MX2010008565A - Articulo impreso para desplegar imagenes que tienen definicion y profundidad mejorada. - Google Patents
Articulo impreso para desplegar imagenes que tienen definicion y profundidad mejorada.Info
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Abstract
Se describen artículos impresos y métodos para fabricar artículos impresos. Los artículos impresos típicamente incluyen: (a) un sustrato que tiene una superficie superior y una superficie inferior; (b) una capa de imagen gráfica que comprende una pluralidad de imágenes impresas por lo menos en una superficie del sustrato; y (c) una pluralidad de lentes poligonales impresas o formadas por lo menos en una superficie del sustrato sobre la capa de imagen gráfica, donde las lentes poligonales son lentes convexas, de amplificación, claras. Las lentes pueden amplificar de manera selectiva porciones de la disposición imágenes para crear una pluralidad de imágenes que aparecen y desaparecen o imágenes que flotan bajo o en la parte superior de la imagen gráfica cuando se ve desde diferentes perspectivas.
Description
ARTÍCULO IMPRESO PARA DESPLEGAR IMÁGENES QUE TIENEN
DEFINICIÓN Y PROFUNDIDAD MEJORADA
CAMPO DE LA INVENCIÓN
La invención se refiere a artículos impresos que despliegan imágenes, las cuales pueden incluir imágenes compuestas. Los artículos impresos pueden incluir tarjetas de crédito seguras, tarjetas comerciales, tarjetas de felicitación, letreros, carteles, etiquetas, calcomanías, cubiertas de libros, paneles decorativos, placas con nombres, exhibiciones visuales y similares. Los artículos impresos pueden desplegar o proyectar una imagen compuesta amplificada por una pluralidad de lentes geométricas claras impresas o formadas sobre un diseño gráfico estampado. La imagen compuesta puede representar ilusiones visuales de profundidad, tridimensionalidad, imágenes ocultas o de movimiento. La imagen compuesta puede proporcionar el artículo impreso con características identificables que no pueden copiarse fácilmente (por ejemplo, imágenes holográficas, imágenes ocultas, y similares) .
ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN
Para atraer la atención de los clientes, muchos productos se fabrican con imágenes que proporcionan una
presentación visual única y sensacional. Para satisfacer esta demanda, se han desarrollado una variedad de técnicas de impresión para producir efectos visuales estéticamente atractivos, tales como la aparición de profundidad, tridimensionalidad y movimiento. Además, se conocen varios métodos en la técnica anterior que proporcionan imágenes ocultas o latentes o imágenes tridimensionales sobre medios bidimensionales . La imagen oculta o latente puede volverse aparente sólo al ver el medio bidimensional desde un ángulo.
Además, el uso de imágenes ocultas o latentes o imágenes tridimensionales pueden ser útiles para evitar la falsificación, donde las imágenes no pueden ser copiadas por métodos convencionales. La única manera de duplicar la apariencia y el efecto de imagen flotante u oculta es recrear el artículo impreso real, incluyendo la gráfica representada y las capas ópticas.
Un método para crear imágenes tridimensionales implica imprimir dos imágenes desplazadas en diferentes colores en una lámina opaca o transparente, y visualizar las imágenes utilizando gafas especiales que tienen lentes derecho e izquierdo que corresponden a con los diferentes colores de la imagen, respectivamente. Este método es limitado, ya que para ver el efecto visual el espectador debe observar la imagen típicamente a través de gafas especiales.
Otro método para lograr una presentación tridimensional o visual animada es a través del uso de sistemas de formación de imágenes lenticulares o de disposición de lentes. En estos sistemas, una disposición de lentes convexas paralelas se forma sobre un sustrato de plástico transparente, donde las lentes paralelas amplifican porciones de las imágenes impresas bajo las mismas. Al visualizar el sustrato desde diferentes ángulos, un espectador observa diferentes porciones enfocadas de las imágenes subyacentes, de modo que una imagen general o de diseño se ve en un ángulo de visualización y una imagen diferente es visible en otro ángulo de visualización. Esto puede resultar en un número de efectos visibles, tales como una imagen tridimensional, una imagen simple A a cambio de imagen B (o transversión) , o múltiples imágenes que muestran una serie de imágenes desde un ángulo de visualización a otro que resulta en la apariencia de ver un fragmento de video en movimiento. A pesar de la variedad de efectos posibles, estos sistemas han tenido un éxito limitado debido a que los gastos de fabricación y los costos de material son muy elevados. Los sistemas de la técnica anterior también se limitan en que pueden utilizar una lámina prefabricada de lentes, en lugar de lentes que se imprimen directamente en una porción seleccionada de una imagen gráfica.
Las Patente Norteamericanas Nos. 6,856,462 y 6,833,960 describen sistemas de formación de imágenes lenticulares (después de esto denominadas como las patentes '462 y '960, respectivamente). Ambas patentes '462 y '960 describen la impresión o formación de una disposición de lentes que comprende una pluralidad de formas lineales o circulares cuando se ven desde una perspectiva plana superior. Sin embargo, los sistemas lenticulares descritos en las patentes '462 y '960 se limitan debido a que utilizan lentes en forma lineal o circular. La claridad de una imagen compuesta producida a partir de una disposición será proporcional a la cantidad de amplificación de material de la lente en la disposición contra el espacio no amplificado entre el material de la lente de amplificación. Por lo tanto, es deseable que las lentes dentro de una disposición se agrupen tan estrechamente como sea posible. La proximidad permitida de las lentes, sin embargo, se limitarán debido a "inundación", que puede presentarse después de que una disposición de lentes se imprime y antes de su curación. La "Inundación" ocurre cuando la tensión superficial de las lentes impresas no es suficiente para evitar que una lente se fusione con una o más lentes adyacentes antes de la curación. La "Inundación" destruye la uniformidad de una disposición. Por consiguiente, las lentes deben colocarse en una
disposición para incluir un espacio entre las lentes adyacentes para evitar inundación. La geometría y colocación de las lentes en los artículos descritos debe seleccionarse para maximizar el área porcentual de las lentes de amplificación y maximizar las áreas sin amplificación dentro de una pluralidad de lentes en vista de este espacio entre las lentes .
Además, es deseable maximizar la altura (o espesor) de las lentes en una disposición para maximizar la amplificación. La altura permitida de las lentes también se limitará debido a la "inundación", donde la tensión superficial del líquido utilizado para formar las lentes no permitirá lentes de altura excesiva, sin que se presente inundación. Por lo tanto, la geometría y colocación de las lentes en los artículos descritos también debe seleccionarse para maximizar la altura permitida de las lentes .
Las lentes de forma lineal y circular no logran estas metas manifestadas. Las lentes lineales tienen uso limitado en sistemas lenticulares debido a que se enfocan sólo en una dirección lineal y presentan dificultades adicionales con respecto a la obtención de altura deseable de la lente. Las lentes de forma circular son desventajosas, ya que su forma curva no permite la disposición de agrupación más estrecha posible con una disposición de lentes,
considerando además evitar "inundación" .
La Patente Norteamericana No. 5,800,907 describe un cuerpo de lente, o articulo con lentes que se produce al formar "líneas que definen formación de lentes" en la superficie de un sustrato. Las "líneas que definen formación de lentes" se utilizan para crear una rejilla estampada en la superficie de un sustrato y una resina de formación de lente que entonces se aplica a la rejilla estampada. La resina de formación de lente es insoluble en el material utilizado para crear las "líneas que definen formación de lentes" y forma lentes dentro de los espacios de la rejilla estampada después de que la rejilla estampada se reviste con la resina de formación de lente. Como tal, la patente '907 no describe que las lentes puedan aplicarse o imprimirse directamente en una imagen (o imagen de micro-diseño) en una superficie del sustrato. Además, las "líneas que definir formación de lentes" de la patente '907 agregan complejidad y costo a los métodos de fabricación de los artículos descritos.
La presente invención logra estas metas y soluciona estas limitaciones en la técnica anterior al utilizar lentes poligonales transparentes que se aplican o imprimen en una imagen (o imagen de micro-diseño) en la superficie del sustrato. Artículos impresos y la formación de imágenes lenticulares que utilizan las lentes poligonales
transparentes despliegan imágenes que tienen una definición y profundidad mejoradas.
