偽造防止印刷のための情報利用技術の概要
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中国の改革開放以来、経済は急速に発展し、商品は豊富にあります。 様々な製品の生産に従事する企業は、ブランドを創造することを急ぎ、商品市場を繁栄させました。 しかし、あらゆる種類の偽造品や雑貨が驚くほどの速さで市場に流れ込み、非常に深刻な経済的損失を引き起こしています。 この目的のために、偽造防止および製品の偽造を防止するための偽造防止技術が生み出されてきた。 偽造防止印刷は、包装の主な偽造防止技術の1つです。 このホワイトペーパーの主な説明では、偽造防止技術を印刷するために情報を使用します。
1.人体情報バーコード偽造防止技術。 世紀の終わり以来、米国のIBM社は同心円(いわゆるブルズアイ)コードマークの研究を開始してきた。これは商品用に使用されて以来継続的に改良されてきた。 現在、商品の識別のために裸眼で見えるバーコードがあります。 それは、可視光照明下では裸眼では見えないが、紫外線および赤外線照明下で蛍光ストリップを表示することができる。
無色のセキュリティインクで印刷されたバーコード。 それは、高密度、大容量、信頼性のある復号化、強力な誤り訂正能力および優れた機密性を特徴とする、いくつかの文字または混合文字からなる。 個人の写真、住所、電話、その他の情報などの自然な写真を保存することはできません。 写真、血液型、指紋、網膜血管、その他の二次バーコード(tWO - djmensjnalバーコード)などの個人識別マークに埋め込まれています。 一般的な二次元バーコードよりもコピーするのが難しいです。 それは特別な光化学処理を通して紙と統合されています。 剥がすことはできません。 一度だけ使用できます。 それは人間の目では認識できません。 可視光やコピーには使用できません。 特定の波長を放射するスキャナーを使用してバーコード内の情報を読み取るペーパーリセッシブバーコード。 署名、靭性、高い機械的強度、変形しにくい、過酷な屋外環境での長期使用、耐候性、高温および低温、耐酸性および耐アルカリ腐食性、機械的、電子的およびその他の有名な製品に適しています。 長距離レーザーで読み取ることができ、ユニバーサルコードシステムと互換性があり、電磁干渉とは互換性がありません。
情報偽造防止機能を有する二次元バーコードに人体の偽造防止情報を付加した後の人体情報の偽造防止バーコードを統合することは、偽造防止機能のためのより偽造防止方法である。 偽造防止に使用できる人体情報は次のとおりです。
(1)指紋情報 指紋(FingerPrints)は、手のひらの上で乳頭線が膨らむことによって形成されるパターンです。 それは最も重要な種類の指紋です。 手や足の手のひらに形成されたパターンは、掌紋と呼ばれています。
指紋は何百種類ものグラフィックに分けられます。 各指紋は、13の異なる形状の点および線によって13の異なる特徴点に配置される。 さらに、各特徴点および線の位置および分布は異なり、指紋は特定のものである。 性、安定性、および遺伝は、いわゆる「生涯定数、人々は異なる」に達します。 フランスの一部の人々は、指紋の数学的特徴は4つのタイプに要約されており、各指紋には約100の詳細があると報告しました。 ゲートの数は整理され、そして組み合わされて、それから世紀の間におよそ50億人の人口によって計算されます。 10本の指、つまり500億本の指。 50桁の世紀を超えて人間が絶対に繰り返される指紋を持つことは不可能であると推定されています。 実際には、同一の指紋を持つ2人の人間が存在することは不可能です。 そのため、指紋は絶対に信頼できる個人識別のしるしとして認識されます。 それは法医学で長い間使われてきました。 古代中国では、指紋は個人の身元を証明するために使用されており、世界中の国々から非常に尊敬されています。 指紋は広く認識されており、偽造の個人用マークではないことがわかります。 指紋は特殊なマークとして使用され、パターン識別コードは磁気コード偽造防止インクを使用することによって磁気バーコードにすることができる。 偽造防止目的は、パッケージがチャネルを通って安全に出て、指紋自動識別システムによって認識されるときに達成することができる。
(2)手のひら柄と手の形の偽造防止。 人間の掌紋の形成とその特異性は指紋と同じです。 掌紋が大きい場合にのみ使用され、分離後も同じ識別情報として使用できます。 一部の人々は、箱の中の商品の一部が製品を部分的に補充するために「同調包装」されるのを防ぐためにバルク商品の偽造防止としてそれを使用します。
パームプリントはアクセスセキュリティシステムにも使用できます。
手のひらの形状は人類学的方法で測定され、各人の違いがわかりますが、精度は指や掌紋よりはるかに低くなります。 しかしそれは差別化の方法でもあります。
