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国际防伪动态

时间:2022-03-28 08:18:42  浏览次数:

2008年全息包装与印刷大会召开

2008年世界全息包装与印刷大会于11月18~20日在加拿大多伦多召开,3DAG、BEP hologram,API、IHMA、Hspace等业界著名公司和组织参与了会议。

会议于1 8 日上午9 : 0 0 正式开幕, 全息技术专家Glenn Wood作了题为“Know Your Competition: New &Emerging Optical Security Technologies(最新光学安全技术)”的报告。在报告中,Glenn Wood首先简要介绍了包括衍射光技术、纳米技术、液晶技术和可见光薄膜技术等在全息领域的应用,随后指出:厂商和消费者均应保持对技术的敏感性,密切关注最新技术的进展情况,从而保持技术竞争力。下午,身份证件防伪技术专家John Mercer围绕身份证明文件这一中心,系统地介绍了各种相关的全息防伪技术,强调了制定全息防伪行业标准的重要性,并分析了各国家和地区身份证明文件的相关信息与最新动态。

第二、三日的会议进入专题讨论阶段,分别商讨了全息产品的设计与生产、全息产品在安全与防伪领域的应用、全息技术领域在深度上的扩展扩充与全息应用领域的扩展四部分主题,每半天讨论一个部分。三天内,共有二十余位专家、学者和产业界人士就相应的主题作了技术或商业报告。

由于安全与防伪领域的应用是目前全息技术与相关产品最有价值的应用领域,因此,相关主题也成为会议中最受关注的主题之一。围绕这一主题,七位专家分别介绍了加拿大纸币的全息防伪技术、全息防伪技术在全球体育用品产业中的地位与贡献、全息技术的设备识别与认证等一系列主题,并与听众进行了热烈讨论,对于全息技术在防伪领域的远大前景达成了一致的看法。

在全息应用领域的扩展主题讨论中,专家们畅谈最新全息技术的发展,从热塑性感光材料到RFID-全息技术结合,从太阳能全息收集系统到爆炸性全息技术,讨论的焦点集中于最新全息技术的开发和全息技术与其它技术的复合两部分。

DAG、BEP hologram,API、IHMA、Hspace等相关领域的公司和组织也参与了会议,作了相应演讲或举行了集会活动。会议于20日下午4时顺利闭幕。

内容来自http://www.holopackholoprint.info/

欧盟打假新动向

——案件增多,总数下降

2008年底,欧盟委员会公开发布了关于打击和查处假冒伪劣与盗版产品行动与成果的2007年年度报告。年报显示,2006~2007年度,总计约有43000批次的假冒伪劣商品在行动中遭到查处,与2006年查处的37000批次相比,增长了约17%。根据欧盟委员会的解释,这17%的增长是一年来生产厂商和消费者进一步加强合作的战果。在双方的通力合作之下,假冒伪劣和盗版产品的源头和运输路线的定位变得更加容易。据不完全按统计,工业界共计采用了约10000余种举措,促使消费者与生产厂家一起努力定位假冒伪劣商品的可能据点,这一数字与2006年度的7000余种相比,有了非常明显的增长。

与查处批次的明显增长相对应的是,具体被查处的商品件数从2006年的1.28亿件的顶峰直线下降到了7900万件,也就是说,在查处批次不断增长的同时,每次被查处的假冒伪劣与盗版商品的件数却大大减少。欧盟委员会将这一现象归因于两点,一方面是网络销售的快速增长;二是由于每批少量的运送方式风险更小,因此假冒伪劣产品越来越多地倾向于采用小批次运送。介入调查结果表明,70%左右的此类运输是通过航空快递或邮件递送形式实现的。

2007年,被查处的假冒香烟以及盗版CD和DVD光盘的数量有所下降,不过,他们仍然占假冒伪劣商品中的最大比例(约35%),假冒的服装和饰品以22%的比例紧随其后。2007年假冒伪劣现象涨幅最为明显的产品分别是化妆品和个人护理用品(涨幅约264%)以及玩具(涨幅约98%)。尤其令人担忧的是,假药在2007年涨幅惊人——共计查处了400万件,增幅达到50%。

在查处的产品中,大约60%来自中国。查处案例最多的国家是法国,随后是德国。德国和意大利查处的假冒伪劣产品件数居于榜首。

完全版本的欧盟相关报告可以从以下网址获取:http://ec.europa/taxation_customs/customs/customs_comtrols/counterfeit_priacy/statistics/index_en.htm

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ISO着手建立防伪标准流程

国际标准化组织( I n t e r n a t i o n a l S t a n d a r d sOrganization, ISO)正在考虑组建一个专家小组,以建立防伪的标准化流程。这一行为是作为对法国的标准化组织ADNOR关于建立防伪产品性能标准的请求的回应。

AFNOR自2007年11月起开始致力于推行专门化防伪工具性能标准,并希望将其推广为全球化标准。ISO通过技术委员会对这一申请进行了受理,AFNOR擁有这一委员会的184号秘书席位。

