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国外防伪技术的主要存在形式及前景分析

作者:RFID世界网 收编
来源:中国防伪技术网
日期:2009-10-21 11:39:08
摘要: 防伪打假并非发展中国家所独有,发达国家同样非常重视防伪技术应用,而且由于生活水平高,高技术含量和高成本的防伪技术产品更容易被广泛接受,使他们更有机会将最尖端的科技用于防伪,使高新防伪技术覆盖更多的产品和商品,从而领导着防伪科技的世界潮流。
  防伪打假并非发展中国家所独有,发达国家同样非常重视防伪技术应用,而且由于生活水平高,高技术含量和高成本的防伪技术产品更容易被广泛接受,使他们更有机会将最尖端的科技用于防伪,使高新防伪技术覆盖更多的产品和商品,从而领导着防伪科技的世界潮流。以下就对国外的一些典型的高新防伪技术和防伪新材料加以介绍:

   防伪技术的应用原来仅局限于货币、各种有价证券及可能危及全社会公共安全的特种行业.近年来,由于假冒活动日益严重,出于防范的需要,采用防伪技术越来越受到各国名牌产品企业的重视,激光全息、荧光油墨、温变油墨等许多常规的防伪技术已得到广泛的应用.与此同时,各国竟相开发技术含量高、信息量大、保密性强、不可逆变、不可复制的新的防伪技术和防伪产品,并应用到各种类型的商品上. 如安全印刷的主要存在形式及应用领域有:钞票、支票、汇票、存折、邮票、税票、保险单、发票、存单、股票、礼券、债券、彩票、车票、机票、船票、硬币制造、纪念币制造、护照、通行证、签证、信用证、结婚证、毕业证、许可证、资格证、所有权证书等各种证明、证件.这一领域由于其传统性和高安全性,往往由政府控制或管理,并形成了一个庞大的产业群和产业供应链,如安全设计、安全纸张、安全油墨、安全印刷、安全装订、安全发行、安全塑封、安全控制等. 防伪包装的存在形式及应用领域有:烟草包装、药品包装、软件包装、产品软包装、包装内容物、透视激光全息塑封薄膜等.

   防伪标识的存在形式及应用领域有:酒类、服装衣标、鞋标、计算机软硬件产品、化妆品、保健品、食品、体育用品、汽车零部件、农用物资、玩具等等;

   安全识别的存在形式及应用领域有:信用卡、身份证、驾驶执照、社会保险卡等上使用的磁信息技术、IC卡技术和生物信息特征识别技术等等.

   无论何种形式的商品,其采用的防伪技术绝大部分仍然是在纸基材料上做文章.如微软公司的软硬件产品真品标志;古巴雪茄的标志;法国梦特娇品牌T恤衣标;德国的火车票;英国的税票等等.

  国外防伪的一些新技术和新材料

  防伪打假并非发展中国家所独有,发达国家同样非常重视防伪技术应用,而且由于生活水平高,高技术含量和高成本的防伪技术产品更容易被广泛接受,使他们更有机会将最尖端的科技用于防伪,使高新防伪技术覆盖更多的产品和商品,从而领导着防伪科技的世界潮流.以下就对国外的一些典型的高新防伪技术和防伪新材料加以介绍:

  光聚合物全息标识

  美国BRIDGETONE防伪公司的专利激光全息标识,它的防伪标贴应用有: 1996年奥林匹克运动会2亿多张防伪门票;1998年法国世界杯足球赛所有门票;美国NBA协会的所有防伪产品;全世界迪士尼乐园的防伪产品,如卡通、卡片、艺术品;全世界摩托罗拉通讯产品防伪标志;MERCK美国药品公司防伪标识;美国产品保证工业协会的所有防伪标识;以色列国家食品公司全国食品防伪标贴;乌克兰、俄罗斯酒品防伪标识;乌克兰国家安全印刷品、护照、驾驶执照防伪标识;英格兰公司的汽车零配件防伪标识等等

  法国的超薄安全塑封薄膜.

  普通塑料薄膜是通过挤压方法生产出来的,这种薄膜坚韧不易撕破.所谓普通薄膜,意思是:膜比纸张坚韧,在企图去除膜时,膜保持完整而纸被破坏.超薄薄膜的基本原理正好和普通薄膜相反----在去除膜时,纸保持完好而膜被破坏.这种膜的关键性质在于:

  1.膜很薄(一般为30microns到50 microns之间),很难捏住它的一边进行剥离;

  2.膜表面是粗糙的(普通膜则是平滑的),如果膜被破坏,在市面上无法找到类似的膜替代;

  3.膜很脆弱,很易撕毁.可以通过有选择的改变膜的厚度,即加入脆弱区使膜更易撕毁;

  4.可以将照片边缘处的厚度加大,以避免照片边角戳破塑封膜;

  5.可利用不同种类油墨(可见的,不可见的,荧光的,OVI等)在膜上印刷.印刷时可采用特殊技术使油墨层比普通膜厚,这样意味着荧光强度更高、更耐老化;

  6.可以提供各种不规则形状的膜,如:留有供签字的洞等;

  7.可以制成热敏胶合型,也可以制成不干胶粘贴型.

  这种薄膜已在法国、波兰、捷克和中国香港特区等多个国家和地区的护照上使用.

  烫印激光全息技术

  纸张上的烫印激光全息技术已经被应用于欧元、欧洲共同体签证上面.最新版的瑞士签证在此基础上已经能够将激光全息微缩文字烫印在不干胶纸上.

