WO2011092922A1 - 識別媒体およびその識別方法 - Google Patents

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Definitions

  • the present invention relates to, for example, an identification medium used for determining the authenticity of a product and an identification method thereof.
  • This technology has a basic structure in which a light transmitting layer, a printing layer constituting a first pattern, and a cholesteric liquid crystal layer are laminated, and a hologram pattern (second pattern) is formed on the cholesteric liquid crystal layer by embossing. Yes.
  • the cholesteric liquid crystal layer has a characteristic of selectively reflecting right-turn circularly polarized light.
  • a circular polarizing filter left circular polarizing filter
  • right-handed circularly polarized light is reflected from the cholesteric liquid crystal layer, but it is not observed because it is blocked by the left-handed circularly polarizing filter. That is, the second pattern formed in the cholesteric liquid crystal layer cannot be observed.
  • the reflected light from the printing layer contains a random linearly polarized light component
  • the reflected light of the first pattern is transmitted through the left-handed circularly polarizing filter and observed. That is, in this case, only the first symbol from the print layer is selectively visible.
  • components that pass through the cholesteric liquid crystal layer are components other than right-handed circularly polarized light having a specific wavelength, and these transmitted components include linearly polarized light components in all directions.
  • This linearly polarized light component is reflected by the printing layer, passes through the cholesteric liquid crystal layer, and enters the right-handed circularly polarizing filter.
  • the right-turn circularly polarizing filter partially transmits the linearly polarized light component, the printed layer looks thin.
  • the first design looks common in observation using the left and right circular polarization filters.
  • the symbols are clearly switched by switching between the left and right circularly polarizing filters.
  • an object of the present invention is to provide an identification medium in which a pattern is clearly switched in observation through a right-turn circular polarization filter and a left-turn circular polarization filter.
  • the invention according to claim 1 is a cholesteric liquid crystal layer that is subjected to hologram processing constituting the first pattern and selectively reflects circularly polarized light in a specific first turning direction, and an observation surface of the cholesteric liquid crystal layer When the natural light is incident from the surface opposite to the surface on the cholesteric liquid crystal layer side, the circularly polarized light in the second rotation direction opposite to the first rotation direction is disposed on the surface opposite to the surface side. And a circularly polarizing layer that selectively transmits light toward the cholesteric liquid crystal layer.
  • selective transmission refers to an optical filter characteristic that transmits a target polarization of incident light and blocks (or greatly attenuates) other polarization.
  • the circularly polarizing layer includes a ⁇ / 4 plate and a linearly polarizing filter that selectively transmits linearly polarized light, which are sequentially laminated from the observation side. It is characterized by having a structure.
  • the light incident on the cholesteric liquid crystal layer from the non-observation surface side is circularly polarized, and the rotation direction of the cholesteric liquid crystal layer is selectively reflected by the cholesteric liquid crystal. And the opposite direction.
  • the light reflected from the surface of the design print layer or the identification object and incident on the cholesteric liquid crystal layer from the non-observation surface side becomes circularly polarized light in a turning direction that is not selectively reflected by the cholesteric liquid crystal layer. Since this circularly polarized light is circularly polarized light that passes through the cholesteric liquid crystal layer, it passes through the cholesteric liquid crystal layer from the back side to the front side (non-observation surface side).
  • the identification medium when the identification medium is observed through a circularly polarizing filter that transmits circularly polarized light in a direction opposite to the turning direction in which the cholesteric liquid crystal is selectively reflected, the reflected light from the cholesteric liquid crystal layer is blocked, and conversely, The transmitted light from the back side is transmitted through the circular polarizing filter and reaches the observer. For this reason, the hologram image of the cholesteric liquid crystal layer is not visible, and the background image such as the design print layer or the surface of the article to be identified is observed.
  • the image of the base is selectively observed when viewed through the circular polarizing filter in one turning direction, and the hologram of the cholesteric liquid crystal layer when observed through the circular polarizing filter in the other turning direction.
  • An image is selectively observed. For this reason, it is possible to observe clear switching of symbols due to switching of the polarizing filter, and high discrimination can be obtained.
  • the invention according to claim 3 is the invention according to claim 1 or 2, wherein a printed layer on which a second pattern is printed is disposed on the opposite side of the circularly polarizing layer from the cholesteric liquid crystal layer. It is characterized by that.
  • a base image different from the hologram image of the cholesteric liquid crystal layer is formed by the design of the print layer.
  • the invention according to claim 4 is the invention according to claim 3, wherein the printed layer is a metal reflective layer.
  • the invention according to claim 5 is the invention according to claim 3, wherein the printing layer is a layer formed by printing on the circularly polarizing layer.
  • the identification medium according to any one of the first to fifth aspects is passed through a first circular polarization filter that selectively transmits the circularly polarized light in the first turning direction.
  • An identification medium identification method comprising: an observation step; and an observation step through a second circular polarization filter that selectively transmits the circularly polarized light in the second turning direction.
  • an identification medium in which a pattern is clearly switched in observation through a right-turning circularly polarizing filter and a left-turning circularly polarizing filter.
  • an image that is selectively visually recognized when viewed through the right-turning circularly polarizing filter and an image that is selectively viewed when viewed through the left-turning circularly polarizing filter is selectively viewed when viewed through the left-turning circularly polarizing filter.
  • an identification medium that can be identified without using an image on the object side.
  • an identification medium that provides the effects of the present invention with a simple structure is provided.
  • the method for observing the identification medium of the present invention is provided.
  • SYMBOLS 100 Identification medium, 101 ... Cholesteric liquid crystal layer, 102 ... (lambda) / 4 board, 103 ... Linear polarization filter layer, 104 ... Circular polarization layer, 105 ... Pattern printing layer, 106 ... Adhesive layer, 700 ... Identification medium, 701 ... Separator (Release paper), 702 ... Two-dimensional code display, 703 ... Hologram display, 704 ... Other print display, 711 ... Adhesive layer, 712 ... Base paper, 714 ... Adhesive layer, 715 ... Linear polarization filter layer, 716 ... ⁇ / Four plates, 717 ...
  • circularly polarizing filter layer 718 ... cholesteric liquid crystal layer, 719 ... transparent protective layer, 720 ... paper label part, 721 ... roll, 730 ... hologram label part, 731 ... separator, 732 ... roll, 750 ... identification label Manufacturing apparatus, 751... Guide roll, 752... Guide roll, 753... Print head, 754. Winding roll.
  • left-hand circularly polarized light is left-handed circularly polarized light
  • right-handed circularly-polarized light is right-handed circularly polarized light
  • an optical filter that selectively transmits left-handed circularly polarized light is left-handed circularly-polarized filter
  • right-handed circularly-polarized light is selectively transmitted.
  • the optical filter is called a right circular polarization filter.
  • FIG. 1 shows an identification medium 100 according to the embodiment.
  • the identification medium 100 has a structure in which a cholesteric liquid crystal layer 101, a ⁇ / 4 plate 102, a linearly polarizing filter layer 103, a design printing layer (reflection layer) 105, and an adhesive layer 106 are laminated from the observation side.
  • the cholesteric liquid crystal layer 101 is configured to selectively reflect light of green wavelength with right circular polarization and transmit light other than this condition.
  • limitation of the turning direction to reflect is an example, and left turning may be sufficient.
  • the central wavelength of the reflected light is not limited to green, and other colors such as red can be selected as long as the wavelength can be used for identification.
  • the cholesteric liquid crystal layer 101 is subjected to hologram processing (not shown).
  • Hologram processing is performed by pressing an emboss mold.
