CN103282212A - 带有可光学变化的表面图案的防伪元件 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种用于防伪纸、有价文件和另外的数据载体的防伪元件(20),该防伪元件带有在表面区域(24)内包含可光学变化的表面图案(26)的基底(22),该表面图案在不同的照明和/或观察方向下显示不同的图示,其中可光学变化的表面图案(26)由多个基本上辐射光学地起作用的棱面(28)形成,所述棱面(28)的尺寸在表面区域(24)的平面的至少一个方向上小于30μm,且所述棱面(28)非周期地布置在表面区域(24)内。

Description

带有可光学变化的表面图案的防伪元件
技术领域
本发明涉及一种用于防伪纸、有价文件和另外的数据载体的防伪元件,该防伪元件在表面区域内包含可光学变化的表面图案。本发明还涉及一种用于制造此类防伪元件的方法和带有此防伪元件的数据载体。
背景技术
如有价文件或证明文件的数据载体以及例如标记物的另外的有价物经常提供有防伪元件以用于防伪保护,所述防伪元件允许检验数据载体的真实性且同时用作防止不允许的复制的保护。在此已知全息图、全息图栅格形成器和另外的类似于全息图的衍射结构本身也可防伪,这通过将隐藏的图像信息引入到衍射结构中实现。在此,除了原始的公开可见的图像信息外,将隐藏的图像信息施加在衍射结构中,所述图像信息在无特殊措施的情况下不可被识别。一个带有此类隐藏的信息的衍射结构的实施例在国际公开文本WO2005/038499A2中描述。
此防伪元件的基础是直接曝光的或由计算机计算的衍射栅格布置所产生的全息图。如果以激光束照射此全息图,则在防伪元件上衍射的光将图示投射到屏幕上。但除此希望的直接图示外,基于衍射栅格的对称性也出现了所谓的第二共轭成像。
在直接曝光的和/或由对称衍射栅格,尤其是在此通常的正弦栅格构成的防伪元件的情况下,直接图像和共轭图像一样亮。因为共轭图像一般是与原图左右侧相反的,所以由于美观的原因且也为提高防伪性已经尝试创造其中不出现或仅出现弱的共轭图像的防伪标记。
一种可能用于产生此非对称的投影的方法在出版物EP0762238A1中描述。在此使用非对称的衍射结构,尤其是衍射锯齿栅格,其中对应于直接图像和共轭图像的一级衍射或负一级衍射可具有很不同的亮度。
发明内容
由此,本发明所要解决的技术问题是,进一步改进前述类型的防伪元件且尤其是创造一种简单且成本廉价地制造的带有高的防伪性的防伪元件。
此技术问题通过独立权利要求的特征解决。本发明的扩展是从属权利要求的主题。
根据本发明,前述类型的防伪元件包含由多个基本上辐射光学地起作用的棱面形成的、可光学变化的表面图案,所述棱面的尺寸在表面区域的平面的至少一个方向上小于30μm,且所述棱面非周期地布置在表面区域内。基本上辐射光学作用的棱面反射或折射入射光,因此是无色的且与衍射栅格不同无颜色分离或干扰的衍射反射。
棱面优选由平面块形成,所述平面块分别通过与表面区域的平面的斜度和方位角表征。
在有利的发明变体中,棱面至少部分地形成为反射棱面。棱面同样可有利地至少部分地形成为带有折射效果的透射棱面。也可将反射棱面和透射棱面在防伪元件内组合,或也可存在半透明的棱面。
棱面在表面区域内优选地不规则地布置,例如根据伪随机数分布布置。伪随机数是虽然表现为随机但通过确定性算法计算的数列,且因此在严格的意义上不是真正的随机数。但伪随机数被广泛地应用,因为伪随机数分布的统计特征,例如单独数的相等概率或相继的数字的统计无关性对于实际目的通常是足够的,且与真正的随机数相比,伪随机数可借助计算机简单且容易地产生。伪随机数分布在本发明的意义上总是非周期的,因为在伪随机数分布中,不存在相继的值的固定的、恒定的距离(“周期”)。
根据有利的发明变体,棱面以相同的形状和尺寸布置在表面区域内。替代地,棱面以变化的形状和尺寸布置在表面区域内,其中棱面尤其是以非周期的或甚至不规则地变化的形状和尺寸布置在表面区域内。在有利的构造中,待使用的表面区域完全以棱面覆盖,使得通过棱面的重叠自动地产生不同的棱面形状和尺寸。
有利地,棱面在表面区域的平面内的最大长度在2μm至30μm之间,尤其是在5μm至15μm之间。棱面在表面区域的平面内的最小长度有利地为2μm或更大,尤其是为5μm或更大。
棱面可提供以不同类型的覆层,例如棱面可至少局部地提供有反射的和/或彩色的或反转色的覆层,尤其是带有由吸收物、电介质和反射物组成的干涉系统的覆层。反射的覆层可例如通过反射不透明的金属层或通过薄的或栅格化的半透明的金属覆层形成。反转色的覆层优选地通过带有反射层、吸收层和布置在反射层和吸收层之间的介电间隔层的薄层元件形成,或通过带有两个吸收层和布置在两个吸收层之间的介电间隔层的薄层元件形成。最后,也可考虑高折射的介电覆层或由胆甾液晶层形成的覆层。