No existe ninguna referencia en la técnica anterior en la especificación, y no debe tomarse como conocimiento o ninguna forma de sugerencia que esta técnica anterior forme parte general del conocimiento general común en alguna jurisdicción o que esta técnica anterior podría esperarse de manera razonable que se asegure, entienda y tome como relevante por una persona de experiencia ordinaria en la técnica.
SUMARIO DE LA INVENCIÓN
Se describen artículos que incluyen imágenes gráficas y lentes poligonales impresas para desplegar las imágenes gráficas. Las lentes poligonales impresas son transparentes, lentes de amplificación que pueden proyectar una imagen compuesta formada a partir de las imágenes gráficas .
En algunas modalidades, los artículos descritos incluyen artículos impresos y sistemas de formación de imágenes lenticulares. Los artículos pueden incluir: (a) un sustrato que tiene una superficie superior y una superficie inferior; (b) una capa de imagen gráfica que comprende una imagen impresa en por lo menos una superficie del sustrato; y
(c) una pluralidad de lentes poligonales formadas o impresas en por lo menos una superficie del sustrato por encima de la capa de imagen gráfica (por ejemplo, lentes poligonales, que son lentes transparentes, de amplificación, convexas) . La capa de imagen gráfica puede incluir una imagen gráfica y una imagen de micro-diseño separada, la cual puede comprender una pluralidad de imágenes repetidas en una disposición o matriz. El artículo puede incluir una capa transparente formada o impresa sobre la capa de imagen gráfica en la cual la pluralidad de lentes poligonales se forma o imprime. En algunas modalidades, cada una de la pluralidad de lentes poligonales se forma individualmente o se imprime en la capa de imagen gráfica o la capa transparente.
La pluralidad de lentes poligonales impresa puede organizarse como una disposición o matriz que corresponde con la pluralidad de imágenes repetidas de la imagen de micro-diseño. La pluralidad de lentes poligonales impresa puede crear una imagen compuesta formada por porciones de amplificación de la pluralidad de imágenes repetidas. En algunas modalidades, la disposición o matriz de imágenes típicamente incluye filas paralelas de imágenes repetidas en la disposición o matriz de lentes poligonales típicamente incluye filas paralelas de lentes, donde la frecuencia de las imágenes repetidas es diferente de la frecuencia de las
lentes .
En modalidades preferidas, las lentes poligonales se seleccionan de lentes hexagonales y lentes tetragonales (por ejemplo, lentes cuadradas, lentes rectangulares, lentes romboides o lentes en forma de diamante) . De mayor preferencia, las lentes poligonales incluyen lentes hexagonales. En algunas modalidades, las lentes se imprimen directamente en la capa de imagen gráfica. En otras modalidades, se presenta una capa transparente por encima de la capa de imagen gráfica y las lentes se imprimen directamente en la capa transparente .
En algunas modalidades, las lentes impresas pueden ser semicirculares en sección transversal o en forma de media luna en sección transversal. En otras modalidades, las lentes impresas pueden ser sustancialmente planas en sección transversal. Por ejemplo, las lentes pueden tener una cara superior que sustancialmente es paralela a una superficie del sustrato por al menos 50% del área superficial de la cara superior.
Los artículos descritos típicamente incluyen una capa de imagen gráfica. La capa de imagen gráfica puede imprimirse en la superficie superior, superficie inferior, o ambas superficies del sustrato. En algunas modalidades, la capa de imagen gráfica comprende una disposición o matriz de
imágenes que puede incluir una imagen de micro-diseño. La disposición o matriz puede incluir una disposición ordenada de una imagen gráfica repetida en uno o más planos. Las imágenes de la disposición pueden separarse de manera uniforme en uno o más planos (por ejemplo, horizontal y/o verticalmente) .
Los artículos descritos típicamente incluyen una pluralidad de lentes poligonales impresas que pueden organizarse como una disposición o matriz y pueden incluir un micro-patrón de lentes. Las lentes de una disposición pueden separarse de manera uniforme en uno o más planos (por ejemplo, horizontal y/o vertical) . En algunas modalidades, una disposición de lentes poligonales puede orientarse sobre una disposición de imágenes de modo que cada lente amplifica una porción de una imagen para desplegar por lo menos una imagen compuesta que se forma a partir de cada porción amplificada de la imagen. En algunas modalidades, la imagen compuesta se despliega encima de la superficie superior del sustrato. En otras modalidades, la imagen compuesta se despliega bajo la superficie superior del sustrato. En modalidades adicionales, los artículos descritos pueden desplegar diferentes imágenes cuando los artículos se ven desde diferentes ángulos . Las diferentes imágenes pueden incluir imágenes de color diferente. La disposición de lentes
puede tener una frecuencia (es decir, lentes por distancia vertical y/u horizontal) que es la misma o diferente que una frecuencia para una disposición de imágenes (es decir, imagen por distancia vertical y/u horizontal) .
En algunas modalidades, los artículos descritos incluyen una disposición de lentes impresas como una disposición ordenada, cuando se presenta una lente en una frecuencia seleccionada en la disposición. Por ejemplo, la disposición de lentes impresas puede incluir un número de lentes separadas de manera uniforme por una distancia lineal en uno o más planos (por ejemplo, 100 lentes por pulgada lineal, horizontal y/o verticalmente) . Además, los artículos descritos pueden incluir una disposición de imágenes, como una disposición ordenada de imágenes que se presentan en una frecuencia seleccionada. Por ejemplo, la disposición de imágenes puede incluir un número de imágenes separadas de manera uniforme por la distancia lineal en uno o más planos (por ejemplo, aproximadamente 100 imágenes por pulgada lineal, horizontal y/o verticalmente proporcionando un "micro-patrón" de imágenes) . En algunas modalidades, la frecuencia de lentes impresas difiere de la frecuencia de imágenes. Por ejemplo, la frecuencia de lentes impresas puede ser menor o mayor que la frecuencia de imágenes . En otras modalidades, la frecuencia de lentes impresas es la misma que
la frecuencia de imágenes (las cuales de preferencia pueden ser donde imágenes con colores diferentes se despliegan por el artículo cuando se ven desde diferentes ángulos) .
Las lentes impresas de la disposición pueden configurarse para tener ancho y altura seleccionados. En algunas modalidades, las lentes son hexagonales y tienen un ancho ( ) promedio de lado a lado como se observa en una vista en planta superior de 0.0005 a 0.0100 pulgadas (es decir, 12.7 a 254 micrones) , y una altura (H) promedio (es decir, espesor de centro máximo o "en hundimiento") de aproximadamente 0.0001 a 0.0050 pulgadas (es decir, 2.54 a 127 micrones) . En modalidades adicionales, la relación de altura (H) promedio con el ancho (W) promedio es de por lo menos aproximadamente 0.1 (de preferencia por lo menos aproximadamente 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 ó 1.0).
Las lentes impresas de una disposición pueden configurarse para tener un espacio seleccionado dentro de la disposición. En algunas modalidades, las lentes impresas tienen un espacio (S) promedio en la disposición de aproximadamente 0.0005 a 0.0100 pulgadas (es decir, 2.54 a 254 micrones) . En modalidades adicionales, las lentes (o por lo menos porciones de las lentes) comprenden por lo menos aproximadamente 50% de la superficie de la disposición y no
más del 50% de la superficie de la disposición es "espacio muerto" (es decir, espacio no ocupado por una lente o por lo menos una porción de una lente) . En modalidades adicionales, las lentes comprenden por lo menos aproximadamente 60%, 70%, 80% o 90% de la superficie de la disposición y no más de aproximadamente 40%, 30%, 20% o 10% de la superficie de la disposición es espacio muerto. En modalidades adicionales, la relación de espacio (S) promedio de las lentes dentro de la disposición con el ancho (W) promedio de las lentes dentro de la disposición no es mayor a aproximadamente 1.0 (de preferencia no mayor a aproximadamente 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2 Ó 0.1) .
Las lentes impresas típicamente son convexas y enfocan rayos paralelos de luz hacia un punto focal principal donde la distancia desde la lente hasta el punto focal es la longitud focal (f) de la lente. En algunas modalidades, las lentes impresas tienen una longitud focal (f) promedio de aproximadamente 0.0010 a 0.0500 pulgadas (es decir, 25.4 a 1270 micrones) . En modalidades adicionales, la relación de la altura (H) de la lente promedio con la longitud focal (f) promedio es de por lo menos aproximadamente 0.1 (de preferencia por lo menos aproximadamente 0.2, 0.3, 0.4 ó 0.5) .
