なメモリであってもよい。
 RAM430は、ROM420に格納された制御プログラムをブート時に一旦展開するための作業領域を提供する。RAM430は、単一の記録媒体である必要はなく、複数の記録媒体の集合であり得る。
 記憶装置440は、主としてデータベースのストレージとして機能する。記憶装置440は、例えば、磁気記憶装置または半導体記憶装置である。磁気記憶装置の例は、ハードディスクドライブ(HDD)である。半導体記憶装置の例は、ソリッドステートドライブ(SSD)である。ただし、記憶装置440は、サーバにネットワークを介して接続される外部の記憶装置であってもよい。
 通信装置450は、ネットワークを介してバーコードスキャナ200やモバイル端末300と通信するための通信モジュールである。通信装置450は、例えば、カメラリンク、IEEE1394(登録商標)、またはイーサネット(登録商標)などの通信規格に準拠した有線通信を行うことができる。通信装置450は、例えば、2.4GHz帯または5.0GHz帯の周波数を利用したWi-Fi規格に準拠した無線通信を行うことができる。
 <2.真贋判定方法>
 次に、本発明の例示的な第1および第2実施形態のそれぞれにおける真贋判定方法を説明する。当該真贋判定方法は、前述した真贋判定システム1000を利用して実施することが可能である。
 (第1実施形態)
 図5および図6を参照して、本発明の第1実施形態による真贋判定方法を説明する。図5に、真贋判定システム1000の動作を例示するフローチャートを示す。図6に、真贋判定システム1000の動作に含まれる処理を詳細に説明するための図を示す。
 本発明の第1実施形態による真贋判定方法は、下記の照射工程S100、読み取り工程S200および判定工程S300を包含する。
 (照射工程S100)赤外線光源装置220(またはバーコードスキャナ200)を用いて、赤外線で読み取り可能な第1パターンC1が付された物品に、第1パターンC1を隠すように貼られた隠蔽シール101を介して赤外線を照射する。
 (読み取り工程S200)少なくとも1つの赤外線検出装置210(またはバーコードスキャナ200)を用いて、隠蔽シール101を介して、物品によって反射された赤外線を受け、第1パターンC1を読み取ることによって、物品の固有情報を取得する。
 (判定工程S300)判定装置を用いて、物品の固有情報に基づいて物品が本物であるか否かを判定し、判定結果を生成する。サーバ400が判定装置として機能してもよいし、あるいは、製造元または流通業で利用される端末装置や、消費者が利用するモバイル端末が判定装置として機能してもよい。判定結果は、例えば端末装置またはモバイル端末が備えるディスプレイやスピーカなどの出力装置に出力され得る。
 図6に示す例において、製造元で処理S11~S13が実行され、流通業で処理S21~S24が実行され、処理S31~S33が消費者によって実行される。流通業は、卸売業、小売業、製造小売業などを含む。消費者は前述したように最終消費者である。
 製造元において、照射工程S100および読み取り工程S200が実行される。前述した真贋判定システム1000が備える少なくとも1つの赤外線検出装置210(またはバーコードスキャナ200)は、物品の製造元で用いられる第1赤外線検出装置210a(またはバーコードスキャナ200a、図3を参照)を含む。読み取り工程S200は、第1赤外線検出装置210aを用いて物品の固有情報を取得し、第1赤外線検出装置210aからサーバ400に物品の固有情報を送信することを含む(処理S11)。物品の固有情報は、例えば製品ロット番号およびシリアル番号を含む。
 第1赤外線検出装置210aからサーバ400に物品の固有情報が送信されるとき、製造元情報を含む第1付加情報も送信され得る。第1実施形態における読み取り工程S200は、サーバ400によって取得された物品の固有情報と、製造元情報を含む第1付加情報とを紐付ける第1トレーサビリティ情報をサーバ400の記憶装置440(図4を参照)に記憶することをさらに含む(処理S12)。製造元情報は、製造元の特定に必要な情報であり、例えば商号または法人番号である。第1トレーサビリティ情報は、物品の固有情報と、第1付加情報とを関連付ける例えばテーブルに追加される。第1付加情報は、製造元情報に加え、例えば、製造元で物品の固有情報を取得した日時および場所を示す情報を含み得る。
 第1トレーサビリティ情報を記憶装置440に記録した後、第1パターンC1が付されたトレーサビリティラベルPに、第1パターンC1を隠すように隠蔽シール101が貼付される(動作S13)。ただし、第1実施形態では物品の固有情報の取得は、トレーサビリティラベルPに隠蔽シール101を貼付する前に行われるが、トレーサビリティラベルPに隠蔽シール101を貼付した後で行われてもよい。その後、隠蔽シール101が貼付された物品は流通に置かれる。
 次に流通業において、照射工程S100、読み取り工程S200および判定工程S300が実行される。前述した真贋判定システム1000が備える少なくとも1つの赤外線検出装置210は、物品の流通業で用いられる第2赤外線検出装置210b(またはバーコードスキャナ200b、図3を参照)を含む。
 卸売業または小売業における読み取り工程S200は、第2赤外線検出装置210bを用いて物品の固有情報を取得し、第2赤外線検出装置210bからサーバ400に物品の固有情報を送信することを含む(処理S21またはS23)。第2赤外線検出装置210bからサーバ400に物品の固有情報が送信されるとき、流通業情報を含む第2付加情報も送信され得る。流通業情報は、流通業の特定に必要な情報であり、例えば商号または法人番号である。流通業情報を「卸売業情報」または「小売業情報」と呼ぶ場合がある。
 卸売業または小売業における読み取り工程S200は、サーバ400によって取得された物品の固有情報と、流通業情報を含む第2付加情報とを紐付ける第2トレーサビリティ情報を記憶装置440に記憶することを含む(処理S22またはS24の記録)。第1トレーサビリティ情報と同様に、第2トレーサビリティ情報は、物品の固有情報と、第2付加情報とを関連付ける例えばテーブルに追加される。第2付加情報は、流通業情報に加え、例えば、流通業で物品の固有情報を取得した日時および場所を示す情報などを含み得る。
 卸売業または小売業における判定工程S300は、記憶装置440に記憶された第1トレーサビリティ情報と第2トレーサビリティ情報とを照合することによって、物品が本物であるか否かを判定することを含む(処理S22またはS24の判定)。
 卸売業における判定工程S300では、例えばサーバ400が、第2トレーサビリティ情報に含まれる、卸売業で読み取った物品の固有情報が、製造元で読み取られ記憶装置440に記憶された、第1トレーサビリティ情報に含まれる物品の固有情報に一致するか否かを判定する。言い換えると、サーバ400が、卸売業で読み取った物品の固有情報と同じ固有情報が、正規の製造元情報に紐付けされて記憶装置440に記憶されているか否かを判定する。卸売業で読み取った物品の固有情報と同じ固有情報が、正規の製造元情報に紐付けされて記憶装置440に記憶されている場合には、サーバ400は、当該物品が本物(例えば正規品)であると判定する。卸売業で読み取った物品の固有情報と同じ固有情報が、正規の製造元情報に紐付けされて記憶装置440に記憶されていない場合には、サーバ400は、当該物品が偽物であると判定することができる。