(3)DNA偽造防止剤。 DNA(デオキシリボ核酸)はすべての有核動植物に存在し、生物のすべての遺伝情報はDNA分子に格納されています。 DNA構造中のコード領域、すなわち遺伝子またはその遺伝子配列の配列は、DNA全長の1 / 10〜1 / 30を占める、いわゆる遺伝子コード領域である。
ヒトに関しては、約100,000個の遺伝子遺伝子があり、それぞれが2つの相補的ならせん状DNA長鎖上に順番に配置された4つのヌクレオチドA、T、G、およびcからなる。 ヌクレオチドの総数は約30億です。 2人のDNAプロファイルを無作為にチェックすると、まったく同じ確率は1兆1000億分の1に過ぎず、これは乾いた日の前の世界の総人口の逆数よりはるかに低いので、次のように認識されます。個人です。 値は100%と見なすことができます。 人間のように、動物であろうと植物であろうと、いかなる生物も核にDNAを持つ真核生物であり、そしてこのDNA断片は多型であり、そして自然の遺伝暗号です。 特に高等動植物では、遺伝子数が極端に多く、基本的な遺伝子比較(basicpair.bp)を超えています。 それが偽造防止のために使用されるならば、ほんの数百bpだけで十分であり、目に見えるDNAがパスワードとして使用され、そして選択の余地は非常に広い。 それは無尽蔵として記述することができます。 近年、DNAを偽造防止パスワードとして国内外で使用するという報告があり、署名のためにDNA暗号化インクが導入されています。
山東師範大学の生物学的DNA偽造防止技術研究所は、専門家の評価に合格しています。 彼らは新しいプラスミドベクター、DNAクローニング技術によって大量生産されたDNA分子を構築し、PCR(ポリメラーゼ連鎖反応)検出法を確立した。 DNA分子は無毒で安定しているため、水や極性溶媒に可溶です。 それらは、水または他の溶剤による偽造防止のために製品またはそれらの包装に加えることができる。 山東師範大学の生物学研究グループは、偽造防止の実現可能性を研究するために、印刷用インク、接着剤、化粧品および低品位酒に植物DNAのDNAコードを組み込んでいます。 PCR検出は特別な装置を必要とするので、DNAパスワードを見ることは依然として専門家の偽造防止方法である。 バッチ製品の真実および虚偽の訴訟では、信頼できる科学的証拠が専門家の評価によって生み出され、大きな役割を果たすことがあります。
南海大学の偽造防止技術研究所は、光化学的識別材料へのONA遺伝子の二重らせん結合のグラフト化を研究しています。 同研究所は、さまざまな拠点国を拡大し、徐々に図書館を建設し、蛍光、フォトクロミズム、磁気光学、光音響などのさまざまな光化学材料を合成しました。 これらの材料によって印刷されたバーコードは、既存の検出方法を単純化することができ、そして真または偽を区別するために、蛍光または発色のような指標があるかどうかを観察することによって配列のDNAコードが存在するかどうかを決定できる。
(4)人間の眼底における網膜血管の偽造防止。 人間の眼球網膜の中心動脈は、眼底から視神経乳頭まで上下の枝に分けられています。 それはそれから4つの小さい動脈、小さい動脈、小さい動脈および小さい動脈に分けられる。 等級付けはより微細でより小さく、その結果、網膜上に全方向に延びる毛細血管網が形成され、それは臨床医によって観察される眼底血管造影図である。 これらの血管のゆるやかな枝分かれ、そしてそびえ立つ木の段階的な木の枝分かれのような網目さえも目立たない葉を形成し、そしてある眼底がある場合のような全く同一の眼底血管マップは全くない。先天的変異または後天的変異。 血管や眼底のより古い病巣は特別な身分証明の印を付け加えます。 したがって、眼底網膜血管造影図は法医学科学における個人識別の好ましい方法の1つと見なされています。
網膜血管地図は、二重管CCDカメラによって撮影され、コンピュータによって記憶され構築された。 画像パスワードが二次元バーコードに記憶されているので、バーコードが検出されると、検出器は情報を数に変換し、コンピュータプロセッサは記憶された眼底の網膜血管画像と比較し、最後に識別情報を取得する。否定。 結論。
(5)人間の目の虹彩画像の偽造防止。 人間の目の虹彩は水晶の前の目の角膜の後ろにあります。 色は、顔料の量と分布によって異なります。 少数の少数民族に加えて、中国は主に茶色です。 角膜を通して、虹彩は円板形で、中心には瞳孔と呼ばれる小さな穴があります。 環境の明るさに応じて瞳孔を自動的に縮小または拡大することができます。 円盤状の虹彩は、スカートのひだのように、放射状の質感と中央の瞳孔の周りに小さな凹みを持っています。 瞳孔が縮小されると、テクスチャはまっすぐになります。 瞳孔を拡大すると、質感は波状になり、質感、血管、虹彩の斑点などの細かい特徴は異なります。 人間の目の虹彩を検査するために1993年にアイリスカンによって開発された装置、虹彩自動識別装置が特許を取られたことが報告されている。 器具は、個人を識別するために数フィート離れた虹彩のビデオ画像をキャプチャします。 この方法は網膜血管画像よりも適用に便利です。