与此同时,欧洲标准委员会(European StandardsCommittee,CEN)颁布了相关法令,也希望能够获得ISO的认可。CEN认为,ADNOR陈述计划的对象主要是自动控制专家而非防伪专家,因此8月1日举行的CEN全体会议决议通过了关于组建研究防伪问题的专家小组的计划。这一专家组将主要研究包括防伪工具(这一点与ADNOR类似)、安全生产和产品、检测协议和法律流程等一系列相关问题。

北美安全生产协会(North American Security ProductsAssociation, NASPO)正与CEN相关工作组合作组建一个文件安全联盟,以开发一项文件防伪工具标准。

有鉴于此,ISO和AFNOR均开始在关注这一协议的合法性,AFNOR向ISO相关部门提议建立一个项目委员会,专门负责测试防伪标准。目前,两大阵营关注的焦点分别是产品防伪和文件保护工具,因此,ISO必须检验新标准是否能满足两者之一,或者全部。

ISO的最终决定将对防伪产业产生实质性影响,因为企业和组织将十分欢迎任何领域的标准。企业和组织坚信,只要他们严格遵照标准生产合格产品就能满足相关规定,并获得消费者的信任。

AFNOR计划建立评测防伪工具性能的标准,并希望建立一个贯穿整个产品生命周期的规定——从产品的设计、生产直到防伪。具体的技术涵盖了数据采集、处理、存储、系统的集成共用、系统和数据库的进入等领域。

根据AFNOR提出的目标,这一标准的范围将涵盖一个非常广阔的范围,核心部分将包括检验设备操作人员、

数据信号采集系统、认证元素、技术工具(包括硬件系统)、防伪解决方案等共计21个方面。

据分析,这一标准的核心在于评估标准和有效的测量技术上。评估标准包括解决方案的可靠性,工具和控制设备的可适应性、灵活性、可共用性与可升级性能、抗攻击性能、使用方便程度等。有效测量技术则通过设定适用于不同情形下的具体防伪要求来实现。

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RFID技术为体育邮票鉴定与防伪工作保驾护航

2007年底,超过3000名集邮爱好者享受到了采用RFID技术进行防伪的明星签名邮票产品。这一款名为“T h eFootball Spectacular Show”的邮票由Triumph Sports公司发布,是为了纪念2007年11月29日至12月3日在美国得克萨斯州达拉斯市举行的为期四天的足球赛而设计制作的,收藏者们可以索取明星的签名。类似的比赛活动在美国很多地区都有举行,而令此次比赛与众不同的是,这一套纪念邮票突破性地引入了RFID技术实现签名纪念邮票的认证防伪。

该技术由Prova工作组提供,小组在系统中预先植入了约4000套可由计算机系统自行认证的签名信息。在集邮者购买邮票索取签名时,RFID标签实时生成,与邮票粘在一起,使邮票具有物理与电子学的双重认证信息。

一直以来,收藏品行业深受欺骗与伪造之苦,大量的赝品极大地影响了收藏品市场的健康发展。签名方法可以有效地保证收藏品的真实性,然而,一般的签名同样存在着在遭遇仿冒的风险。通常,全息技术被应用于确保签名的真实性。在出售时由权威签名的纸质真品证明无法保证证明书上所述的收藏品与出售的藏品是同一件,安全性很低。Prova小组开发的RFID系统解决方案目前被证明是保护签名真实性的最佳手段。

在达拉斯比赛过程中,收藏者们希望采用注册的方式,Prova公司职员将每一位收藏者的信息和地址输入一个数据库,与收藏品标签中的RFID信息进行匹配,以确认收藏品的归属情况,防止伪造。

在更加广阔的领域,例如球服等产品上,Prova计划采用符合ISO 15693标准的13.56MHz的高频被动式标签,标签约1英尺见方。同时,公司针对交易卡和垒球等产品还推出了1英尺乘四分之一英尺的超小标签。两种标签均由X-ident技术公司制造,采用德州仪器的RFID芯片。通过精心的设计,标签不可移除,暴力移除标签的结果将导致产品损坏。

当标签被粘贴到产品上时,收藏者们拜访明星,索取签名。当签名完成后,收藏者们转到Prova公司的相应部门服务站,将签名和RFID信息输入数据库,将日期输入RFID芯片并将其锁定。Prova公司将所有数据下载并输入手持设备,并将防伪认证信息输入网站,收藏者们只需在网站上通过用户名和密码登陆,便可轻松获得与签名真伪有关的信息。

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DESI质谱技术加速认证进程

质谱和高效液相色谱是进行医药产品的相关分析的最常用手段,但这两种方法具有一个共同的缺点,亦即样品必须经过特殊的分离流程才能够进行分析检测,正是由于这一问题,使一次样品检测常常需要约一个小时,大大限制了技术的发展。

近年,瑞士洛桑大学的研究者们报道了一种全新的样品制备技术,这一技术节约了大量的样品分离时间,被称为脱附静电喷射离子化质谱(Desorption ElectrosprayIonization Mass Spectrometry, DESI-MS),該技术可将固体样品直接送入质谱,溶液被喷射到检测表面,促使样品离子均匀分布。采用这一手段的质谱分离过程,只需3分钟左右即可完成。