Las lentes pueden imprimirse en un sustrato que
tiene un ancho promedio que se aproxima a la longitud focal de la lente (f) . En algunas modalidades, el sustrato puede tener un ancho promedio de aproximadamente 0.0010-0.0500 pulgadas (es decir, 25.4 a 1270 micrones) .
Los artículos pueden incluir componentes adicionales. Por ejemplo, los artículos además pueden incluir una capa transparente formada por lo menos sobre una superficie del sustrato (por ejemplo, sobre una superficie por encima de la capa de imagen gráfica) .
Los artículos descritos pueden incluir una segunda capa de imagen gráfica por lo menos en una superficie del sustrato. Por ejemplo, la segunda capa de imagen gráfica puede comprender una segunda imagen gráfica (por ejemplo, una macro- imagen) o segunda disposición de imágenes (por ejemplo, una segunda imagen de micro-diseño) , además de la primera disposición de imágenes presentes en la primera capa de imagen gráfica. La disposición de lentes puede o no formarse sobre la segunda capa de imagen gráfica. La disposición de lentes puede tener una frecuencia que es menor que, lo mismo que o mayor que una frecuencia para una segunda disposición de imágenes presentes en una segunda capa de imagen gráfica.
El sustrato de los artículos descrito puede ser opaco, translúcido, semitransparente o totalmente transparente. Opcionalmente , el sustrato incluye una capa
clara o completamente transparente formada sobre una capa de imagen gráfica.
También se describen sistemas de formación de imágenes lenticulares. El sistema puede incluir: (a) un sustrato que tiene una superficie superior y una superficie inferior; (b) una capa de imagen gráfica que comprende una pluralidad de imágenes que se forman en por lo menos una superficie del sustrato, y (c) una pluralidad de lentes poligonales formados en por lo menos una superficie del sustrato sobre la capa de imagen gráfica, en donde las lentes poligonales son lentes convexas, de amplificación, transparentes, que se orientan por encima de la pluralidad de imágenes de modo que cada lente amplifica una porción de una imagen para desplegar por lo menos una imagen compuesta. Pluralidades de imágenes pueden incluir disposiciones o matrices de imágenes . Pluralidades de lentes pueden incluir disposiciones o matrices de lentes. Las imágenes y lentes pueden formarse utilizando métodos que pueden incluir impresión, repujado, grabado, y estampado.
También se describen métodos para formar los artículos descritos. En algunas modalidades, los métodos para formar los artículos descritos comprenden: (a) imprimir una capa de imagen gráfica que comprende una disposición o matriz de imágenes por lo menos en una superficie de un sustrato,
opcionalmente, formar una capa clara o totalmente transparente sobre la capa de imagen gráfica, y (b) formar o imprimir una disposición o matriz de lentes poligonales sobre por lo menos una superficie del sustrato por encima de la capa de imagen gráfica, en donde las lentes poligonales son lentes convexas, de amplificación, tranparentes . El artículo puede incluir lentes poligonales seleccionadas del grupo que consistente de lentes hexagonales, lentes en forma cuadrada, lentes en forma rectangular, y lentes en forma de rombo (de preferencia lentes hexagonales) . Las lentes poligonales pueden ser semi-circulares, en forma de media luna, o sustancialmente planas en sección transversal. Típicamente, los métodos producen un artículo donde la disposición o matriz de lentes poligonales se orientan por encima de la disposición o matriz de imágenes de modo que cada lente amplifica una porción de la imagen para desplegar por lo menos una imagen compuesta como se describe en la presente.
Los métodos para formar los artículos descritos de preferencia incluyen etapas de lentes en las cuales se evita la inundación de lentes impresas, sangrado de las lentes impresas, el flujo no uniforme o indeseable de las lentes, errores digitales, errores mecánicos, y opcionalmente espacio muertos dentro de una disposición. En algunas modalidades de las disposiciones, las lentes impresas se orientan en filas
paralelas, donde las lentes impresas de una fila, se desplazan en un ángulo (??) con respecto a las lentes impresas de una fila adyacente. La orientación o ángulo ?? de filas paralelas de lentes impresas puede ajustarse o seleccionarse con respecto a la dirección de errores observados en el proceso de impresión para minimizar y compensar estos errores como se discute además en la presente. Ejemplos de tales errores incluyen errores relacionados con la dirección de la impresión, de corte, del movimiento del rodillo de goma, y errores de anilox o impresión por grabado, errores de salida de película; y errores de procesamiento de imagen en cuadrícula digital .
BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS
La FIGURA 1 es una vista en corte transversal agrandada de una modalidad de un artículo impreso producido de acuerdo con la presente invención;
La FIGURA 2 es una vista de 30 grados desde una perspectiva lateral izquierda de una vista en planta superior de una tarjeta de crédito segura producida de acuerdo con la presente invención.
La FIGURA 3 es una imagen de 30 grados desde una perspectiva lateral derecha de una vista en planta superior de una tarjeta de crédito segura producida de acuerdo con la
presente invención.
La FIGURA 4 es una vista en planta superior altamente amplificada de una imagen de micro-diseño producida de acuerdo con la presente invención.
La FIGURA 5 es una vista en planta superior altamente amplificada de las lentes hexagonales transparentes producidas de acuerdo con la presente invención.
La FIGURA 6 es una vista en corte transversal de un artículo impreso de acuerdo con otra modalidad de la presente invención que tiene una capa transparente depositada sobre una imagen de micro-diseño y bajo lentes transparentes.
La FIGURA 7 es una vista en corte transversal de un artículo impreso de acuerdo con otra modalidad de la presente invención, donde la imagen de micro-diseño se imprime sobre la superficie de un sustrato transparente y se imprimen lentes transparentes en la superficie opuesta del sustrato transparente .
La FIGURA 8 es una vista en planta superior de un artículo impreso de acuerdo con una modalidad de la presente invención, que muestra la apariencia de una imagen oculta cuando se ve desde un ángulo.
La FIGURA 9 es una vista en planta superior del artículo de la FIGURA 8 que tiene una imagen oculta cuando se ve desde un ángulo superior.
La FIGURA 10 es una vista en corte transversal de otra modalidad de la presente invención, que muestra la apariencia de una lente transparente sustancialmente plana.
La FIGURA 11 es una vista en corte transversal de otra modalidad de la presente invención, que muestra lentes transparentes impresas sobre la superficie superior de un sustrato transparente, e imágenes de micro-diseño impresas sobre la superficie inferior del sustrato transparente.
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCIÓN
La materia objeto descrita en la presente se describe utilizando varias definiciones, como se establece en lo siguiente y a través de la solicitud.
A menos que se especifique lo contrario o se indique por el contexto, los términos "uno" "una", y "el" significa "uno o más" .
Como se utiliza en la presente, "alrededor" "aproximadamente" "sustancialmente" y "significativamente" se entenderá por personas de experiencia ordinaria en la técnica y variará al mismo grado en el contexto en el cual se utilizan. Si existen usos del término, que no son claros para las personas de experiencia ordinaria en la técnica, dado el contexto en el cual se utiliza, "alrededor" y "aproximadamente" significaran más o menos =10% del término
particular y "sustancialmente" y "significativamente" significará más o menos >10% del término en particular.
Como se utiliza en la presente, los términos "incluye" y "que incluye" tienen el mismo significado que los términos "comprende" y "que comprende" .
Como se utiliza en la presente, un "polígono" es una figura plana enlazada por tres o más segmentos de línea recta o "lados", donde los lados se unen en tres o más esquinas y el número de esquinas corresponde con el número de lados. Como tal, una forma "poligonal" es una forma plana cerrada de varios lados. Los polígonos pueden incluir trígonos (o triángulos) , tetrágonos (o cuadriláteros) , pentágonos, hexágonos, heptágonos, octógonos, y similares. Los tetrágonos pueden incluir cuadrados y rectángulos, los cuales tienen cuatro lados conectados en cuatro ángulos rectos. Los tetrágonos también puede incluir rombos (por ejemplo, polígonos en forma de diamante o paralelogramos) , los cuales no incluyen cuatro ángulos rectos. Como se utiliza en la presente, un "polígono" no incluye una forma circular (es decir, un punto) o una forma circular agrandada, tal como una forma ovalada o una forma tubular. En la sección transversal, las lentes descritas en la presente pueden ser semicirculares, en forma de media luna, o sustancialmente planas. {Véase la FIGURA 10). Una lente que es
"sustancialmente plana" en sección transversal puede tener una cara superior, donde por lo menos 50% de la superficie de la cara superior es aproximadamente paralela a la superficie del sustrato. La lente puede incluir una curvatura en la superficie restante de la cara superior desde la porción aproximadamente plana hasta el punto donde la cara superior contacta la superficie del sustrato (es decir, curvatura a lo largo de la periferia de la lente) . La superficie sustancialmente plana de las lentes evita la amplificación de la imagen impresa, cuando se ve desde una perspectiva plana superior. La curvatura a lo largo de la periferia de la lente crea una amplificación de una imagen de diseño subyacente sólo cuando la imagen de diseño se ve desde una perspectiva sustancial no plana. De este modo, cuando el artículo impreso se ve desde la perspectiva plana superior, ninguna imagen compuesta se ve y cuando el ángulo de visualización se cambia a una vista sustancial no plana, una imagen oculta que comprende porciones amplificadas de la imagen impresa se revelan.
