钞票高科技防伪演化史
- 2013-10-17 12:31:01
- 类型:原创
- 来源:电脑报
- 报纸编辑:杨诗雨
- 作者:
【电脑报在线】世界钞票多达数千种,钞票图案千变万化,钞票质量逐步提高,钞票高科技防伪技术日新月异。
世界钞票多达数千种,钞票图案千变万化,钞票质量逐步提高,钞票高科技防伪技术日新月异。
从1996年3月以来,100美元钞票就没有改版过,这一次却采用新设计。钞票正面印有美国政治家及科学家本杰明·富兰克林头像,背面印有费城独立钟。新钞采用了两种新安全防伪技术:一是3D安全带,3D安全带容易识别但极难伪造,它是一个蓝色的带子,编在纸张中,当用户倾斜钞票,带子中的独立钟图像会变化为“100”;二是墨水瓶中的钟,当倾斜钞票,铜墨水屏中的钟会变色,由铜色变为绿色。
“3D安全带真是魔术。这是美国印刷过的最复杂的钞票。” 美国铸印局主任拉里•费利克斯(Larry Felix)如此评价。新版百元美钞原定于2011年2月开始发行,但由于钞票印刷错误等技术问题导致正式流通时间被迫推迟约两年半。为研制这些新的防伪技术,新版百元美钞是美国政府2003年以来重新设计钞票系列的最后一类,此前美国已完成了对面值为5美元、10美元、20美元和50美元钞票的重新设计,而1美元和2美元由于假钞较少则没有设计。
这是一个伪钞泛滥的年代,对世界上数千种钞票来说,没有哪一种钞票敢说没有伪钞。以美元为例,据美联储统计,百元美钞是美国境外流通最广泛和遭伪造最多的钞票,大约有价值7000万美元的百元伪钞在美国境外流通使用。
从骑缝章到半导体有机分子
钞票真伪关系到每个国家的国民经济和民生,从古到今如何防伪是每种钞票设计的重中之重。早在宋代,就出现了花纹复杂、彩色印刷、骑缝章等多种技术的银票防伪技术,而到了清朝末年,则引进现代印刷术采用了钢凹版雕刻防伪技术。
到了1914年,德国已在多种面额的马克上采用了钢印图象 ——一事实上直到今天,丹麦、比利时、奥地利、瑞士新发行的钞票都具有鲜明的雕刻凹印特征。
世界各国纸币的防伪措施慨括起来说大都体现在专用纸张、变色油墨和印刷技术等几个方面,而为了不给造假者以可乘之机,20世纪八十年代之后,条形码、光学薄片、激光穿孔、全息图等高科技防伪技术迅速在钞票中应用起来。1989年,荷兰首先将条形码用于印钞,按时间顺序发行了四种面额的新钞:25盾(1989)、100盾(1992)、1000盾(1994)、10盾(1997),都采用了条形码,取消了一般常用的序号号码。1998年收集到黎巴嫩推出的一套新钞,同样采用了条形码形式,而且是通用数码、阿拉伯数码和条形码三者兼并使用,印在钞票背面。 条形码是利用光电扫描阅读器,实现识读输入微机数据的一种特别代码,是一种可印制的机器语言。
光学薄片应用于钞票作为防伪措施同样在21世纪八十年代后期。加拿大在世界上首先开发应用于1988版50、100加拿大元钞票上,在钞票正面左上角位置有一块略大于一厘米见方的类似金属箔片,中间有一显示面额的镂空白字。其主要功能是具有折光变色的效果。
而经不同倾斜的角度商业上用全息图像作为防伪措施已很普遍,但用于钞票则在20世纪九十年代中期。如今,全息覆膜技术已有多种钞票采用,有的用于局部小面积全息图象,如荷兰钞票在500、1000马克应用。有的用条状较大面积的全息图象,被扎伊尔用于1996年版发行20000面额钞票上。还有1998年马来西亚发行50林吉特的钞票均有应用。
