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进行防伪票券成本核算。在成本核算过程中,应对防伪票券包装技术实现的难易程度、所需加工制作费用、防伪票券材料的来源等各方面的因素进行综合核算,使之在尽可能快捷和成本尽可能低的情况下实现其防伪票券目标。同时,在进行成本核算时,还应考虑产品的价值、防伪票券包装的制作途径、企业的承受能力、消费者的承受能力和接受能力等因素。
防伪票券设计与制作。防伪票券包装设计有很多种,并且防伪票券包装设计过程中应充分考虑防伪票券方位的选择和确定、包装设计与防伪票券技术、防伪票券材料等的有机结合。现有的防伪票券包装设计技术和方法有很多,所依据的防伪票券原理也有很大的不同,应用的范围和领域也有较大区别。
归纳起来讲,防伪票券包装设计主要有:材质防伪票券包装设计、色彩防伪票券包装设计、结构防伪票券包装设计、理化效应防伪票券包装设计、非复位性防伪票券包装设计、重复式防伪票券包装设计、电码防伪票券包装设计等。
防伪票券包装设计方位的选择,在进行防伪票券包装设计时,除了上述设计步骤中所强调的各项问题之外,还有一个非常重要的问题是实施防伪票券技术的方位。简单理解,就是“在包装容器的哪个部位实施防伪票券技术来达到防伪票券的目的般来讲,任何防伪票券技术都必须施加在一定的载体上才能被消费者和专业人员加以识别,才有实际的防伪票券意义。
因此,对于防伪票券包装设计方位的解随着包般是指包装装防伪票券印刷容器上的技术和包装段某一部分成某一部位“空间”越来越大,防伪票券方位的选择也逐步从单纯的“包装容器”拓展到充满想象力的包装装潢设计领域、从相对静止的“静物”拓展到可以发挥设计者创意的“装潢设计(尤其是包装装设计的发展,元素”。从日前防伪票券包装设计的实际应用情况来看,防伪票券包装设计的方位主要有四种:防伤包装设计的包装容器方位、包装图形方位、包装文字方位和包装线条方位。其中,包装容器方位一般是指包装容器外表面的某一部位或某几部位;其他方位则包含在装满设计过程中所涉及的各种设计元素中,在这些元素中可以选择很多种施加防伪票券技术的“方位”。
防伪票券激光全息照相的特点全息照相技术与普通照相技术不同,因此在很多方面具有不同的特点,总的来说,全息照相技术具有以下几个方面的特点。
目正,负底片都能再观原物的像对于普通照相,需要由“负片”翻印成“正片”才能显示原物的光强分布。而全息照相技术的正、负底片都能再现原物的像,这是由于在观察虚像或记录实像时,是光强分布在起作用,恒定位相差的正负并不影响后的光强分布。
利用全息图上任一部分都可以再现原物的暴本形状全息图所记录的图形可以看成是物体上各点散射光波与参考光波所形成的干涉条纹,再现时这些干涉条纹又起到了衍射光栅的作用,把入射的再现照明光波集中到各相应的主极大位置上去,这就是原物体各点的“像”。
另一方面,衍射主极大的位置仅与光栅间距和方向有关,而与光栅线条数目无关,实际记录时,在全息图的任何部分都记录了整个物体的光波,因此,仅用全息图的一部分就可以再现出物体的基本形状。
再现像的三维糟性若原物具有三维特性,则再现像也具有三维特性,这里的三维特性是指:(1)用双眼观察再现像时,两眼中的像并不完全相同,而存在“视差”,这样就产生了立体感;
(2)改变观察角度时,可以看到原物不同方向的视图,观察再现像与观察原物类介质时则应选用输出波长为41m的1e-Cd激光器或输出波长为457.9m的Ax激光器;拍摄活动物体的全息图,则需要用脉冲激光器;记录物体的真彩色全息图时应选用白色激光器,通过R、G、B三原色激光光源来进行真彩色信息的记录。
