JPH07168518A - ホログラム - Google Patents
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Abstract
(57)【要約】
【目的】一つのホログラムの中に、人間が読み取ること
のできる情報と、機械が読み取ることのできる情報の両
方を含んでいるホログラム構造体を提供する。 【構成】符号化ホログラムは、再生照明により第一の像
I1(点線で示す)と第二の像(破線で示す)を生成す
るホログラム縞を備えた反射ホログラム11を有してい
る。反射ホログラム11は透明基板12に支持されてい
る。(A)に示すように、元の物体ビーム角度に基づく
第一の再生ビームPB1に対しては、第一の像I1はホ
ログラム面に位置する実像となり、ホログラムにほぼ垂
直な方向から見ることができ、第二の像I2は透明基板
12のホログラム側の反対側に離れて位置するぼけた虚
像となる。(B)に示すように、元の参照ビームに基づ
く第二の再生ビームPB2に対しては、第一の像I1は
ホログラム面に位置する実像となり、第二の像I2はホ
ログラム11から離れて位置する実像となる。
のできる情報と、機械が読み取ることのできる情報の両
方を含んでいるホログラム構造体を提供する。 【構成】符号化ホログラムは、再生照明により第一の像
I1(点線で示す)と第二の像(破線で示す)を生成す
るホログラム縞を備えた反射ホログラム11を有してい
る。反射ホログラム11は透明基板12に支持されてい
る。(A)に示すように、元の物体ビーム角度に基づく
第一の再生ビームPB1に対しては、第一の像I1はホ
ログラム面に位置する実像となり、ホログラムにほぼ垂
直な方向から見ることができ、第二の像I2は透明基板
12のホログラム側の反対側に離れて位置するぼけた虚
像となる。(B)に示すように、元の参照ビームに基づ
く第二の再生ビームPB2に対しては、第一の像I1は
ホログラム面に位置する実像となり、第二の像I2はホ
ログラム11から離れて位置する実像となる。
Description
【0001】
【発明の背景】本発明はホログラム構造体に関する。と
くに、人間が見ることのできる情報に加えて、人間の視
覚では殆ど解読不能だが機械でなら読取可能なしるしを
有している、薄板状のIDカード等のための符号化ホロ
グラムに関する。
くに、人間が見ることのできる情報に加えて、人間の視
覚では殆ど解読不能だが機械でなら読取可能なしるしを
有している、薄板状のIDカード等のための符号化ホロ
グラムに関する。
【0002】薄板状のIDカードたとえば所有者の写真
の入ったものが、保安上の目的で広く使用されている。
薄板状のIDカードは、他の人間が読み取ることのでき
る情報に加えて、磁気ストリップ等に記録された機械が
読み取ることのできる情報を含んでいる。
の入ったものが、保安上の目的で広く使用されている。
薄板状のIDカードは、他の人間が読み取ることのでき
る情報に加えて、磁気ストリップ等に記録された機械が
読み取ることのできる情報を含んでいる。
【0003】薄板状IDカードでは偽造や変造を考慮す
る必要がある。偽造や変造を防止する方法の一つは、人
間または機械が読み取れる除去の難しいホログラム薄板
状IDカードに組み込むことである。これにより変造は
ホログラムに損傷を与え、ホログラムは読み取り不能に
なる。偽造は、その構造を確認することの難しいホログ
ラムや、その存在を確認することの難しいホログラム
や、複製することの難しいホログラムを使用することで
防止される。しかし、公知の技術では、人間が読み取る
ことができ、しかも機械も読み取ることのできるホログ
ラムの製造には、二以上のホログラムが必要である。
る必要がある。偽造や変造を防止する方法の一つは、人
間または機械が読み取れる除去の難しいホログラム薄板
状IDカードに組み込むことである。これにより変造は
ホログラムに損傷を与え、ホログラムは読み取り不能に
なる。偽造は、その構造を確認することの難しいホログ
ラムや、その存在を確認することの難しいホログラム
や、複製することの難しいホログラムを使用することで
防止される。しかし、公知の技術では、人間が読み取る
ことができ、しかも機械も読み取ることのできるホログ
ラムの製造には、二以上のホログラムが必要である。
【0004】
【発明の主旨】従って、たった一つのホログラムの中
に、人間が読み取ることのできる情報と、機械が読み取
ることのできる情報の両方を含んでいるホログラム構造
体を提供することには利点がある。
に、人間が読み取ることのできる情報と、機械が読み取
ることのできる情報の両方を含んでいるホログラム構造
体を提供することには利点がある。
【0005】別の利点は、たった一つのホログラムの中
に、人間が読み取ることのできる情報と、人間の視覚で
は殆ど解読不可能だが、機械は読み取ることのできる情
報の両方を含んでいるホログラム構造体を提供すること
である。
に、人間が読み取ることのできる情報と、人間の視覚で
は殆ど解読不可能だが、機械は読み取ることのできる情
報の両方を含んでいるホログラム構造体を提供すること
である。
【0006】さらに別の利点は、たった一つのホログラ
ムの中に、人間が読み取ることのできる情報と、この情
報によってその存在が隠された、機械が読み取ることの
できる情報の両方を含んでいるホログラム構造体を提供
することである。
ムの中に、人間が読み取ることのできる情報と、この情
報によってその存在が隠された、機械が読み取ることの
できる情報の両方を含んでいるホログラム構造体を提供
することである。
【0007】上述の利点および他の利点は、本発明の符
号化ホログラムによって得られる。本発明の符号化ホロ
グラムは、再生照明により第一の像と第二の像を生成
し、このとき、再生照明が公知の格子式により決まる製
造時に使用する元の参照ビームをまねていないとき、第
一の像は人間の視覚で解読できるが、第二の像は人間の
視覚では解読できず、公知の格子式により決まる元の参
照ビームをまねた再生照明によってホログラムが照明さ
れたとき、第二の像は機械で解読できる。
号化ホログラムによって得られる。本発明の符号化ホロ
グラムは、再生照明により第一の像と第二の像を生成
し、このとき、再生照明が公知の格子式により決まる製
造時に使用する元の参照ビームをまねていないとき、第
一の像は人間の視覚で解読できるが、第二の像は人間の
視覚では解読できず、公知の格子式により決まる元の参
照ビームをまねた再生照明によってホログラムが照明さ
れたとき、第二の像は機械で解読できる。
【0008】
【実施例】以下の説明および図面において、同じ部材は
同じ符号で示してある。
同じ符号で示してある。