 小売業における判定工程S300では、例えばサーバ400が、第2トレーサビリティ情報に含まれる、小売業で読み取った物品の固有情報が、製造元で読み取られ記憶装置440に記憶された、第1トレーサビリティ情報に含まれる物品の固有情報と、卸売業で読み取られ記憶装置440に記憶された、第2トレーサビリティ情報に含まれる物品の固有情報とに一致するか否かを判定する。言い換えると、サーバ400が、小売業で読み取った物品の固有情報と同じ固有情報が、正規の製造元情報および正規の卸売業情報に紐付けされて記憶装置440に記憶されているか否かを判定する。小売業で読み取った物品の固有情報と同じ固有情報が、正規の製造元情報および正規の卸売業情報に紐付けされて記憶装置440に記憶されている場合には、サーバ400は、当該物品が本物であると判定する。小売業で読み取った物品の固有情報と同じ固有情報が、正規の製造元情報および正規の卸売業情報の両方に紐付けされて記憶装置440に記憶されていない場合には、サーバ400は、当該物品が偽物であると判定することができる。
 このようにして卸売業で読み取られた物品の固有情報と、製造元で読み取られ記録された物品の固有情報とを比較することで、卸売の段階での物品の真贋判定を行うことができる。また、小売業で読み取られた物品の固有情報と、製造元および卸売業で読み取られ記録された物品の固有情報とを比較することで、小売の段階での物品の真贋判定を行うことができる。真贋判定の判定結果は、例えばサーバ400から消費者の端末装置またはモバイル端末に送信され、例えば端末装置またはモバイル端末のディスプレイに表示され得る。真贋判定の判定結果を消費者の端末装置またはモバイル端末に逐次送信することで、消費者は、市場で流通する物品を追跡することが可能となり、その結果、トレーサビリティが向上し得る。
 次に、消費者は、物品が手元に届くと、物品から隠蔽シール101を剥がし、隠蔽シール101が過去に剥がされた痕跡が第1パターンC1上に残っていないかどうかを確認する(処理S31)。消費者が隠蔽シール101を剥がすことで初めて第1パターンC1が視認される。言い換えると、消費者が隠蔽シール101を剥がすまで、第1パターンC1は視認されない。隠蔽シール101は、後述する接着剤層を有する。物品に貼付された隠蔽シール101を剥がすと、例えば、接着剤層の接着剤の一部が第1パターンC1上に所定のパターンで転写されるように接着剤層が形成され得る。あるいは、物品に貼付された隠蔽シール101を剥がすと、トレーサビリティラベルPに印刷された第1パターンC1が所定のパターンで欠ける(または崩れる)ように接着剤層が形成され得る。このような所定のパターンの判定は、例えば画像処理によって行い得る。すなわち、消費者は、目視の確認に代えて、第1パターンC1を撮影して取得される画像に画像処理を適用することで、不正の有無を判定し得る。
 物品から隠蔽シール101を剥がすと、剥がした痕跡が第1パターンC1上に残る。このことは、不正流通の抑止に繋がる。消費者は、隠蔽シール101が過去に剥がされた痕跡を確認したとき、製造元または流通業における不正を認識することができる。
 本発明の実施形態における第1パターンC1は可視光でも読み取り可能である。第1実施形態による真贋判定方法は、隠蔽シール101が物品から剥がされた状態で、消費者が利用する可視光検出装置310(またはモバイル端末300、図3を参照)を用いて第1パターンC1を読み取ることによって、物品の固有情報を取得し、可視光検出装置310からサーバ400に物品の固有情報を送信する工程をさらに包含し得る(処理S32)。判定工程S300は、記憶装置440に記憶された第1および第2トレーサビリティ情報と、可視光検出装置310が取得した物品の固有情報とを照合することによって、物品が本物であるか否かを判定することを含む(処理S33の判定)。
 第1実施形態ではサーバ400が、可視光検出装置310で読み取った物品の固有情報が、(I)製造元で読み取られ記憶装置440に記憶された、第1トレーサビリティ情報に含まれる物品の固有情報と、(II)卸売業で読み取られ記憶装置440に記憶された、第2トレーサビリティ情報に含まれる物品の固有情報と、(III)小売業で読み取られ記憶装置440に記憶された、第2トレーサビリティ情報に含まれる物品の固有情報とに一致するか否かを判定する。言い換えると、サーバ400が、可視光検出装置310で読み取った物品の固有情報と同じ固有情報が、正規の製造元情報、正規の卸売業および小売業情報のすべてに紐付けされて記憶装置440に記憶されているか否かを判定する。
 消費者が可視光検出装置310を用いて可視光で読み取った物品の固有情報と同じ固有情報が、正規の製造元情報、正規の卸売業および小売業情報のすべてに紐付けされて記憶装置440に記憶されている場合には、サーバ400は、当該物品が本物であると判定する。可視光検出装置310で読み取った物品の固有情報と同じ固有情報が、正規の製造元情報、正規の卸売業および小売業情報に紐付けされて記憶装置440に記憶されていない場合には、サーバ400は、当該物品が偽物であると判定する。
 第1実施形態による真贋判定方法は、可視光検出装置310からサーバ400に、消費者による物品の固有情報の取得が完了したことを通知し、完了通知の受信履歴を記憶装置440に記憶する工程をさらに包含し得る(処理S33の記録)。このようにして消費者は、問題なく例えば正規品を受け取ったことを承認することができる。
 第1実施形態による真贋判定方法は、処理S22、S24またはS33における判定結果を出力装置に出力する工程をさらに包含し得る。出力装置の例は、製造元、流通業、消費者が利用する端末装置またはモバイル端末が備えるディスプレイやスピーカである。判定結果の出力により、製造元や消費者は、市場で流通する物品を追跡し易くなる。
 図7に、表面に第2パターンC2が付された隠蔽シール101を模式的に示す。隠蔽シール101は、後述する加飾層を表面に有し得る。図示する例における隠蔽シール101の加飾層は第2パターンC2を有し、第1パターンC1はバーコードである。第2パターンC2は、可視光で読み取り可能であり、物品の固有情報と異なる情報を符号化したパターンである。言い換えると、第1パターンC1が符号化した情報は、第2パターンC2が符号化した情報と異なる。
 ワインを例にとると、第2パターンC2は、例えばワインの生産者、製造日および生産地の情報などを符号化したバーコードまたは二次元コードであり得る。前述したように、隠蔽シール101は赤外線を透過し、可視光を拡散反射する。そのため、製造元、流通業に従事する者、および消費者は、例えばモバイル端末を利用して可視光で第2パターンC2を読み取ることが可能であり、ワインの生産者、製造日および生産地の情報を容易に取得できる。もちろんこのとき、可視光では隠蔽シール101を介して第1パターンC1を読み取ることは不可能である。このように、可視光と赤外線との間で、パターンから読み取る情報を異ならせることが可能である。第2パターンC2は、トレーサビリティに寄与するパターンを含んでいてもよい。