彩色全息防伪票券印刷在再现原稿的色彩方面与彩色防伪票券印刷有着截然不同的方式,前者是通过黄、品红、青、黑防伪票券油墨以色料减色法再现原稿,而后者则是以红、绿、蓝三原 光的加色法再现原稿色彩的,但是,除了它们在复制过程中的具体工艺技术上有很大的差别外,以三原色分解原稿和以三原色叠加再现原稿色彩的原理是一致的。所以,记录物体的真彩色全息图时应选用白色激光器。但是,现有的激光器输出波长与三原色波长一般不符,故只能选用比较接近的波长。例如可以用Ar-Cd激光器作为三原色激光器。
二、全息记录材料
全息记录材料可分为无机和有机两大类。大致有卤化银乳胶、重铬酸盐明胶、感光性高分子、光导热塑性塑料、光致各向异性材料、光致折变材料等,其中应用广泛的是卤化银乳胶和重铬酸盐明胶感光材料。根据记录材料吸光后材料性能变化的类型大致又可分为透射型、折射型、浮雕型和混合型四种。在全息防伪票券印刷中主要使用的是透射型的卤化银、折射型的重铬酸盐明胶和浮雕型的光致抗蚀剂。
记录材料的选择应从两个方面考虑,一是记录波长(有单波长记录和多波长记录两种),二是全息图的类型(有透射全息图和反射全息图两种)。前者要考虑记录材料的灵敏波长,后者要考虑记录材料的厚度。
在20世纪50年代里,这方面的工作进展相当缓慢。直到20世纪60年代出现激光这强相干光源之后,全息术才得以迅速发展。
1962年随着激光器的问世,利思和乌帕特尼克斯在盖伯全息术的基础上引入载频的概念,发明了离轴全息术,有效地克服了当时全息图成像质量差的主要问题—孪生像,三维物体显示成为当时全息术研究的热点,但这种成像科学远远超过了当时经济的发展、制作和观察这种全息图的代价是很昂贵的,全息术基本只是一个需要高昂经费来维持的实验。
1969年本顿发明了彩虹全息术,掀起以白光显示为特征的全息三维显示新高潮。
彩虹全息图是一种能实现白光显示的平面全息图,与丹尼苏克的反射全息图相比,除了能在普通白炽灯下观察到明亮的立体像外,还具有处理工艺简单、易于复制等优点。把彩虹全息术与当时发展日趋成熟的全息图模压复制技术结合起来便形成了目前风靡世界的全息防伪票券印刷产业,产生了全息 、全息商标、全息 、全息卡通、全息装饰材料、甚至全息服装等全息图新应用。因此可以说彩虹全息术的发明才真正使全息防伪票券成为可能。
二、激光全息防伪票券技术发展历程
随着光学全息技术的发展,20世纪80年代在防伪票券印刷工业领域出现了一项能够在二维载体上清楚并且大量地复制出三维图像的新防伪票券印刷工艺,这项新防伪票券印刷工艺就是全息防伪票券印刷技术。我国将激光全息技术用于防伪票券始于20世纪80年代,到20世纪90年代,模压全息防伪票券达到鼎盛时期。经过数十年的发展,激光全息防伪票券产品也从初的全息防伪票券标识逐步升级发展为第二代、第三代甚至第四代激光防伪票券技术。
代激先全息防伪票券技术主要用于制作激光模压全息图像防伪票券标贴。20世纪70年代末期,人们发现全息图片具有包括三维信息的表面结构(即纵横交错的干涉条纹,这种结构是可以转移到高密度感光底片等材料上去的)的特点。
1980年,美国科学家利用压印全息技术,将全息表面结构转移到聚酯薄膜上,从而成功地印制出世界上张模压全息图片,这种激光全息图片又称彩虹全息图片,通过激光制版将影像制作到塑料薄膜上从而产生五光十色的衍射效果,使图片具有二维、三维空间感。
在普通光线下,图片中隐藏的图像、信息会重现,而当光线从某一特定角度照射时,图片上又会出现新的图像。这种模压全息图片可以像防伪票券印刷一样大批量快速复制,成本较低,还可以与各类防伪票券印刷品结合使用。至此,全息术向应用迈出了决定性的一步。
我国引进和应用激光模压全息防伪票券技术是在20世纪80年代末至90年代初,在引进和使用初期,这种防伪票券技术确实起到了一定的防伪票券作用,但随着激光全息图像制作技术的迅速扩散和管理的混乱,激光全息防伪票券标贴几乎完全失去了防伪票券能力,要使该技术能够起到有效的防伪票券效果,必须加以升级改进。
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