【0009】図1は、本発明による符号化ホログラムの
動作を模式的に示している。符号化ホログラムは、再生
照明により第一の像I1(点線で示す)と第二の像(破
線で示す)を生成するホログラム縞を備えた反射ホログ
ラム11を有している。反射ホログラム11は、たとえ
ばクレジットカードあるいはIDカードの本体となる透
明基板12に支持されている。図1の(A)に示すよう
に、元の物体ビーム角度に基づいた入射角と波形と波長
を有する第一の再生ビームPB1に対しては、第一の像
I1はホログラム11の面に位置する実像となり、ホロ
グラムにほぼ垂直な角度から見ることができ、第二の像
I2は透明基板12のホログラム側の反対側に離れて位
置するぼけた虚像となる。図1の(B)に示すように、
元の参照ビームに基づいた入射角と波面と波長を有する
第二の再生ビームPB2に対しては、第一の像I1はホ
ログラムの面に位置する実像となり、第二の像I2はホ
ログラム11から離れて位置する実像となる。
動作を模式的に示している。符号化ホログラムは、再生
照明により第一の像I1(点線で示す)と第二の像(破
線で示す)を生成するホログラム縞を備えた反射ホログ
ラム11を有している。反射ホログラム11は、たとえ
ばクレジットカードあるいはIDカードの本体となる透
明基板12に支持されている。図1の(A)に示すよう
に、元の物体ビーム角度に基づいた入射角と波形と波長
を有する第一の再生ビームPB1に対しては、第一の像
I1はホログラム11の面に位置する実像となり、ホロ
グラムにほぼ垂直な角度から見ることができ、第二の像
I2は透明基板12のホログラム側の反対側に離れて位
置するぼけた虚像となる。図1の(B)に示すように、
元の参照ビームに基づいた入射角と波面と波長を有する
第二の再生ビームPB2に対しては、第一の像I1はホ
ログラムの面に位置する実像となり、第二の像I2はホ
ログラム11から離れて位置する実像となる。
【0010】図の例において、第一の像I1は、会社の
ロゴや名前などのような認識可能な形状に作られた拡散
体であり、第二の像I2は、バーコードや、物体や人の
顔などの二次元像や、英数字である。第一の像が拡散体
である場合、反射ホログラムは、ホログラムから約1イ
ンチ程度はなれた位置に第一の像を結像するように形成
することができる。
ロゴや名前などのような認識可能な形状に作られた拡散
体であり、第二の像I2は、バーコードや、物体や人の
顔などの二次元像や、英数字である。第一の像が拡散体
である場合、反射ホログラムは、ホログラムから約1イ
ンチ程度はなれた位置に第一の像を結像するように形成
することができる。
【0011】第二のイメージI2は、元の参照波に基づ
いた再生ビームPB2により再生されたとき、機械によ
って光学的に解析したり、人間の視覚で見るためにスク
リーンに投影したりできる。
いた再生ビームPB2により再生されたとき、機械によ
って光学的に解析したり、人間の視覚で見るためにスク
リーンに投影したりできる。
【0012】再生ビームPB1とPB2の性質は、符号
化ホログラムの製造に依存する。ホログラムが、ホログ
ラフィック記録層の参照ビーム側に配置した第二の像I
2に対応する物体によって製造される場合、再生ビーム
PB1は公知の格子式により決まるホログラムの製造に
使用する元の物体ビーム角の共役をまねたものとなり、
再生ビームPB2は公知の格子式により決まる元の参照
ビームをまねたものとなる。
化ホログラムの製造に依存する。ホログラムが、ホログ
ラフィック記録層の参照ビーム側に配置した第二の像I
2に対応する物体によって製造される場合、再生ビーム
PB1は公知の格子式により決まるホログラムの製造に
使用する元の物体ビーム角の共役をまねたものとなり、
再生ビームPB2は公知の格子式により決まる元の参照
ビームをまねたものとなる。
【0013】ホログラムが、ホログラフィック記録層の
物体ビーム側に配置した第二の像I2に対応する物体に
よって製造される場合、再生ビームPB1は公知の格子
式により決まるホログラムの製造に使用する元の物体ビ
ームをまねたものとなり、再生ビームPB2は公知の格
子式により決まる元の参照ビームの共役をまねたものと
なる。たとえば、元の参照ビームが発散性ビームの場
合、再生ビームPB2は集束性ビームとなる。
物体ビーム側に配置した第二の像I2に対応する物体に
よって製造される場合、再生ビームPB1は公知の格子
式により決まるホログラムの製造に使用する元の物体ビ
ームをまねたものとなり、再生ビームPB2は公知の格
子式により決まる元の参照ビームの共役をまねたものと
なる。たとえば、元の参照ビームが発散性ビームの場
合、再生ビームPB2は集束性ビームとなる。
【0014】図1に示すように、元の参照ビームの角度
は垂直に近いが、元の物体ビームの角度は垂直と直交の
中間程度である。したがって、再生ビームPB1は、見
る者が符号化ホログラムを備えたカードを読んでいると
きに、その頭上から照射することができる。
は垂直に近いが、元の物体ビームの角度は垂直と直交の
中間程度である。したがって、再生ビームPB1は、見
る者が符号化ホログラムを備えたカードを読んでいると
きに、その頭上から照射することができる。
【0015】本発明によれば、第一の像I1と第二の像
I2のホログラム縞は同時に記録される。このとき、再
生ビームPB1に非干渉性の広帯域光を用いてホログラ
ムを再生したとき、第一の像I1は人間の視覚によって
解読できるが、第二の像I2は人間の視覚では解読でき
ない。さらに、第二の像I2は、元の参照ビームに基づ
いていないどんな照明による再生に対しても、人間の視
覚では、不可能ではないが、解読することが難しい。ホ
ログラムが、公知の格子式により決まる参照ビームまた
は参照ビームの共役をまねた再生ビームPB2によって
再生されるとき、第二の像I2は機械で読み取ることが
できるが、参照ビームまたは参照ビームの共役のまねが
ほぼ完璧な場合を除いては、人間の視覚では解読するこ
とが難しい。ほぼ完璧なまねのためには、光はホログラ
ムから第二の像までの距離と像の解像度とに応じたスペ
クトル帯域を持つ単色光でなければならない。さらに、
光は波面形状と光源からの距離とが参照ビームと合って
いなければならない。光源は、製造時に用いるようなレ
ーザーである必要はないが、レーザーは最良の像を生成
する。人間の視覚で解読できる第二の像を生成するほぼ
完璧なまねを達成することが難しい例として、ホログラ
ムから2インチの位置に解読できるバーコード像を再生
することは、正しい位置のレーザーダイオードでも生成
することはできない。
I2のホログラム縞は同時に記録される。このとき、再
生ビームPB1に非干渉性の広帯域光を用いてホログラ