在有利的构造中,可光学变化的表面图案产生了隐藏的图像信息,所述图像信息在没有辅助器件的情况下对于观察者不可见。可光学变化的表面图案也可与另外的防伪标记组合,尤其是与暴露可见的防伪标记组合,例如全息图或可光学变化的锯齿栅格图像。后者尤其是在可光学变化的表面图案自身产生隐藏的图像信息时使用。
在本发明的扩展中,可光学变化的表面图案包含多个示出了不同的图示的子区域。防伪元件自身特别有利地是在定向平行照射时在接收表面上投射不同的图示的投影防伪元件。接收表面可例如是屏幕或显示屏,且可以是平面的以及弯曲的接收表面。
本发明也涉及一种带有前述类型的防伪元件的数据载体,尤其是防伪纸或有价文件。数据载体可尤其是有价文件,例如钞票,尤其是纸质钞票、聚合物钞票或薄膜复合物钞票,但也可以是证书,例如信用卡、银行卡、现金支付卡、资格卡、身份证或护照个人页。
本发明的主题进一步是用于产生在表面区域内包含可光学变化的表面图案的压印结构的带有优选的金属主体的压印型模,所述可光学变化的表面图案在不同的照明和/或观察方向下显示不同的图示,其中可光学变化的表面图案由多个基本上辐射光学地起作用的棱面形成,所述棱面的尺寸在表面区域的平面的至少一个方向上小于30μm,且非周期地布置在表面区域内。
压印型模通常是压印结构中希望的表面图案的阴模。借助于压印型模,将例如施加在薄膜上的热塑性或UV可硬化的漆层的目标基底进行压印压制,且因此为其提供以希望的表面图案。相应的方法对于专业人员是已知的且在现有技术中描述。
本发明进一步涉及一种用于制造防伪保护防伪纸、有价文件和另外的数据载体的防伪元件的方法,其中提供基底且为基底在表面区域内提供以可光学变化的表面图案,所述表面图案在不同的照明和/或观察方向下显示不同的图示,其中可光学变化的表面图案包括多个基本上辐射光学地起作用的棱面形成,所述棱面的尺寸在表面区域的平面的至少一个方向上小于30μm,且非周期地布置在表面区域内。
为制造可使用从现有技术中已知的方法,例如光学蚀刻或电子束蚀刻。
附图说明
本发明的另外的实施例以及优点在后文中根据附图解释,在附图的图示中省去了尺度和比例上真实的描绘以提高可见性。
各图为:
图1示出了根据本发明的实施例的钞票的示意性图示,
图2示意性地示出了根据本发明的防伪元件的横截面,
图3a至图3c示出了用于产生根据本发明的防伪元件的方式,其中图3a示出了在投射投影防伪元件的图示和希望的图示时几何形状,图3b示出对于三个图像点由图3a所确定的棱面,和图3c示出了以棱面非周期地填充表面区域的可能性,
图4示出了以棱面非周期地填充表面区域的另外的可能性,
图5示出了用于占据带有不同的轮廓形状的表面区域的棱面,
图6示出了带有透明的棱面的根据本发明的防伪元件,和
图7a至图7c中示出了在反射和透射时的不同的投影几何形状。
具体实施方式
现在以用于钞票的防伪元件为例解释本发明。图1为此示出了提供有两个根据本发明的防伪元件12和14的钞票10的示意性图示。第一防伪元件是出现在钞票10的表面上的确定窗口区域的防伪线12,而所述防伪线12在位于所述窗口区域之间的区域内嵌入在钞票10的内部。第二防伪元件通过任意形状的粘贴的传递元件14形成。
防伪元件14含有公开可见的图像信息,在该实施例中是表示为钞票面值“10”的全息图16。防伪元件进一步含有布置在全息图16的背景区域18内的隐藏的图像信息,所述图像信息在常规照明下不可见且仅在对防伪元件的定向平行(例如用激光束)照明时才被投射在合适地定位的屏幕或显示屏上。
防伪元件14能以另外的构造设计成覆盖膜的形式,所述防伪元件14布置在钞票的窗口区域上或连续的开口上。在此,防伪元件为观察可被俯视或透视,或为观察可被俯视且透视。
为进一步解释,图2示意性地示出了根据本发明的防伪元件20的横截面。防伪元件20具有在表面区域24内包含可光学变化的表面图案26的基底22,所述表面图案26由多个基本上辐射光学地起作用的反射的棱面28形成。棱面28通过平面块形成,且通过其形状、尺寸和定向表征。棱面28的定向通过与表面区域的平面30的斜度α且通过在平面30内的方位角θ表征。方位角θ在此是棱面28的法向量在平面30内的投影和参考方向R之间的角度。