 図7に例示する隠蔽シール101は、製造元の会社のロゴマークを表面に有している。隠蔽シール101は、ロゴマークに限定されず、絵、文字、模様などを表面に有し得る。
 本発明の第1実施形態によれば、既存の印刷機を利用して第1パターンC1および第2パターンC2をそれぞれトレーサビリティラベルおよび隠蔽シートの表面に印刷(または付与)することが可能である。また、特殊な装置を必要とせず、真贋判定システム1000のような既存のシステムを利用して物品の真贋判定を行うことが可能である。例えば海外現地法人の従業員は、物品の製造から消費までの流通経路においてトレースが行われていることに気付きにくい。消費者は、隠蔽シールを剥がすことにより、モバイル端末装置を利用して物品の真贋判定を容易に行うことが可能であり、例えば正規品を受け取ったことを容易に承認することができる。さらに、隠蔽シール101を一度剥がすと、その痕跡が残るために、不正流通、物品の偽造または模造が困難となる。
 (第2実施形態)
 本発明の第2実施形態による真贋判定方法は、下記の照射工程S100、読み取り工程S200および判定工程S300を包含する。
 (照射工程S100)赤外線で読み取り可能な第1パターンC1が付された物品に、第1パターンC1を隠すように貼られた隠蔽シール101を介して赤外線を照射する。隠蔽シール101は第2パターンC2を有する。第1および第2パターンC1、C2のそれぞれは、赤外線で読み取り可能である。
 (読み取り工程S200)少なくとも1つの赤外線検出装置210(またはバーコードスキャナ200)を用いて、隠蔽シール101を介して、物品によって反射された赤外線を受け、第1パターンC1を読み取り、かつ、隠蔽シール101によって反射された赤外線を受け、第2パターンC2を読み取ることによって、物品の固有情報を取得する。
 (判定工程S300)判定装置を用いて、物品の固有情報に基づいて物品が本物であるか否かを判定し、判定結果を生成する。
 本発明の第2実施形態による真贋判定方法は、第1および第2パターンC1、C2の組み合わせが物品の固有情報を符号化する点で、第1実施形態による真贋判定方法と相違する。以下、第1実施形態との相違点を主に説明し、共通する説明を省略する。
 図8に、第1パターンC1が付されたトレーサビリティラベルP、および第2パターンC2が付された隠蔽シール101を模式的に示す。第2実施形態では、第1および第2パターンC1、C2の組み合わせが物品の固有情報を符号化する。言い換えると、第1および第2パターンC1、C2の組み合わせが、物品が本物であることを示す真贋判定用の固有パターンを形成する。2つのパターンを組み合わせた場合に一方のパターンに対する他方のパターンの相対的な位置関係が重要であり、この位置関係が崩れると、真贋判定用の固有パターンとして機能しなくなるパターンであれば、その種類はバーコードまたは二次元コードに限定されない。
 図8に例示するトレーサビリティラベルPは、消費者情報を符号化する、赤外線で読み取り可能な第3パターンC3を有する。第3パターンC3は可視光でも読み取り可能であり、第1パターンC1または第2パターンC2と同様に、例えばバーコードまたは二次元コードである。
 第2実施形態では、製造元における読み取り工程S200は、第1赤外線検出装置210aを用いて物品の固有情報および消費者情報を取得し、第1赤外線検出装置210aからサーバ400に物品の固有情報および消費者情報を送信することを含む(図6の処理S11)。読み取り工程S200は、物品の固有情報と、消費者情報とを紐付ける第1トレーサビリティ情報をサーバ400の記憶装置440に記憶することをさらに含む。第1トレーサビリティ情報は、物品の固有情報と、消費者情報と、前述した第1付加情報とを紐付けてもよい。第1トレーサビリティ情報は、これらの情報を関連付ける例えばテーブルに追加される。消費者情報は、物品の購入者に関する情報であり、例えば購入者の氏名、住所などの情報を含む。
 第2実施形態による真贋判定方法は、隠蔽シール101が物品から剥がされた状態で、消費者が利用する可視光検出装置310(またはモバイル端末300、図3を参照)を用いて第3パターンC3を読み取ることによって、消費者情報を取得し、可視光検出装置310からサーバ400に消費者情報を送信する工程をさらに包含する(図6の処理S31)。
 第2実施形態における判定工程S300は、記憶装置440に記憶された第1トレーサビリティ情報および/または第2トレーサビリティ情報と、可視光検出装置310が取得した消費者情報とを照合することによって、物品が本物であるか否かを判定することを含む(図6の処理S33の判定)。例えば、サーバ400が、可視光検出装置310が取得した消費者情報に紐付けされた物品の固有情報が、正規の製造元情報、正規の卸売業情報および正規の小売業情報に紐付けされて記憶装置440に記憶されているか否かを判定する。可視光検出装置310が取得した消費者情報に紐付けされた物品の固有情報が、正規の製造元情報、正規の卸売業情報および正規の小売業情報のすべてに紐付けされて記憶装置440に記憶されている場合には、サーバ400は、当該物品が本物であると判定する。可視光検出装置310が取得した消費者情報に紐付けされた物品の固有情報が、正規の製造元情報、正規の卸売業情報および正規の小売業情報に紐付けされて記憶装置440に記憶されていない場合には、サーバ400は、当該物品が偽物であると判定することができる。
 第2実施形態では、可視光検出装置310からサーバ400に、消費者が消費者情報を読み取ったことが通知され、完了通知の受信履歴が記憶装置440に記憶される。
 本発明の第2実施形態によれば、トレーサビリティラベルPから隠蔽シール101が剥がされた後に隠蔽シール101をトレーサビリティラベルPに再度貼付しても、第1パターンC1に対する第2パターンC2の相対的な位置関係が崩れてしまう。位置関係が崩れたパターンの修復は困難であり、そのようなパターンの組み合わせは真贋判定用の固有パターンとしてもはや機能しない。言い換えると、隠蔽シール101を剥がした後は真贋判定用の固有パターンを読み取ることができなくなる。このことは、不正流通の抑止にも繋がる。
 <3.隠蔽シールの構造>
 図9に本発明の実施形態による隠蔽シール101の模式的な断面図を示す。図9には、隠蔽シール101が付される対象となるトレーサビリティラベルP(基材層)も示している。隠蔽シール101は光学積層体100を備える。光学積層体100は、前面(第1主面)FSと、前面FSの反対側の背面(第2主面)RSを有し、赤外線を透過し、可視光を拡散反射する光学フィルタ層110と、光学フィルタ層110の背面RS側に配置され、物品に接着する接着剤層(粘着剤層を含む)120とを有し、光学フィルタ層110を介して、パターンを視認できないように構成されている。パターンは、例えば図1Aに示す真贋判定用のパターンC1のような、バーコードまたは二次元コードなどのARマーカーなど、情報を含むパターンであってもよいし、一般的な意匠(例えば、絵、文字、模様、色を含む)であってもよい。パターンは、光学フィルタ層110を介して赤外線で読み取り可能である。光学積層体100は、典型的には、シート状である。ここで、「シート状」は、板状またはフィルム状を含む意味に用い、シートの剛性(柔軟性)および厚さを問わない。