Los artículos descritos típicamente incluyen una pluralidad de imágenes, las cuales pueden organizarse como una disposición o matriz de imágenes y puede ser una imagen de micro-diseño. En algunas modalidades, las imágenes pueden disponerse en líneas paralelas desplazadas. (déase, por
ejemplo, FIGURA 4, que muestra una disposición de imágenes en forma de globos dispuestas en líneas paralelas que se desplazan horizontales por 50%) . Los artículos descritos típicamente también incluyen una pluralidad de lentes poligonales, que pueden organizarse como una disposición o matriz de lentes y pueden disponerse en líneas paralelas desplazadas. (Véase, por ejemplo, FIGURA 5, que muestra una disposición de lentes hexagonales dispuestas en líneas paralelas que se desplazan horizontalmente por 50%) .
La frecuencia de las lentes en una disposición pueden ser menor, la misma que o mayor que la frecuencia de imágenes en una disposición. En algunas modalidades, las lentes pueden desplegar una imagen compuesta por encima o por debajo de la superficie de la capa de imagen gráfica. En modalidades adicionales, las lentes pueden desplegar diferentes imágenes cuando el artículo se ve desde diferentes ángulos o imágenes de un color diferente cuando el artículo se ve desde diferentes ángulos.
En algunas modalidades de los artículos descritos, cada lente impresa en una disposición puede amplificar una porción de una imagen dentro de una disposición de imágenes de modo que una imagen compuesta se forma a partir de las porciones amplificadas. La imagen amplificada puede aparecer como una imagen tridimensional que flota sobre o por debajo
de la superficie del sustrato. Para amplificar porciones de la imagen dentro de la disposición de imágenes, típicamente la disposición de lentes impresas tienen una frecuencia que es diferente de la frecuencia de las imágenes dentro de la disposición de imágenes. Como se utiliza en la presente, "frecuencia" puede referirse al número de imágenes que se presentan dentro de una longitud lineal de la disposición de imágenes. Similarmente, "frecuencia" puede referirse al número de lentes impresas que se presentan dentro de una longitud lineal de la disposición de lentes. Por ejemplo, una disposición de imágenes puede incluir aproximadamente 100 imágenes por pulgada lineal (horizontal, vertical o en ambas direcciones) . Similarmente, una disposición de lentes puede incluir aproximadamente 100 lentes por pulgada lineal (horizontal, vertical o en ambas direcciones) . Sin embargo, para crear una imagen compuesta, típicamente la frecuencia para la disposición de imágenes diferirá de la frecuencia de la disposición de lentes. Esto resulta en que cada lente de la disposición se "desplaza" con respecto a cada imagen de la disposición. Donde la frecuencia de imágenes es menor que la frecuencia de lentes (por ejemplo, 99 por pulgada contra 100 por pulgada respectivamente) , la imagen compuesta se invertirá y parecerá que flota sobre la superficie del sustrato. Donde la frecuencia de imágenes es mayor que la
frecuencia de lentes (por ejemplo, 100 por pulgada contra 99 por pulgada, respectivamente) , la imagen parecerá que flota detrás de la superficie del sustrato. En algunas modalidades, frecuencias adecuadas para las disposiciones de imágenes y lentes pueden incluir 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 ó 104 imágenes o lentes por pulgada, donde la frecuencia para la disposición de imágenes y la frecuencia para la disposición de lentes pueden ser la misma o diferente.
Las imágenes gráficas y la lente pueden aplicarse a un sustrato mediante cualquier método adecuado. Por ejemplo, en algunas modalidades las imágenes gráficas y la lente pueden aplicarse utilizando métodos que incluyen impresión, repujado, grabado, estampado, o una combinación de los mismos. Las imágenes gráficas pueden aplicarse utilizando un método seleccionado (por ejemplo, impresión) y la lente puede aplicarse utilizando el mismo método o diferente (por ejemplo, repujado) . Los métodos de impresión pueden incluir litografía, flexografía, serigrafía, y similares.
Los artículos descritos pueden incluir componentes adicionales, los cuales, por ejemplo, pueden imprimirse, repujarse, grabarse, o estamparse en los artículos. En algunas modalidades, los artículos descritos pueden incluir un artículo impreso que comprende un sustrato que tiene una superficie superior impresa con una imagen de micro-diseño y,
opcionalmente, incluir una imagen gráfica adicional. La imagen gráfica adicional puede incluir un segundo patrón de imágenes (por ejemplo, una segunda imagen de micro-diseño) o puede incluir una o más imágenes de no diseño (por ejemplo, una macro-imagen) . Opcionalmente, una capa clara o totalmente transparente puede formarse o imprimirse sobre la imagen de micro-diseño impresa (y sobre la imagen gráfica adicional del segundo patrón de imágenes, donde se presenten). Sobre estas imágenes se forma o imprime una pluralidad de lentes poligonales transparentes donde la pluralidad de lentes poligonales transparentes se coloca sobre la o las imágenes de micro-diseños y, opcionalmente, la imagen gráfica adicional. La frecuencia de imágenes en la o las imágenes de micro-diseños y la frecuencia de lentes poligonales transparentes en la pluralidad de lentes puede seleccionarse de modo que cada lente transparente individual amplifica una porción de una imagen en la primera imagen de micro-diseño y, opcionalmente, la segunda imagen de micro-diseño, donde la imagen gráfica adicional incluye una segunda imagen de micro-diseño. Cuando se ve desde una vista en planta superior, la pluralidad de lentes transparentes puede desplegar una imagen compuesta formada de las porciones amplificadas de la primera imagen de micro-diseño, y, opcionalmente, la segunda imagen de micro-diseño. La imagen compuesta o imágenes pueden ser
diferentes y pueden parecer que flotan sobre o debajo de la superficie del sustrato. En algunas modalidades, la imagen gráfica adicional puede comprender una segunda imagen de micro-diseño que tiene una frecuencia que difiere de la frecuencia de la primera imagen de micro-diseño. En modalidades adicionales, las lentes pueden desplegar múltiples imágenes diferentes cuando el artículo se ve desde diferentes ángulos. Las múltiples imágenes diferentes, pueden incluir imágenes de colores diferentes y/o imágenes de formas diferente.
La presente invención soluciona las limitaciones de la técnica anterior, por la utilización de lentes poligonales transparentes. Las lentes poligonales descritas pueden utilizarse para maximizar la densidad para el material de amplificación en una disposición de lentes. Además, la impresión por lo tanto, de lentes transparentes más gruesas de líneas paralelas ahora puede compensarse al eliminar los ángulos de filas paralelas de lentes que corren en perpendicular a la dirección de impresión del dispositivo de salida, y/o al ajustar de manera digital el espesor y espacio de las filas paralelas de lentes que se producirá en direcciones perpendiculares al dispositivo de impresión de salida. Seleccionar ángulos para la pluralidad de lentes poligonales transparentes para evitar inundación o flujo
conjunto de las lentes transparentes puede asegurar que el artículo impreso tenga una imagen nítida y clara. Al controlar los ángulos de la pluralidad de lentes poligonales transparentes, la altura y/o espesor de las lentes puede incrementarse sin que se presente inundación. Además, para la misma altura y espesor comparativo de la lente, la distancia entre las lentes también puede disminuirse mientras se minimiza el riesgo de que la tinta de lentes adyacentes se derrame o manche entre sí. Esto incrementa la ilusión visual de la tridimensionalidad al incrementar la concentración en un área dada de lentes de amplificación contra el espacio no amplificado entre las lentes poligonales transparentes.