  • hologram processing a hologram image is formed by the interference effect of reflected light generated by an embossed pattern. This hologram image is recognized by observing the reflected light from the cholesteric liquid crystal layer 101.
  • the ⁇ / 4 plate 102 is a layer that gives a phase difference corresponding to ⁇ / 4 to transmitted light and is made of a material having refractive index anisotropy.
  • the linear polarization filter layer 103 is a layer of a linear polarization filter that selectively transmits linearly polarized light in a predetermined direction and blocks light in other polarization states.
  • the circularly polarizing layer 104 is configured by a laminate of the ⁇ / 4 plate 102 and the linearly polarizing filter layer 103.
  • the circularly polarizing layer 104 is disposed on the side of the cholesteric liquid crystal layer 101 opposite to the observation surface (upper side of the figure) (lower side of the figure), and on the side opposite to the cholesteric liquid crystal layer 101 side (of the figure).
  • cholesteric liquid crystal emits light in a second turning direction (in this case, left circularly polarized light) opposite to the first turning direction (in this case, right circularly polarized light).
  • the circularly polarizing layer 104 has a function of selectively transmitting the left circularly polarized light toward the cholesteric liquid crystal layer 101 when natural light is incident from the lower direction in the figure. That is, when natural light is incident from the side of the pattern print layer 105, the left circularly polarized light is given priority to the light transmitted from the circularly polarizing layer 104 toward the cholesteric liquid crystal layer 101, and other polarization components are blocked ( Or optical characteristics that are greatly attenuated).
  • the circularly polarizing layer 104 is configured so that the left circularly polarized light is selectively transmitted to the cholesteric liquid crystal layer 101 side when natural light is incident from the drawing-side printed layer 105 side.
  • the relationship of the direction of the optical axis of the linear polarization filter layer 103 is set. That is, when the circularly polarizing layer 104 is viewed from the line of sight toward the cholesteric liquid crystal layer 101, the relationship between the orientations of the optical axes of the ⁇ / 4 plate 102 and the linearly polarizing filter layer 103 is set so as to be a left circularly polarizing filter. Has been.
  • the symbol print layer 105 is a layer in which a specific symbol is formed by printing with ink on a light-transmitting resin film.
  • the design print layer 105 functions as a layer that reflects the design pattern upward. This layer may include a metal reflective layer formed by vapor deposition or the like on a part or the entire surface of printing in order to make the pattern clearer.
  • the adhesive layer 106 is a layer in which a black or dark color pigment is added to an adhesive material, and has an adhesive function for attaching the identification medium 100 to an object to be identified and a function as a light absorbing layer that absorbs incident visible light. Have.
  • the cholesteric liquid crystal layer 101 is grown on an alignment substrate (not shown). Separately, a laminate in which a ⁇ / 4 plate 102, a linearly polarizing filter layer 103, and a design print layer 105 are laminated is prepared. Then, the cholesteric liquid crystal layer 101 is peeled off from the alignment substrate and transferred to a light-transmitting film (for example, a TAC (triacetyl cellulose) film) made of a material that does not disturb the polarization state (not shown), and then subjected to hologram processing. Then, it is laminated on the exposed surface of the ⁇ / 4 plate 102. Each layer is fixed using a light-transmitting resin adhesive. Finally, the adhesive layer 106 is formed, and the identification medium 100 is obtained.
  • a light-transmitting film for example, a TAC (triacetyl cellulose) film
  • a release paper is attached to the exposed surface side of the adhesive layer 106.
  • the release paper is peeled off, and the adhesive layer 106 is brought into contact with the object, whereby the identification medium 100 is affixed to the identification object.
  • FIG. 2 is a conceptual diagram showing the principle of the optical function of the identification medium 100 of FIG.
  • the left circular polarization filter 110 is arranged away from the identification medium 100 and the identification medium 100 is observed from the cholesteric liquid crystal layer 101 side through the left circular polarization filter 110.
  • natural light is incident on the cholesteric liquid crystal layer 101.
  • the cholesteric liquid crystal layer 101 is configured to selectively reflect right circularly polarized light and transmit light in other polarization states, components other than the right circularly polarized light having a specific wavelength are included in the natural light.
  • 101 passes through 101 and enters the ⁇ / 4 plate 102.
  • a specific linearly polarized light component transmitted from the ⁇ / 4 plate 102 to the linear polarizing filter layer 103 is transmitted through the linear polarizing filter layer 103 and is incident on the design print layer 105.
  • This incident light (linearly polarized light) is reflected in the same polarization state in the pattern printing layer 105, and enters the circularly polarizing layer 104 from the lower direction in the figure following the reverse path. Since the circularly polarizing layer 104 is set to transmit the left circularly polarized light in the upper part of the figure when light enters from the lower part of the figure, the transmitted light of the circularly polarizing layer 104 corresponding to the incident light is transmitted to the left circle. Polarized light is transmitted through the cholesteric liquid crystal layer 101.
  • the left circular polarization filter 110 since the observation is made through the left circular polarization filter 110, the left circular polarization incident on the cholesteric liquid crystal layer from below in the figure is transmitted through the left circular polarization filter 110 and visually recognized by the observer. Thus, the reflected light from the design print layer 105 is observed. On the other hand, since the reflected light (right circularly polarized light) from the cholesteric liquid crystal layer 101 is blocked by the left circularly polarizing filter 110, the hologram image of the cholesteric liquid crystal layer 101 cannot be observed.
  • the right circular polarization filter 111 is arranged away from the identification medium 100 and the identification medium 100 is observed from the cholesteric liquid crystal layer 101 side through the right circular polarization filter 111 will be described.
  • natural light is incident on the cholesteric liquid crystal layer 101.
  • the cholesteric liquid crystal layer 101 is configured to selectively reflect right circularly polarized light and transmit light in other polarization states, right circularly polarized light having a specific wavelength is reflected in this natural light, The component passes through the cholesteric liquid crystal layer 101 and enters the ⁇ / 4 plate 102.
  • the right circularly polarized light from the cholesteric liquid crystal layer 101 passes through the right circularly polarizing filter 111, it is visually recognized by an observer.
  • other polarized light (components other than right-handed circularly polarized light having a specific wavelength) incident on the ⁇ / 4 plate 102 is transmitted through the ⁇ / 4 plate, and a specific linearly polarized light component in the ⁇ / 4 plate 102 is transmitted from the linear polarizing filter layer 103.
  • the light passes through the printed layer 105 side.
  • the incident light (linearly polarized light) on the design print layer 105 is reflected in the same polarization state in the design print layer 105, and enters the circular polarization layer 104 from the lower direction in the figure along the reverse path. . Since the circularly polarizing layer 104 is set to transmit the left circularly polarized light in the upper part of the figure when light enters from the lower part of the figure, the transmitted light of the circularly polarizing layer 104 corresponding to this incident light is set to the left. Circularly polarized light is transmitted through the cholesteric liquid crystal layer 101.
  • the selective reflection characteristic of the cholesteric liquid crystal layer 101 is not perfect, and part of the right circularly polarized light that should be reflected is transmitted (transmitted light leaks).
  • This transmitted component is incident on the circularly polarizing layer 104.
  • the circularly polarizing layer 104 is set so that when the left circularly polarized light is incident from above, the linearly polarized light is transmitted through the lower part of the figure, so that the right circularly polarized light is transmitted from the upper part of the figure. When incident, this incident light is blocked by the circularly polarizing layer 104.
  • the right circularly polarized light when incident on the circularly polarizing layer 104 from the upper side of the drawing, it is converted into linearly polarized light by the ⁇ / 4 plate, and this linearly polarized light is blocked by the linearly polarizing filter layer 103. For this reason, the light caused by the right circularly polarized light component that has leaked and transmitted through the cholesteric liquid crystal layer 101 cannot reach the design print layer 105, and the reflected light of the design print layer 105 caused by this leaked light cannot be obtained.