 光学積層体100は、光学フィルタ層110と接着剤層120との間に配置され、可視光を少なくとも部分的に反射または吸収する第2中間層130をさらに有し得る。第2中間層を「可視光吸収層」と呼んでもよい。光学フィルタ層110の光学特性によっては、第2中間層130は、省略され得る。第2中間層130は、例えば、偏光選択性を有していてもよい。
 第2中間層130は、例えば、PETフィルム上に赤外線を透過する黒色インクを印刷することによって形成される。第2中間層130の厚さを変えることによって、可視光の透過率を調整することができる。例えば、当該黒色インクとして、帝国インキ製造株式会社製の商品名「IRX-HF インキシリーズ」の赤外線透過インキが挙げられる。
 光学積層体100は、光学フィルタ層110の前面FS側に配置された加飾層140をさらに有する。加飾層140は省略され得る。加飾層140は、例えば、OHPフィルムにインクジェットプリンタ(セイコーエプソン株式会社製Colorio EP812A、標準インクSAT-6CL)を用いて印刷することによって形成され得る。
 図10に本発明の実施形態による他の隠蔽シール101aの模式的な断面図を示す。図10に示すように、加飾層140に代えて、あるいは、加飾層140のさらに前面FS側に、表面保護層150をさらに設けてもよい。表面保護層150は、例えば、ハードコート層、防汚層、反射防止層、および/または防眩層であってよく、単層または2以上の層を積層してもよい。例えば、防眩層として、株式会社ダイセル社製の商品名「低ギラツキAGフィルム PF23-125」を用いることができる。
 図10に例示する隠蔽シール101aは、接着剤層120、第2中間層130、光学フィルタ層110、加飾層140および表面保護層150がこの順番で積層された光学積層体100aを有する。
 図示を省略するが、光学積層体100を構成する複数の層の間には、必要に応じて接着剤層が設けられ得る。また、複数の層は、各層の機能を発現する層を支持するための基材層を有し得る。基材層は、光学積層体100の光学特性を損なわないように適宜選択される。
 本発明の実施形態による光学積層体は、加飾層140と光学フィルタ層110との間に配置され、可視光を少なくとも部分的に反射し、赤外線を透過する第1中間層をさらに有し得る。
 図11に本発明の実施形態による更なる他の隠蔽シール101bの模式的な断面図を示す。図11に例示する隠蔽シール101bは、接着剤層120、第2中間層130、光学フィルタ層110、第1中間層160および加飾層140がこの順番で積層された光学積層体100bを有する。第1中間層160を「可視光透過性反射層」と呼んでもよい。
 可視光透過性反射層は、入射する可視光の一部を反射し、残りの可視光を透過させる透過特性および反射特性を有する。可視光透過性反射層の可視の透過率は、好ましくは10%~70%、より好ましくは15%~65%、さらに好ましくは20%~60%である。可視光透過性反射層の反射率は、好ましくは30%以上、より好ましくは40%以上、さらに好ましくは45%以上である。赤外光に関しては、好ましくは10%以上、より好ましくは15%以上、さらに好ましくは20%以上の透過率特性を有する。可視光透過性反射層としては、例えば、ハーフミラー、反射型偏光子、ルーバーフィルム、コールドミラー等を用いることができる。
 ハーフミラーとしては、例えば、屈折率の異なる2以上の誘電体膜が積層された多層積層体を用いることができる。このようなハーフミラーは、好ましくは金属様光沢を有する。誘電体膜の形成材料としては、金属酸化物、金属窒化物、金属フッ化物、熱可塑性樹脂(例えば、ポリエチレンテレフタレート(PET))等が挙げられる。誘電体膜の多層積層体は、積層した誘電体膜の屈折率差によって、界面で入射光の一部を反射させる。誘電体膜の厚さによって、入射光と反射光との位相を変化させ、2つの光の干渉の程度を調整することにより、反射率を調整することができる。ハーフミラー層積層体からなるハーフミラーの厚さは、例えば50μm以上200μm以下であり得る。このようなハーフミラーとしては、例えば、東レ株式会社製の商品名「ピカサス」等の市販品を用いることができる。
 反射型偏光子は、特定の偏光状態(偏光方向)の偏光を透過し、それ以外の偏光状態の光を反射する機能を有する。反射型偏光子は、直線偏光分離型または円偏光分離型であり得るが、直線偏光分離型が好ましい。
 直線偏光分離型の反射型偏光子としては、例えば、特表平9-507308号公報に記載のものが使用され得る。市販品としては、例えば、日東電工株式会社製の商品名「APCF」、3M社製の商品名「DBEF」、3M社製の商品名「APF」が挙げられる。また、市販品をそのまま用いてもよく、市販品を2次加工(例えば、延伸)して用いてもよい。円偏光分離型の反射型偏光子としては、例えば、コレステリック液晶を固定化したフィルムとλ/4板との積層体が挙げられる。また、ワイヤーグリッド型の偏光層を用いることもできる。
 コールドミラーは、赤外線のみを透過しかつ可視光線および紫外線を反射する機能を有する。コールドミラーは、例えば、東レ株式会社製の商品名「ピカサス」等の市販品を用いることができる。
 光学フィルタ層110としては、図12、図13および図14を参照して後述するように、本出願人による国際公開第2021/187430号に記載の光学フィルタが光学フィルタ層110として好適に用いられるが、これに限られず、赤外線の直進透過率が高く、可視光の拡散透過率が比較的低い光学フィルタを用いることができる。なお、本明細書において、「赤外線」は、波長が780nm以上2000nm以下の範囲内の光(電磁波)を少なくとも含むものとする。また、「可視光」は400nm以上780nm未満の範囲内の光をいう。
 光学フィルタ層110は、780nm以上2000nm以下の波長範囲内の少なくとも一部の波長の光に対し60%以上の直線透過率を有することが好ましい。光学フィルタ層110は、例えば、マトリクスと、マトリクス中に分散された光散乱体となる微粒子とを有する。微粒子は、例えば、少なくともコロイドアモルファス集合体を構成している。光学フィルタ層110の可視光の波長領域の透過率曲線は、長波長側から短波長側にかけて直線透過率が単調に減少する曲線部分を有し、曲線部分は入射角の増大につれて長波長側にシフトする特徴を有し得る。
 光学積層体100において、接着剤層120より前面FS側に位置する積層体部分は、可視光の拡散透過率が24%以下であり、かつ、780nm以上1350nm以下の近赤外線の拡散透過率が40%以上であることが好ましい。
 光学積層体100は、それが配置される周囲の意匠と調和した意匠を有し得る。加飾層140に付与する色彩または模様を調整することで、隠蔽シール101の表面を、例えば物品のラベルの色彩または模様と区別できないほどに調和させることが可能となる。前述した真贋判定用のパターンは、加飾層140に付与される。