Además, ciertas formas geométricas se han descubierto que pueden imprimirse más cerca sin inundación. Las líneas y puntos sólo pueden imprimirse lo suficientemente separadas de modo que la tensión superficial y las fuerzas de corte mecánica de los procesos de impresión no provoquen inundación conjunta de las lentes transparentes. Típicamente, la impresión de puntos circulares de tinta transparente requiere de treinta a cuarenta por ciento de espacio de área de lente "sin puntos" entre las lentes para evitar que los puntos se inunden cuando se impriman. Esto resulta en treinta a cuarenta por ciento de áreas sin amplificación en el artículo impreso. Crear e imprimir las lentes en ciertas
formas geométricas, tales como hexágonos, permite el mismo espaciado que lentes de puntos circulares mientras resiste las fuerzas de tensión superficial atractivas que pueden provocar que las lentes de puntos circulares se inunden. Además, la impresión de lentes hexagonales reduce efectivamente el área sin amplificación de treinta a cuarenta por ciento hasta quince a veinte por ciento sin áreas de amplificación, donde las lentes hexagonales pueden colocarse con menos espacios "sin lente" que las lentes de puntos circular. Esto resulta en efectos tridimensionales más claros cuando se amplifica una imagen de micro-diseño subyacente por una disposición correspondiente de lentes hexagonales.
También se ha observado que los ángulos de filas de lentes transparentes, y las formas geométricas de las lentes mismas son susceptibles a errores impartidos de la dirección relativa de la impresión, del corte, del movimiento del rodillo de goma, de la impresión de rollos de anilox o grabado, errores de salida de película; errores de procesamiento de imágenes de cuadrícula digital, y error que resulta de las fuerzas de tensión superficial. Formas geométricas específicas y ángulos para las filas paralelas de lentes transparentes pueden seleccionarse basándose en la minimización y compensación de estos errores para lograr por lo tanto una altura de lente inalcanzable y agrupar más las
lentes transparentes, evitando el sangrado, inundación, y flujo de la tinta de textura transparente.
MODALIDADES ILUSTRATIVAS
Las siguientes modalidades son ilustrativas y no se pretenden para limitar el alcance de la materia objeto reclamada .
Modalidad 1. Un artículo impreso que comprende: (a) un sustrato que tiene una superficie superior; (b) una imagen gráfica formada sobre la superficie superior del sustrato; (c) una imagen de micro-diseño formada sobre la superficie superior del sustrato; y (d) una pluralidad de lentes geométricas claras formada sobre la superficie de imagen gráfica, en donde la pluralidad de lentes geométricas claras se coloca sobre la imagen gráfica y la imagen de micro-diseño, en donde las lentes geométricas claras son semicirculares en sección transversal y en una vista en planta superior se comprenden de hexágonos, círculos, diamantes, cuadrados o rectángulos, y la pluralidad de lentes geométricas claras se orientan por encima de la imagen de micro-diseño, de modo que cada lente geométrica tranparente individual amplifica una porción de la imagen de micro-diseño de modo que pluralidad de lentes geométricas tranparentes amplifican y combinar múltiples porciones de micro-diseño
para desplegar una imagen compuesta, la cual cuando se ve desde diferentes direcciones se despliega en diferentes porciones del artículo impreso.
Modalidad 2. Un artículo impreso que comprende: (a) un sustrato que tiene una superficie superior; (b) una imagen gráfica formada sobre la superficie superior del sustrato; (c) una imagen de micro-diseño formada sobre la superficie superior del sustrato; (d) una capa transparente formada sobre la superficie superior de la imagen de diseño; y (e) una pluralidad de lentes geométricas claras formadas sobre la superficie de imagen gráfica, donde la pluralidad de lentes geométricas claras se colocan encima de la imagen gráfica y la imagen de micro-diseño, en donde las lentes geométricas claras son semicirculares y en sección transversal y en una vista en planta superior se compone de hexágonos, círculos, diamantes, cuadrados o rectángulos, y la pluralidad de lentes geométricas claras se orientan por encima de la imagen de micro-diseño de modo que cada lente geométrica clara individual amplifica una porción de la imagen de micro-diseño de modo que la pluralidad de lentes geométricas claras combinan múltiples porciones del micro-diseño para desplegar una imagen compuesta que, cuando se ve desde diferentes direcciones se despliega en diferentes porciones del artículo impreso .
Modalidad 3. Un artículo impreso que comprende: (a) un sustrato transparente que tiene una superficie posterior y frontal, (b) una imagen de micro-diseño formada primero sobre la superficie posterior del sustrato, y (c) una pluralidad de lentes geométricas claras impresas sobre la superficie de la imagen gráfica, en donde la pluralidad de lentes geométricas claras se coloca sobre la imagen gráfica y la imagen de micro-diseño, donde las lentes geométricas claras son semicirculares en sección transversal y una vista en planta superior se comprende de hexágonos, círculos, diamantes, cuadrados o rectángulos y la pluralidad de lentes geométricas claras se orientan por encima de la imagen de micro-diseño de modo que cada lente geométrica clara individual amplifica una porción de la imagen de micro-diseño de modo que la pluralidad de lentes geométricas claras combinan múltiples porciones del micro-diseño para desplegar una imagen compuesta que cuando se ve desde diferentes direcciones se despliegan diferentes porciones del artículo impreso.
Modalidad 4. Un artículo impreso como en las modalidades 1-3, donde las lentes geométricas claras, cuando se ven en sección transversal, son sustancialmente planas para la mayor parte de la superficie de la lente geométrica clara y sustancialmente curvadas al rededor de la circunferencia de la forma geométrica, de modo que la imagen
del micro-diseño impresa bajo las lentes geometrías claras no se amplifica cuando se ve ' desde una perspectiva plana superior, aún cuando se ve desde ángulos sustancialmente no en una perspectiva plana superior, la curvatura circunferencial de las lentes geométricas claras y amplifica la imagen de micro-diseño para revelar una imagen oculta.
Modalidad 5. Un método para formar un artículo impreso, el método incluye las etapas de (a) proporcionar un sustrato que tiene una superficie superior; (b) formar una imagen gráfica sobre la superficie superior del sustrato; (c) formar una imagen de micro-diseño sobre la superficie superior del sustrato; (d) formar un diseño texturizado de una pluralidad de lentes geométricas claras formadas sobre la superficie de la imagen gráfica; y (e) formar las lentes geométricas claras para ser semicirculares en sección transversal y se comprenden de hexágonos, círculos, diamantes, cuadrados o rectángulos también se ven desde una vista en planta superior; (f) colocar la pluralidad de lentes geométricas claras por encima de la imagen gráfica y la imagen de micro-diseño; y (g) orientar la pluralidad de lentes geométricas claras sobre la imagen de micro-diseño de modo que cada lente geométrica clara individual amplifica una porción de la imagen de micro-diseño de modo que la pluralidad de lentes geométricas claras combinan múltiples
porciones del micro-diseño para desplegar una imagen compuesta que cuando se ve desde diferentes direcciones, la imagen compuesta se describe en diferentes porciones del artículo impreso.
Modalidad 6. Un método para formar un artículo impreso, el método incluye las etapas de (a) proporcionar un sustrato que tiene una superficie superior; (b) formar una imagen gráfica sobre la superficie superior del sustrato; (c) formar una imagen de micro-diseño sobre la superficie superior del sustrato; (d) aplicar una capa transparente sobre la superficie superior de la imagen de diseño (e) formar un diseño texturizado de una pluralidad de lentes geométricas claras formadas sobre la superficie de la imagen gráfica; (f) , formar las lentes geométricas claras para ser semicirculares en sección transversal y se comprenden de hexágonos, círculos, diamantes, cuadrados o rectángulos cuando se ven desde una vista en planta superior; (g) colocar la pluralidad de lentes geométricas claras por encima de la imagen gráfica y la imagen micro-diseño; y (h) orientar la pluralidad de lentes geométricas claras por encima de la imagen de micro-diseño de modo que cada lente geométrica clara individual amplifica una porción del micro-diseño de modo que la pluralidad de lentes geométricas claras combinan múltiples porciones del micro-diseño para desplegar una
imagen compuesta cuando se ve desde diferentes direcciones, la imagen compuesta se despliega en diferentes porciones del artículo impreso.
