以下是:美容院优惠券印刷的产品参数
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以下是:美容院优惠券印刷的图文介绍
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。
特殊防伪票券条形码在防伪票券技术中的应用
如前所述,一维防伪票券条形码本身不具有防伪票券功能,但可以通过现场防伪票券印刷、防伪票券印刷位置设计、与其他防伪票券技术相结合等方式发挥其防伪票券功能。二维防伪票券条形码本身就具有一定的防伪票券功能,可以应用于防伪票券印刷和包装产品的防伪票券。随着防伪票券条形码识别技术的发展,通过设计和制作与传统的一维防伪票券条形码识别原理不同的特殊防伪票券条形码,可以发挥一定的防伪票券功能。
三维防伪票券条形码,无论是一维防伪票券条形码还是二维防伪票券条形码,都是印制在平面上的,是二维空间的编码,这些编码使用一定长度和一定宽度的条和空表示数据。二维防伪票券条形码相对于一维防伪票券条形码具有信息量大的优势,是因为它比一维防伪票券条形码多了一维数据。而三维码是在二维码的基础上再增加了一个“维度”,使其能够表示更多的数据具有更多的信息容量。
即:空间中的任何一点均可分别由X轴、Y轴与Z轴的参数来描述,在由X轴与Y轴所决定的二维平面码的基础上引入Z轴层高的概念,从而使编码容量有了大幅提高。
三维码的主要特征在于利用色彩或灰度(或称黑密度)表示不同的数据并进行编码。可以根据编码生成设备和识读设备对灰度或色彩的分辨率来规定将灰度或色彩分成多少段。同时还要考虑编码印制设备对色彩或灰度的还原能力,终确定一个合理的色彩种类和灰度级,以保证正确的识别。
三维防伪票券条形码虽然目前还没有真正广泛地用于防伪票券技术领域,但从其设计和识别原理来看,具有很好的防伪票券效果,因此也是防伪票券条形码防伪票券技术发展的方向之二、隐形防伪票券条形码防伪票券技术与防伪票券包装目前使用的防伪票券条形码种类很多,隐形防伪票券条形码是公认的具有防伪票券功能的防伪票券条形码之一。隐形防伪票券条形码防伪票券技术是防伪票券行业新发展的技术,由于隐形防伪票券条形码能达到既不破坏包装装潢整体效果,也不影响防伪票券条形码特性的目的,同时隐形防伪票券条形码隐形以后,一般制假者难以仿制,其防伪票券效果很好,并且在防伪票券印刷时不存在套色问题,因而可以被广泛地应用于书刊、门票、证卡、 、产品包装等领域。
目隐形防伪票券条形码的优点(1)适应于包装装潢的需要。普通的防伪票券条形码符号需要占用一定的装潢空间,因此会在一定程度上影响包装装潢的整体效果。而隐形防伪票券条形码技术使防伪票券条形码符号“消失”在包装装潢图案中,不专门占用包装表面的面积,既不破坏包装装潢整体效果,又不影响防伪票券条形码的特性;同时,可以不虑为防伪票券条形码预留位置,从而为装潢设计者提供了更大的设计自由度。
(2)有利于防伪票券。防伪票券条形码隐形后,其识别方法不同于一般的防伪票券条形码识别方式,使制假者难以仿制,从而发挥防伪票券功能,为商品的防伪票券提供可靠的技术保障。
防伪票券模压材料的选择
适合于全息标识防伪票券模压复制的材料是热塑性材料,主要有以下几种:聚氯乙烯(PvC)薄膜或片材(透明或镀铝);聚酯(PET)薄膜或片材(透明或镀铝);适于向纸张、织物或塑料上转印的防伪票券烫印金属箔、电化铝箔等。
日前使用多的材料是聚氯乙烯(PVC)和聚酯(PET),在实际生产过程中可以根据具体设备和工艺条件进行选择,一般来说应考虑以下三项原则。
(1)要求材料透明、平整、厚度均匀(误差≤±10%),无水纹、污渍、划痕,增塑剂含有的杂质尽可能的少,较好的耐磨性和全息层的透过率>90%。
(2)采用镀铝的聚氯乙烯(PVC)和聚酯(PET)时,虽然可以减少一道后工序(镀铝)的加工,但是在防伪票券模压复制时由于热塑性材料与金属反射层同时变形,因此加工的温度和压力更高。要求镀铝反射层牢固、致密、无砂眼。
(3)对于不同规格的材料要选择不同的压印方式。卷筒材料(薄膜)适合滚压加工方式,一般要求薄膜在0.05-0.1mm之间。片材适合于平压(平压只能加工较厚、较硬的片材),当金属防伪票券模压版厚度均匀性好时,片材的小厚度可以达到0.1mm。(1)分切。将宽幅材料分切成所需宽度的窄幅材料,宽度至少要比成品宽20mm左右,分切好的窄幅材料要求端面整齐、卷曲张力合适。