 次に、図12、図13および図14を参照して、光学フィルタ層110の詳細を説明する。
 本発明の実施形態による隠蔽シール101に好適に用いられる光学フィルタ層110は、マトリクスと、マトリクス中に分散された微粒子とを含む光学フィルタ層110であって、微粒子は、少なくともコロイドアモルファス集合体を構成しており、780nm以上2000nm以下の波長範囲内の少なくとも一部の波長の光に対する直線透過率が60%以上である。例えば、波長が950nmおよび1550nmの光に対する直線透過率が60%以上の光学フィルタ層110を得ることができる。光学フィルタ層110の直線透過率が60%以上である光(近赤外線)の波長範囲は、例えば810nm以上1700nm以下であることが好ましく、840nm以上1650nm以下であることがさらに好ましい。ここで、マトリクスおよび微粒子はともに、可視光に対して透明(以下、単に「透明」という。)であることが好ましい。光学フィルタ層110は、白色を呈し得る。
 光学フィルタ層110は、コロイドアモルファス集合体を含む。コロイドアモルファス集合体とは、コロイド粒子(粒径1nm~1μm)の集合体で、長距離秩序を有さず、ブラッグ反射を起こさない集合体をいう。コロイド粒子が長距離秩序を有するように分布すると、いわゆるコロイド結晶(フォトニック結晶の一種)となり、ブラッグ反射が起きるのと対照的である。すなわち、光学フィルタ層110が有する微粒子(コロイド粒子)は、回折格子を形成しない。
 光学フィルタ層110が含む微粒子は、平均粒径が赤外線の波長の10分の1以上の単分散の微粒子を含む。すなわち、波長が780nm以上2000nm以下の範囲内の赤外線に対して、微粒子の平均粒径は少なくとも80nm以上であることが好ましく、150nm以上であることが好ましく、200nm以上であることがさらに好ましい。平均粒径が異なる2以上の単分散の微粒子を含んでもよい。個々の微粒子はほぼ球形であることが好ましい。なお、本明細書において、微粒子(複数)は、微粒子の集合体の意味でも用い、単分散の微粒子とは、変動係数(標準偏差/平均粒径を百分率で表した値)が20%以下、好ましくは10%以下、より好ましくは1~5%のものをいう。光学フィルタ層110は、粒径(粒子直径、体積球相当径)が波長の10分の1以上の粒子を利用することで、赤外線の直線透過率を高くする。
 平均粒径は、ここでは、3次元SEM像に基づいて求めた。具体的には、集束イオンビーム走査型電子顕微鏡(以下、「FIB-SEM」という。)として、FEI社製の型番Helios G4 UXを用いて、連続断面SEM像を取得し、連続画像位置を補正した後、3次元像を再構築した。詳細には、SEMによる断面反射電子像の取得とFIB(加速電圧:30kV)加工とを50nm間隔で100回繰り返し、3次元像を再構築した。得られた3次元像について、解析ソフト(Thermo Fisher Scientific社製のAVIZO)のSegmention機能を用いて2値化を行い、微粒子の像を抽出した。次に、個々の微粒子を識別するために、Separate object操作を実施した後、各微粒子の体積を算出した。各粒子を球と仮定し、体積球相当径を算出し、微粒子の粒径を平均した値を平均粒径とした。
 光学フィルタ層110は、微粒子およびマトリクスの屈折率、微粒子の平均粒径、体積分率、分布(非周期性の程度)および厚さのいずれかを調整することによって、780nm以上2000nm以下の波長範囲内の少なくとも一部の波長の光に対する直線透過率を60%以上とする。
 光学フィルタ層110は、白色を呈し得る。ここで、白色とは、標準光をD65光源としたときのCIE1931色度図上のx、y座標がそれぞれ0.25≦x≦0.40、0.25≦y≦0.40の範囲内にあるものをいう。もちろん、x=0.333、y=0.333に近いほど白色度は高く、好ましくは、0.28≦x≦0.37、0.28≦y≦0.37であり、さらに好ましくは0.30≦x≦0.35、0.30≦y≦0.35である。また、CIE1976色空間上のSCE方式で測定したLは20以上であることが好ましく、40以上であることがより好ましく、50以上がさらに好ましく、60以上であることが特に好ましい。Lが20以上であれば概ね白色と言える。Lの上限値は例えば100である。
 図12に、光学フィルタ層110の模式的な断面図を示す。光学フィルタ層110は、可視光に対して透明なマトリクス112と、透明なマトリクス112中に分散された透明な微粒子114とを含む。微粒子114は光散乱体として振る舞う。光学フィルタ層110は、マトリクス112中に光散乱体となる微粒子114が分散された層を含む。微粒子114は、例えば、少なくともコロイドアモルファス集合体を構成し得る。このとき、微粒子114が構成するコロイドアモルファス集合体を乱さない他の微粒子を含んでもよい。
 光学フィルタ層110は、図12に模式的に示すように、実質的に平坦な表面を有している。ここで、実質的に平坦な表面とは、可視光や赤外線を散乱(回折)または拡散反射させるような大きさの凹凸構造を有しない表面をいう。なお、光学フィルタ層110は、例えば、フィルム状であるが、これに限られない。
 透明な微粒子114は、例えば、シリカ微粒子である。シリカ微粒子として、例えばストーバー法により合成されたシリカ微粒子を用いることができる。また微粒子として、シリカ微粒子以外の無機微粒子を用いてもよく、樹脂微粒子を用いてもよい。樹脂微粒子としては、例えば、ポリスチレンおよびポリメタクリル酸メチルのうちの少なくとも1種からなる微粒子が好ましく、架橋したポリスチレン、架橋したポリメタクリル酸メチルまたは架橋したスチレン-メタクリル酸メチル共重合体からなる微粒子がさらに好ましい。なお、このような微粒子としては、例えば、エマルション重合により合成されたポリスチレン微粒子又はポリメタクリル酸メチル微粒子を適宜用いることができる。また、空気を含んだ中空シリカ微粒子および中空樹脂微粒子を用いることもできる。なお、無機材料で形成されている微粒子は、耐熱性・耐光性に優れるという利点を有する。微粒子の全体(マトリクスおよび微粒子を含む)に対する体積分率は、6%以上60%以下が好ましく、20%以上50%以下がより好ましく、20%以上40%以下がさらに好ましい。透明な微粒子114は光学的等方性を有してもよい。
 マトリクス112は、例えば、アクリル樹脂(例えば、ポリメタクリル酸メチル、ポリアクリル酸メチル)、ポリカーボネート、ポリエステル、ポリ(ジエチレングリコールビスアリルカーボネート)、ポリウレタン、エポキシ樹脂、ポリイミドを挙げられるが、これらに限られない。マトリクス112は、硬化性樹脂(熱硬化性または光硬化性)を用いて形成することが好ましく、量産性の観点から光硬化性樹脂を用いて形成することが好ましい。光硬化性樹脂としては、種々の(メタ)アクリレートを用いることができる。(メタ)アクリレートは、2官能または3官能以上の(メタ)アクリレートを含むことが好ましい。また、マトリクス112は光学的等方性を有していることが好ましい。多官能モノマーを含む硬化性樹脂を用いると、架橋構造を有するマトリクス112が得られるので、耐熱性および耐光性を向上させることができる。
