Red de conocimientos turísticos - Evaluación hotelera - El desarrollo de la lucha contra la falsificación holográfica

El desarrollo de la lucha contra la falsificación holográfica

Después de décadas de desarrollo, los productos antifalsificación holográficos láser se han actualizado gradualmente desde el logotipo antifalsificación holográfico inicial a la tecnología antifalsificación holográfica de segunda, tercera o incluso cuarta generación.

(1) La primera generación de tecnología holográfica antifalsificación es la antifalsificación de imágenes holográficas moldeadas por láser.

La holografía fue descubierta por el científico estadounidense MJ Buerger cuando utilizó rayos X para fotografiar la estructura atómica de los cristales. Junto con dennis D Gaber, estableció la teoría holográfica: utilizando el principio de interferencia de doble haz, la luz del objeto interactúa con otro haz El haz (haz de referencia) que es coherente con la luz del objeto puede producir un patrón de interferencia y "fusionar" las fases, de modo que la fase inferior y la amplitud se puedan registrar simultáneamente con una película fotosensible para obtener una imagen holográfica. imagen. Sin embargo, la holografía se toma según el principio de interferencia y debe grabarse con una película fotosensible de alta densidad (resolución). Debido a la escasa monocromaticidad y coherencia de las fuentes de luz ordinarias, el desarrollo de la tecnología holográfica es lento y es difícil tomar hologramas decentes. No fue hasta la aparición del láser a principios de la década de 1960 que sus características de alto brillo, alta monocromaticidad y alta coherencia promovieron rápidamente el desarrollo de la tecnología holográfica. Se produjeron diversos hologramas y la teoría holográfica quedó bien verificada. Sin embargo, debido a las necesidades especiales de la fotografía y la reproducción, desde su nacimiento ha estado casi confinado al laboratorio.

A finales de la década de 1970, se descubrió que las imágenes holográficas tienen una estructura superficial que incluye información tridimensional (es decir, franjas de interferencia entrecruzadas) y pueden transferirse a películas fotográficas de alta densidad y otros materiales. . En 1980, los científicos estadounidenses utilizaron tecnología de holografía en relieve para transferir la estructura holográfica de la superficie a una película de poliéster, imprimiendo así con éxito la primera imagen holográfica en relieve del mundo. Este tipo de imagen holográfica láser, también llamada imagen holográfica de arco iris, se fabrica sobre una película plástica utilizando el método de fabricación de placas láser, que produce efectos de difracción coloridos y le da a la imagen una sensación de espacio bidimensional y tridimensional. Bajo la luz ordinaria, reaparecen imágenes e información ocultas. Cuando la luz incide desde cierto ángulo, aparece una nueva imagen. Esta imagen holográfica en relieve se puede reproducir en grandes cantidades con la misma rapidez que la impresión, a bajo costo y se puede combinar con una variedad de impresiones. En este punto, la holografía ha dado un paso decisivo hacia la aplicación social.

En aquella época, la tecnología de producción de esta imagen holográfica moldeada era muy avanzada y sólo unas pocas personas la dominaban, por lo que se utilizaba como marca antifalsificación. Los principios contra la falsificación son:

1. Durante todo el proceso de toma de imágenes holográficas con láser, si una condición es diferente (como las condiciones para tomar un holograma de arco iris), el efecto de reconocimiento holográfico será diferente. .

2. La información holográfica de este tipo de imagen holográfica no puede capturarse mediante fotografía ordinaria, por lo que el patrón holográfico es difícil de copiar.

JohnnyWalkeWhishy (una especie de whisky) fue el primero en utilizar imágenes holográficas como carteles antifalsificación. Cuando se aplica en Tailandia, se dice que las ventas aumentaron alrededor del 45%.

La tecnología antifalsificación holográfica con relieve láser se introdujo en China a finales de los años 80 y principios de los 90, especialmente entre 1990 y 1994. Se introdujeron cientos de líneas de producción en todo el país, lo que representaba más de la mitad de los fabricantes del mundo en ese momento. En los primeros días de su introducción, esta tecnología antifalsificación jugó un cierto papel en la prevención de la falsificación. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, la tecnología de producción de imágenes holográficas láser se extiende rápidamente y ahora ha sido superada por falsificadores de todos los aspectos. perdiendo casi por completo sus capacidades antifalsificación.

(2) La segunda generación de tecnología antifalsificación de imágenes holográficas láser mejorada.