  • the identification medium 100 when the identification medium 100 is observed through the left circular polarizing filter 110, the symbols formed on the symbol print layer 105 are selectively visible.
  • the identification medium 100 is observed through the right circular polarizing filter 110, the pattern formed on the cholesteric liquid crystal layer 101 is selectively seen. That is, by switching the circular polarization filter to be used, it is possible to switch between the case where only the first image is visually recognized and the case where only the second image is visually recognized. Note that both images (designs) can be seen simultaneously when viewed directly without using a circular polarizing filter.
  • This right circularly polarized light enters the ⁇ / 4 plate 102 and then enters the linear polarizing filter layer 103. As shown in FIG. 2, the right circularly polarized light enters the circular polarizing layer 104 from the ⁇ / 4 plate side. , The light is blocked by the linear polarization filter layer 103, and transmitted light cannot be obtained. Therefore, in this case, the reflected light from the design printing layer 105 does not pass through the circularly polarizing layer 104 and is not visually recognized.
  • the identification medium is observed through the left circular polarizing filter 110, the reflected light from the cholesteric liquid crystal layer 101 cannot be observed. Therefore, when the left circular polarizing filter 110 is used, neither the hologram image of the cholesteric liquid crystal 101 nor the image of the design print layer 105 can be observed, and the image switching of this embodiment shown in FIG. 2 cannot be observed. That is, the optical function of the present invention cannot be obtained.
  • the optical characteristic of the cholesteric liquid crystal layer 101 may be a characteristic that selectively reflects left circularly polarized light.
  • the circularly polarizing filter layer 104 is set so as to selectively transmit the right circularly polarized light when natural light is incident from below in the drawing.
  • the pattern printing layer 105 printing can be performed on the lower surface of the linearly polarizing layer 103 and used as a reflective layer on which the pattern is formed. In this case, the configuration is simplified, and the cost and thickness of the identification medium 100 can be reduced.
  • the design print layer 105 Since the design print layer 105 only needs to obtain reflected light that is recognized as an image, the design print layer 105 is not limited to the formation of the design by ink printing.
  • a layer provided with a metal reflection pattern can be used as the design print layer 105. In this case, an image is formed by the reflected light from the metal reflection pattern.
  • the pattern reflection layer 105 may be constituted by a transparent resin layer and a metal reflection layer thereunder, and hologram processing may be performed on the transparent resin layer so that the hologram image is reflected.
  • FIG. 3 shows an identification medium 200 according to another embodiment.
  • an adhesive layer 201 is provided on the lower surface (non-observation surface side) of the circularly polarizing layer 104.
  • the adhesive layer 201 is made of a transparent resin material.
  • Other configurations are the same as those of the identification medium 100 of FIG.
  • the identification medium 200 exhibits an identification function using a pattern on the surface of the identification target object in a state where it is attached to the identification target object by the adhesive force of the adhesive layer 201. That is, in the configuration shown in FIG. 2, as a symbol corresponding to the symbol of the symbol print layer 105 in FIG. 1, a symbol (which may of course be a pattern or the like) on the surface of an identification target not shown is used. In this configuration, since the design print layer is not provided, the configuration is simplified.
  • the adhesive layer 106 is made light transmissive, and in addition to the reflected image from the design print layer 105, the image included in the reflected light from the surface of the identification object is identified as an image from the ground.
  • a configuration to be used is also possible.
  • the content of the hologram image or design is not particularly limited as long as it can be distinguished, and can be appropriately selected from figures, characters, numbers, various designs, patterns, and the like. it can.
  • a code display such as a barcode or a color code as a hologram image or a pattern, or various displays that can be read by enlarging with an optical system.
  • the article to which the identification medium 100 is attached is not particularly limited as long as it is necessary to identify a counterfeit product (identification of authenticity).
  • Examples of such goods include credit cards, passports, securities, various product packages, licenses, ID cards, clothing, tags attached to products, small items, electronic devices, various parts, industrial products, various products Consumables and the like.
  • FIG. 2 illustrates the case where the observation optical filter (circular polarization filter) is positioned at a position away from the identification medium using the present invention and observation for identification is performed. Observation may be performed with the right circular polarization filter 111 in contact with the identification medium 100. In this case, although the mechanism is different, the appearance of the identification medium 100 seen through each circular polarization filter is the same as that described with reference to FIG.
  • FIG. 4A shows a state in which the identification medium 700 of the embodiment is viewed from the front.
  • a state in which the identification medium 700 is pasted on a separator (release paper) 701 is shown.
  • the identification medium 700 is used by being affixed to mechanical parts, electronic parts, various other products (or packages thereof).
  • the identification medium 700 includes a two-dimensional code display 702 and a hologram display 703 provided to overlap the two-dimensional code display 702.
  • the two-dimensional code display 702 is an example of a second symbol, for example, a two-dimensional barcode.
  • the identification medium 700 includes an other print display 704 on which a product name, a manufacturer, a lot number, and other information are printed and displayed.
  • FIG. 4B shows a cross-sectional structure in a state where the separator 701 is attached to the identification medium 700.
  • the identification medium 700 uses the base paper 712 as a base material.
  • An adhesive layer 711 made of an adhesive material is provided on the lower surface side of the base paper 712 in the figure.
  • the surface of the base paper 712 opposite to the side on which the adhesive layer 711 is provided (upper surface in the figure) is provided with a two-dimensional code display 702 provided by printing and an ink layer constituting the other print display 704. It has been.
  • An optically transparent adhesive layer 714 is provided on the two-dimensional code display 702, and a circularly polarizing filter layer 717 in which a linearly polarizing filter layer 715 and a ( ⁇ / 4) plate 716 are laminated thereon is disposed.
  • a circularly polarizing filter layer 717 in which a linearly polarizing filter layer 715 and a ( ⁇ / 4) plate 716 are laminated thereon is disposed.
  • a cholesteric liquid crystal layer 718 is provided on the circularly polarizing filter layer 717.
  • the cholesteric liquid crystal layer 718 is embossed for performing the hologram display 703.
  • the rotational direction of the circularly polarized light selectively reflected by the cholesteric liquid crystal layer 718 and the rotational direction of the circularly polarized light transmitted through the circularly polarizing filter layer 717 from the bottom to the top of the figure are set to be opposite to each other. Yes.
  • the hologram display 703 is formed at a position overlapping the two-dimensional code display 702.
  • a transparent protective layer 719 made of a TAC film or the like is provided on the cholesteric liquid crystal layer 718.
  • the identification medium 700 is observed from the upper direction in FIG.
  • the two-dimensional code display 702 when the identification medium 700 is directly viewed, the two-dimensional code display 702, the hologram display 703, and the other print display 704 are visually recognized.
  • the hologram display 703 becomes an obstacle, and the code cannot be read from the two-dimensional code display 702.
  • the two-dimensional code display 702 is a two-dimensional barcode
  • the code cannot be read using a mobile phone camera or a barcode reader.
  • the identification medium 700 when the identification medium 700 is observed through the left circular polarization filter, the reflected light of the right circular polarization from the cholesteric liquid crystal layer 718 is blocked by the left circular polarization filter and cannot be observed.
  • the left circularly polarized light included in the reflected light from the two-dimensional code display 702 is transmitted through the circularly polarizing filter layer 717 from the bottom to the top of the figure, and the transmitted light of the left circularly polarized light is transmitted to the cholesteric liquid crystal layer. 718 and the left circular polarizing filter which is a viewer are transmitted.