Modalidad 7. Un método para formar un artículo impreso, el método incluye las etapas de (a) proporcionar un sustrato transparente que tiene una superficie posterior y frontal; (b) formar una imagen gráfica sobre la superficie posterior del sustrato transparente; (c) formar una imagen de micro-diseño sobre la superficie posterior del sustrato; y (d) formar un diseño texturizado de una pluralidad de lentes geométricas claras impresas sobre la superficie frontal del sustrato transparente; (e) formar las lentes geométricas claras para ser semicirculares en sección transversal y se comprenden de hexágonos, círculos, diamantes, cuadrados o rectángulos cuando se ven desde una vista en planta superior;
(f) colocar la pluralidad de lentes geométricas claras por encima de la imagen gráfica y la imagen de micro-diseño; y
(g) orientar la pluralidad de lentes geométricas claras por encima de la imagen de micro-diseño de modo que cada lente geométrica clara individual amplifica una porción del micro-diseño de modo que la pluralidad de lentes geométricas claras combinan múltiples porciones del micro-diseño para desplegar una imagen compuesta que cuando se ve desde diferentes direcciones, la imagen compuesta se despliega en diferentes
porciones del artículo impreso.
Modalidad 8. Un método para formar un artículo impreso como en cualquiera de modalidades 4-7, donde las lentes geométricas claras se forman para ser sustancialmente planas para la mayor parte de la superficie de la lente geométrica clara y sustancialmente curvada al rededor de la circunferencia de la forma geométrica cuando se ve en sección transversal, y los métodos además comprenden formar una imagen de micro-diseño bajo las lentes geométricas claras que no se amplifican cuando se ven desde una perspectiva plana superior; y formar una curvatura circunferencial de las lentes geométricas claras para amplificar la imagen de micro-diseño para revelar una imagen oculta cuando se ve desde los ángulos no sustancialmente desde una perspectiva plana superior .
Modalidad 9. Un artículo impreso que comprende: (a) un sustrato que tiene una superficie superior y una superficie inferior; (b) una capa de imagen gráfica que comprende una pluralidad de imágenes impresas por lo menos en una superficie de sustrato; y (c) una pluralidad de lentes poligonales impresos sobre por lo menos una superficie del sustrato por encima de la capa de imagen gráfica, en donde las lentes poligonales son lentes convexas, de amplificación, claras .
Modalidad 10. El artículo impreso de la modalidad
9, en donde la pluralidad de lentes poligonales comprende lentes poligonales seleccionadas del grupo que consisten de lentes hexagonales, lentes cuadradas, lentes rectangulares, y lentes romboides .
Modalidad 11. El artículo impreso de la modalidad
10, en donde las lentes poligonales comprenden lentes hexagonales .
Modalidad 12. El artículo impreso de cualquiera de las modalidades 9-11, en donde las lentes poligonales son semicirculares en sección transversal.
Modalidad 13. El artículo impreso de cualquiera de las modalidades 9-12, en donde las lentes poligonales son sustancialmente planas en sección transversal.
Modalidad 14. El artículo impreso de cualquiera de las modalidades 9-13, en donde la pluralidad de imágenes comprende una imagen de micro-diseño.
Modalidad 15. El artículo impreso de cualquiera de las modalidades 9-14, en donde la pluralidad de lentes poligonales se orienta por encima de la pluralidad de imágenes de modo que cada lente amplifica una porción de una imagen para desplegar por lo menos una imagen compuesta.
Modalidad 16. El artículo impreso de cualquiera de las modalidades 9-15, en donde la pluralidad de lentes se
imprime individualmente en el sustrato.
Modalidad 17. El artículo impreso de cualquiera de las modalidades 9-16, en donde la pluralidad de imágenes comprende una disposición de imágenes y la pluralidad de lentes comprende una disposición de lentes.
Modalidad 18. El artículo impreso de la modalidad 17, en donde: la disposición de lentes tiene una frecuencia de lentes; la disposición de imágenes tiene una frecuencia de imágenes; y la frecuencia de lentes es mayor que la frecuencia de las imágenes.
Modalidad 19. El artículo impreso de la modalidad 17, en donde: la disposición de lentes tiene una frecuencia de lentes; la disposición de imágenes tiene una frecuencia de imágenes; y la frecuencia de lentes es menor que la frecuencia de las imágenes.
Modalidad 20. El artículo impreso de la modalidad 17, en donde: la disposición de lentes tiene una frecuencia de lentes; la disposición de imágenes tiene una frecuencia de imágenes; y la frecuencia de lentes es la misma que la frecuencia de imágenes.
Modalidad 21. El artículo impreso de la modalidad 17, en donde la disposición de imágenes comprende una imagen de micro-diseño.
Modalidad 22. El artículo impreso de cualquiera de
las modalidades 9-21, además comprende: (d) una segunda capa de imagen gráfica impresa por lo menos en una superficie del sustrato .
Modalidad 23. El artículo impreso de cualquiera de las modalidades 9-22, en donde el sustrato es transparente.
Modalidad 24. El artículo impreso de la modalidad 23, en donde la capa de imagen gráfica se imprime sobre la superficie inferior del sustrato.
Modalidad 25. Un artículo impreso que comprende: (a) un sustrato que tiene una superficie superior y una superficie inferior; (b) una capa de imagen gráfica que comprende una pluralidad de imágenes impresas por lo menos en una superficie del sustrato; (c) una capa transparente formada en por lo menos una superficie del sustrato por encima de la capa de imagen gráfica; y (d) una pluralidad de lentes poligonales formadas en la capa transparente por encima de la capa de imagen gráfica, en donde las lentes poligonales son lentes convexas, de amplificación, claras.
Modalidad 26. Un artículo impreso que comprende: (a) un sustrato transparente que tiene una superficie superior y una superficie inferior; (b) una capa de imagen gráfica que comprende una pluralidad de imágenes impresas en la superficie inferior del sustrato; y (c) una pluralidad de lentes poligonales impresos en la superficie superior del
sustrato, en donde las lentes poligonales son lentes convexas, de amplificación, claras.
Modalidad 27. Un método para formar un artículo impreso, el método que comprende: (a) imprimir una capa de imagen gráfica que comprende una pluralidad de imágenes por lo menos en una superficie de un sustrato; y (b) imprimir una pluralidad de lentes poligonales por lo menos en una superficie del sustrato por encima de la capa de imagen gráfica, en donde las lentes poligonales son lentes convexas, de amplificación, claras.
Modalidad 28. Un artículo impreso formado por el método de la modalidad 27, en donde las lentes poligonales comprenden lentes hexagonales .
Modalidad 29. Un método para formar 'un artículo impreso, el método que comprende: (a) imprimir una capa de imagen gráfica que comprende una pluralidad de imágenes por lo menos en una superficie de un sustrato; (b) revestir la capa de imagen gráfica con una capa transparente; y (c) formar una pluralidad de lentes poligonales en la capa transparente, en donde las lentes poligonales son lentes convexas, de amplificación, claras.
Modalidad 30. Un artículo impreso formado por el método de la modalidad 29, en donde las lentes poligonales comprenden lentes hexagonales.
EJEMPLOS
Ahora se hace referencia a la Solicitud Norteamericana No. 12/026,069, presentada el 5 de febrero de 2008, de la cual el contenido se incorpora en la presente para referencia en su totalidad. También se hace referencia a los siguientes ejemplos, los cuales son ilustrativos y no se pretenden para limitar el alcance de la materia objeto reclamada.
Ahora con referencia a la FIGURA 1, se muestra una vista en corte transversal de una primera modalidad de un artículo 10 impreso producido de acuerdo con la presente invención y se representa en una base más agrandada sobre el tamaño típico. En esta modalidad, el artículo 10 impreso incluye un sustrato 12 que tiene una superficie 14 superior y una superficie 16 inferior. El sustrato 12 puede formarse de papel, cartón, plástico, acrílico, vidrio, metal o cualquier otro material en el que se pueda imprimir. Una capa 18 de preferencia se imprime o se lamina, con una tinta reflectiva sobre toda o una porción de la superficie 14 superior del sustrato 12. Aunque una capa reflectiva se prefiere, se apreciará que los métodos descritos logran efectos visuales increíbles utilizando sustratos de papel simple. La capa 18 puede ser clara o tener cualquier color. La capa 18 puede ser opaca, transparente, semitransparente o traslúcida. La capa
18 de preferencia proporciona al artículo impreso una apariencia metálica brillante o brillosa. Alternativamente, la capa 18 reflectiva puede formarse de una película de cromo, una película de difracción, una película metálica, una película holográfica, película de laminación, o cualquier material metalizado que tenga una superficie brillante.