ムを再生したとき、第一の像I1は人間の視覚によって
解読できるが、第二の像I2は人間の視覚では解読でき
ない。さらに、第二の像I2は、元の参照ビームに基づ
いていないどんな照明による再生に対しても、人間の視
覚では、不可能ではないが、解読することが難しい。ホ
ログラムが、公知の格子式により決まる参照ビームまた
は参照ビームの共役をまねた再生ビームPB2によって
再生されるとき、第二の像I2は機械で読み取ることが
できるが、参照ビームまたは参照ビームの共役のまねが
ほぼ完璧な場合を除いては、人間の視覚では解読するこ
とが難しい。ほぼ完璧なまねのためには、光はホログラ
ムから第二の像までの距離と像の解像度とに応じたスペ
クトル帯域を持つ単色光でなければならない。さらに、
光は波面形状と光源からの距離とが参照ビームと合って
いなければならない。光源は、製造時に用いるようなレ
ーザーである必要はないが、レーザーは最良の像を生成
する。人間の視覚で解読できる第二の像を生成するほぼ
完璧なまねを達成することが難しい例として、ホログラ
ムから2インチの位置に解読できるバーコード像を再生
することは、正しい位置のレーザーダイオードでも生成
することはできない。
【0016】符号化ホログラムが非干渉性広帯域白色環
境光で再生されたときに第二の像I2を視覚的に解読す
るが難しいのには理由がある。まず、(a)白色光の帯
域幅が広いことと像が符号化ホログラムから離れている
ことにより生じる色の分散と、(b)白色環境光の光源
が広範囲にわたっていることによる像の位置のずれとに
よって、第二の像がぼけることがあげられる。言い換え
れば、第二の像は、見る者の視野内に異なる色が様々な
位置に重なるように写し出される。さらに、再生照明
が、解読可能な第一の像を生成する公知の格子式により
決まる元の物体ビームまたは物体ビームの共役をまねる
のに十分に近い場合には、像は両方ともぼけるが、第一
の像は解読可能であるため、見る者は、第二の像は無視
して、ついつい第一の像だけを見てしまう。さらに、第
二の像がバーコードのように高解像成分からなる場合、
第二の像はもはや人間の視覚では解読することが難し
い。加えて、第一の像と第二の像が異なる深さに位置
し、第一の像が人間の視覚により解読できる場合、見る
者は第一の像の方を見てしまう。
境光で再生されたときに第二の像I2を視覚的に解読す
るが難しいのには理由がある。まず、(a)白色光の帯
域幅が広いことと像が符号化ホログラムから離れている
ことにより生じる色の分散と、(b)白色環境光の光源
が広範囲にわたっていることによる像の位置のずれとに
よって、第二の像がぼけることがあげられる。言い換え
れば、第二の像は、見る者の視野内に異なる色が様々な
位置に重なるように写し出される。さらに、再生照明
が、解読可能な第一の像を生成する公知の格子式により
決まる元の物体ビームまたは物体ビームの共役をまねる
のに十分に近い場合には、像は両方ともぼけるが、第一
の像は解読可能であるため、見る者は、第二の像は無視
して、ついつい第一の像だけを見てしまう。さらに、第
二の像がバーコードのように高解像成分からなる場合、
第二の像はもはや人間の視覚では解読することが難し
い。加えて、第一の像と第二の像が異なる深さに位置
し、第一の像が人間の視覚により解読できる場合、見る
者は第一の像の方を見てしまう。
【0017】符号化反射ホログラムが平行参照ビームに
より製造された例においては、ホログラムの再生にレー
ザー等の小型平行光源を用いても、像の中のスペックル
ノイズ効果パターンのせいで第二の像は解読可能にはな
らない。
より製造された例においては、ホログラムの再生にレー
ザー等の小型平行光源を用いても、像の中のスペックル
ノイズ効果パターンのせいで第二の像は解読可能にはな
らない。
【0018】当然のことながら、元の参照ビームに基づ
く再生ビームでホログラムを照明することをせずに、第
二の像を検出することは難しい。しかし、本発明の別の
特徴によれば、製造のための元の参照ビームを、第二の
像を機械で読み取れるように再生するには集束性波面が
必要となる波面にすることができる。これは、集束性波
面は自然には生じ難いので、第二の像を検出するのを難
しくし、また第二の像のコードを読取可能にする錘体角
を見つけるといった調査を必要にする。再生ビームPB
2が格子式により定まる元の参照ビームをまねる場合、
適切な参照ビーム波面形状は集束性ビームとなる。再生
ビームPB2が格子式により定まる元の参照ビームの共
役をまねる場合、参照ビームの波面形状は発散性ビーム
となる。また、符号化ホログラムは、第二の像を機械で
読み取れるように再生するには発散性再生ビームが必要
となるように製造できる。これは、機械で読取可能な第
二の像を生成する錘体角を見つけるといった調査を必要
にする。
く再生ビームでホログラムを照明することをせずに、第
二の像を検出することは難しい。しかし、本発明の別の
特徴によれば、製造のための元の参照ビームを、第二の
像を機械で読み取れるように再生するには集束性波面が
必要となる波面にすることができる。これは、集束性波
面は自然には生じ難いので、第二の像を検出するのを難
しくし、また第二の像のコードを読取可能にする錘体角
を見つけるといった調査を必要にする。再生ビームPB
2が格子式により定まる元の参照ビームをまねる場合、
適切な参照ビーム波面形状は集束性ビームとなる。再生
ビームPB2が格子式により定まる元の参照ビームの共
役をまねる場合、参照ビームの波面形状は発散性ビーム
となる。また、符号化ホログラムは、第二の像を機械で
読み取れるように再生するには発散性再生ビームが必要
となるように製造できる。これは、機械で読取可能な第
二の像を生成する錘体角を見つけるといった調査を必要
にする。
【0019】いっぽう、第一の像は、ホログラムの境界
で形成される開口を通して見える拡散物体の像であり、
拡散物体の端は見えない。したがって、第一の像は形状
と位置がホログラム自体に等しいので解読可能である。
再生照明の色が変われば、像を見ることのできる角度は
変わるが、遠近のために形状が変わる程の大きい角度で
見る場合を除けば形状は変わらない。再生照明が非干渉
性光または白色光であれば、第一の像は異なる角度に異
なる色として現れるが、像は常に同じ所に位置する。別
の見方によれば、拡散像はホログラムの境界で覆われた
拡散光源のように見える。また別の見方によれば、ホロ
グラムの境界は拡散光が通過する窓のように機能する。
で形成される開口を通して見える拡散物体の像であり、
拡散物体の端は見えない。したがって、第一の像は形状
と位置がホログラム自体に等しいので解読可能である。
再生照明の色が変われば、像を見ることのできる角度は