这一技术由普渡大学初步开发,并由Prosolia公司进行了商业化尝试,该公司进行了一系列产品演示,例如,检测药物产品中的假冒西地那非(伟哥的活性成分之一)。

最近,抗禽流感药Tamiflu开始对DESI-MS技术发生兴趣。这一药物由罗氏制药公司生产,售价高达6.5美元/片。另外,消费者们购买Tamiflu更多地是为了预防而非立即服用以治疗禽流感,因此,防伪技术对这一药品具有非常强的吸引力。高药价促使消费者们通过因特网等相对廉价的销售渠道进行购买,大大增加了防伪工作的难度,目前,在芝加哥和旧金山已经出现了伪造Tamiflu产品。

佐治亚理工大学的研究者们认为,DESI-MS技术在短时间进行大量样品分析具有很明显的优势,这也正是其与高效液相色谱相比的价值所在。研究者们相信,未来DESIMS技术将被用于快速检测——只需3分钟,即可获得质谱的分子级精度的检测结果。

质谱技术不是一种廉价的技术,实验室中应用的质谱设备需要大约240000美元左右。不过最近,Kore公司提供了一种价格约74000美元的小型可移动的质谱设备,Kore公司声称,他们与英国大学合作以开发质谱与DESI联合设备,不过,第一代设备更可能是实验室用品,并且价格远高于手持式设备。

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HR2479法案将使防伪标签迅速腾飞

2008年5月12日,美国参议院各代表以绝对多数优势通过了一项旨在保护直至产权和防伪的法案(HR2479),法案同时也加重了相应处罚,以提高防伪产品和标签的威慑效应。

HR2479需要三分之二多数票通过,实际投票结果为410票支持,11票反对,12票缺席或弃权,这表明了议员们对于法令的强烈支持,而该法案已经正式生效。

法令认为,由于假冒、侵权等现象,造成年均经济损失高达7500亿美元。有鉴于此,新法案要求建立一个全国性的监督机制以发现和治理假冒伪劣与侵权现象,总统执行办公室、美国知识产权保护代表办公室和参议院均被纳入这一机制的报告与运作范围。同时,法令还要求美国国内机构与包括世界贸易组织在内的一系列国际机构展开广泛合作,以求世界范围内的防伪与知识产权保护工作取得成效。法令还对在美国以外的国家和地区进行反侵权与防伪活动的相关内容作出了部分规定。

另一方面,与1996年颁布的早期防伪和消费者保护法相比,新法令大大加重了对伪造、侵权等现象的处罚力度,尤其是对防伪商标和包装的查处力度,最大的罚金将高达200万美元和人身监禁,法令同时还规定了增加查处力度的具体手段。

防伪标签和包装产业显然将十分受惠于新法案的执行。一旦法令得到执行,总统将更加关注防伪和反侵权事宜,并设法确保其在美国和其他国家的对话中成为热点和基本话题。由于法令的严厉程度前所未有,任何伪造标签和包装的犯罪成本和被捕获几率都将极大提升,加上对高技术防伪标志的大力推动(例如全息显像、安全油墨等),防伪标签相关产业将获得一次巨大的整体提升机会。

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电容厂家将HoloSpot(r)全息技术用于防伪

国际知名整流电容生产商PRAKO集团宣布,他们将把Tesa Scribos公司开发的HoloSpoy(r)全息防伪技术应用于保护自身产品的品牌权益和最终用户的利益与安全不受假冒伪劣产品的威胁。

PRAKO公司是一家世界领先的能源管理系统生产商,以提高主流能源品质为使命。根据公司设在德国Teningen的研发中心首脑Hans-Georg Reinbold的表示,引起该公司最早开始关注的假冒伪劣主要产品来自中东、中国和马来西亚。

“我们之所以应用全新的防伪技术,并不仅仅基于减少经济损失的考虑”他表示,“由于假冒伪劣产品基于降低成本的考虑使用了品质低下的原料,生产工艺也不成熟,因此廉价的假冒产品起火和爆炸的危险大大增加,更重要的是,假冒产品的寿命只有真品的5~10%左右。”

HoloSpot解决方案包含一个带有特殊序列号的全息不干胶标签,标签包含的全息信息分布在一个数毫米见方的区域内,并分为四个信息安全级别。标签可以包含不同的开放和隐藏信息,例如序列号、商标或其他和产品认证有关的内容,这些内容通过高能激光刻写而成。每一个安全级别代表一个认证深度,从肉眼可见到必须通过激光读取不等。

采用这一长期行之有效的解决方案对于FRAKO而言是一个巨大的成功,现在,开关电容产品的生产者、中间商和交易伙伴能够轻松地检查产品的真实性。Reinbold表示:“现在,我们的员工和客户能够清楚地识别FRAKO的正品电容产品。我们有理由期待这一技术的威慑力及其产生的后续效果——在我们的市场范围内,假冒伪劣现象有一个非常显著的减少。”

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(本栏目内容翻译:胡御)

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