  • the two-dimensional code display can be selectively and clearly observed.
  • optical reading of the two-dimensional code display 702 using the reading device becomes possible.
  • the right circular polarization selectively reflected from the cholesteric liquid crystal layer 718 is observed because it passes through the right circular polarization filter.
  • the reflected light from the two-dimensional code display 702 is incident on the right circular polarization filter as left circularly polarized light and is blocked there and cannot be observed. That is, when the identification medium 700 is observed through the right circular polarization filter, the hologram display 703 is selectively visually recognized. Further, when the identification medium 700 is tilted in this state and the viewing angle is changed, a color shift of the cholesteric liquid crystal layer 718 is observed, and an identification function based on a change in the hue is obtained.
  • the identification medium 700 attached to the separator 701 includes a paper label portion 720 and a hologram label portion 730.
  • the paper label portion 720 and the hologram label portion 730 are made separately, and are combined by the adhesive function of the adhesive layer 714, whereby the identification medium 700 is obtained.
  • FIG. 5 shows a state in which a plurality of paper label portions 720 are attached to a ribbon-like separator 701 and formed into a tape shape.
  • FIG. 5A is a view from the front
  • FIG. 5B is a side view showing a state of being wound around a roll 721.
  • FIG. 6 shows a state in which a plurality of hologram label portions 730 are affixed to a ribbon-shaped separator 731 and formed into a tape shape.
  • FIG. 6A is a view from the front
  • FIG. 6B is a side view showing a state wound around a roll 732.
  • the hologram label portion 730 is peeled off from the separator 731 and pasted on the hologram display portion 702 (see FIG. 4C) of the paper label portion 720 so that the separator 701 shown in FIG. An identification medium 700 is obtained.
  • FIG. 7 shows an example of an identification label manufacturing apparatus that manufactures an identification label having a configuration in which an identification medium 700 is attached to the separator 701 shown in FIG.
  • FIG. 7 shows an identification label manufacturing apparatus 750.
  • a roll 721 shown in FIG. 5 is attached to the identification label manufacturing apparatus 750.
  • a roll 721 is wound with a separator 701 to which a plurality of paper label portions 720 (see FIG. 4C) are attached.
  • the separator 701 is provided with perforations so that it can be easily separated later.
  • the separator 701 to which the plurality of paper label portions 720 are attached is unwound from the roll 721 and reaches the guide roll 752 through the guide roll 751.
  • Content that can be printed by the print head 753 is a part or all of the two-dimensional code print 702 and the other print display 704 in FIG.
  • an ink jet type can be used as the print head 753, an ink jet type can be used.
  • the identification label manufacturing apparatus 750 is equipped with the roll 732 shown in FIG.
  • a ribbon-like separator 731 with a plurality of hologram label portions 730 (see FIG. 4C) attached thereto is wound around the roll 732 by the adhesive force of the adhesive layer 714.
  • the separator 731 is unwound from the roll 732 in synchronization with the unwinding of the separator 701 from the roll 721 described above.
  • the separator 731 having the hologram label portion 730 unwound from the roll 732 is sent to an affixing roller 754 configured by a pair of opposed rolls, where the hologram label portion 730 is peeled off and separated from the separator 731. . Then, the separated adhesive layer 714 of the hologram label portion 730 comes into contact with the surface of the paper label portion 720 on which the two-dimensional code printing 702 and the other print display 704 are performed. At this time, as shown in FIG. 4C, the adhesive layer 714 of the hologram label 730 comes into contact with the two-dimensional code print 702 portion of the paper label portion 720.