 マトリクス112が樹脂材料で形成された光学フィルタ層110は、柔軟性を有するフィルム状であり得る。光学フィルタ層110の厚さは、例えば、10μm以上10mm以下である。光学フィルタ層110の厚さが、例えば、10μm以上1mm以下、さらには10μm以上500μm以下であれば、柔軟性を顕著に発揮することができる。
 微粒子として、表面が親水性のシリカ微粒子を用いる場合、例えば親水性のモノマーを光硬化することによって形成することが好ましい。親水性モノマーとして、例えば、ポリエチレングリコール(メタ)アクリレート、ポリエチレングリコールジ(メタ)アクリレート、ポリエチレングリコールトリ(メタ)アクリレート、ポリプロピレングリコール(メタ)アクリレート、ポリプロピレングリコールジ(メタ)アクリレート、ポリプロピレングリコールトリ(メタ)アクリレート、2-ヒドロキシエチル(メタ)アクリレート、あるいは、2-ヒドロキシプロピル(メタ)アクリレート、アクリルアミド、メチレンビスアクリルアミド、エトキシ化ビスフェノールAジ(メタ)アクリレートを挙げることができるが、これらに限られない。またこれらのモノマーは1種類を単独で用いてもよいし、または2種類以上を混合して用いてもよい。もちろん、2種類以上のモノマーは、単官能モノマーと多官能モノマーとを含んでもよく、あるいは、2種類以上の多官能モノマーを含んでもよい。
 これらのモノマーは光重合開始剤を適宜用いて硬化反応させることができる。光重合開始剤としては、例えばベンゾインエーテル、ベンゾフェノン、アントラキノン、チオキサン、ケタール、アセトフェノン等のカルボニル化合物や、ジスルフィド、ジチオカーバメート等のイオウ化合物、過酸化ベンゾイル等の有機過酸化物、アゾ化合物、遷移金属錯体、ポリシラン化合物、色素増感剤等が挙げられる。添加量は微粒子とモノマーとの混合物100質量部に対して0.05質量部以上3質量部以下が好ましく、0.05質量部以上1質量部以下がさらに好ましい。
 可視光に対するマトリクスの屈折率をnM、微粒子の屈折率をnPとするとき、|nM-nP|(以下、単に屈折率差ということがある。)が0.01以上であることが好ましく、0.6以下であることが好ましく、0.03以上であることがより好ましく、0.11以下であることがより好ましい。屈折率差が0.03よりも小さいと散乱強度が弱くなり、所望の光学特性が得られにくくなる。また、屈折率差が0.11を超えると、赤外線の直線透過率が低下することがある。また、例えば、ジルコニア微粒子(屈折率2.13)とアクリル樹脂とを用いることで、屈折率差を0.6にした場合は、厚さを小さくすることによって赤外線の直線透過率を調整することができる。このように、赤外線の直線透過率は、例えば、光学フィルタ層の厚さと屈折率差とを制御することによって、調整することもできる。また、用途に応じて、赤外線を吸収するフィルタと重ねて用いることもできる。なお、可視光に対する屈折率は例えば546nmの光に対する屈折率で代表され得る。ここでは、特に断らない限り、屈折率は546nmの光に対する屈折率をいう。
 図13は、光学フィルタ層110の断面TEM像を示す図である。図中のTEM像における白い円はシリカ微粒子であり、黒い円はシリカ微粒子が抜け落ちた跡である。光学フィルタ層110の断面TEM像に示されるように、シリカ微粒子がほぼ均一に分散している。
 図14は、最大透過率で規格化したグラフであり、光学フィルタ層110の直線透過率スペクトルの入射角依存性を示す図である。図14に示される光学フィルタ層110の透過率曲線を見ると、可視光から赤外線にかけて直線透過率が単調に上昇する曲線部分が、入射角の増大につれて長波長側にシフト(約50nm)している。言い換えると、赤外線から可視光にかけて直線透過率が単調に減少する曲線部分が、入射角の増大につれて長波長側にシフトする。この特徴的な入射角依存性は、光学フィルムに含まれるシリカ微粒子がコロイドアモルファス集合体を構成していることに起因すると考えられる。
 なお、光学フィルタ層110の構造や光学特性、製造方法の詳細は、本出願人による国際公開第2021/187430号に記載されている。国際公開第2021/187430号の開示内容のすべてを参照により本明細書に援用する。図13および図14は、上記国際出願に記載の実施例1の結果である。
 本発明の実施形態による真贋判定方法、隠蔽シールおよび真贋判定システムは、製造から消費までの流通経路において物品の真贋判定に利用することができる。
 100、100a、100b:光学積層体、101、101a、101b:隠蔽シール、110:光学フィルタ層、120:接着剤層、130:第2中間層、140:加飾層、150:表面保護層、160:第1中間層、200:バーコードスキャナ、210:赤外線検出装置、220:赤外線光源装置、300:モバイル端末、310:可視光検出装置、400:サーバコンピュータ、1000:真贋判定システム、C1:第1パターン、C2:第2パターン、C3:第3パターン、P:トレーサビリティラベル

Claims (33)

  1.  赤外線で読み取り可能な第1パターンが付された物品に、前記第1パターンを隠すように貼られた隠蔽シールを介して赤外線を照射する照射工程であって、前記第1パターンは物品の固有情報を符号化する、照射工程と、
     少なくとも1つの赤外線検出装置を用いて、前記隠蔽シールを介して、前記物品によって反射された赤外線を受け、前記第1パターンを読み取ることによって、前記物品の固有情報を取得する読み取り工程と、
     判定装置を用いて、前記物品の固有情報に基づいて前記物品が本物であるか否かを判定し、判定結果を生成する判定工程と、
    を包含する、真贋判定方法。
  2.  赤外線で読み取り可能な第1パターンが付された物品に、前記第1パターンを隠すように貼られた隠蔽シールを介して赤外線を照射する照射工程であって、前記隠蔽シールは赤外線で読み取り可能な第2パターンを有し、前記第1および第2パターンの組み合わせが物品の固有情報を符号化する、照射工程と、
     少なくとも1つの赤外線検出装置を用いて、前記隠蔽シールを介して、前記物品によって反射された赤外線を受け、前記第1パターンを読み取り、かつ、前記隠蔽シールによって反射された赤外線を受け、前記第2パターンを読み取ることによって、前記物品の固有情報を取得する読み取り工程と、
     判定装置を用いて、前記物品の固有情報に基づいて前記物品が本物であるか否かを判定し、判定結果を生成する判定工程と、
    を包含する、真贋判定方法。
  3.  前記少なくとも1つの赤外線検出装置は、前記物品の製造元で用いられる第1赤外線検出装置を含み、
     前記読み取り工程は、
     前記第1赤外線検出装置を用いて前記物品の固有情報を取得し、前記第1赤外線検出装置からサーバに前記物品の固有情報を送信し、
     前記サーバによって取得された前記物品の固有情報と、製造元情報を含む第1付加情報とを紐付ける第1トレーサビリティ情報を前記サーバの記憶装置に記憶することを含む、請求項1または2に記載の真贋判定方法。