Un diseño gráfico o imagen 20 se imprime sobre toda o una porción de la capa 18. El diseño gráfico puede incluir una macro- imagen (por ejemplo, una figura deportiva) y una disposición de imágenes (por ejemplo, una imagen 22 de micro-diseño) . Subsecuentemente, se imprime una disposición de lentes 29 poligonales transparentes sobre la capa 20. La frecuencia y colocación de las lentes 29 se seleccionan para ampliar porciones de la imagen de micro-diseño para desplegar una imagen compuesta que parece que flota sobre la superficie del artículo impreso.
Las lentes 29 pueden formarse sobre la superficie completa de la imagen 20 o sólo sobre una porción de la misma. Las lentes 29 pueden formarse a partir de una tinta transparente adecuada para su uso en esta aplicación, impresa en la parte superior del diseño gráfico o la imagen 20 por un método de impresión tal como serigrafía, litografía, flexografía, impresión offset, grabado, revestimiento u otro método de impresión conocido. Esta tinta transparente de
preferencia es una tinta curable por UV. La tinta transparente también puede incluir hojuelas de brillo, o perlas, u otros materiales para producir un efecto de "brillo" en el artículo impreso.
Un método preferido para formar el diseño 20 gráfico y la imagen 22 de micro-diseño es a través de un proceso de impresión offset. El diseño 20 gráfico puede imprimirse con tinta opaca, tinta semi-transparente, tinta translúcida, o cualquier combinación de las mismas. Estas tintas de preferencia se pueden curar en respuesta a la luz ultravioleta (UV) . Otros métodos para formar el diseño 20 gráfico y la imagen 22 de micro-diseño incluyen serigrafía, litografía, flexografía, grabado u otros métodos de impresión conocidos .
La FIGURA 2 demuestra la apariencia visual de un artículo 10 impreso cuando se ve desde la parte izquierda y la FIGURA 3 demuestra la apariencia visual cuando se ve desde la parte derecha. Un diseño gráfico impreso en la superficie superior del artículo incluye una figura 30 deportiva. La pluralidad de lentes poligonales se representa por lentes hexagonales que exageran mucho en tamaño con respecto al tamaño típico de un artículo impreso. La imagen 22 de micro-diseño (micro imágenes de globos en este ejemplo) se amplifica por las lentes hexagonales para formar las imágenes
62 compuestas, representadas por los globos que flotan sobre la superficie del articulo 10 impreso. La imagen 22 de micro-diseño (exagerada mucho en tamaño) se muestra en una vista en planta superior en la FIGURA 4.
Como se ilustra en la FIGURA 5, la orientación o ángulo ?? de las filas paralelas de las lentes hexagonales pueden ajustar o seleccionarse con respecto a la dirección de errores observados en el proceso de impresión para minimizar y compensar estos errores. Ejemplos de tales errores son direcciones de impresión, corte, movimiento del rodillo de goma, y errores del anilox o impresión por grabado; errores de salida de película; y errores de procesamiento de imagen de cuadricula digital. El resultado de seleccionar la orientación en estas bases puede lograr una mayor altura de textura y un agrupamiento más cercano de las lentes hexagonales . El espacio entre las lentes hexagonales en este ejemplo se representa por S y el ancho de las lentes hexagonales se representada por W de lentes hexagonales transparentes en la FIGURA 5. La orientación y forma geométrica de las lentes transparentes puede seleccionarse para evitar inundación, sangrado y/o flujo indeseables de las lentes, en este ejemplo, es de un hexágono al siguiente.
La orientación o ángulo Qx de las filas paralelas de las lentes hexagonales puede ajustarse para corregir o
minimizar la ocurrencia de errores durante la impresión de las lentes. Por ejemplo, pueden presentase errores cuando una imagen se traslada digitalmente sobre una placa de impresión o sobre una cabeza de impresión de chorro de tinta. En algunos casos, la dirección del chorro de tinta puede provocar la aspersión de la tinta para que sea más gruesas que la precisa en la dirección de la cabeza de chorro de tinta conforme se esparce (por ejemplo, donde las líneas verticalmente aplicadas son más gruesas que las líneas horizontalmente aplicadas) . Similarmente, un láser que quema imágenes sobre una placa de impresión puede mostrar errores de impresión direccionales en las direcciones vertical u horizontal . Los errores mecánicos también pueden observarse durante la impresión. Por ejemplo, la fuerza sobre la tinta durante el proceso de impresión (por ejemplo, el rodillo de goma que esparce la tinta a través de un tamiz) o la fuerza durante cualquier otro método para aplicar la tinta del clara puede provocar que la tinta sea más gruesa en la dirección de la fuerza. Seleccionar direcciones de impresión diferentes a la horizontal o vertical puede minimizar estos errores (por ejemplo, una dirección de impresión de 30, 45 ó 60 grados) . Además, seleccionar hexágonos apilados a 60 grados puede promediar estas diferencias observadas vertical/horizontal y puede permitir un agrupamiento óptimo de las lentes dentro de
la disposición donde se minimiza el espacio muerto.
La FIGURA 6 demuestra otra modalidad de la presente invención donde un artículo 10 impreso incluye un sustrato 212 que puede o no imprimirse con una imagen 220 gráfica sobre la superficie 214. Una disposición de imágenes o una imagen 260 de micro-diseño también se imprime sobre la superficie 214 y sobre una porción de la imagen 220 gráfica. Una capa 230 transparente se aplica parcial o completamente sobre la superficie de la imagen 220 gráfica y la imagen 260 de micro-diseño y las lentes 229 transparentes se imprimen subsecuentemente o se forman sobre toda o una porción de la superficie de la capa 230 transparente. La capa 230 transparente proporciona una distancia adicional entre las lentes 229 transparentes y la imagen 260 de micro-diseño y pueden incrementar el efecto de amplificación.
Una modalidad adicional se muestra en la FIGURA 7, donde un sustrato 312 transparente puede o no imprimirse con una imagen 320 gráfica sobre la superficie 318. Una disposición de imágenes o una imagen 360 de micro-diseño también se imprime sobre la superficie 318. Las lentes 329 transparentes se imprimen subsecuentemente sobre toda o una porción de la superficie 322 opuesta del sustrato 312 transparente. El sustrato 312 transparente proporciona una distancia adicional entre las lentes 329 transparentes y la
imagen 360¦ de micro-diseño y puede incrementar el efecto de amplificación.
El diseño 20 gráfico puede tener cualquier forma deseada, por ejemplo, un futbolista en una tarjeta de crédito segura como se muestra en la FIGURA 2, o cualquier otra imagen. El diseño 20 gráfico puede comprender una pluralidad de capas de tinta para proporcionar una apariencia deseada.
El diseño 20 gráfico también puede incluir una imagen 28 oculta o latente visible en la FIGURA 8 cuando se ve desde una vista sustancialmente no plana (como se representa por los globos flotantes) y no visible en la FIGURA 9 como se ve en perspectiva de planta superior.
En la FIGURA 10, las lentes 429 transparentes se imprimen de modo que sustancialmente son planas 480 y semi-circulares sobre la periferia 470 de la lente cuando se ve en la sección transversal .
En la FIGURA 11, las lentes 29 transparentes se imprimen sobre la superficie superior de un sustrato 12 transparente y las imágenes 360 de micro-diseño se imprimen sobre la superficie inferior del sustrato 12 transparente.
Las lentes tienen un ancho ( ) promedio (véase también FIGURA
5, W) , y una altura (H) promedio (véase también FIGURA 5, H) .
(La altura alternativamente puede denominarse como el
"espesor central" o "hundimiento") . Las lentes de la
disposición tienen un espaciado (S) promedio. Las lentes tienen una distancia focal (f) promedio, que corresponde aproximadamente con el espesor del sustrato transparente. En algunas modalidades, la altura (H) de las lentes transparentes es de aproximadamente 0.0001 a 0.0100 pulgadas, el espacio (S) entre las lentes es de aproximadamente 0.001 a 0.010 pulgadas, y las lentes son hexagonales cuando se ven desde una vista en perspectiva plana superior y 0.0001 a 0.010 pulgadas de ancho (W) como se muestra en una vista en planta superior (véase también la FIGURA 5) . La imagen de micro-diseño de preferencia se comprende de una pluralidad de formas impresas o colores orientados en una frecuencia y dirección de modo que cada una las lentes individuales amplifica una porción de la imagen de micro-diseño para crear una imagen compuesta que parece que flota sobre la superficie del artículo impreso.
