经过数十年发展,激光全息防伪产品已从最初的全息防伪标识逐步升级发展为第二代、第三代甚至第四代激光防伪技术。 为方便客户在订购全息防伪标识时作出明智的选择和要求,现将目前几种全息标识的防伪性能分析如下:
一、2D/3D全息图
所谓2D/3D就是将普通二维图案(2D)以分层次的方式组成前、中、后景的三维层次立体(3D)。这种全息图具有一定的防伪性主要表现在:1、由于全息图是分层次的,并在特定观察角度才能看到,普通扫描设备不可能充分复制其图像内容,从而在电脑修改过程中,只能凭肉眼和经验,在图像的细节方面(如:线条粗细,字体大小等)都不能同原标一模一样,同时层次的深浅,颜色的搭配也只能凭感觉,因此最终出来的仿冒标识和真标相比一定会有差别;2、若拍摄的2D图案中有灰度或彩色信息,则所制作的灰度图像或真彩色全息图是绝对不可能根据原标而仿制的,因为从原标上采集所需的灰度和彩色信息是非常困难的,除非仿冒者能够拿到原始图稿。但由于这种全息图目前能制作的厂家很多,大多数情况下消费者难以将真标和仿冒标识相比照,因此无法真正起到防伪效果。
二、加密全息图
所谓加密全息图就是利用一些特殊的光学特性在全息图中加入一些隐含的或显现的密码,以增加标识的仿冒难度。这些包括:1,激光阅读;2,光学微缩;3,低频光刻;4,随机干涉条纹;5,莫尔条纹等。以下对这些技术逐一加以介绍。
1、 激光阅读:利用光学共轭原理将文字或图像信息存贮在全息图像中。在普通环境下,这些信息不会显现,当用激光笔照射时,人们可借助硫酸纸或白纸看到所存贮的信息。所存贮的信息可以是文字、标识、灰度图像,甚至一篇文章,表现形式也有反射式和透射式二种。
2、 光学微缩:将文字信息用光学微缩的方式记录在全息图上,平常肉眼难以辨认,在10倍、甚至100倍放大镜下才可观察到具体内容,一般情况下,中文可缩至0.1MM,英文可缩至0.05MM.
3、 低频光刻:在全息图上以非干涉方式将预先设计好的条纹花样以缩微的形式直接记录在全息图上,这些花样的条纹密度比普通干涉条纹低10倍在100线/MM左右,直观效果是在全息图上某些部位具有类似金属光泽的衍射花样,若条纹花样是用计算机产生的全息图,则可用激光再现其信息。
4、 随机干涉条纹:在制作全息图时引入随机机制,在全息图上记录随机干涉花样,这种花样具有名显的特征,且不可重复,即使同一个人使用同样的工艺在不同的时刻所产生的花样都不相同,因此是一种很好的防伪方式。除静态平面干涉条纹外,目前已发展到动态,立体干涉条纹,仿冒者根本无法复制。
5、 莫尔干涉加密:利用莫尔原理即:两套周期性结构的条纹重叠可产生第三套周期结构花样的原理,在其中一套条纹中改变其位相并编码一个图案,这种图案在平时是隐藏的不能分辨,当与另一套周期条纹重叠时图案显现出来。
三、点阵全息图
这种技术是将激光束分成两个光点进行干涉,然后用电脑编程控制步进电机改变光点的入射角 方向和大小并逐点记录全息图产生各式各样的动态花样,其点阵密变可达到1400DPI.原理上讲,同一类型的光刻机完全能相互仿制其制作的图案,虽然根据点阵全息图的动态花样反过来推测其制作程序需要具备相当的专业的知识和经验。实际上点阵全息图的防伪性能与普通2D/3D相仿,因为目前拥有这种设备的厂家已有相当一部分。点阵全息图的优点更多地体现在包装材料上,因为它能在360度角度中都能看到全息效果。将点阵全息图与普通2D/3D以及加密全息等有机结合,其防伪性能可以大大增强,因为将完全不同的两种工艺结合起来,技术含量高,目前只有极少数厂家能够掌握。
四、真三维全息图
真三维全息图就是利用真实三维雕刻模型制作全息图,其防伪意义在于两个方面,一是三维模型全息图的拍摄难度比普通2D/3D高很多,尤其是将二者结合起来;二是即使仿冒者能够制作三维模型全息图,但三维雕刻及拍摄时物体的角度等也会有很大差异,很难成功。因此,这种是一种高防伪性的全息图。
五、组合全息图组合全息图是将几十甚至几百个不同的二维图像通过几十甚至几百次曝光所记录的全息图。其效果可以从两个方面体现,一是类似于平面动态设计,可以拍摄各种花样的平面动态变化图案,二是利用3D软件或借助数码相机,将三维目标的各个侧面及随时间的变化过程记录下来,制作四维全息图。这是一种防伪性能极高的全息图,与普通2D/3D或真三维全息相比较,具有以下特点:1.信息量巨大,制作工艺复杂。 2.拍摄对像没有限制,拓展了激光全息这一高科技手段的应用范围。