(6)手の甲静脈像の偽造防止。 人間の手の皮下静脈血管の形状と分布は異なります。 皮下静脈血管の形成および意義は網膜血管のそれと同じであるが、それらは網膜血管ほど複雑ではなく、そして皮膚を通して見える血管は限られている。 記録と確認の方法が簡単なので、数秒間握りこぶしの手をカメラの下に置き、記録された画像情報をバーコードに印刷し、そのようなパスワードの付いたパッケージを検出器に通します。 コンピュータが処理して記憶された画像と比較するという結論は、識別または否定することができる。
(7)偽造防止の顔の特徴。 人の顔は違います、そして違いは一対の双子によって測定された人類学的方法のどちらかによって見いだされることができます。 人類学的方法を使用して顔の様々な解剖学的部分間の点および線を測定し、顔面熱位相を赤外線でスキャンすると、個人のポートレート認識を実行することができ、コンピュータ自動識別システムを確立することもできる。 -偽造。
磁気コード。 磁気ストリップにパスワードを記入するか、磁気インクでパスワードを印刷します。 磁気デコーダで解釈した。 磁気媒体は、一般に、印刷、コーティングまたは貼り付けによって紙またはカードまたは文書の表面上の特定の位置に固定することができる。 現在、磁気コードは金融、通信制御などの分野で使用されています。 一般的な商用コードは容易に変更され偽造されるので、近年、透かし磁気が導入された。 透かし磁気ストリップの製造において、温度が適用された後、コンピュータは2ビット間隔のパターンを作成し、それは乾燥され、次いで磁性酸化物中に保持され、その結果、固有の不変の12桁数が得られる。 読み取り時には、共通の磁気ヘッドに特殊な透かし磁気検証トラックを追加して、透かし磁気番号が存在し正しいかどうかを判断して、真と偽を区別します。
磁気ストリップをホログラムと組み合わせて完全磁気ストリップ偽造防止技術を作ることもできる。 すなわち、磁気と光の情報は偽造防止のために一緒にロックされ、得られた格子番号とバーコード番号は独立していますが、2つは互いに補完し合ってホログラフィック磁気カードの巨大な識別番号を形成します。偽造防止および機密保持をより助長します。 検出にはホログラフィック磁気カードリーダーを使用する。 磁気コード技術は、箱や瓶などの固形包装への磁気コード印刷に使用されてきた。
3.レーザーホログラフィック偽造防止技術。 現在、レーザーレインボーエンボスホログラム偽造防止技術が一般的に使用されており、これはレーザーレインボーホログラム製版技術およびモールドコピー技術を使用することによって製品上に生成される一種の視覚的グラフィックまたは情報である。
最初のホログラフィックロゴはハンドウイスキーを使用しました。そして、それは後で世界で人気になりそして次第に様々なチケットやクレジットカードで使われました。 中国は1980年代に導入され、さまざまなブランド製品で広く使用されています。 それは様々な偽造防止技術の中で最も使用されています。
レインボーホログラムは、一般的なホログラフィック画像を被写体として用いた一連のプログラムにより作成されたレインボーホログラムである。 例えば、通常の写真で撮影されたホログラムの代わりに感光性エッチレジストが使用される。 露光処理後、エンボス位相ホログラム、すなわちレインボーホログラム作製用原盤が得られる。 マスターの表面は千以上の細かさで頑丈な干渉縞で埋められています。 これらのエンボスストライプは、撮影対象の光強度と位相情報を記録し、ホログラフィック記録を実現します。 次に、真空コーティングまたは無電解メッキによって、薄い金属フィルムがマスターの表面にメッキされ、次にニッケルまたは他の適切な厚さの金属がメッキされて、良好な機械的性質を有する成形金属プレートが形成される。 プレートをスタンピング機に取り付け、ポリエステルプラスチックフィルムをホットプレスし、エンボスホログラムをフィルム上にエンボス加工し、そして最後にアルミニウムフィルムをフィルム上に真空蒸着してフィルムの反射率を高める。 アルミニウムフィルムを保護層でメッキまたは被覆した後、ホログラムが製造される。 これは不透明なレーザーエンボスホログラフィック偽造防止図です。 このホログラムは白色光で観察することができる。 白色光の各波長の光は、画像上の干渉縞によって回折されます。 異なる回折角のために、異なる角度で見たときに再生画像の色は異なる。