変わるが、遠近のために形状が変わる程の大きい角度で
見る場合を除けば形状は変わらない。再生照明が非干渉
性光または白色光であれば、第一の像は異なる角度に異
なる色として現れるが、像は常に同じ所に位置する。別
の見方によれば、拡散像はホログラムの境界で覆われた
拡散光源のように見える。また別の見方によれば、ホロ
グラムの境界は拡散光が通過する窓のように機能する。
【0020】図2を参照しながら、図1の符号化反射ホ
ログラム11を製造するための露光系の実施例について
説明する。露光系はレーザー51を有し、その出力はビ
ームスプリッター53に向かい、ビームスプリッターは
反射出力と透過出力を作り出す。ビームスプリッター5
3の反射出力は空間フィルター55に与えられ、空間フ
ィルターは発散性ビームを作り出し、発散性ビームは両
凸レンズ57に与えられる。両凸レンズ57の出力は光
折り曲げミラー59に向かい、その反射出力は参照ビー
ムRBとなり、参照ビームは反射減少プリズム62の面
62aに入射し、プリズム62と屈折率整合流体64の
層を介してホログラフィック記録層61に光学的に結合
する。プリズム面62aは参照ビームRBの光軸に直交
するように形成されている。また、プリズム62は、参
照ビームRBがプリズム面62aだけに入り、後述する
物体ビームOBがプリズム面62aに隣接したプリズム
面62bだけから出るように、十分に大きく作られてい
る。プリズム62と屈折率整合流体64を通過した参照
ビームRBは、ホログラフィック記録層61に垂直に近
い参照ビーム角度で入射する。
ログラム11を製造するための露光系の実施例について
説明する。露光系はレーザー51を有し、その出力はビ
ームスプリッター53に向かい、ビームスプリッターは
反射出力と透過出力を作り出す。ビームスプリッター5
3の反射出力は空間フィルター55に与えられ、空間フ
ィルターは発散性ビームを作り出し、発散性ビームは両
凸レンズ57に与えられる。両凸レンズ57の出力は光
折り曲げミラー59に向かい、その反射出力は参照ビー
ムRBとなり、参照ビームは反射減少プリズム62の面
62aに入射し、プリズム62と屈折率整合流体64の
層を介してホログラフィック記録層61に光学的に結合
する。プリズム面62aは参照ビームRBの光軸に直交
するように形成されている。また、プリズム62は、参
照ビームRBがプリズム面62aだけに入り、後述する
物体ビームOBがプリズム面62aに隣接したプリズム
面62bだけから出るように、十分に大きく作られてい
る。プリズム62と屈折率整合流体64を通過した参照
ビームRBは、ホログラフィック記録層61に垂直に近
い参照ビーム角度で入射する。
【0021】実施例において、参照ビームRBは平行ま
たは集束性または発散性にすることができ、それは空間
フィルター55に対する両凸レンズ57の位置や空間フ
ィルター55の存在によって調整できる。たとえば、両
凸レンズ57を空間フィルターからその焦点距離はなし
て配置すると、両凸レンズは平行出力を作り出す。そし
て、両凸レンズ57を空間フィルターに近づけると、そ
の出力は発散性になる。発散性参照ビームは、レンズ5
7を取り除き、空間フィルター55をミラー59の近く
に配置することによっても作り出すことができる。ある
いは、発散性参照ビームは、空間フィルター55を取り
除き、両凸レンズ57を光折り曲げミラー59に近づけ
たり、両凸レンズ57の焦点距離を変えたりしても作り
出せる。集束性ビームは、空間フィルターからその焦点
距離はなして配置した両凸レンズ57の位置に対して、
両凸レンズ57を空間フィルターから遠ざけることによ
って作り出すことができる。
たは集束性または発散性にすることができ、それは空間
フィルター55に対する両凸レンズ57の位置や空間フ
ィルター55の存在によって調整できる。たとえば、両
凸レンズ57を空間フィルターからその焦点距離はなし
て配置すると、両凸レンズは平行出力を作り出す。そし
て、両凸レンズ57を空間フィルターに近づけると、そ
の出力は発散性になる。発散性参照ビームは、レンズ5
7を取り除き、空間フィルター55をミラー59の近く
に配置することによっても作り出すことができる。ある
いは、発散性参照ビームは、空間フィルター55を取り
除き、両凸レンズ57を光折り曲げミラー59に近づけ
たり、両凸レンズ57の焦点距離を変えたりしても作り
出せる。集束性ビームは、空間フィルターからその焦点
距離はなして配置した両凸レンズ57の位置に対して、
両凸レンズ57を空間フィルターから遠ざけることによ
って作り出すことができる。
【0022】ビームスプリッター53の透過出力は光折
り曲げミラー63によって空間フィルター65へ向けら
れ、空間フィルターは発散性出力を作りだし、発散性出
力は平行化レンズ67へ与えられる。平行化レンズ67
の出力は拡散体69に与えられ、拡散体出力は第一の両
凸球面結像レンズ71に与えられる。結像レンズ71の
出力は透過型マスキング開口73に向けられ、そのマス
クされた出力は明暗領域のパターンであり、第二の両凸
球面結像レンズ75に与えられる。結像レンズ75の出
力は物体光となり、反射減少プリズム77の面77aに
入射し、反射減少プリズム77と屈折率整合流体79の
層を介してホログラフィック記録層61に光学的に結合
される。プリズム77と屈折率整合流体79を通過した
物体ビームOBは、物体ビームOBの共役である再生ビ
ームによる図1(A)のホログラムの第一の像の再生に
適した角度で、ホログラフィック記録層61に入射す
る。このような共役再生ビームは、ホログラムに対して
垂直と平行の中間程度にある。プリズム面77aは物体
ビームOBの光軸に直交するように形成されている。ま
た、プリズム77は、物体ビームOBがプリズム面77
aだけに入り、参照ビームRBがホログラフィック記録
層61と屈折率整合流体77とプリズム77を通過した
後にプリズム面77aに隣接したプリズム面77bだけ
から出るように十分に大きく作られている。物体ビーム
OBは、ホログラフィック記録層61と屈折率整合流体
64とプリズム62を通過し、プリズム面62bから出
る。前述したように、プリズム62は、物体ビームOB
がプリズム面62bだけから出るように十分に大きく作
られている。
り曲げミラー63によって空間フィルター65へ向けら
れ、空間フィルターは発散性出力を作りだし、発散性出
力は平行化レンズ67へ与えられる。平行化レンズ67
の出力は拡散体69に与えられ、拡散体出力は第一の両
凸球面結像レンズ71に与えられる。結像レンズ71の
出力は透過型マスキング開口73に向けられ、そのマス
クされた出力は明暗領域のパターンであり、第二の両凸