Con la popularidad de la primera generación de tecnología antifalsificación holográfica láser, la gente tiene que empezar a buscar mejoras en la tecnología existente. Hay tres tecnologías de mejora: una es utilizar tecnología de procesamiento de imágenes por computadora para mejorar las imágenes holográficas; la segunda es la tecnología anti-falsificación de imágenes holográficas con láser transparente; la tercera es la tecnología anti-falsificación de imágenes holográficas con láser reflectante;

1. Aplicar la tecnología de procesamiento de imágenes por ordenador para mejorar las imágenes holográficas.

La tecnología de procesamiento de imágenes por ordenador ha experimentado dos formas de desarrollo para mejorar las imágenes holográficas láser. La primera forma es la tecnología holográfica sintetizada por computadora. Basada en el principio de generación de imágenes holográficas, se graba una serie de imágenes bidimensionales ordinarias en un material de grabación holográfico después de la obtención de imágenes ópticas, formando así una imagen holográfica de píxeles de computadora. Al observar esta imagen holográfica de píxeles, se pueden ver diferentes imágenes tridimensionales desde diferentes ángulos de visión. Sus gráficos y colores tienen efectos extremadamente flexibles y dinámicos y no están limitados por la dirección de la luz reproducida. La segunda forma es la tecnología de exposición directa controlada por computadora, que es diferente de las imágenes holográficas ordinarias. Esta tecnología no requiere que el objeto sea fotografiado; los patrones requeridos se generan completamente por computadora. Al controlar por computadora dos haces coherentes para generar todos los patrones punto por punto, el ángulo entre los dos haces se puede cambiar para diferentes puntos para crear un holograma tridimensional con efectos especiales.

2. Tecnología antifalsificación de imagen holográfica láser transparente.

Las imágenes holográficas láser comunes generalmente se moldean con película de poliéster aluminizada (también se puede moldear primero con película de poliéster y luego aluminizar). La función del revestimiento de aluminio es aumentar la intensidad de la luz reflejada, haciendo que la imagen copiada sea más brillante. La luz de iluminación y la dirección de visión están ambas en el lado del observador, por lo que el holograma láser en relieve del arco iris es opaco. La imagen holográfica láser transparente en realidad elimina el revestimiento de aluminio y moldea directamente la imagen holográfica en la película de poliéster transparente. En 1996, el Ministerio de Seguridad Pública de mi país aplicó imágenes holográficas láser transparentes a las tarjetas de identificación de residentes y las cubrió con películas transparentes. Cuando observa el frente de la tarjeta de identificación bajo la luz, no solo puede ver claramente el contenido del documento, sino también las imágenes holográficas del arco iris bidimensionales y tridimensionales (las palabras "Gran Muralla" y "China" en chino). e inglés) que aparecen en la película transparente.

3. Tecnología antifalsificación de imagen holográfica láser reflectante.

El principio de generación de imágenes holográficas con láser reflectante es que el láser incidente brilla sobre el medio de látex holográfico transparente, parte de la luz se utiliza como luz de referencia y la otra parte de la luz ilumina el objeto a través de el medio, y luego el objeto se dispersa nuevamente al medio como luz del objeto. La luz del objeto y la luz de referencia interfieren entre sí para producir una superficie de franja de interferencia multicapa dentro del medio, y el medio negativo se procesa para producir un multi. -capa de superficie reflectante semitransparente dentro del medio (por ejemplo, puede haber más de 20 en una superficie reflectante de capa de látex de 6 micrones de espesor). Cuando el holograma se ilumina con una fuente de luz puntual blanca, las superficies reflectantes semitransparentes de múltiples capas producidas en el medio reflejan la luz y la imagen virtual del objeto original se puede ver contra la luz reflejada, por eso se llama holograma láser reflectante.

(3) La tercera generación de tecnología antifalsificación de imágenes holográficas cifradas.

Las imágenes holográficas cifradas se refieren a imágenes invisibles obtenidas cifrando imágenes antifalsificación utilizando tecnologías de codificación y cifrado de imágenes ópticas como lectura láser, miniaturización óptica, litografía de baja frecuencia, franjas de interferencia aleatoria y franjas de muaré. imágenes cifradas moteadas.

1. Lectura láser

Utilizando el principio de conjugación óptica para almacenar información de texto o imagen en imágenes holográficas. Normalmente, esta información no aparecerá. Cuando se ilumina con un puntero láser, se puede ver la información almacenada con la ayuda de papel de ácido sulfúrico o papel blanco. La información almacenada puede ser texto, logotipos, imágenes en escala de grises o incluso un artículo, y se presenta en dos formas: reflectante y transmisiva.

2. Miniaturización óptica

La información del texto se registra en el holograma en forma de miniaturización óptica. Por lo general, es difícil identificarlo a simple vista y solo se puede identificar el contenido específico. Puede verse con una lupa de 10x o incluso de 100x. Sólo se puede observar desde abajo. En términos generales, el chino se puede reducir a 0,1 mm y el inglés a 0,05 mm.