  4.  前記第1付加情報は、前記製造元で前記物品の固有情報を取得した日時および場所を示す情報を含む、請求項3に記載の真贋判定方法。
  5.  前記少なくとも1つの赤外線検出装置は、前記物品の流通業で用いられる第2赤外線検出装置を含み、
     前記読み取り工程は、
     前記第2赤外線検出装置を用いて前記物品の固有情報を取得し、前記第2赤外線検出装置から前記サーバに前記物品の固有情報を送信し、
     前記サーバによって取得された前記物品の固有情報と、流通業情報を含む第2付加情報とを紐付ける第2トレーサビリティ情報を前記記憶装置に記憶することを含む、請求項3に記載の真贋判定方法。
  6.  前記第2付加情報は、前記流通業で前記物品の固有情報を取得した日時および場所を示す情報を含む、請求項5に記載の真贋判定方法。
  7.  前記判定工程は、前記記憶装置に記憶された前記第1トレーサビリティ情報と前記第2トレーサビリティ情報とを照合することによって、前記物品が本物であるか否かを判定することを含む、請求項5に記載の真贋判定方法。
  8.  前記判定結果を消費者の端末装置に送信する工程をさらに包含する、請求項7に記載の真贋判定方法。
  9.  前記物品から前記隠蔽シールを剥がし、前記隠蔽シールが過去に剥がされた痕跡が前記第1パターン上に残っているか否かを判定する工程をさらに包含する、請求項1または2に記載の真贋判定方法。
  10.  前記第1パターンは可視光でも読み取り可能であり、
     前記隠蔽シールが前記物品から剥がされた状態で、消費者が利用する可視光検出装置を用いて前記第1パターンを読み取ることによって、前記物品の固有情報を取得し、前記可視光検出装置から前記サーバに前記物品の固有情報を送信する工程をさらに包含し、
     前記判定工程は、前記記憶装置に記憶された前記第1および第2トレーサビリティ情報と、前記可視光検出装置が取得した前記物品の固有情報とを照合することによって、前記物品が本物であるか否かを判定することを含む、請求項6に記載の真贋判定方法。
  11.  前記可視光検出装置から前記サーバに、前記消費者による前記物品の固有情報の取得が完了したことを通知し、完了通知の受信履歴を前記記憶装置に記憶する工程をさらに包含する、請求項10に記載の真贋判定方法。
  12.  前記物品は、消費者情報を符号化する、赤外線で読み取り可能な第3パターンを有し、
     前記少なくとも1つの赤外線検出装置は、前記物品の製造元で用いられる第1赤外線検出装置を含み、
     前記読み取り工程は、前記第1赤外線検出装置を用いて前記物品の固有情報および前記消費者情報を取得し、前記第1赤外線検出装置からサーバに前記物品の固有情報および前記消費者情報を送信し、かつ、前記物品の固有情報と、前記消費者情報とを紐付ける第1トレーサビリティ情報を前記サーバの記憶装置に記憶することを含む、請求項2に記載の真贋判定方法。
  13.  前記第3パターンは可視光でも読み取り可能であり、
     前記隠蔽シールが前記物品から剥がされた状態で、消費者が利用する可視光検出装置を用いて前記第3パターンを読み取ることによって、前記消費者情報を取得し、前記可視光検出装置から前記サーバに前記消費者情報を送信する工程をさらに包含し、
     前記判定工程は、前記記憶装置に記憶された前記第1トレーサビリティ情報と、前記可視光検出装置が取得した前記消費者情報とを照合することによって、前記物品が本物であるか否かを判定することを含む、請求項12に記載の真贋判定方法。
  14.  前記隠蔽シールは可視光で読み取り可能な、前記物品の固有情報と異なる情報を符号化した第2パターンを有する、請求項1に記載の真贋判定方法。
  15.  前記判定結果を出力装置に出力する工程をさらに包含する、請求項1または2に記載の真贋判定方法。
  16.  可視光および赤外線で読み取り可能な第1パターンが付された物品に、前記第1パターンを隠すように貼る隠蔽シールであって、
     第1主面と、前記第1主面の反対側の第2主面を有する光学積層体を備え、
     前記光学積層体は、
      赤外線を透過し、可視光を拡散反射する光学フィルタ層と、
      前記光学フィルタ層の前記第2主面側に配置され、前記物品に接着する接着剤層と、
     を有し、
     前記光学積層体は、前記光学フィルタ層を介して、前記第1パターンを視認できないように構成され、
     前記第1パターンは、前記光学フィルタ層を介して赤外線で読み取り可能である、隠蔽シール。
  17.  前記隠蔽シールを前記物品から剥がすと前記第1パターン上に痕跡が残る、請求項16に記載の隠蔽シール。
  18.  前記光学積層体は、前記光学フィルタ層の前記第1主面側に配置された加飾層をさらに有する、請求項16に記載の隠蔽シール。
  19.  前記加飾層は、可視光で読み取り可能な第2パターンを有する、請求項18に記載の隠蔽シール。
  20.  前記加飾層と前記光学フィルタ層との間に配置され、可視光を少なくとも部分的に反射し、赤外線を透過する第1中間層をさらに有する、請求項18に記載の隠蔽シール。
  21.  前記光学フィルタ層と前記接着剤層との間に配置され、可視光を少なくとも部分的に反射または吸収し、赤外線を透過する第2中間層をさらに有する、請求項16から20のいずれか1項に記載の隠蔽シール。
  22.  前記光学フィルタ層の前記第1主面側に配置された表面保護層をさらに有する、請求項16から20のいずれか1項に記載の隠蔽シール。
  23.  前記光学フィルタ層は780nm以上2000nm以下の波長範囲内の少なくとも一部の波長の光に対し60%以上の直線透過率を有する、請求項16から20のいずれか1項に記載の隠蔽シール。
  24.  前記光学積層体は、可視光の拡散透過率が24%以下であり、かつ、780nm以上1350nm以下の近赤外線の拡散透過率が40%以上である、請求項16から20のいずれか1項に記載の隠蔽シール。
  25.  前記光学フィルタ層は、マトリクスと、前記マトリクス中に分散された光散乱体となる微粒子とを有する、請求項16から20のいずれか1項に記載の隠蔽シール。
  26.  前記微粒子は、少なくともコロイドアモルファス集合体を構成している、請求項25に記載の隠蔽シール。
  27.  前記光学フィルタ層の可視光の波長領域の透過率曲線は、長波長側から短波長側にかけて直線透過率が単調に減少する曲線部分を有し、前記曲線部分は入射角の増大につれて長波長側にシフトする、請求項25に記載の隠蔽シール。
  28.  前記第1パターンが符号化した情報は、前記第2パターンが符号化した情報と異なる、請求項19に記載の隠蔽シール。
  29.  前記第1パターンは、前記物品が本物であることを示す情報を符号化したパターンである、請求項16から20のいずれか1項に記載の隠蔽シール。
  30.  前記第1パターンは、バーコードまたは二次元コードを含む、請求項29に記載の隠蔽シール。
  31.  前記第1および第2パターンの組み合わせが、前記物品が本物であることを示す、請求項19に記載の隠蔽シール。
  32.  請求項28に記載の隠蔽シールと、