球面結像レンズ75に与えられる。結像レンズ75の出
力は物体光となり、反射減少プリズム77の面77aに
入射し、反射減少プリズム77と屈折率整合流体79の
層を介してホログラフィック記録層61に光学的に結合
される。プリズム77と屈折率整合流体79を通過した
物体ビームOBは、物体ビームOBの共役である再生ビ
ームによる図1(A)のホログラムの第一の像の再生に
適した角度で、ホログラフィック記録層61に入射す
る。このような共役再生ビームは、ホログラムに対して
垂直と平行の中間程度にある。プリズム面77aは物体
ビームOBの光軸に直交するように形成されている。ま
た、プリズム77は、物体ビームOBがプリズム面77
aだけに入り、参照ビームRBがホログラフィック記録
層61と屈折率整合流体77とプリズム77を通過した
後にプリズム面77aに隣接したプリズム面77bだけ
から出るように十分に大きく作られている。物体ビーム
OBは、ホログラフィック記録層61と屈折率整合流体
64とプリズム62を通過し、プリズム面62bから出
る。前述したように、プリズム62は、物体ビームOB
がプリズム面62bだけから出るように十分に大きく作
られている。
【0023】第一結像レンズ71と第二結像レンズ75
の焦点距離および拡散体69とマスキング開口73とホ
ログラフィック記録層61の位置は、拡散体69の像が
ホログラフィック記録層61に位置し、マスキング開口
73の像(すなわち、それにより形成される明暗領域)
が図2に示すようにホログラフィック記録層61から少
なくとも約1ないし2インチ離れた位置Pにくるように
選ばれる。
の焦点距離および拡散体69とマスキング開口73とホ
ログラフィック記録層61の位置は、拡散体69の像が
ホログラフィック記録層61に位置し、マスキング開口
73の像(すなわち、それにより形成される明暗領域)
が図2に示すようにホログラフィック記録層61から少
なくとも約1ないし2インチ離れた位置Pにくるように
選ばれる。
【0024】本発明によれば、拡散体69とホログラフ
ィック記録層61は、図1の(A)に関連して既に説明
したように、物体ビーム角度の共役である角度の白色環
境光での再生により見る者にとって視認可能な第一のホ
ログラフィック像を記録するように配列されている。た
とえば、第一のホログラフィック像は会社の名前やロゴ
の形をした拡散体の像とすることができる。これは、ホ
ログラムの領域が所望の会社の名前やロゴの形に記録さ
れるように、ホログラフィック記録層の不活性部分を溶
かすことにより達成できる。
ィック記録層61は、図1の(A)に関連して既に説明
したように、物体ビーム角度の共役である角度の白色環
境光での再生により見る者にとって視認可能な第一のホ
ログラフィック像を記録するように配列されている。た
とえば、第一のホログラフィック像は会社の名前やロゴ
の形をした拡散体の像とすることができる。これは、ホ
ログラムの領域が所望の会社の名前やロゴの形に記録さ
れるように、ホログラフィック記録層の不活性部分を溶
かすことにより達成できる。
【0025】図2において、拡散体69は、その像が物
体ビームOBに対して傾斜しているホログラフィック記
録層の面に位置するように傾いている。第一結像レンズ
と第二結像レンズは単一反転像が現れるほどに十分に近
いので、拡散体69は単一反転像のために傾けられてい
る。拡散体に対する物体距離対像距離比は1対1である
必要はなく、したがって、拡散体の傾きはホログラフィ
ック記録層の傾きと異なっていることもある。
体ビームOBに対して傾斜しているホログラフィック記
録層の面に位置するように傾いている。第一結像レンズ
と第二結像レンズは単一反転像が現れるほどに十分に近
いので、拡散体69は単一反転像のために傾けられてい
る。拡散体に対する物体距離対像距離比は1対1である
必要はなく、したがって、拡散体の傾きはホログラフィ
ック記録層の傾きと異なっていることもある。
【0026】拡散体の像をホログラフィック記録層の面
に位置させることは望ましいが、これは要求ではない。
それは、見る者の目はホログラムで拡散された拡散光の
代わりに記録ホログラムの形状に焦点を合わせることが
できるからである。しかし、拡散体の像がホログラフィ
ック記録層の面にない場合、ホログラムの拡散光の不均
等が見る者の脳を混乱させるかもしれない。その理由
は、見る者の目は不均等に焦点を合わせることができ、
それはホログラムから離れていて、記録ホログラムの形
はもはやはっきりしないからである。
に位置させることは望ましいが、これは要求ではない。
それは、見る者の目はホログラムで拡散された拡散光の
代わりに記録ホログラムの形状に焦点を合わせることが
できるからである。しかし、拡散体の像がホログラフィ
ック記録層の面にない場合、ホログラムの拡散光の不均
等が見る者の脳を混乱させるかもしれない。その理由
は、見る者の目は不均等に焦点を合わせることができ、
それはホログラムから離れていて、記録ホログラムの形
はもはやはっきりしないからである。
【0027】さらに本発明によれば、マスキング開口7
3は、図1の(B)に関連して既に説明したように、参
照ビームRBをまねた再生ビームPB2により機械で読
取可能または投影可能となる第二のホログラフィック像
として記録される明暗領域のパターンを生成するマスク
パターンを含んでいる。たとえば、マスクパターンはバ
ーコードパターンとすることができ、このバーコードパ
ターンは上述したように例えば認識可能な名前やロゴの
形をしたホログラフィック記録層の活性領域に記録され
る。また、マスクパターンは、たとえば、その身元証明
がホログラムの製造を含んでいる(写真の様な)人間の
顔の画像としたり、ホログラムが部分の原型の検査に使
用される場合には製造部分のようなの物体の画像とする
ことができる。マスクパターンは、バーコードパターン
または写真状パターンに加えて、たとえばホログラムの
シリアル番号を示す英数字を含むようにすることもでき
る。実施例において、透過型マスキング開口73はフィ
ルムまたは透過マスクまたは画素の明暗を電気的に調整
できる可変マスクたとえば液晶ディスプレイとすること
ができる。
3は、図1の(B)に関連して既に説明したように、参
照ビームRBをまねた再生ビームPB2により機械で読
取可能または投影可能となる第二のホログラフィック像
として記録される明暗領域のパターンを生成するマスク
パターンを含んでいる。たとえば、マスクパターンはバ
ーコードパターンとすることができ、このバーコードパ
ターンは上述したように例えば認識可能な名前やロゴの
形をしたホログラフィック記録層の活性領域に記録され
る。また、マスクパターンは、たとえば、その身元証明