  • the hologram label 730 is attached to the paper label portion 720 by the pressure received from the attaching roller 754.
  • the separator 731 of FIG. 7 is not illustrated in FIG. This pasting is performed by the adhesive function of the adhesive layer 714. At this time, heat or ultraviolet light may be irradiated according to the material of the adhesive layer 714 to promote the expression of the adhesive function.
  • the separator 731 after the hologram label 730 is attached to the paper label portion 720 side is taken up by a take-up roll 755.
  • the separator 701 is perforated so that the individual identification medium 700 can be separated together with the separator 701, and the label-shaped identification medium 700 is attached to the separator 701 by a simple operation. Can be obtained.
  • hologram label portion 730 can form a hologram label portion 730 that gives the paper label portion 720 distinctiveness in reading the print contents while printing in real time with the print head 753.
  • This operation can be performed at the production site or distribution site of the product to be identified (for example, the site where packaging for shipping is performed). For example, in a facility where products are shipped, information corresponding to each product with various specifications customized for each customer is printed as a two-dimensional code display 702 from the print head 753, and the identification is provided on the information. Therefore, the operation for forming the hologram display 703 can be performed.
  • the present invention can be used for a technique for identifying authenticity.

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Abstract

【課題】右旋回円偏光フィルタと左旋回円偏光フィルタを介した観察において、図柄が明確に切り替わる識別媒体を提供する。 【解決手段】観察する側からホログラム加工が施されたコレステリック液晶層101、λ/4板102、直線偏光フィルタ層103と積層した構造とする。コレステリック液晶層101からの選択反射光を透過する円偏光フィルタを介した観察において、円偏光層104の機能により、図柄印刷層105からの反射光が、観察されず、左右の円偏光フィルタを切り替えた際に観察される像が明確に切り替わる。

Description

識別媒体およびその識別方法
 本発明は、例えば、商品の真贋判定に利用される識別媒体およびその識別方法に関する。
 真贋判定に利用される識別媒体として、左右の円偏光フィルタを介した観察において、異なる像を観察できるようにすることで識別を行うものが知られている(例えば特許文献1を参照)。この技術では、光透過層、第1の図柄を構成する印刷層、コレステリック液晶層と積層され、コレステリック液晶層に型押加工によるホログラム図柄(第2の図柄)を形成した基本構造を有している。
特開2009-172798号公報
 上記の基本構造の識別媒体において、仮に、コレステリック液晶層が右旋回円偏光を選択的に反射する特性であるとする。この際、左旋回円偏光を選択的に透過する円偏光フィルタ(左円偏光フィルタ)を当該識別媒体から離した位置とし、この円偏光フィルタを介して当該識別媒体を観察する場合を考える。この場合、コレステリック液晶層から右旋回円偏光が反射されるが、それは左旋回円偏光フィルタで遮断されるので観察されない。つまり、コレステリック液晶層に形成された第2の図柄は観察できない。
 一方、印刷層からの反射光には、ランダムな直線偏光成分が含まれるので、第1の図柄の反射光は、左旋回円偏光フィルタを透過し、観察される。つまりこの場合は、印刷層からの第1の図柄のみが選択的に見える。
 一方、右旋回円偏光を選択的に透過する円偏光フィルタ(右円偏光フィルタ)を介して当該識別媒体を観察すると、コレステリック液晶層からの右旋回円偏光の反射光が右円偏光フィルタを透過するので、第2の図柄が見える。また、それと同時に第1の図柄が薄く見える。
 ここで、第1の図柄が観察されるのは以下の理由による。この場合、コレステリック液晶層を透過するのは、特定波長の右旋回円偏光以外の成分であり、この透過成分には、あらゆる方向の直線偏光成分が含まれている。この直線偏光成分は印刷層で反射され、コレステリック液晶層を透過し、右旋回円偏光フィルタに入射する。ここで、右旋回円偏光フィルタは、直線偏光成分を一部透過するので、印刷層が薄く見えることになる。
 このように上記の技術では、左右の円偏光フィルタを利用した観察において、第1の図柄が共通に見える。一方、光学的な識別機能という点では、左右の円偏光フィルタの切り替えにより、図柄が明確に切り替わった方が好ましい。
 このような背景において、本発明は、右旋回円偏光フィルタと左旋回円偏光フィルタを介した観察において、図柄が明確に切り替わる識別媒体を提供することを目的とする。
 請求項1に記載の発明は、第1の図柄を構成するホログラム加工が施され、特定の第1の旋回方向の円偏光を選択的に反射するコレステリック液晶層と、前記コレステリック液晶層の観察面側と反対の面の側に配置され、前記コレステリック液晶層の側の面と反対の面から自然光を入射させた場合に、前記第1の旋回方向とは逆の第2の旋回方向の円偏光を前記コレステリック液晶層に向かって選択的に透過する円偏光層とを備えることを特徴とする識別媒体である。
 ここで、選択的に透過というのは、入射光の内、対象となる偏光を透過し、他の偏光を遮断する(あるいは大きく減衰させる)光学フィルタ特性のこという。
 請求項2に記載の発明は、請求項1に記載の発明において、前記円偏光層は、観察する側から、λ/4板と直線偏光を選択的に透過する直線偏光フィルタとが順に積層された構造を有することを特徴とする。
 請求項1および請求項2に記載の発明によれば、コレステリック液晶層に非観察面側(裏側)から入射する光が円偏光とされ、更にその旋回方向が、コレステリック液晶が選択反射する旋回方向と逆方向とされる。このため、図柄印刷層や識別対象物の表面から反射し、コレステリック液晶層に非観察面側から入射する光が、当該コレステリック液晶層が選択反射しない旋回方向の円偏光となる。この円偏光は、当該コレステリック液晶層を透過する円偏光であるので、コレステリック液晶層を裏側から表側(非観察面側)に透過する。
 ここで、当該コレステリック液晶が選択反射する旋回方向と逆旋回方向の円偏光を透過する円偏光フィルタを介して当該識別媒体を観察した場合、コレステリック液晶層からの反射光が遮断され、逆に上記裏面側からの透過光が当該円偏光フィルタを透過し、観察者に届く。このため、コレステリック液晶層のホログラム像は見えず、図柄印刷層や識別対象物品表面等の下地の像が観察される。
 他方において、当該コレステリック液晶が選択反射する旋回方向の円偏光を透過する円偏光フィルタを介して当該識別媒体を観察した場合、上記コレステリック液晶層裏面側からの透過光は、当該円偏光フィルタで遮断され、観察者の目には届かない。この時、コレステリック液晶層からの反射光は、この円偏光フィルタを透過し、観察者の目に届く。したがって、ホログラム像は観察されるが、同時に下地の像が観察されることがない。
 以上の原理により、一方の旋回方向の円偏光フィルタを介して観察した場合に下地の像が選択的に観察され、他方の旋回方向の円偏光フィルタを介して観察した場合にコレステリック液晶層のホログラム像が選択的に観察される。このため、偏光フィルタの切り替えによる図柄の明確な切り替わりを観察することができ、高い識別性を得ることができる。
