第八章 人民币防伪_.ppt

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第八章 人民币防伪_

* * 第八章 新型防伪技术介绍 第一部分 防伪技术的发展 一、发展趋势 1 从低技术含量向高科技发展 传统的防伪技术存在技术含量低、易仿造、防伪力度不高等缺点。研究开发必威体育官网网址时效长、独占性强、难以仿造的技术是包装防伪技术的发展方向。 2 从单一性向组合性防伪包装技术发展 组合防伪是指同时使用两种或两种以上的防伪技术,以取得最佳的防伪效果,提高防伪产品的难仿制性和易识别性性。 如陕西咸阳步长制药有限公司生产的步长牌“新脑心通”等使用组合防伪,方案是: 采用有色荧光安全线; 用有色荧光纤维印刷、长灯波检验; 采用防伪封口签; 防伪说明书,采用“步长制药”50~60 g/m2专用图案水印纸,防伪专用序码印刷。 二、防伪新技术 1 DNA防伪技术 DNA(脱氧核糖核酸)防伪技术正被研究和开发的一项高科技生物防伪技术,比抗原抗体水平更高。 生物基因防伪技术:从企业负责人身上(一滴血、一根头发、一小片皮肤)提取出DNA密码信息,进行一定技术处理,克隆出更多的剂量,然后掺入到生产的商品中去,也可制成商品标签贴在商品上。这样,生产出来的每一件商品都含有企业负责人的微量DNA密码标志。 应用:食品、药品、化妆品、颜料,可替代传统防伪标签和激光防伪方法。 1) DNA防伪技术的技术特征 密码标志DNA的设计杜绝了仿造的可能性 DNA是由A、C、G和T四种碱基随机排列而成的生物大分子,用于商品防伪的密码标志DNA总长度为300~400bp, 将此密码标志DNA引入商品,可赋予非生物商品以生物标志,商品仿造者必须仿造与密码标志DNA相同的DNA。 理论上看,密码标志DNA的仿造是不可能的:(1)不了解密码标志DNA的序列,尝试合成密码标志DNA,其成功的可能性为1/4300~1/400,(2)现阶段的技术也无法人工准确合成长度为300~400bp的DNA分子。 密码标志的检测使得标志DNA序列破译的可能性极小 实用性取决于检测的方便性。DNA多聚链式反应(PCR),在临床医学、检疫、法医鉴定方面得到广泛应用。 DNA中包括便于检测的引物序列,经分析可判断密码标志的存在,并因此判断引入超微量密码标志DNA商品的真伪。DNA多聚链式反应检测方法灵敏度高,在未知条件下不可能从DNA密码中单离DNA,采用尝试法获得任一条引物的可能性也为1/420,成功可能性极小。 (4)DNA防伪晶片 防伪效果优于IC卡的晶片,技术性强,在目前技术水平下几乎无破解可能。晶片还有记忆储存功能,真伪辨识迅速,用户可方便判断。 用于金融业、咨询电子业、门禁卡、证照、精品吊牌、会员卡。 2 射频技术(FRID) RFID是英文“Radio Frequency Identification”的缩写,叫做射频识别技术,简称射频技术。 RFID技术利用无线射频方式在阅读器和射频卡之间进行非接触双向数据传输,以达到目标识别和数据交换的目的。与传统的条型码、磁卡及IC卡相比,射频卡具有非接触、阅读速度快、无磨损、不受环境影响、寿命长、便于使用的特点和具有防冲突功能,能同时处理多张卡片。在国外,射频识别技术已被广泛应用于工业自动化、商业自动化、交通运输控制管理等众多领域。 2)系统组成和工作原理 最基本的RFID系统由三部分组成: 1. 标签(Tag,即射频卡):由耦合元件及芯片组成,标签含有内置天线,用于和射频天线间进行通信。 2. 阅读器:读取(在读写卡中还可以写入)标签信息的设备。 3. 天线:在标签和读取器间传递射频信号。 系统的基本工作流程 阅读器通过发射天线发送一定频率的射频信号,当射频卡进入发射天线工作区域时产生感应电流,射频卡获得能量被激活;射频卡将自身编码等信息通过卡内置发送天线发送出去;系统接收天线接收到从射频卡发送来的载波信号,经天线调节器传送到阅读器,阅读器对接收的信号进行解调和解码然后送到后台主系统进行相关处理;主系统根据逻辑运算判断该卡的合法性,针对不同的设定做出相应的处理和控制,发出指令信号控制执行机构动作。 FRID工作流程 分类 根据电子标签工作频率的不同通常可分为低频(30kHz~300kHz)、中频(3MHz~30MHz)和高频系统(300MHz~3GHz)。 根据电子标签的有源和无源又可分为有源的和无源的,通常无源的标签成本很低,但是覆盖范围很小,例如应用在公交卡,门卡以及二代身份证。 根据电子标签调制方式的不同还可分为主

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