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安徽瑞胜达(北京)科技发展有限公司成立以来,一直秉承着“合作共赢,共创未来”的服务宗旨,以“海纳百川,包容天下”的恢弘气魄和“立足创新,技术精炼”的追求精神,尽力尽情尽心的完善 木盒厂家产品品质,以此公司的服务满意度.
激光光刻机属于非接触式防伪票券后印刷技术设备,其适用于防伪票券的主要特点有以下三点。
(1)利用激光束进行刻印。由于不用防伪票券油墨,所以印痕清晰、持久、不易抹掉、对各种包装材料(对反光材料需要使用特种涂层)都有较好的刻印效果。
(2)刻印适应性好。由于是一种非接触式防伪票券印刷方式,所以对包装材料的表面质量和平滑度要求不高,在粗糙的表面也能“防伪票券印刷”出高质量的产品。(3)激光光刻机的价格高于喷墨防伪票券印刷机,因而它的防伪票券效果也比较好。
目前,激光光刻机在包装防伪票券印刷防伪票券技术中的应用还不很多,但是从发展的角度来看,这种技术作为商品的包装防伪票券印刷防伪票券技术具有良好的前景,在防伪票券后印刷防伪票券技术中,由于低价设备不能够满足防伪票券功能的要求,因此作为高价设备的激光光刻机越来越成为防伪票券设备的主要选择目标。归纳起来讲,激光光刻机的防伪票券途径主要有以下几个方面。
(1)价格防伪票券。激光光刻机具有设备价格高和使用价格高的特点,因此从经济的角度而言,高昂的投资成本和使用成本使制假者无力承担,从而达到较好的防伪票券效果。
当然,由于防伪票券工作是一项系统工程,价格防伪票券只达到了防伪票券要求的一方面,要真正实现防伪票券的目的,还应做好系统工程的其他方面,如产品的包装、刻印文字的位置等应进行科学的设计,以便于发挥激光光刻技术的优势。
(2)秘诀防伪票券。设计选择合理适用的被涂层覆盖着的基材表面层是激光光刻机秘诀防伪票券的关键技术之一。不同的基材表面层在激光光刻机的作用下会呈现出不同的光亮度,而这种不同的光亮度伪造起来是十分困难的。因此,基材的变化就会影响激光光刻的效果,设计选择合理适用的被涂层覆盖着的基材表面层就可以形成防伪票券的秘诀。
另外,激光光刻机还可以利用刻字深度实现防伪票券:激光光刻机在包装物上的刻字深度可以通过计算机进行控制,并且刻字深度的差别一般用人的肉眼无法觉察,只能通过有关仪器及相关的专业人员才可以检测到,从而形成防伪票券秘诀。
(3)现场使用防伪票券。产品生产厂家直接使用激光光刻机将防伪票券标记或防伪票券文字刻在产品或产品外包装上,杜绝了防伪票券标记本身被伪造或冒用的可能,从而确保了包装标签或防伪票券手段的独占性。因此,巧妙的设计激光光刻标记的位置,迫使激光光刻机在现场使用,是激光光刻技术防伪票券功能顺利实现的保证。
另外,现场使用激光光刻机,可以随时更改刻印的内容和设置各种秘诀,防伪票券效果较好。
(4)与其他技术相结合防伪票券。如与条码技术相结合进行防伪票券:通过激光光刻技术,在不同的包装材料上刻出不同的条形码,既完成了条形码的制作,又可以进行防伪票券。
防伪票券烫印技术是用于包装和装帧的一种古老的印后加工技术,在包装装潢方面一直占据有一定的地位,特别是激光全息防伪票券烫印技术的问世,更为防伪票券后印刷防伪票券技术提供了新的方法和技术保证。
由于激光全息防伪票券烫印技术属于高新技术,不宜掌握,加之设备投资高,装潢效果好等特点,所以在国外普遍认为该技术是普通激光全息标识技术的换代产品,在商品包装方面具有更好的防伪票券效果。
由于防伪票券烫印的成本比较高,而且与防伪票券烫印面积成正比例关系,所以该技术非常适用于面积较小的防伪票券标签、标志类产品的防伪票券烫印。
防伪票券烫印技术实际上是一种防伪票券印刷品表面整饰的重要技术,属于印后加工工艺。防伪票券烫印机是实施防伪票券烫印技术的关键设备,一般认为是一种非常重要的印后加工设备,当然用作防伪票券后印刷技术设备也是完全可以的。其工作原理本文前面有关内容已经介绍,这里不再赘述。
激光全息防伪票券印刷的伪技术应用
激光全息防伪票券印刷又称为激光彩虹全息防伪票券印刷,它是随着光学技术的发展而出现的一种特殊的防伪票券印刷工艺,能够在二维载体上再现三维图像。激光全息防伪票券印刷防伪票券技术与普通的防伪票券印刷工艺防伪票券技术有很大的不同,它是通过全息照相技术、全息原版和模压版的制作、模压复制和后加工等工艺得到全息防伤产品的一种技术,一舰也称为“激光全息防伤技术”。
激光全息防伪票券技术属于物理学防伪票券技术的一种,目前常用的是激光彩虹模压全息图防伪票券技术,它是应用激光彩虹全息图制版技术和模压复制技术,在产品上制作的一种可视的图文信息,来达到防伪票券的目的。
激光全息防伪票券技术概述全息术( holography))是指应用光的干涉和衍射原理,将物体发出的光波以干涉条纹的形式记录下来成为“全息图”,并在一定的条件下再现出原物逼真的三维衍射像的技术。
由于记录了物体光波的振幅和位相信息,因而称为全息术或全息照相术。“全息”即全部的信息,既包含振幅信息,又包含位相信息。
全息术的发明1948年英藉匈牙利物理学家丹尼斯·盖伯为了提高电子显微镜的分辨力提出了全息术的初设想。随后,他采用汞灯作光源,首次拍摄了张全息照片(即全息图),并获得了相应的再现图像,从而创立了全息术(为此,他于1971年获得了诺贝尔物理学奖)。但是由于当时缺乏明亮的相干光源(激光器),全息图的成像质量很差。
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