     前記隠蔽シールが前記物品に付された状態で、赤外線を用いて前記光学積層体を介して前記第1パターンを読み取る赤外線検出装置と、
     前記第1パターンが表す前記情報に基づいて、前記物品が本物であるか否かを判定する判定装置と、
    を備える、真贋判定システム。
  33.  前記隠蔽シールを前記物品から剥がした後に、可視光を用いて前記第1パターンを読み取る可視光検出装置をさらに備える、請求項32に記載の真贋判定システム。
PCT/JP2023/034398 2022-09-29 2023-09-22 真贋判定方法、隠蔽シールおよび真贋判定システム WO2024070912A1 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2022157100A JP2024050300A (ja) 2022-09-29 2022-09-29 真贋判定方法、隠蔽シールおよび真贋判定システム
JP2022-157100 2022-09-29

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2024070912A1 true WO2024070912A1 (ja) 2024-04-04

Family

ID=90477716

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2023/034398 WO2024070912A1 (ja) 2022-09-29 2023-09-22 真贋判定方法、隠蔽シールおよび真贋判定システム

Country Status (2)

Country Link
JP (1) JP2024050300A (ja)
WO (1) WO2024070912A1 (ja)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007271965A (ja) * 2006-03-31 2007-10-18 Toppan Printing Co Ltd 隠蔽シール及びその隠蔽シールを用いた機密情報用書類及び機密情報読取方法及び機密情報読取装置
JP2007299179A (ja) * 2006-04-28 2007-11-15 Toppan Printing Co Ltd 流通管理装置およびその処理方法
JP2011255558A (ja) * 2010-06-08 2011-12-22 Toppan Printing Co Ltd 偽造防止媒体
JP2017087503A (ja) * 2015-11-06 2017-05-25 凸版印刷株式会社 印刷物及びその製造方法
JP2019184966A (ja) * 2018-04-17 2019-10-24 トッパン・フォームズ株式会社 隠蔽シール
WO2021187430A1 (ja) * 2020-03-16 2021-09-23 日東電工株式会社 光学フィルタ、その製造方法および光学モジュール

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007271965A (ja) * 2006-03-31 2007-10-18 Toppan Printing Co Ltd 隠蔽シール及びその隠蔽シールを用いた機密情報用書類及び機密情報読取方法及び機密情報読取装置
JP2007299179A (ja) * 2006-04-28 2007-11-15 Toppan Printing Co Ltd 流通管理装置およびその処理方法
JP2011255558A (ja) * 2010-06-08 2011-12-22 Toppan Printing Co Ltd 偽造防止媒体
JP2017087503A (ja) * 2015-11-06 2017-05-25 凸版印刷株式会社 印刷物及びその製造方法
JP2019184966A (ja) * 2018-04-17 2019-10-24 トッパン・フォームズ株式会社 隠蔽シール
WO2021187430A1 (ja) * 2020-03-16 2021-09-23 日東電工株式会社 光学フィルタ、その製造方法および光学モジュール

Also Published As

Publication number Publication date
JP2024050300A (ja) 2024-04-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1189079B1 (en) Laminated composite body, information recording medium, and member for imparting counterfeit preventive function
KR102508581B1 (ko) 위조 방지 구조체
WO2012141211A1 (ja) 微粒子、粒子群、偽造防止用インク、偽造防止用トナー、偽造防止用シートおよび偽造防止媒体
JP4515007B2 (ja) 真正性識別体、および真正性識別構造転写シート
US8622555B2 (en) Security article having a switching feature
US11054551B2 (en) Multiple image scattering device
JP6686323B2 (ja) ホログラム構造体
JP2013195640A (ja) 光学素子とそれを備えた転写箔およびシール
JP4910414B2 (ja) 偽造防止媒体およびこれを用いた不正判定方法
JP4743448B2 (ja) 真正性識別体、および真正性識別構造転写シート
WO2024070912A1 (ja) 真贋判定方法、隠蔽シールおよび真贋判定システム
JP5601040B2 (ja) 偽造防止媒体
JP6873591B2 (ja) 印刷物
JP2005301093A (ja) 真偽判定用媒体、真偽判定用媒体ラベル、真偽判定用媒体転写シート、真偽判定可能なシート、および真偽判定可能な情報記録体
JP6379936B2 (ja) スクラッチカード
JP6686322B2 (ja) ホログラム構造体
WO2023080016A1 (ja) 光学積層体およびシステム
WO2024070911A1 (ja) 光学積層体
JP6455076B2 (ja) ホログラム積層体および情報記録媒体
JP2016071290A (ja) スクラッチラベル
JP2010079308A (ja) 真偽判定用媒体、真偽判定用媒体ラベル、真偽判定用媒体転写シート、真偽判定可能なシート、および真偽判定可能な情報記録体
JP2016068355A (ja) スクラッチカード
JP2016071080A (ja) スクラッチラベル
JP2014124829A (ja) 着色シート、着色ラベル及び着色転写シート
JP2020109534A (ja) ホログラム構造体

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 23872138

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1