一种体全息式四维码防伪的实现方法

    公开(公告)号:CN111291844B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202010048033.9

    申请日:2020-01-16

    IPC分类号: G06K19/06

    摘要: 本发明公开了一种体全息式四维码防伪的实现方法,该方法包括:生成待加密明文信息;随机产生非对称加密的公钥、私钥对;采用公钥对待加密明文进行加密,以得到加密后的密文信息;对密文信息通过xyz三个方向的立体二维码进行编码,以得到加密立体二维码;通过RGB三基色的码元组合对私钥进行编码,以形成彩色立体的四维码;通过计算全息生成四维码的全息图;通过空间光调制器加载四维码的全息图;通过RGB三色激光复用,将四维码的全息图通过干涉的方式记录到体全息材料上。本发明增大了仿制难度,提高了加密性能和数据信息的容纳量,最终提高了防伪和加密性能。

    一种密匙与体全息结合的三重防伪结构的防伪方法

    公开(公告)号:CN110414648B

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN201910655759.6

    申请日:2019-07-19

    IPC分类号: G06K19/06 G06Q30/00 G03H1/00

    摘要: 本发明公开了一种密匙与体全息结合的三重防伪结构及其防伪方法,其中,防伪结构包括体全息本体,及与体全息本体分开设置的二维码本体;体全息本体包括用于显示三维全彩色全息图像和密匙的体全息材料层,粘接于体全息材料层上方的保护层,依次粘接于体全息材料层下方的基体层以及第一底纸层;二维码本体包括显示有加密二维码的二维码层,粘接于二维码层上方的涂层,以及粘接于二维码层下方的第二底纸层。第一层防伪通过三维全彩色全息图像效果判断真伪;第二层防伪通过获取密钥判断真伪;第三层防伪密钥解密,先刮开涂层,从云端或者本地设备解密二维码得到明文查询真伪。通过以上三重加密机制,极大增加了仿制的难度。

    一种体全息式四维码防伪的实现方法

    公开(公告)号:CN111291844A

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN202010048033.9

    申请日:2020-01-16

    IPC分类号: G06K19/06

    摘要: 本发明公开了一种体全息式四维码防伪的实现方法,该方法包括:生成待加密明文信息;随机产生非对称加密的公钥、私钥对;采用公钥对待加密明文进行加密,以得到加密后的密文信息;对密文信息通过xyz三个方向的立体二维码进行编码,以得到加密立体二维码;通过RGB三基色的码元组合对私钥进行编码,以形成彩色立体的四维码;通过计算全息生成四维码的全息图;通过空间光调制器加载四维码的全息图;通过RGB三色激光复用,将四维码的全息图通过干涉的方式记录到体全息材料上。本发明增大了仿制难度,提高了加密性能和数据信息的容纳量,最终提高了防伪和加密性能。

    基于实物干涉的反射式体全息三维防伪的实现方法

    公开(公告)号:CN111258199A

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN202010048040.9

    申请日:2020-01-16

    IPC分类号: G03H1/00 G03H1/04

    摘要: 本发明公开了一种基于实物干涉的反射式体全息三维防伪的实现方法,该方法所采用的装置包括依次排列的激光器、衰减片、扩束镜、光阑、准直镜、光致聚合物以及三维实物;该方法包括:控制激光器发出单色激光;通过衰减片降低单色激光的光照强度;通过扩束镜对降低光照强度后的单色激光进行扩束;通过光阑调整扩束后的单色激光的光斑直径;通过准直镜对调整光斑直径后的单色激光进行准直调节,以产生平面波;将平面光入射到光致聚合物上,以作为参考光;控制入射光垂直透过光致聚合物,并在三维实物上发生反射形成物光;控制参考光和物光在光致聚合物发生干涉,以形成三维图形。本发明能够形成稳定、真实、清晰的三维图形,从而提高了防伪性能。

    一种环境友好型表面改性电铸金溶液及其制备方法

    公开(公告)号:CN110894618A

    公开(公告)日:2020-03-20

    申请号:CN201910958377.0

    申请日:2019-10-10

    IPC分类号: C25D3/48 C25D1/00

    摘要: 本发明公开了一种环境友好型表面改性电铸金溶液及其制备方法,其中电铸金溶液组成为:亚硫酸金钠12-20g/L,柠檬酸钾100-120g/L,乙二胺四乙酸二钠15-25g/L,导电盐40-65g/L,缓冲盐20-40g/L,三乙醇胺40-50mL/L,羟基乙叉二膦酸四钠2-4mL/L,氨基三亚甲基膦酸2-4mL/L,乙二胺四亚甲基膦酸1-2mL/L,太古油0.2-0.4mL/L,余量为一级水。本发明提供的一种环境友好型表面改性电铸金溶液,采用亚硫酸金钠为主盐,以柠檬酸钾、乙二胺四乙酸二钠为络合剂,氯化钾或硫酸镁或者硫酸钠为导电盐,磷酸氢二钾或磷酸氢二钠为缓冲盐,在维持其稳定和高效的前提下,极大程度上简化电铸溶液的组分,从而降低了环境友好型表面改性电铸金溶液的生产难度和生产成本。

