回折光学可変画像装置(DOVID )は光学可変装置の一種で、回折によって作り出される視覚効果に基づくセキュリティ機能です。この頭字語は1995年にReconnaissance InternationalのIan Lancasterによって造られました。[1]彼は、セキュリティ印刷業界がホログラムや同様の回折装置を装飾品、販促品、玩具として使用しているため警戒していることを指摘し、セキュリティ回折光学装置をこれらの他の用途と区別する手段としてDOVIDの使用を提案しました。
デバイス
DOVIDは、偽造防止を強化するために、政府発行の価値ある文書(紙幣、パスポート、ビザ、身分証明書、運転免許証)に組み込まれています。 [2] [3] ブランド保護はDOVIDのもう1つの用途です。 DOVIDには、回折格子の形でマイクロ構造またはナノ構造が含まれています。 これらの構造により、動的な色彩効果、ホログラフィック効果、運動学的効果、2次元または3次元の画像、色変化効果などの光学的に変化する効果を示します。これらは理想的には簡単に認識できますが、再現は困難です。 DOVIDのよく知られた例としては、マスク照明、ドットマトリックス、電子ビーム発生技術に基づく2Dまたは3Dまたは2D/3Dホログラムなどのホログラム、およびキネグラムがあります。[4] [5] [6]
DOVIDには、マイクロプリント、キネティックマイクロテキスト、白色光で拡大すると見えなくなる可変レーザー読み取りマイクロ画像など、肉眼では見えない要素も含まれる。DOVID構造はホイルに組み込むことができ、ホイルは紙の文書(紙幣、ビザなど)にホットスタンプされたり、パーソナライゼーション前にポリカーボネートまたは複合カード(パスポート、運転免許証など)の構造に組み込まれたり、パーソナライゼーション後にカードの表面に熱シールされるラミネートに統合されたりもする(運転免許証、身分証明書など)。[7]
特定の種類のDOVID
DOVIDタイプは以下のように分類できる: [8] [9]
透明: この DOVID 機能は、通常、高屈折率材料 (HRI) を含む誘電体材料のみで構成されているため、非常に透明です。下にある画像または印刷物がはっきりと見える場合があります。視野角に応じて、DOVID は光学的に変化する画像を表示します。透明 DOVID は、パッチの形で適用することも、パスポートの紙ベースのデータ ページなどの基材の表面全体を覆うラミネートとして適用することもできます。このタイプの DOVID は、HRI 材料が湿気に敏感なため紙幣の保護には適していませんが、政府発行の身分証明書を保護するために広く使用されています。
メタライズド: この DOVID は不透明で、光学的に変化する効果を持つ完全にメタライズド (主にアルミニウムコーティング) された回折画像を表示します。完全にメタライズドされた DOVID は、通常、パッチまたはストライプの形で適用されます。たとえば、出生証明書や土地の権利書などの紙ベースの文書を保護するために使用されます。1980 年代後半から 1990 年代前半にかけて、このタイプの DOVID は紙幣にも使用されていました。
部分的に金属化: この DOVID は、同じ表面に不透明と透明の組み合わせが含まれています。元々完全に金属化された画像は、特定のテキストやその他のサブ構造を強調したり、金属化によってパターンや特定の形状を作成したりするために、選択的に金属化解除されています。このタイプの DOVID は、30 年以上にわたって紙幣を保護するために使用され、パッチまたはストライプの形で適用されてきました。
ハイブリッドまたはコンビ: この DOVID には、部分的に金属化され透明であるが、認証のために連続した視覚効果を示す 2 つ以上の相互に関連する視覚領域が含まれます。1 つの機能に (部分的に) 金属化され透明な高屈折率コーティングの両方を組み合わせることは、透明のみまたは部分的にのみ金属化された機能よりも複雑であり、より高度な製造技術を必要とするため、偽造がより困難になります。
精密メタライズ: 精密メタライズされた DOVID は、メタライズに正確に登録された細い回折画像で構成されています。許容範囲は、従来の部分的なメタライズよりもはるかに狭くなっています。一般的なデザインには、動きが明確に定義されたメタライズされたギョーシェ パターンと、下にある文書または紙幣のセキュリティ プリントが見える完全に透明な中間領域 (回折構造がない) が含まれます。回折画像とメタライズ間の登録が正確で許容範囲が狭いため、偽造者が DOVID の外観を模倣することが困難になります。
文書へのDOVIDの組み込み