がホログラムの製造を含んでいる(写真の様な)人間の
顔の画像としたり、ホログラムが部分の原型の検査に使
用される場合には製造部分のようなの物体の画像とする
ことができる。マスクパターンは、バーコードパターン
または写真状パターンに加えて、たとえばホログラムの
シリアル番号を示す英数字を含むようにすることもでき
る。実施例において、透過型マスキング開口73はフィ
ルムまたは透過マスクまたは画素の明暗を電気的に調整
できる可変マスクたとえば液晶ディスプレイとすること
ができる。
【0028】二枚の結像レンズの間にマスキング装置を
配置する代わりに、拡散体のすぐ側にマスキング装置を
配置することにより露光系を簡略化することもできる。
この場合、マスクと拡散体はホログラム記録層の反対側
に約1インチの距離に結像される。再生において、拡散
体の像はホログラムに結像されないが、拡散体の像はホ
ログラム面に合焦して現れる。その理由は、拡散体の像
は、上述したように、拡散体の像の境界で形作られる拡
散光源のように見えるからである。
配置する代わりに、拡散体のすぐ側にマスキング装置を
配置することにより露光系を簡略化することもできる。
この場合、マスクと拡散体はホログラム記録層の反対側
に約1インチの距離に結像される。再生において、拡散
体の像はホログラムに結像されないが、拡散体の像はホ
ログラム面に合焦して現れる。その理由は、拡散体の像
は、上述したように、拡散体の像の境界で形作られる拡
散光源のように見えるからである。
【0029】図3を参照しながら、格子式により決まる
元の物体ビームをまねた再生照明により第一の像を生成
し、格子式により決まる参照ビームの共役をまねた再生
照明によりホログラムの再生照明側に第二の像を生成す
るといった、本発明による符号化ホログラムを製造する
ための露光系について説明する。図3の露光系により製
造される符号化ホログラムは、その物体ビーム側が再生
照明に照明されるように、参照ビーム側が透明基板に固
定されている。再生照明は、第一の像の再生用は非干渉
性広帯域照明であり、第二の像の機械読取再生用は参照
ビームの共役である。図3の露光系は、平行化レンズ6
7とプリズム77の間にある物体ビーム用の光学素子
が、図2の露光系と異なっている。つまり、平行化レン
ズの出力は拡散体169に受けられ、その出力は結像レ
ンズ171によって結像され、拡散体169の像16
9’を結像レンズ171と別の結像レンズ175の間に
作り出し、結像レンズ175はホログラフィック記録層
に位置する結像位置に拡散体像169を結像する。透過
型マスキング装置173は結像レンズ171と拡散体像
169’の間に配置されており、結像レンズ175はホ
ログラフィック記録層の物体ビーム側の1ないし2イン
チ前方の位置Pにマスキング装置173の出力を結像す
る。
元の物体ビームをまねた再生照明により第一の像を生成
し、格子式により決まる参照ビームの共役をまねた再生
照明によりホログラムの再生照明側に第二の像を生成す
るといった、本発明による符号化ホログラムを製造する
ための露光系について説明する。図3の露光系により製
造される符号化ホログラムは、その物体ビーム側が再生
照明に照明されるように、参照ビーム側が透明基板に固
定されている。再生照明は、第一の像の再生用は非干渉
性広帯域照明であり、第二の像の機械読取再生用は参照
ビームの共役である。図3の露光系は、平行化レンズ6
7とプリズム77の間にある物体ビーム用の光学素子
が、図2の露光系と異なっている。つまり、平行化レン
ズの出力は拡散体169に受けられ、その出力は結像レ
ンズ171によって結像され、拡散体169の像16
9’を結像レンズ171と別の結像レンズ175の間に
作り出し、結像レンズ175はホログラフィック記録層
に位置する結像位置に拡散体像169を結像する。透過
型マスキング装置173は結像レンズ171と拡散体像
169’の間に配置されており、結像レンズ175はホ
ログラフィック記録層の物体ビーム側の1ないし2イン
チ前方の位置Pにマスキング装置173の出力を結像す
る。
【0030】図4を参照しながら、格子式により決まる
元の物体ビームをまねた再生照明により第一の像を生成
し、格子式により決まる参照ビームの共役をまねた再生
照明によりホログラムの再生照明側に第二の像を生成す
るといった、本発明による符号化ホログラムを製造する
ための別の露光系について説明する。図4の露光系は、
平行化レンズ67とプリズム77の間にある物体ビーム
用の光学素子が、図2の露光系と異なっている。つま
り、平行化レンズ67の出力は拡散体169に受けら
れ、それは結像レンズ271によってホログラフィック
記録層61の上に結像される。透過型マスキング装置2
73は、結像レンズ271とホログラフィック記録層6
1の間で、ホログラフィック記録層61の物体ビーム側
の1ないし2インチ前方の位置に配置されている。
元の物体ビームをまねた再生照明により第一の像を生成
し、格子式により決まる参照ビームの共役をまねた再生
照明によりホログラムの再生照明側に第二の像を生成す
るといった、本発明による符号化ホログラムを製造する
ための別の露光系について説明する。図4の露光系は、
平行化レンズ67とプリズム77の間にある物体ビーム
用の光学素子が、図2の露光系と異なっている。つま
り、平行化レンズ67の出力は拡散体169に受けら
れ、それは結像レンズ271によってホログラフィック
記録層61の上に結像される。透過型マスキング装置2
73は、結像レンズ271とホログラフィック記録層6
1の間で、ホログラフィック記録層61の物体ビーム側
の1ないし2インチ前方の位置に配置されている。
【0031】図5を参照しながら、透明基板に固定され
ていて、格子式により決まる第一の物体ビームをまねた
再生照明により第一の像を生成し、格子式によりきまる
参照ビームの共役をまねた再生照明により第二の像を生
成するといった、本発明による符号化ホログラムを製造
するための露光系について説明する。図5の露光系は、
平行化レンズ67とプリズム77の間にある対物ビーム
用の光学素子と、参照ビームとの干渉により透過ホログ
ラムを形成し、第一の物体ビームとの干渉により反射ホ
ログラムを形成する第二の物体ビームを含んでいる点
が、図2の露光系と異なっている。平行化レンズ67の
出力は拡散体269に受けられ、その出力は結像レンズ
271によってホログラフィック記録層61に結像され
る。ホログラフィック記録層61の参照ビーム側の約1
ないし2インチ前方に反射型マスキング装置373が配
置されていて、これはホログラフィック記録層を通過し
た結像レンズ271の光出力によって照明される。反射
型マスキング装置の散乱光は第二の物体ビームOB2と