    一种密匙与体全息结合的三重防伪结构及其防伪方法

    公开(公告)号:CN110414648A

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201910655759.6

    申请日:2019-07-19

    IPC分类号: G06K19/06 G06Q30/00 G03H1/00

    摘要: 本发明公开了一种密匙与体全息结合的三重防伪结构及其防伪方法,其中,防伪结构包括体全息本体,及与体全息本体分开设置的二维码本体;体全息本体包括用于显示三维全彩色全息图像和密匙的体全息材料层,粘接于体全息材料层上方的保护层,依次粘接于体全息材料层下方的基体层以及第一底纸层;二维码本体包括显示有加密二维码的二维码层,粘接于二维码层上方的涂层,以及粘接于二维码层下方的第二底纸层。第一层防伪通过三维全彩色全息图像效果判断真伪;第二层防伪通过获取密钥判断真伪;第三层防伪密钥解密,先刮开涂层,从云端或者本地设备解密二维码得到明文查询真伪。通过以上三重加密机制,极大增加了仿制的难度。

    基于DMD的全彩色体全息防伪技术的实现方法

    公开(公告)号:CN110286575A

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201910655725.7

    申请日:2019-07-19

    IPC分类号: G03H1/00 G03H1/02 G03H1/04

    摘要: 本发明公开了基于DMD的全彩色体全息防伪技术的实现方法,包括光路系统、图像生成系统以及体全息材料;方法包括:通过光路系统产生两束相干光;通过两束相干光将图像生成系统生成的三维图像干涉记录到体全息材料上。本发明通过将计算全息与体全息结合的方式,可以将不存在的三维实物通过计算全息模拟到DMD上,采用干涉的方法记录到体全息材料上,通过三色激光复用干涉生成体全息图,生成的体全息图具有较宽的衍射波段,并对不同波长的光具有相近的衍射效率,从而有效解决体全息的色散问题,实现更加明显的全彩色真三维动态效果,相比于传统全息防伪增强了防伪效果,同时由于体全息材料的不可复制性增大了仿制的难度。

    一种金纸券金含量、质量及金层厚度的检测方法

    公开(公告)号:CN107218971A

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201710374153.6

    申请日:2017-05-24

    发明人: 杨佩 张海龙

    IPC分类号: G01D21/02 G01N21/73

    CPC分类号: G01D21/02 G01N21/73

    摘要: 本发明公开了一种金纸券金含量、质量及金层厚度的检测方法,被测样品经过溶解、过滤制成试液A,提取部分试液A制成试液B,再通过电感耦合等离子体光谱仪将试液A、试液B分别与配制的标准溶液进行对比分析,得出试液A、试液B中所含金属元素成分和含量,最后通过公式计算出被测样品金层含金量、金质量和金层厚度;检测步骤简便,用传统的检测方法只能检测出金纸券中可能含有的银、铜两种杂质元素的含量,该方法可以检测出金纸券中可能含有的银、铜、铁、镁、锌等多种杂质元素的含量,检测范围更广,整体检测结果的精度更高。

    一种金属杯内壁电铸金设备
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115595631A

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN202211365364.0

    申请日:2022-10-31

    IPC分类号: C25D1/02 C25D1/16

    摘要: 本发明提供一种金属杯内壁电铸金设备,涉及防盗门领域,包括:弹性支撑组件、金水进水组件和控制组件;所述更换组件安装在金水储存组件的底部;所述金属水杯共设有三十个,且三十个金属水杯设置在金水储存组件的内部;所述弹性支撑组件共设有三十组,且三十组弹性支撑组件安装在金水储存组件的内部,并且三十组弹性支撑组件位于三十个金属水杯的正下方;所述金水进水组件安装在金水储存组件的内部;所述控制组件安装在金水储存组件和金水进水组件上;本发明因磁铁固定安装在支撑杆的顶部,且磁铁的顶面与金属水杯接触,进而对金属水杯起到了固定作用;解决了不方便工作人员固定待加工的金属杯,降低了金属杯加工效率的问题。