DOVID は、文書の製造プロセス中または文書発行オフィスで適用されます。
紙幣の場合、DOVIDは紙やポリマーの表面に(パッチやストライプとして)貼り付けられるか、窓付きのセキュリティスレッドとして組み込まれます。ほとんどの場合、DOVIDの一部に何らかのセキュリティプリントが施され、文書に統合され(階層化セキュリティ)、偽造がより困難になります。[10]
紙ベースの身分証明書(ビザやパスポート)の場合、DOVIDは、紙幣(ビザ)と同じ方法でパーソナライゼーション前に組み込まれるか、パーソナライゼーション後に全面ラミネートとして組み込まれます(パスポートのデータページ)。パーソナライゼーション前にDOVIDを組み込む場合は、通常、DOVIDの一部にセキュリティプリントを施して文書に統合します(階層化セキュリティ)。[11]
プラスチックベース(例:ポリカーボネート、テスリン、複合材)の身分証明書(身分証明書、運転免許証、パスポートのデータページ)の場合、カードのレイヤー照合およびラミネート処理中にDOVIDSがカード本体に埋め込まれることがよくあります。これにより耐久性が向上し、セキュリティが強化されると同時に、カードの他のレイヤーのセキュリティ機能との複雑な相互作用が可能になります(レイヤードセキュリティ)。まれに、紙ベースの文書と同様に、プラスチックの表面にDOVIDが適用されることもあります。[12]
参考文献
- ^ ランカスター、イアン (1995)。回折光学可変画像デバイス。Intergraf 国際セキュリティ プリンター会議。リスボン。
- ^ Stole, Svorad; Soukup, Daniel; Huber-Mörk, Reinhold (2015 年 9 月)。「測光記述子を使用した DOVID セキュリティ機能の不変特性」。2015 IEEE国際画像処理会議 (ICIP)。pp. 3422–3426。doi :10.1109 / ICIP.2015.7351439。ISBN 978-1-4799-8339-1.S2CID 12289666 。
- ^ “Document Security Alliance (DSA)”。2011年6月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年5月5日閲覧。
- ^ 「欧州連合理事会 - PRADO - 本物の身分証明書および渡航文書の公的登録簿」。2016年9月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年5月5日閲覧。
- ^ van Renesse, RL (2005).光学文書セキュリティ. ボストン、ロンドン: Artech House.
- ^ Cabral, Alexandre; Rebordão, José M. (2011-07-26). 「光学セキュリティのためのマスクレス干渉リソグラフィーで生成された回折光学可変画像デバイス」。Costa, Manuel F (ed.) 著。International Conference on Applications of Optics and Photonics。Vol. 8001。International Society for Optics and Photonics。p. 800121。Bibcode :2011SPIE.8001E..21C。doi :10.1117/12.890750。S2CID 108645721 。
- ^ 「セキュリティ機能およびセキュリティ文書全般に関連する技術用語」(PDF) 。 2015年9月24日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。2021年5月5日閲覧。
- ^ 「Kinegramによる革新的な保護フォイル要素」www.kinegram.com 。 2022年9月7日閲覧。
- ^ 「紙幣の回折特徴に関する特別レポート」国際ホログラム製造者協会2018年8月24日2021年5月5日閲覧。
- ^ “Kinegram Technology”. www.kinegram.com . 2021年5月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年5月5日閲覧。
- ^ “パスポート”. www.kinegram.com . 2021年5月5日閲覧。
- ^ “IDカードとDLカード”. www.kinegram.com . 2021年12月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年5月5日閲覧。