 請求項3に記載の発明は、請求項1または2に記載の発明において、前記円偏光層の前記コレステリック液晶層の側と反対側に第2の図柄が印刷された印刷層が配置されていることを特徴とする。請求項3に記載の発明によれば、印刷層の図柄によりコレステリック液晶層のホログラム像とは別の下地の像が構成される。
 請求項4に記載の発明は、請求項3に記載の発明において、前記印刷層が金属反射層であることを特徴とする。
 請求項5に記載の発明は、請求項3に記載の発明において、前記印刷層が、前記円偏光層への印刷により形成された層であることを特徴とする。
 請求項6に記載の発明は、請求項1~5のいずれか一項に記載の識別媒体を、前記第1の旋回方向の円偏光を選択的に透過する第1の円偏光フィルタを介して観察するステップと、前記第2の旋回方向の円偏光を選択的に透過する第2の円偏光フィルタを介して観察するステップとを有することを特徴とする識別媒体の識別方法である。
 請求項1および請求項2に記載の発明によれば、右旋回円偏光フィルタと左旋回円偏光フィルタを介した観察において、図柄が明確に切り替わる識別媒体が提供される。
 請求項3に記載の発明によれば、右旋回円偏光フィルタを介して観察した場合に選択的に視認される像と、左旋回円偏光フィルタを介して観察した場合に選択的に視認される像とを備え、対象物側の像を利用せずに識別を行える識別媒体が提供される。
 請求項4に記載の発明によれば、鮮明に観察できる金属反射光を利用した高い識別性機能が得られる。
 請求項5に記載の発明によれば、簡易な構造で本発明の効果が得られる識別媒体が提供される。
 請求項6に記載の発明によれば、本発明の識別媒体の観察方法が提供される。
実施形態の断面図である。 光学機能の原理を示す概念図である。 他の実施形態の断面図である。 実施形態の識別媒体の正面図(A)、断面図(B)、分離した状態の断面図(C)である。 実施形態の識別媒体を構成する紙ラベル部の複数がセパレータに貼り付けられた状態を示す正面図(A)と側面図(B)である。 実施形態の識別媒体を構成するホログラムラベル部の複数がセパレータに貼り付けられた状態を示す正面図(A)と側面図(B)である。 実施形態の識別ラベル製造装置の概念図である。
 100…識別媒体、101…コレステリック液晶層、102…λ/4板、103…直線偏光フィルタ層、104…円偏光層、105…図柄印刷層、106…粘着層、700…識別媒体、701…セパレータ(離型紙)、702…2次元コード表示、703…ホログラム表示、704…その他印刷表示、711…粘着層、712…基材紙、714…粘着層、715…直線偏光フィルタ層、716…λ/4板、717…円偏光フィルタ層、718…コレステリック液晶層、719…透明保護層、720…紙ラベル部、721…ロール、730…ホログラムラベル部、731…セパレータ、732…ロール、750…識別ラベル製造装置、751…ガイドロール、752…ガイドロール、753…印刷ヘッド、754…貼り付けローラー、755…巻き取りロール。
1.第1の実施形態
(構成)
 以下において、左旋回の円偏光を左円偏光、右旋回の円偏光を右円偏光、左円偏光を選択的に透過する光学フィルタを左円偏光フィルタ、右円偏光を選択的に透過する光学フィルタを右円偏光フィルタと呼ぶ。
 図1には、実施形態の識別媒体100が示されている。識別媒体100は、観察する側から、コレステリック液晶層101、λ/4板102、直線偏光フィルタ層103、図柄印刷層(反射層)105、粘着層106と積層された構造とされている。コレステリック液晶層101は、右円偏光で緑の波長の光を選択的に反射し、この条件以外の光を透過する設定とされている。なお、反射する旋回方向の限定は一例であり、左旋回であってもよい。また、反射する光の中心波長も緑に限定されず、識別に利用できる波長であれば、赤等の他の色も選択可能である。
 コレステリック液晶層101には、図示しないホログラム加工が施されている。ホログラム加工は、エンボス型を押し付けることで行われている。ホログラム加工は、エンボス模様により生じる反射光の干渉効果により、ホログラム像を形成する。このホログラム像は、コレステリック液晶層101からの反射光を観察することで認識される。
 λ/4板102は、透過する光にλ/4に相当する位相差を与える層で屈折率異方性を有する材料で構成されている。直線偏光フィルタ層103は、ある決められた方向の直線偏光を選択的に透過し、他の偏光状態の光を遮断する直線偏光フィルタの層である。この例では、λ/4板102と直線偏光フィルタ層103の積層体により、円偏光層104が構成されている。
 円偏光層104は、コレステリック液晶層101の観察面側(図の上側)と反対の面の側(図の下側)に配置され、コレステリック液晶層101の側と反対の側の面(図の下の面)から自然光を入射させた場合に、第1の旋回方向(この場合は、右円偏光)とは逆の第2の旋回方向(この場合は、左円偏光)の光をコレステリック液晶層101に向かって(図の上方向に向かって)選択的に透過する光学機能層の一例である。
 すなわち、円偏光層104は、図の下の方向から自然光を入射させた場合に、選択的に左円偏光をコレステリック液晶層101に向かって透過する機能を備えている。つまり、図柄印刷層105の側から自然光を入射させた場合に、円偏光層104からコレステリック液晶層101に向かって透過する光は、左円偏光が優先され、他の偏光成分が遮断される(あるいは大きく減衰される)光学特性とされている。
 具体的には、円偏光層104は、図側印刷層105の側から自然光を入射させると、コレステリック液晶層101の側に左円偏光を選択的に透過するように、λ/4板102と直線偏光フィルタ層103の光軸の向きの関係が設定されている。つまり、円偏光層104は、コレステリック液晶層101に向かう視線で見た場合に、左円偏光フィルタとなるように、λ/4板102と直線偏光フィルタ層103の光軸の向きの関係が設定されている。
 図柄印刷層105は、光透過性の樹脂フィルム上にインクによる印刷を施し、特定の図柄を形成した層である。図柄印刷層105は、図柄模様を図の上方向に反射する層として機能する。この層は、図柄をより鮮明にするため、印刷の一部または全面に蒸着などによる金属反射層を含んでも良い。粘着層106は、粘着材に黒や濃い色の色素を添加した層で、識別対象となる対象物に識別媒体100を貼り付ける粘着機能と入射した可視光を吸収する光吸収層としての機能を有している。
(製造方法)
 まず、コレステリック液晶層101を図示しない配向基板上で成長させる。またこれとは別にλ/4板102、直線偏光フィルタ層103、図柄印刷層105を積層したものを用意する。そして、コレステリック液晶層101を上記配向基板から剥がし、図示省略されている偏光状態を乱さない材質の光透過性のフィルム(例えば、TAC(トリアセチルセルロース)フィルム)に転移した後にホログラム加工を施す。その後、λ/4板102の露出面上に積層する。各層の固定は、光透過性の樹脂接着剤を用いて行う。最後に粘着層106を形成し、識別媒体100を得る。
 なお、図示省略されているが、粘着層106の露出面側には、離型紙が貼り付けられる。識別媒体100を識別対象物に貼り付ける際には、この離型紙を剥がし、粘着層106を対象物に接触させることで、識別媒体100の識別対象物への貼り付けが行われる。
(機能)
 図2は、図1の識別媒体100の光学機能の原理を示す概念図である。まず、左円偏光フィルタ110を識別媒体100から離して配置し、左円偏光フィルタ110越しに識別媒体100をコレステリック液晶層101の側から観察した場合を説明する。この場合、コレステリック液晶層101には、自然光が入射する。ここで、コレステリック液晶層101が右円偏光を選択的に反射し、他の偏光状態の光を透過する設定であるので、この自然光の内、特定波長の右円偏光以外の成分がコレステリック液晶層101を透過し、λ/4板102に入射する。そして、λ/4板102から直線偏光フィルタ層103に透過した特定の直線偏光成分が直線偏光フィルタ層103を透過し、図柄印刷層105に入射する。
 この入射光(直線偏光)は、図柄印刷層105において同じ偏光の状態で反射され、前とは逆の経路を辿って円偏光層104に図の下の方向から入射する。円偏光層104は、図の下方から光が入射した際に、図の上方に左円偏光を透過する設定とされているから、この入射光に対応する円偏光層104の透過光は左円偏光となり、コレステリック液晶層101を透過する。
 この場合、左円偏光フィルタ110を介しての観察であるから、上記コレステリック液晶層に図の下方から入射する左円偏光は、左円偏光フィルタ110を透過し、観察者に視認される。こうして、図柄印刷層105からの反射光が観察される。一方、コレステリック液晶層101からの反射光(右円偏光)は、左円偏光フィルタ110で遮断されるので、コレステリック液晶層101のホログラム像は観察できない。
 こうして、左円偏光フィルタ110越しに識別媒体100を観察した場合、図柄印刷層105の図柄が見え、コレステリック液晶層101のホログラム像が見えない、選択的な像の見え方が得られる。
 次に、右円偏光フィルタ111を識別媒体100から離して配置し、右円偏光フィルタ111越しに識別媒体100をコレステリック液晶層101の側から観察した場合を説明する。この場合もコレステリック液晶層101には、自然光が入射する。ここで、コレステリック液晶層101が右円偏光を選択的に反射し、他の偏光状態の光を透過する設定であるので、この自然光の内、特定波長の右円偏光が反射され、それ以外の成分がコレステリック液晶層101を透過し、λ/4板102に入射する。