瑞士法郎则是首次采用激光穿孔的钞票。瑞士高面额100、200、1000法郎都应用打孔技术,以100瑞士法郎为例共穿孔280个,而且孔距整齐,孔径质量很好,不带毛边。远比邮票的边齿孔打的质量要好得多,而且孔径很小、孔很密集。此后,卢布也采用了激光穿孔技术。而科威特甚至在1第纳尔钞票上采用了多重衍射光栅——一种光学变幻装置,变化不同视角,装置中的人像随角度变化产生不同彩虹效果。
到了今天,现代钞票可谓武装到了牙齿,包含有50多种防伪特征,比如为了防止伪造欧元,欧洲央行除采用高级专用防伪纸、纳米级(百万分之一毫米)误差率的高精度印刷等措施外,还采用了如水印、触摸感油墨、变色油墨、珠光防伪线、全息摄影防伪标和透视标记等多项防伪措施。印刷欧元纸币用的纸和油墨都是特制的,材料与工艺严格保密。
但这些手段大都是通过与印刷有关的技术实现的,在越来越高科技的伪造手段面前有些力不从心,因此随着科技的发展,不仅像3D这样的最新高科技手段会第一时间应用于钞票中,而且微型电路、半导体有机分子等都很可能成为防伪手段——根据英国“新科学家”网站报道,通过直接在钞票上增加储存信息的微型电路来验证真伪或许是在真伪钞战争中最终克敌制胜、避免以假乱真的杀手锏。
现在,德国和日本研究人员正将黄金、氧化铝和有机分子直接镀在钞票上,形成一层层的薄膜晶体管。这种电子钞票上含有大约100个有机薄膜晶体管,每个厚度不到250纳米,可以在3V电压下工作。研究人员已经在美元、日元、瑞士法郎和欧元上测试了这一技术。报道说,这种技术不但难以伪造,而且钞票上附加电子电路还便于跟踪钞票的流向,或许到了那时,人们就再也不用担心钞票的真伪问题。
10月8日,美国联邦储备委员宣布开始向各金融机构提供新版100美元面额钞票——为了打击假币,最新版的100美元采用了3D安全带等高科技防伪技术。
100美元新钞采用3D防伪技术
从1996年3月以来,100美元钞票就没有改版过,这一次却采用新设计。钞票正面印有美国政治家及科学家本杰明·富兰克林头像,背面印有费城独立钟。新钞采用了两种新安全防伪技术:一是3D安全带,3D安全带容易识别但极难伪造,它是一个蓝色的带子,编在纸张中,当用户倾斜钞票,带子中的独立钟图像会变化为“100”;二是墨水瓶中的钟,当倾斜钞票,铜墨水屏中的钟会变色,由铜色变为绿色。
“3D安全带真是魔术。这是美国印刷过的最复杂的钞票。” 美国铸印局主任拉里•费利克斯(Larry Felix)如此评价。新版百元美钞原定于2011年2月开始发行,但由于钞票印刷错误等技术问题导致正式流通时间被迫推迟约两年半。为研制这些新的防伪技术,新版百元美钞是美国政府2003年以来重新设计钞票系列的最后一类,此前美国已完成了对面值为5美元、10美元、20美元和50美元钞票的重新设计,而1美元和2美元由于假钞较少则没有设计。
这是一个伪钞泛滥的年代,对世界上数千种钞票来说,没有哪一种钞票敢说没有伪钞。以美元为例,据美联储统计,百元美钞是美国境外流通最广泛和遭伪造最多的钞票,大约有价值7000万美元的百元伪钞在美国境外流通使用。
从骑缝章到半导体有机分子
钞票真伪关系到每个国家的国民经济和民生,从古到今如何防伪是每种钞票设计的重中之重。早在宋代,就出现了花纹复杂、彩色印刷、骑缝章等多种技术的银票防伪技术,而到了清朝末年,则引进现代印刷术采用了钢凹版雕刻防伪技术。