(2)防伪票券模压。全息标识的防伪票券模压复制是通过装有金属防伪票券模压版的压印装置在压印机上完成的,压印按照热压、冷却、剥离的工艺顺序进行。防伪票券模压复制有两种基本的加工方式:平压和滚压,不同的压印方式有不同的专用设备。
①平压。平压属于问歇式生产方式,加压时整个金属防伪票券模压版表面同时受压。平压加工对金属防伪票券模压版要求很高,要求防伪票券模压版厚度要均匀,否则无法得到高质量的产品。平压虽然效率比较低,但是只要防伪票券模压版质量高,完全可以得到高质量的全息标识产品。
②滚压。滚压有圆压平和圆压圆两种形式。圆压平属于间歇式生产方式,效率较低,但是可以生产面积较大的防伪票券模压全息标识;圆压圆属于连续性生产方式,生产效率高,并且可以生产很大面积的全息标识,主要用于大批量产品的生产圆压圆式是目前先进的一种生产方式,其特点如下:
加压时两个压辊之间是线接触,施加的压力较小,金属防伪票券模压版的寿命较长;由于压力小,压辊可以更长、直径更大,全息标识的幅面可以超过0.3m;滚压速度快(有的可以高达0.33m/s),生产效率高。
条形码技术和数字水印技术在防伪票券中的应用
一般情况下所说的条形码是指一维条形码,作为商品代码的条形码,其本身并不具备防伪票券功能,但是,如果能够合理使用条形码技术,就可以使商品条形码具有防伪票券功能。比如选用合理的条形码符号载体、合理选择条形码防伪票券印刷方法、合理设计条形码在商品或包装上的位置等,均可以起到一定的防伪票券作用。
近年来,二维条形码在实际应用中逐渐有了较大的发展,从二维条形码的编码原理和特点来看,它具有一定的防伪票券性能。另外,隐形条形码技术和基于电磁涡流原理的金属条形码技术本身就具有很好的防伪票券性能,在防伪票券包装和防伪票券防伪票券印刷中具有较好的应用前景。
数字防伪票券技术。数字防伪票券技术主要是为数字文件的防伪票券而提出的,其中主要的是数字水印防伪票券技术。数字水印技术就是将数字、序列号、文字、图像标志等版权信息嵌入到多媒体信息中,以起到版权保护、秘密通信、数据文件的真伪鉴别和产品标志等作用。基于数字水印的防伪票券印刷防伪票券技术与传统的防伪票券印刷防伪票券技术不同,它彻底更新了防伪票券印刷防伪票券的传统观念,并在防伪票券印刷防伪票券中具有独特的性质。
本文将结合条形码技术和数字水印技术的基本原理及相关问题,介绍这几种技术在防伪票券领域的应用。条形码技术基础知识条形码技术的产生和发展条形码技术起源于20世纪20年代,诞生于 Westinghouse实验室,但得到实际应用和发展还是在20世纪70年代左右。
现在世界上的各个和地区都已普遍使用条形码技术,应用领域越来越广泛,并且逐步渗透到许多技术领域当中。
20世纪20年代,在 Westinghouse实验室, John Kermode首先设计、发明了早的条形码标识及识读设备,可以看作“条形码技术的雏形”。当时为了实现“邮政单据的自动分检”,设计了 Kermode码,即在信封上做条形码标记,条形码中的信息是收信人的地址,就像今天的邮政编码,其设计方案是一个“条”表示数字“1”,两个“条”表示数字“2”,依次类推。
后来, Douglas Young对 Kermode码进行了一些改进,使用更少的条,利用条与条之间空的尺寸变化,来表达更多的信息。新的 Young码符号可以在同样大小的空间对一百个不同的地区进行编码,而 Kermode码只能对十个不同的地区进行编码。
20世纪40年代,美国伍德兰德( Joe Wood Land)和伯尼·西尔弗( Berny Silver)两位工程师开始研究用代码表示食品项目及相应的自动识别设备,并于1949年获得了美国专利。该码利用 Kermode码和 Young码的垂直的“条”和“空”,并使之弯曲成环状,像射箭的靶子,称为“公牛眼”代码。“公牛眼”代码的识别方法是:扫描器通过扫描图形的中心,能够对条形码符号解码,而不管条形码符号方向的朝向。
11年来,河南漯河瑞胜达(北京)科技发展有限公司一直坚定不移地致力于“向用户提供各种各样的 木盒厂家产品,其 木盒厂家产品质量超过了国际标准。今年公司投入大量资源,通过先进的生产设备、和测试设备,建立新工厂,提高标准和定制 木盒厂家产品的生产效率。也保证了每一道工序的科学性。在未来,我们正努力成为全球客户喜爱的品牌,并始终坚持以“创新和绿色逻辑”为核心的核心经营战略。
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