En algunas modalidades, las lentes impresas son hexagonales desde una vista en planta superior y tienen un ancho (W) de lado a lado promedio (véase FIGURA 5 y FIGURA 11) de 0.0005 a 0.0100 pulgadas (es decir, 12.7 a 254 micrones) , y una altura promedio (H) (es decir, un "espesor central máximo" o "hundimiento") (véase FIGURA 11) de aproximadamente 0.0001 a 0.0050 pulgadas (es decir, 2.54 a 127 micrones) . Las lentes impresas pueden tener un espaciado
(S) promedio en la disposición (véase FIGURA 5 y FIGURA 11) de aproximadamente 0.0005 a 0.0100 pulgadas (es decir, 2.54 a 254 micrones) . Las lentes impresas pueden tener una longitud focal (f) promedio (véase FIGURA 11) de aproximadamente 0.0010 a 0.0500 pulgadas (es decir, 25.4 a 1270 micrones). Las lentes pueden imprimirse en un sustrato 12 transparente que tiene un ancho promedio que se aproxima a la longitud focal (f) de la lente. El sustrato 12 transparente puede tener un ancho promedio de aproximadamente 0.0010 a 0.0500 pulgadas (es decir, 25.4 a 1270 micrones).
En la descripción anterior, ciertos términos se han utilizado para brevedad, claridad y entendimiento. No se implicarán limitaciones innecesarias a partir de la misma más allá del requerimiento de la técnica anterior. Las diferentes configuraciones, sistemas y etapas de método descritos en la presente pueden utilizarse solos o en combinación con otras configuraciones, sistemas y etapas de método. Se esperará que varios equivalentes, alternativas y modificaciones sean posibles dentro del alcance de las reivindicaciones anexas.
Claims (27)
1. Un artículo impreso caracterizado porque comprende : (a) un sustrato que tiene una superficie superior y una superficie inferior; (b) una capa de imagen gráfica que comprende una pluralidad de imágenes impresas por lo menos en una superficie del sustrato; y (c) una pluralidad de lentes poligonales impresos por lo menos en una superficie del sustrato sobre la capa de imagen gráfica, en donde las lentes poligonales son lentes convexas, de amplificación, claras.
2. El artículo impreso de conformidad con la reivindicación 1, se caracteriza porque la pluralidad de lentes poligonales comprende lentes poligonales seleccionadas del grupo que consiste de lentes hexagonales, lentes cuadradas, lentes rectangulares, y lentes romboides.
3. El artículo impreso de conformidad con la reivindicación 1 ó 2, se caracteriza porque las lentes poligonales comprenden lentes hexagonales.
4. El artículo impreso de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, se caracteriza porque las lentes poligonales son semicirculares en sección transversal .
5. El artículo impreso de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, se caracteriza porque las lentes poligonales son sustancialmente planas en sección transversal.
6. El artículo impreso de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, se caracteriza porque la pluralidad de imágenes comprende una imagen de micro-diseño .
7. El artículo impreso de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, se caracteriza porque la pluralidad de lentes poligonales se orientan sobre la pluralidad de imágenes de modo que cada lente amplifica una porción de una imagen para desplegar por lo menos una imagen compuesta.
8. El artículo impreso de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, se caracteriza porque la pluralidad de lentes se imprimen individualmente en el sustrato.
9. El artículo impreso de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, se caracteriza porque la pluralidad de imágenes comprende una disposición de imágenes y la pluralidad de lentes comprende una disposición de lentes .
10. El artículo impreso de conformidad con la reivindicación 9, se caracteriza porque: la disposición de lentes tiene una frecuencia de lentes ; la disposición de imágenes tiene una frecuencia de imágenes ; y la frecuencia de lentes es mayor que la frecuencia de imágenes .
11. El articulo impreso de conformidad con la reivindicación 9, se caracteriza porque: la disposición de lentes tiene una frecuencia de lentes ; la disposición de imágenes tiene una frecuencia de imágenes; y la frecuencia de lentes es menor que la frecuencia de las imágenes.
12. El artículo impreso de conformidad con la reivindicación 9, se caracteriza porque: la disposición de lentes tiene una frecuencia de lentes ; la disposición de imágenes tiene una frecuencia de imágenes; y la frecuencia de lentes es la misma que la frecuencia de imágenes .
13. El artículo impreso de conformidad con la reivindicación 9, se caracteriza porque la disposición de imágenes comprende una imagen de micro-diseño.
14. El artículo impreso de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13, se caracteriza además porque comprende: (d) una segunda capa de imagen gráfica impresa por lo menos en una superficie del sustrato.
15. El artículo impreso de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14 , caracteriza porque el sustrato es transparente.
16. El artículo impreso de conformidad con la reivindicación 15, se caracteriza porque la capa de imagen gráfica se imprime en la superficie inferior del sustrato.
17. El artículo impreso de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 16, se caracteriza porque las lentes impresas tienen una altura de entre 0.0001-0.0050 pulgadas, un ancho entre 0.0005-0.0100 pulgadas, y un espacio entre las lentes de entre 0.0005-0.0100 pulgadas.
18. Un artículo impreso caracterizado porque comprende : (a) un sustrato que tiene una superficie superior y una superficie inferior; (b) una capa de imagen gráfica que comprende una pluralidad de imágenes impresas por lo menos en una superficie del sustrato; (c) una capa transparente formada por lo menos en una superficie del sustrato sobre la capa de imagen gráfica; y (d) una pluralidad de lentes poligonales formadas en la capa transparente sobre la capa de imagen gráfica, en donde las lentes poligonales son lentes convexas, de amplificación, claras.
19. El artículo impreso de conformidad con la reivindicación 18, se caracteriza porque las lentes impresas tienen una altura de entre 0.0001-0.0050 pulgadas, un ancho entre 0.0005-0.0100 pulgadas, y un espacio entre las lentes de entre 0.0005-0.0100 pulgadas.
20. Un artículo impreso caracterizado porque comprende : (a) un sustrato transparente que tiene una superficie superior y una superficie inferior; (b) una capa de imagen gráfica que comprende una pluralidad de imágenes impresas en la superficie inferior del sustrato; y (c) una pluralidad de lentes poligonales impresos en la superficie superior del sustrato, donde las lentes poligonales son lentes convexas, de amplificación, claras.
21. El artículo impreso de conformidad con la reivindicación 20, se caracteriza porque las lentes impresas tienen una altura de entre 0.0001-0.0050 pulgadas, un ancho entre 0.0005-0.0100 pulgadas, y un espacio entre las lentes de entre 0.0005-0.0100 pulgadas.
22. Un método para formar un artículo impreso, el método caracterizado porque comprende: (a) imprimir una capa de imagen gráfica que comprende una pluralidad de imágenes por lo menos en una superficie de un sustrato; y (b) imprimir una pluralidad de lentes poligonales por lo menos en una superficie del sustrato sobre la capa de imagen gráfica, en donde las lentes poligonales son lentes convexas, de amplificación, claras.
23. El método de la reivindicación 22, se caracteriza porque las lentes impresas se disponen en filas paralelas desplazadas y el método además comprende ajustar la orientación del ángulo T de las filas paralelas desplazadas para evitar inundación durante la impresión de las lentes.
24. Un artículo impreso formado por el método de conformidad con la reivindicación 22 ó 23, se caracteriza porque las lentes poligonales comprenden lentes hexagonales.
25. Un método para formar un artículo impreso, el método caracterizado porque comprende: (a) imprimir una capa de imagen gráfica que comprende una pluralidad de imágenes por lo menos en una superficie de un sustrato; (b) revestir la capa de imagen gráfica con una capa transparente; y (c) formar una pluralidad de lentes poligonales en la capa transparente, donde las lentes poligonales son lentes convexas, de amplificación, claras.
26. El método de conformidad con la reivindicación 25, se caracteriza porque las lentes impresas se disponen en filas paralelas desplazadas y el método además comprende ajustar la orientación del ángulo T de las filas paralelas desplazadas para evitar inundación durante la impresión de las lentes.
27. Un artículo impreso formado por el método de conformidad con la reivindicación 25 ó 26, se caracteriza porque las lentes poligonales comprenden lentes hexagonales .
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