 コレステリック液晶層101からの右円偏光は、右円偏光フィルタ111を透過するので、観察者に視認される。一方、λ/4板102に入射したその他の偏光(特定波長の右円偏光以外の成分)は、λ/4板を透過し、その中の特定の直線偏光成分が直線偏光フィルタ層103から図柄印刷層105の側に透過する。
 この図柄印刷層105への入射光(直線偏光)は、図柄印刷層105において同じ偏光の状態で反射され、前とは逆の経路を辿って円偏光層104に図の下の方向から入射する。円偏光層104は、図の下方から光が入射した際に、図の上方に左円偏光を透過する設定とされているから、この入射光に対応する円偏光層104の透過光は、左円偏光となり、コレステリック液晶層101を透過する。
 この場合、右円偏光フィルタ111を介しての観察であるから、上記コレステリック液晶層に図の下方から入射し、そこを透過する左円偏光は、右円偏光フィルタ111を透過できず、観察者に届かない。こうして、コレステリック液晶層101に形成されたホログラム図柄のみが選択的に観察される。
 また、コレステリック液晶層101の選択反射特性は完全なものではなく、本来反射すべき右円偏光を一部透過する(透過光が漏れる)。この透過成分は、円偏光層104に入射する。ここで、円偏光層104は、左円偏光を図の上方から入射させた場合に、それを直線偏光として、図の下方に透過する設定とされているから、図の上方から右円偏光が入射した場合は、この入射光は、円偏光層104で遮断される。詳細にいうと、図の上方から右円偏光が円偏光層104に入射すると、λ/4板で直線偏光とされ、この直線偏光が直線偏光フィルタ層103で遮断される。このため、コレステリック液晶層101を漏れて透過した右円偏光成分に起因する光は、図柄印刷層105に到達できず、この漏れ光に起因する図柄印刷層105の反射光は得られない。
 こうして、右円偏光フィルタ111越しに識別媒体100を観察した場合、図柄印刷層105の図柄が見えず、コレステリック液晶層101のホログラム像のみが見える選択的な像の見え方が得られる。
 以上説明したように、左円偏光フィルタ110越しに識別媒体100を観察した場合に、図柄印刷層105に形成された図柄が選択的に見える。そして、右円偏光フィルタ110越しに識別媒体100を観察した場合に、コレステリック液晶層101に形成された図柄が選択的に見える。つまり、用いる円偏光フィルタを切り替えることで、第1の像のみが視認される場合と第2の像のみが視認される場合とを切り替えることができる。なお、円偏光フィルタを用いずに直視した場合、両方の像(図柄)が同時に見える。
(優位性)
 上述したように、左右の円偏光フィルタを切り替えて識別媒体100を観察した際に、図側印刷層が共通に見えてしまう問題が発生せず、図柄印刷層105の像とコレステリック液晶層101のホログラム像とを択一的に観察することができる。このため、明確な図側の切り替わりが観察できる識別媒体が提供される。また、コレステリック液晶層101のホログラム像を観察する際に、下地の図柄印刷層105が見えないので、図柄印刷像に幻惑されない明瞭なホログラム像を観察することができる。
(比較例1)
 以下、図2の例において、λ/4板102と直線偏光フィルタ層103を取り除いた場合における光学特性を説明する。この場合、左円偏光フィルタ111を用いた観察において、図柄印刷層105にランダムな方向の成分を有する直線偏光が入射し、その反射光がコレステリック液晶層101を図の下から上の方向に透過する。この光は、損失を受けながらも右円偏光フィルタ111を観察者側に透過し、観察される。このため、コレステリック液晶層101のホログラム像に加えて、薄く図柄印刷層105の図柄も同時に観察される。
(比較例2)
 以下、図2の例において、λ/4板102と直線偏光フィルタ層103の位置関係を入れ替えた場合(つまり、円偏光層の表裏を逆にした場合)における光学特性を説明する。この場合、左円偏光フィルタ110を用いた観察において、コレステリック液晶層101を透過したその他偏光は、直線偏光フィルタ層103とλ/4板102の積層構造に入射する。この積層構造を透過する光は、左円偏光となり、この左円偏光は、図柄印刷層105で反射される。この際、旋回方向が反転し、この反射光は右円偏光となる。
 この右円偏光は、λ/4板102に入射し、さらにその後、直線偏光フィルタ層103に入射するが、図2に示すように、λ/4板の側から円偏光層104に右円偏光が入射した場合、その光は、直線偏光フィルタ層103で遮断され、透過光は得られない。よって、この場合、図柄印刷層105からの反射光は、円偏光層104を透過せず視認されない。
 またこの際、左円偏光フィルタ110越しに識別媒体を観察しているので、コレステリック液晶層101からの反射光も観察できない。よって、左円偏光フィルタ110を用いた場合、コレステリック液晶101のホログラム像も図柄印刷層105の像も観察できず、図2に示す本実施形態の像の切り替わりを観察することはできない。つまり、本発明の光学機能は得られない。
(その他)
 図1に示す構成において、コレステリック液晶層101の光学特性として、左円偏光を選択的に反射する特性としてもよい。この場合、円偏光フィルタ層104は、図の下方から自然光を入射させた際に、右円偏光を選択的に透過するように設定する。
 図柄印刷層105を設ける代わりに、直線偏光層103の下面に印刷を行い、そこを図柄が形成された反射層として利用することもできる。この場合、構成が簡略化され、識別媒体100の低コスト化および薄型化が図れる。
 図柄印刷層105は、像として認識される反射光が得られればよいので、インクの印刷による図柄の形成に限定されない。例えば、図柄印刷層105として金属反射パターンを設けた層を利用することもできる。この場合、金属反射パターンからの反射光による像が形成される。また、図柄反射層105を透明樹脂層とその下の金属反射層により構成し、透明樹脂層にホログラム加工を施し、ホログラム像が反射されるようにすることもできる。
 図3には、他の実施形態である識別媒体200が示されている。識別媒体200は、円偏光層104の下面(非観察面側)に粘着層201が設けられている。粘着層201は、透明な樹脂材料により構成されている。他の構成は、図1の識別媒体100と同じである。
 識別媒体200は、粘着層201の粘着力により識別対象物に貼り付けられた状態において、識別対象物の表面の図柄を利用して識別機能を発揮する。すなわち、図2に示す構成では、図1の図柄印刷層105の図柄に対応する図柄として、図示しない識別対象物の表面の図柄(勿論、模様等であってもよい)を利用する。この構成では、図柄印刷層を備えていないので、構成が簡略化される。
 また、図1に示す構成において、粘着層106を光透過性とし、図柄印刷層105からの反射像に加えて、識別対象物表面からの反射光に含まれる像を下地からの像として識別に利用する構成も可能である。
 以上説明した本発明の各種例示において、ホログラム像や図柄は、識別性が得られるものであればその内容は特に限定されず、図形、文字、数字、各種デザイン、模様等から適宜選択することができる。また、ホログラム像や図柄として、バーコードやカラーコードのようなコード表示、光学系で拡大することで読み取ることができる各種の表示を採用することも可能である。
 識別媒体100が貼り付けられる物品としては、偽造品を見分ける(真贋の識別が)必要なものであれば、特に限定されない。このような物品の例としては、クレジットカード、パスポート、有価証券、各種製品のパッケージ、免許証、IDカード、衣料品、製品に付けるタグ、小物、電子機器、各種の部品、工業製品、各種の消耗品等が挙げられる。
 図2には、本発明を利用した識別媒体から離した位置に観察用の光学フィルタ(円偏光フィルタ)を位置させ、識別のための観察を行う場合を説明したが、左円偏光フィルタ110や右円偏光フィルタ111を、識別媒体100に接触させた状態で観察を行っても良い。この場合、メカニズムが異なるが、それぞれの円偏光フィルタ越しに見える識別媒体100の見え方は、図2に関連して説明した場合と同じである。
2.第2の実施形態
(構成)
 図4(A)には、実施形態の識別媒体700を正面から見た状態が示されている。ここで、識別媒体700は、セパレータ(離型紙)701上に貼り付けられた状態が示されている。識別媒体700は、機械部品、電子部品、その他各種製品等(あるいはそのパッケージ)に貼り付けられて使用される。識別媒体700は、2次元コード表示702、2次元コード表示702に重ねて設けられたホログラム表示703を備えている。2次元コード表示702は、第2の図柄の一例であり、例えば2次元バーコードである。2次元コード表示702には、例えば当該識別媒体が貼り付けられる対象物に係る各種の情報や当該対象物に関する情報を取得できるインターネットアドレス等の情報がコード化されて記憶されている。ホログラム表示703は、第1の図柄の一例であり、2次元コード表示702の読み取りに識別性を与える機能を有する。また、識別媒体700は、例えば製品名、製造メーカ、ロット番号、その他情報が印刷表示されたその他印刷表示704を備えている。
 図4(B)には、識別媒体700にセパレータ701を貼り付けた状態の断面構造が示されている。以下、識別媒体700の断面構造について説明する。識別媒体700は、基材紙712を基材としている。基材紙712の図の下面側には、粘着材料による粘着層711が設けられている。識別媒体700を対象物に貼り付ける際には、セパレータ701を粘着層711から剥がし、露出した粘着層711を対象物に接触させることで、対象物に識別媒体700を固定する。