なりプリズム面62bに入射し、プリズム62と屈折率
整合流体64を介してホログラフィック記録層61に光
学的に結合する。反射型マスキング装置は、先に説明し
た透過型マスキング装置と同様に、バーコードを生成す
る明暗領域のパターンや、人間の顔の画像や、物体の画
像や、英数字を有している。実施例において、反射型マ
スキング装置373は、明暗領域の固定したマスクパタ
ーン、あるいは、画素の明暗を電気的に調整できる可変
マスクたとえば液晶ディスプレイとすることができる。
ていて、格子式により決まる第一の物体ビームをまねた
再生照明により第一の像を生成し、格子式によりきまる
参照ビームの共役をまねた再生照明により第二の像を生
成するといった、本発明による符号化ホログラムを製造
するための露光系について説明する。図5の露光系は、
平行化レンズ67とプリズム77の間にある対物ビーム
用の光学素子と、参照ビームとの干渉により透過ホログ
ラムを形成し、第一の物体ビームとの干渉により反射ホ
ログラムを形成する第二の物体ビームを含んでいる点
が、図2の露光系と異なっている。平行化レンズ67の
出力は拡散体269に受けられ、その出力は結像レンズ
271によってホログラフィック記録層61に結像され
る。ホログラフィック記録層61の参照ビーム側の約1
ないし2インチ前方に反射型マスキング装置373が配
置されていて、これはホログラフィック記録層を通過し
た結像レンズ271の光出力によって照明される。反射
型マスキング装置の散乱光は第二の物体ビームOB2と
なりプリズム面62bに入射し、プリズム62と屈折率
整合流体64を介してホログラフィック記録層61に光
学的に結合する。反射型マスキング装置は、先に説明し
た透過型マスキング装置と同様に、バーコードを生成す
る明暗領域のパターンや、人間の顔の画像や、物体の画
像や、英数字を有している。実施例において、反射型マ
スキング装置373は、明暗領域の固定したマスクパタ
ーン、あるいは、画素の明暗を電気的に調整できる可変
マスクたとえば液晶ディスプレイとすることができる。
【0032】以上、人間が読取可能な情報と、人間の視
覚では殆ど読解不能でしかもその存在が人間読取可能情
報により隠されている機械が読取可能な情報との両方を
一つのホログラムの中に含んでいるホログラム構造体に
ついて説明した。
覚では殆ど読解不能でしかもその存在が人間読取可能情
報により隠されている機械が読取可能な情報との両方を
一つのホログラムの中に含んでいるホログラム構造体に
ついて説明した。
【0033】これは本発明の実施例についての説明であ
って、本発明の要旨から逸脱しない範囲内で種々多くの
変形や改良が可能である。
って、本発明の要旨から逸脱しない範囲内で種々多くの
変形や改良が可能である。
【図1】本発明による反射ホログラムの再生の様子を概
略的に示す図で、(A)は、人間の視覚で解読できる第
一の像と人間の視覚では簡単に解読できない第二の像と
を生成する広帯域光源による再生の様子を示し、(B)
は、機械が読み取れるように第二の像を生成する狭帯域
光源による再生の様子を示している。
略的に示す図で、(A)は、人間の視覚で解読できる第
一の像と人間の視覚では簡単に解読できない第二の像と
を生成する広帯域光源による再生の様子を示し、(B)
は、機械が読み取れるように第二の像を生成する狭帯域
光源による再生の様子を示している。
【図2】図1の反射ホログラムを製造するための露光系
を模式的に示している。
を模式的に示している。
【図3】本発明による反射ホログラムを製造するための
別の露光系を模式的に示している。
別の露光系を模式的に示している。
【図4】本発明による反射ホログラムを製造するための
更に別の露光系を模式的に示している。
更に別の露光系を模式的に示している。
【図5】人間の視覚で解読できる第一の像と人間の視覚
では簡単には解読できない第二の像を生成する本発明に
よる反射ホログラムを製造するための露光系を模式的に
示している。
では簡単には解読できない第二の像を生成する本発明に
よる反射ホログラムを製造するための露光系を模式的に
示している。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 ジョン・イー・ガンター アメリカ合衆国、カリフォルニア州 90503、トーランス、サラ・ドライブ 3645 (72)発明者 マイケル・ジェイ・バーガダモ アメリカ合衆国、カリフォルニア州 91106、パサデナ、サウス・オークラン ド・アベニュー 1079 (72)発明者 ケビン・ユー アメリカ合衆国、カリフォルニア州 91780、テンプル・シティー、ゴールデン ウエスト・アベニュー 4910 (72)発明者 リリアン・イン アメリカ合衆国、カリフォルニア州 91801、アルハンブラ、ナンバービー、セ ダー・ストリート 2100 (72)発明者 ジェリー・エル・マルダー アメリカ合衆国、カリフォルニア州 91007、アルカディア、カリタ・ストリー ト 9649 (72)発明者 ジェームズ・イー・スコット アメリカ合衆国、カリフォルニア州 90254、ハーモサ・ビーチ、アードモア ー・アベニュー 2026 (72)発明者 リチャード・ビー・アッパー アメリカ合衆国、カリフォルニア州 91403、シャーマン・オークス、ハルブレ ント・アベニュー 4713
Claims (10)
- 【請求項1】元の参照ビームと元の物体ビームにより記
録されるホログラムであって、 再生照明により生成される第一の像で、非干渉性広帯域
照明の再生照明により生成されたとき、人間の視覚で解
読できる、第一の像と、 再生照明により生成される第二の像で、ホログラムから
離れていて、格子式により決まる元の参照ビームをまね
ていない再生照明により生成されたとき、人間の視覚で
は解読できないが、格子式により決まる元の参照ビーム
をまねた再生照明により生成されたとき、機械で読み取
ることができる、第二の像とを有しているホログラム。 - 【請求項2】元の集束性の参照ビームと元の物体ビーム
により記録されるホログラムであって、 再生照明により生成される第一の像で、非干渉性広帯域
再生照明により生成されたとき、人間の視覚で解読でき
る、第一の像と、 再生照明により生成される第二の像で、ホログラムから
離れていて、格子式により決まる元の集束性の参照ビー
ムをまねていない再生照明により生成されたとき、人間
の視覚では解読できないが、格子式により決まる元の集
束性の参照ビームをまねた再生照明により生成されたと
き、機械で読み取ることができる、第二の像とを有して
いるホログラム。 - 【請求項3】参照ビーム角の元の参照ビームと物体ビー
ム角の元の物体ビームにより記録されるホログラムであ