  澳大利亚的塑料钞票技术

  塑料钞票所用的基片不是普通的塑料,而是一种无纤维高分子聚合物.镀上涂层的基片在印钞厂里就可以进行钞票印制.塑料钞票所用的基片适印性能接近于钞票纸,并且无纤维、无孔隙、防静电、防油污、防复印.塑料基片本身就是有效的防伪措施.最近,研究人员把凹印反射块、光变印刷、局部去金属化箔片、微孔等技术应用到了塑料钞票上,同时,还开发出了压印特征、激光记号、衍射光学元素等塑料基片独特的防伪措施.其中,无墨压印图案就是在塑料基片上压印可以永久保存的浮雕图案,图案包括:基本符号、肖像、装饰图案、光可变图像OVD.

  塑料钞票上的透明视窗可以设计为光可变图像OVD(Optical V Device),用于防止用普通纸复印.近年来OVD用于显示票面上原本需要其他工具才能看到的防伪特征.这样可把一些二线防伪变为一线防伪,使塑料钞票具有了自我鉴别的特性,大大方便了公众识别.

  加拿大的纪念币激光全息技术

  这是一种独特的、高技术含量的制作工艺,它不像其他国家那样将激光全息单独生产,然后覆合在硬币上,而是将激光全息技术直接应用在硬币的铸造工艺中.激光全息枫叶金币上的枫叶就是采用高解析率的点矩全息模压技术,使枫叶的叶面显现出红、绿、蓝和黄四种色调,一盎司激光全息枫叶银币上的枫叶也采用了同样技术,使其枫叶的叶面上显现出粉红、红、黄、蓝黑四种色调.加拿大铸币局雕刻师们的这一技术获得了铸币局授予的激光全息技术创新奖.

  德国的数字水印技术

  德国在使用数字水印保护和防止伪造电子照片的技术方面取得突破.这种技术可有效防止用纸制作的证件被伪造.以制作个人身份证为例,制作个人身份证一般要经过扫描照片和签名、输入制证机、打印和塑封等过程.上述新技术就是在打印证件前,在照片上附加一个暗藏的数字水印.具体做法是对照片上某些不为人注意的部分进行改动.处理后的照片用肉眼看与原来完全一样,只有专用的扫描器才能发现水印.这种方法可以迅速无误地确定证件的真伪.数字水印技术既可在照片上加上牢固的水印,也可以经改动使水印消失,使任何伪造企图都无法得逞.

  Advantage技术

  这种技术来自美国Advantage 公司,是一种先进的塑料薄膜化学涂敷技术.它可以生产出一种三维色彩的颜色效果,如从桔红到绿再到透明,而不同于激光全息图.这种标识是在一个严密监控的场所制作的,并通过专利和商业贸易秘密加以保护,因此其制作方法极其保密,甚至没有文章和媒体透露过任何制作细节.Advantage技术已经在美国15种以上的驾驶执照和超过12个国家的护照上使用,更有众多商品使用了这种防伪技术.Advantage技术的主要特点是:1.无论任何手段揭换,都会造成无法恢复的损坏或留下明显的痕迹;2.图文本身透明,不影响整体设计效果;3.识别方法简单,不需任何仪器;4.可有效防止彩色复印及电子分色扫描等伪造手段;5.具有自毁设计,仅供一次使用.

  据悉,国内已引进这项技术用于港澳居民往来大陆通行证的生产.

  Scramble Indicia 技术(扰视图文技术)

  这是美国图像安全系统公司和匈牙利优拉设计公司共有的专利技术.它是将防伪图案"打乱"、变形后叠加在钞票、邮票、包装印刷图案等印刷品上.人的肉眼看不见这种标记,目前的彩色复印机和数字扫描仪也无法复制这种防伪标记图文,只有在特制的解码镜下,防伪图文才能显现出来,并产生三维效果.其优点在于不需特种印刷油墨和特殊的印刷工艺,几乎目前所有的印刷工艺甚至全息印刷,激光打印都可完成这种技术,同时可以使用不同的频率进行多次加密防伪和不同产品的防伪.目前这种技术已应用于亚美尼亚钞票、美国邮票、香港特区护照、烟草包装等印刷品上.

  未来全球防伪技术发展趋势及前景分析与预测

  现代科技的高速发展和假冒伪造活动的日益猖獗,促进了各种防伪技术的发展.防伪技术在融入了先进的技术成果的同时,也成为多学科科技成果的组合和综合应用的结晶.笔者根据十余年的防伪工作经验和目前国内外防伪市场的情况,就未来全球防伪技术的发展做如下预测:

  1. 防伪技术在走向更加全面的同时,将以更快的速度向深度发展;

  2. 综合防伪技术的使用将成为防伪产品的必由之路;

  3. 更多更好的高安全防伪技术将从防伪集成度极高的钞票等领域走向民间,走向民用产品;

  4. 激光全息防伪将以更高技术含量继续在防伪领域发挥重要作用;

  5. 信息防伪技术,尤其是以加密技术、数据库技术、现代通讯技术为主的编码防伪技术将走入寻常商家,最终实现消费者与制造商之间的产品信息反馈零距离;

  6. 数字水印技术将得到发展和全面推广;

  7. 生物特征信息防伪技术将得到更广泛应用;

  8. 电子技术、自动识别技术等将和防伪技术更加紧密的结合并付诸应用,如 IC 卡技术,条形码技术,自动售检票系统等;

  9."易识别,价位适中,难伪造"将成为未来防伪技术产品的共同特点.