到了1914年,德国已在多种面额的马克上采用了钢印图象 ——一事实上直到今天,丹麦、比利时、奥地利、瑞士新发行的钞票都具有鲜明的雕刻凹印特征。
世界各国纸币的防伪措施慨括起来说大都体现在专用纸张、变色油墨和印刷技术等几个方面,而为了不给造假者以可乘之机,20世纪八十年代之后,条形码、光学薄片、激光穿孔、全息图等高科技防伪技术迅速在钞票中应用起来。1989年,荷兰首先将条形码用于印钞,按时间顺序发行了四种面额的新钞:25盾(1989)、100盾(1992)、1000盾(1994)、10盾(1997),都采用了条形码,取消了一般常用的序号号码。1998年收集到黎巴嫩推出的一套新钞,同样采用了条形码形式,而且是通用数码、阿拉伯数码和条形码三者兼并使用,印在钞票背面。 条形码是利用光电扫描阅读器,实现识读输入微机数据的一种特别代码,是一种可印制的机器语言。
光学薄片应用于钞票作为防伪措施同样在21世纪八十年代后期。加拿大在世界上首先开发应用于1988版50、100加拿大元钞票上,在钞票正面左上角位置有一块略大于一厘米见方的类似金属箔片,中间有一显示面额的镂空白字。其主要功能是具有折光变色的效果。
而经不同倾斜的角度商业上用全息图像作为防伪措施已很普遍,但用于钞票则在20世纪九十年代中期。如今,全息覆膜技术已有多种钞票采用,有的用于局部小面积全息图象,如荷兰钞票在500、1000马克应用。有的用条状较大面积的全息图象,被扎伊尔用于1996年版发行20000面额钞票上。还有1998年马来西亚发行50林吉特的钞票均有应用。
瑞士法郎则是首次采用激光穿孔的钞票。瑞士高面额100、200、1000法郎都应用打孔技术,以100瑞士法郎为例共穿孔280个,而且孔距整齐,孔径质量很好,不带毛边。远比邮票的边齿孔打的质量要好得多,而且孔径很小、孔很密集。此后,卢布也采用了激光穿孔技术。而科威特甚至在1第纳尔钞票上采用了多重衍射光栅——一种光学变幻装置,变化不同视角,装置中的人像随角度变化产生不同彩虹效果。
到了今天,现代钞票可谓武装到了牙齿,包含有50多种防伪特征,比如为了防止伪造欧元,欧洲央行除采用高级专用防伪纸、纳米级(百万分之一毫米)误差率的高精度印刷等措施外,还采用了如水印、触摸感油墨、变色油墨、珠光防伪线、全息摄影防伪标和透视标记等多项防伪措施。印刷欧元纸币用的纸和油墨都是特制的,材料与工艺严格保密。
但这些手段大都是通过与印刷有关的技术实现的,在越来越高科技的伪造手段面前有些力不从心,因此随着科技的发展,不仅像3D这样的最新高科技手段会第一时间应用于钞票中,而且微型电路、半导体有机分子等都很可能成为防伪手段——根据英国“新科学家”网站报道,通过直接在钞票上增加储存信息的微型电路来验证真伪或许是在真伪钞战争中最终克敌制胜、避免以假乱真的杀手锏。
现在,德国和日本研究人员正将黄金、氧化铝和有机分子直接镀在钞票上,形成一层层的薄膜晶体管。这种电子钞票上含有大约100个有机薄膜晶体管,每个厚度不到250纳米,可以在3V电压下工作。研究人员已经在美元、日元、瑞士法郎和欧元上测试了这一技术。报道说,这种技术不但难以伪造,而且钞票上附加电子电路还便于跟踪钞票的流向,或许到了那时,人们就再也不用担心钞票的真伪问题。
本文出自2013-10-14出版的《电脑报》2013年第40期 A.新闻周刊
(网站编辑:pcw2013)
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