3. Litografía de baja frecuencia

El patrón de rayas prediseñado se registra directamente en el microholograma sin interferencias. La densidad de franjas de estos patrones es aproximadamente 10 veces menor que la de las franjas de interferencia ordinarias, alrededor de 100 líneas/mm. El efecto intuitivo es que ciertas partes del holograma aparecen como patrones de difracción similares al brillo metálico. Si el patrón de rayas fuera un holograma generado por computadora, la información podría replicarse mediante un láser.

4. Franjas de interferencia aleatoria

Al realizar hologramas, se introduce un mecanismo aleatorio para registrar patrones de interferencia aleatorios. Este modelo tiene características obvias y no se puede repetir. Incluso si la misma persona utiliza el mismo proceso, los patrones producidos en diferentes momentos serán diferentes, lo cual es un buen método contra la falsificación. Además de las franjas de interferencia planas estáticas, se han desarrollado franjas de interferencia dinámicas y tridimensionales, que los falsificadores no pueden copiar en absoluto.

5. Cifrado por interferencia Moiré

Basado en el principio de Moore, es decir, la superposición de dos conjuntos de franjas estructurales periódicas puede producir un tercer conjunto de patrones estructurales periódicos, cambiando la fase de un conjunto de franjas y codificado en un patrón que normalmente está oculto e indistinguible, el patrón aparece cuando se superpone con otro conjunto de franjas periódicas.

Debido a que la imagen holográfica cifrada es invisible o solo muestra un poco de ruido, es difícil de descifrar sin una clave y tiene cierta función antifalsificación. Sin embargo, como no puede distinguirse en circunstancias normales, no tiene la capacidad de ser reconocido por el público en general.

(4) La cuarta generación de tecnología antifalsificación holográfica láser

1. Hologramas combinados

Un holograma combinado es una combinación de docenas o incluso cientos de diferente Un holograma grabado exponiendo una imagen bidimensional docenas o incluso cientos de veces. El efecto se puede reflejar en dos aspectos: uno es similar al diseño dinámico plano, que puede fotografiar varios patrones cambiantes dinámicos planos, el otro es utilizar software 2D/3D o cámaras digitales para registrar los distintos lados de los objetos tridimensionales y sus; cambia con el tiempo, creando un holograma de cuatro dimensiones, es decir, el holograma no solo puede registrar y reproducir las características del espacio tridimensional (x, y, z) del objeto, sino también registrar y reproducir los cambios de los tres. -Objeto dimensional en el tiempo (t), que es una especie de holograma.

① Gran cantidad de información y proceso de producción complejo: las etiquetas holográficas antifalsificación ordinarias a menudo requieren múltiples exposiciones para completarse, mientras que la producción de hologramas de cuatro dimensiones requiere grabar docenas o incluso cientos de imágenes bidimensionales. por lo que el número de exposiciones es habitualmente decenas o incluso cientos de veces mayor que el de un holograma, lo que requiere equipos especiales y procesos más precisos.

② No existen restricciones en la toma de imágenes, lo que amplía el alcance de aplicación de la holografía láser como método de alta tecnología: la holografía ordinaria utiliza una entidad modelo 1:1 para registrar el modelo tridimensional para disparo, mientras que primero se recopila la holografía en cuatro dimensiones. Luego, la información de todos los ángulos del objeto se sintetiza a partir de las imágenes bidimensionales recopiladas para crear un holograma. Por lo tanto, no hay límite para el objeto fotografiado. Puede ser una persona real. , un objeto físico o incluso un objeto ilusorio construido por una computadora. La proporción tampoco tiene que ser 1:1.

③La visualización en color verdadero de cuatro dimensiones va muy por detrás de los signos holográficos ordinarios: los signos holográficos tradicionales solo pueden lograr una sensación de capas planas, y los hologramas tridimensionales solo pueden mostrar las características tridimensionales de una imagen fija 1:1. vida y no puede restaurar el verdadero color de un objeto. La holografía en cuatro dimensiones, por otro lado, refleja objetos tridimensionales en color verdadero, pero también conlleva cambios en el espacio tridimensional a lo largo del tiempo. Un logotipo holográfico de este tipo es como un pequeño televisor con contenido enriquecido que los diseñadores pueden disfrutar.

2. Auténtico holograma tridimensional

Una característica importante de los hologramas es que se pueden mostrar en tres dimensiones. Los verdaderos hologramas 3D se producen utilizando modelos de esculturas 3D reales. Su importancia contra la falsificación reside en dos aspectos. En primer lugar, fotografiar hologramas de modelos 3D es mucho más difícil que 2D/3D ordinario, especialmente la combinación de ambos.

En segundo lugar, incluso si un falsificador puede hacer un modelo de holograma tridimensional, el ángulo del objeto durante el tallado tridimensional y el disparo será muy diferente, lo que dificultará el éxito. Por tanto, es un holograma de alta seguridad.