って、 再生照明により生成される第一の像で、環境光の再生照
明により生成されたとき、人間の視覚で解読できる、第
一の像と、 再生照明により生成される第二の像で、ホログラムから
離れていて、格子式により決まる元の参照ビームをまね
ていない再生照明により生成されたとき、人間の視覚で
は解読できないが、格子式により決まる元の参照ビーム
の共役をまねた再生照明により生成されたとき、機械で
読み取ることができる、第二の像とを有しているホログ
ラム。 - 【請求項4】元の集束性の参照ビームと元の物体ビーム
により記録されるホログラムであって、 再生照明により生成される第一の像で、非干渉性広帯域
再生照明により生成されたとき、人間の視覚で解読でき
る、第一の像と、 再生照明により生成される第二の像で、ホログラムから
離れていて、格子式により決まる元の集束性の参照ビー
ムをまねていない再生照明により生成されたとき、人間
の視覚では解読できないが、格子式により決まる元の集
束性の参照ビームの共役をまねた再生照明により生成さ
れたとき、機械で読み取ることができる、第二の像とを
有しているホログラム。 - 【請求項5】第一の側とその反対側の第二の側とを持っ
たホログラフィック記録層を露光するための露光系であ
って、 第一の結像位置に第一の物体の像を、ホログラフィック
記録層から離れた第二の結像位置に第二の物体の像を生
成する物体ビームで、ホログラフィック記録層の第一の
側を照明する物体ビーム手段と、 ホログラフィック記録層の第二の側を参照ビームで照明
する手段とを有している露光系。 - 【請求項6】請求項5において、物体ビーム手段は、 拡散光出力を与える拡散手段と、 拡散光出力に応じてホログラフィック記録層の第一の側
に、ホログラフィック記録層に位置する拡散手段結像位
置に拡散手段の像を生成する結像照明を照射する第一と
第二の結像手段と、 第一と第二の結像手段の間に配置されたマスキング手段
とを有し、 第二の結像手段は、結像照明がホログラフィック記録層
から離れたマスキング手段結像位置にマスキング手段の
像を生成するように構成されている露光系。 - 【請求項7】請求項6において、第一の結像手段は第一
と第二の結像手段の間に拡散手段の中間像を生成し、第
二の結像手段は中間像を結像してホログラフィック記録
層に拡散手段像を生成する露光系。 - 【請求項8】請求項6において、第一と第二の結像手段
は単一反転像により拡散手段像を結像する露光系。 - 【請求項9】第一の側とその反対側の第二の側とを持っ
たホログラフィック記録層を露光するための露光系であ
って、 第一の結像位置に第一の物体の像を生成する結像照明
を、ホログラフィック記録層の第一の側に照射する結像
手段と、 ホログラフィック記録層の第一の側から離して配置され
た結像照明をマスクするマスキング手段と、 ホログラフィック記録層の第二の側を参照ビームで照明
する手段とを有している露光系。 - 【請求項10】第一の側とその反対側の第二の側とを持
ったホログラフィック記録層を露光するための露光系で
あって、 第一の物体ビームを有し、第一の結像位置に第一の物体
の像を生成する結像照明を、ホログラフィック記録層の
第一の側に照射する結像手段と、 ホログラフィック記録層の第二の側に第二の物体ビーム
を照射する手段と、 ホログラフィック記録層の第二の側を参照ビームで照明
する手段とを有している露光系。
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US114538 | 1987-10-29 | ||
| US08/114,538 US5499116A (en) | 1993-08-31 | 1993-08-31 | Encoded hologram for producing a machine readable image and a human readable image |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH07168518A true JPH07168518A (ja) | 1995-07-04 |
Family
ID=22355855
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP6207162A Pending JPH07168518A (ja) | 1993-08-31 | 1994-08-31 | ホログラム |
Country Status (6)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US5499116A (ja) |
| EP (1) | EP0640891A1 (ja) |
| JP (1) | JPH07168518A (ja) |
| KR (1) | KR950006550A (ja) |
| CA (1) | CA2130310A1 (ja) |
| TW (1) | TW260762B (ja) |
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| WO2019156249A1 (ja) * | 2018-02-08 | 2019-08-15 | 凸版印刷株式会社 | ホログラム、検出装置、およびホログラムの真正の検証方法 |
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-
1994
- 1994-08-17 CA CA002130310A patent/CA2130310A1/en not_active Abandoned
- 1994-08-24 EP EP94113188A patent/EP0640891A1/en not_active Withdrawn
- 1994-08-26 TW TW083107868A patent/TW260762B/zh active
- 1994-08-30 KR KR1019940021527A patent/KR950006550A/ko not_active Ceased
- 1994-08-31 JP JP6207162A patent/JPH07168518A/ja active Pending
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| TW260762B (ja) | 1995-10-21 |
| EP0640891A1 (en) | 1995-03-01 |
| US5499116A (en) | 1996-03-12 |
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