 基材紙712の粘着層711が設けられた側と反対の側の面(図の上面)には、印刷により設けられた2次元コード表示702とその他印刷表示704を構成するインクの層が設けられている。2次元コード表示702の上には、光学的に透明な粘着層714が設けられ、その上には、直線偏光フィルタ層715と(λ/4)板716を積層した円偏光フィルタ層717が配置されている。
 円偏光フィルタ層717の上には、コレステリック液晶層718が設けられている。コレステリック液晶層718には、ホログラム表示703を行なうための型押加工が施されている。ここで、コレステリック液晶層718が選択反射する円偏光の旋回方向と、円偏光フィルタ層717を図の下から上に向けて透過する円偏光の旋回方向とが逆方向となるように設定されている。また、ホログラム表示703は、2次元コード表示702と重なる位置に形成されている。そして、コレステリック液晶層718の上には、TACフィルム等により構成される透明保護層719が設けられている。
(光学機能)
 以下の説明において、コレステリック液晶層718が右円偏光を選択反射し、円偏光フィルタ層717を図の下から上に向けて左円偏光が選択的に透過する設定であるとする。また、識別媒体700は、図4(B)の上の方向から観察するものとする。この場合、識別媒体700を直視すると、2次元コード表示702、ホログラム表示703、その他印刷表示704が視認される。この場合、ホログラム表示703が障害となり、2次元コード表示702からのコードの読み取りは行えない。例えば、2次元コード表示702が2次元バーコードである場合、携帯電話のカメラやバーコードリーダを用いたコードの読み取りは行えない。
 ここで、左円偏光フィルタを介して識別媒体700を観察すると、コレステリック液晶層718からの右円偏光の反射光は、左円偏光フィルタにより遮断されるので、観察できない。他方で、2次元コード表示702からの反射光に含まれる左円偏光は、円偏光フィルタ層717を図の下から上に向けて透過し、更にこの左円偏光の透過光は、コレステリック液晶層718とビューアである左円偏光フィルタを透過する。このため、左円偏光フィルタを介した観察において、2次元コード表示が選択的に明瞭に観察できる。当然、この状況で読取装置を利用した2次元コード表示702の光学的な読み取りが可能となる。
 また、右円偏光フィルタを介して識別媒体700を観察すると、コレステリック液晶層718から選択反射される右円偏光は、右円偏光フィルタを透過するので、観察される。他方で、2次元コード表示702からの反射光は、左円偏光として右円偏光フィルタに入射するので、そこで遮断され、観察できない。つまり、右円偏光フィルタを介して識別媒体700を観察すると、ホログラム表示703が選択的に視認される。また、この状態で識別媒体700を傾け、見る角度を変化させると、コレステリック液晶層718のカラーシフトが観察され、その色合いの変化による識別機能が得られる。
(製造方法)
 図4(C)に示すように、セパレータ701に貼り付けられた識別媒体700は、紙ラベル部720とホログラムラベル部730とで構成されている。この構成では、紙ラベル部720とホログラムラベル部730とを別に作り、粘着層714の粘着機能により、両者を合体させることで、識別媒体700を得る。
 図5には、複数の紙ラベル部720がリボン状のセパレータ701に貼り付けられ、テープ状にされた状態が示されている。図5(A)は、正面から見た様子であり、図5(B)は、ロール721に巻き取られた状態を示す側面図である。図6には、複数のホログラムラベル部730がリボン状のセパレータ731に貼り付けられ、テープ状にされた状態が示されている。図6(A)は、正面から見た様子であり、図6(B)は、ロール732に巻き取られた状態を示す側面図である。
 例えば、セパレータ731からホログラムラベル部730を剥がし、それを紙ラベル部720のホログラム表示部702(図4(C)参照)に貼り付けることで、図4に示すセパレータ701に貼り付けられた状態の識別媒体700が得られる。
(製造装置)
 図7には、図4に示すセパレータ701に識別媒体700が貼り付けられた構成を有する識別ラベルを製造する識別ラベル製造装置の一例が示されている。図7には、識別ラベル製造装置750が示されている。識別ラベル製造装置750には、図5のロール721が装着されている。ロール721には、複数の紙ラベル部720(図4(C)参照)が貼り付けられたセパレータ701が巻き取られている。ここで、セパレータ701には、ミシン目が設けられており、後に簡単に分離が可能な構造とされている。複数の紙ラベル部720が貼り付けられたセパレータ701は、ロール721から巻き出され、ガイドロール751を経て、ガイドロール752に至る。ガイドロール752に対向して印刷手段である印刷ヘッド753が配置されており、紙ラベル部720に対する印刷が可能とされている。印刷ヘッド753において印刷可能な内容は、図4の2次元コード印刷702およびその他印刷表示704の一部または全部である。印刷ヘッド753としては、インクジェット方式のものを挙げることができる。
 他方で、識別ラベル製造装置750には、図6のロール732が装着されている。ロール732には、粘着層714の粘着力により、複数のホログラムラベル部730(図4(C)参照)が貼り付いたリボン状のセパレータ731が巻き取られている。上述したロール721からのセパレータ701の巻き出しに同期させて、ロール732からのセパレータ731の巻き出しが行なわれる。
 ロール732から巻き出されたホログラムラベル部730を有したセパレータ731は、対抗した一対のロールにより構成される貼り付けローラー754に送られ、そこでセパレータ731からホログラムラベル部730が剥がされて分離される。そして分離されたホログラムラベル部730の粘着層714は、紙ラベル部720の2次元コード印刷702およびその他印刷表示704が行われている面と接触する。この際、図4(C)に示すように、ホログラムラベル730の粘着層714が紙ラベル部720の2次元コード印刷702の部分に接触する。ここで、貼り付けローラー754から受ける圧力により、ホログラムラベル730が紙ラベル部720に貼り付けされる。なお、図4(C)には、図7のセパレータ731は図示されていない。この貼り付けは、粘着層714の粘着機能によって行われる。この際、粘着層714の材質に応じて熱や紫外光を照射し、粘着機能の発現を助長してもよい。ホログラムラベル730を紙ラベル部720側に貼り付けした後のセパレータ731は、巻き取りロール755に巻き取られる。
 こうして、貼り付けローラー754において、図4に示す識別媒体700の複数が、セパレータ701に固定された状態が得られ、それが識別ラベル製造装置750の外部に出力される。ここで、セパレータ701には、個々の識別媒体700をセパレータ701ごと切り離すことができるようにミシン目が入れられており、簡単な作業でセパレータ701に貼り付けられた状態のラベル状の識別媒体700を得ることができる。
 図7に示す識別ラベル700は、紙ラベル部720に対して、印刷ヘッド753においてリアルタイムに印刷を行いつつ、その印刷内容の読み取りに識別性を持たせるホログラムラベル部730を形成することができる。この作業は、識別対象となる製品の製造現場や流通現場(例えば、出荷のための包装を行なう現場)において可能である。例えば、製品の出荷が行なわれる施設内において、顧客ごとにカスタマイズされた多様な仕様の製品毎に対応する情報を印刷ヘッド753から2次元コード表示702として印刷し、その上に識別性を持たせるためのホログラム表示703を形成する作業が可能となる。
 本発明は、真贋の識別を行うための技術に利用することができる。

Claims (6)

  1.  第1の図柄を構成するホログラム加工が施され、特定の第1の旋回方向の円偏光を選択的に反射するコレステリック液晶層と、
     前記コレステリック液晶層の観察面側と反対の面の側に配置され、前記コレステリック液晶層の側の面と反対の面から自然光を入射させた場合に、前記第1の旋回方向とは逆の第2の旋回方向の円偏光を前記コレステリック液晶層に向かって選択的に透過する円偏光層と
     を備えることを特徴とする識別媒体。
  2.  前記円偏光層は、観察する側から、λ/4板と直線偏光を選択的に透過する直線偏光フィルタとが順に積層された構造を有することを特徴とする識別媒体。
  3.  前記円偏光層の前記コレステリック液晶層の側と反対側に第2の図柄が印刷された印刷層が配置されていることを特徴とする請求項1または2に記載の識別媒体。
  4.  前記印刷層が金属反射層であることを特徴とする請求項3に記載の識別媒体。
  5.  前記印刷層が、前記円偏光層への印刷により形成された層であることを特徴とする請求項3に記載の識別媒体。
  6.  請求項1~5のいずれか一項に記載の識別媒体を、
     前記第1の旋回方向の円偏光を選択的に透過する第1の円偏光フィルタを介して観察するステップと、
     前記第2の旋回方向の円偏光を選択的に透過する第2の円偏光フィルタを介して観察するステップと
     を有することを特徴とする識別媒体の識別方法。
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