在实施例中,棱面28具有矩形形状且相互邻接而无间隙。棱面28的尺寸在此是不同的,其中矩形棱面28在平面30内投影的边长在5μm至15μm之间。因此,因为棱面28的尺寸远高于可见光的波长,所以保证棱面28的反射不基于衍射光学效应而是基本上基于辐射光学效应。因此,棱面28无色地反射入射光40,且与衍射栅格不同不带有颜色分离。在相应的棱面的周期性布置中,例如以10μm的周期布置在方形光栅上时,相应的栅格衍射图的投影以很清晰的反射重叠。此栅格反射可在投影内明显占优,使得几乎不可见实际上希望的图示。
如在图2中所示,每个棱面28如同小面镜一样,仅在通过各棱面28的定向给出的唯一的方向42上反射入射光40。可光学变化的表面图案26的此特征与对称衍射栅格的特征相反,其中垂直入射光40对称地衍射为正一阶衍射和负一阶衍射,使得除在正一阶衍射的方向上出现的直接图像外,在负一阶衍射的方向上总是出现另外的共轭图像。
而在基于辐射光学效应的在棱面28上的光反射中不产生共轭图像,使得可光学变化的表面图案26不仅无色地反射,而且从对置的观察方向上典型地也示出不同的图示。
对于许多应用,例如对于薄的薄膜条上的防伪元件,希望形成带有尽可能小的侧向尺寸的棱面28,以例如在预先给定的倾斜角度α≤αmax时实现低的结构高度。在本发明的范围内,棱面28为此在平面30的至少一个方向上具有小于30μm的侧边尺寸。在许多构造中,也仍可能希望或要求更小的尺寸,例如≤20μm,≤15μm或≤10μm。通过根据本发明的棱面28在表面区域24内的非周期布置,尽管棱面28的尺寸小,但仍保证防伪元件的图示不重叠由小棱面规则的光栅布置所产生的衍射图案。
在周期布置的情况下,棱面布置在规则的栅格光栅的栅格点上,而在非周期布置的情况下,在相邻的棱面的位置之间不存在简单的、规则的关系。以此可靠地防止了在相邻的棱面上反射的光的结构性干涉,且因此可靠地防止了衍射图案的重叠。
现在根据图3的实施例详细解释用于产生根据本发明的源自希望的图示66的防伪元件50的方法。
图3a首先示出了在投射投影防伪元件50的图示时的几何形状,所述投影防伪元件50包含在表面区域52内的根据本发明的可光学变化的表面图案。例如来自激光笔的入射平行光70通过显示屏60内的开口64落在投影防伪元件50上。表面区域52的反射的棱面将非对称的图像66投射在显示屏60上,在实施例中为阐述起见所述非对称的图像66仅包括三个图像点62-1、62-2和62-3。因为入射光70仅在一定的空间方向上反射,所以棱面在不同的观察方向上的布置显示了不同的图示。
表面区域52的棱面54现在由平面块形成,所述平面块的定向分别通过与表面区域52的平面的斜度和方位角给出。从三个图像点62-1、62-2和62-3在显示屏60上的希望的位置中确定了所属的棱面54-1至54-3的三个定向,使得这些棱面将垂直的入射光70在图像点62-1、62-2和62-3的方向上反射。
这些棱面54-1至54-3的每一个在图3b中在俯视图中示出,其中箭头56-1至56-3给出了垂直于棱面的入射光的偏转方向。例如,棱面54-1从边缘58向边缘59升高,使得垂直的入射光70在箭头方向56-1上偏转,且因此在图像点62-1的方向上偏转。相应的情况适用于棱面54-2和54-3。
棱面54-1的斜度现在选择为使得倾斜角α为入射光束70和指向图像点62-1的光束72-1之间的角度的一半。因此,在垂直照明70时,每个棱面54-1都有助于在显示屏60上产生图像点62-1。相应地,棱面54-2和54-3的斜度和方位角选择为使得反射的光束有助于在显示屏60上产生图像点62-2和62-3。
如从图3a和图3b中可见,棱面54-3相对于参考方向R的方位角正好为θ=45°,棱面54-2的方位角为θ=90°,且棱面54-1的方位角为θ=180°。两个棱面54-1和54-2的斜度大小相等且在实施例中为α=10°,而与更远离开口64的图像点62-3相关的棱面54-3的斜度为不足15°。
为一方面获得带有小的尺寸且因此也带有小的结构高度的棱面,且另一方面可产生高亮度的图像66,将防伪元件50的整个表面区域52以棱面54-1至54-3填充,其中棱面54如上所解释非周期地布置,以避免图像66与衍射图案的不希望的重叠。
以棱面54非周期地填充表面区域52的可能性在图3c中图示。在所示的部分中,表面区域52不规则地分为矩形拼块58,所述拼块58的尺寸(x,y)分别为(a*d,b*d),其中d=5μm,且a和b相互独立地分别是相等的1、2或3。因此,最小可能的拼块具有5μm×5μm的尺寸(a=b=1),使得保证了无色的反射。最大可能的拼块具有15μm×15μm的尺寸(a=b=3),使得所属的棱面54的结构高度在最大的倾斜角αmax下被限制为:
hmax=15μm*sinαmax
若最大的倾斜角αmax例如为15°,相当于最大偏转30°,则棱面的结构高度限制为hmax=3.9μm,这无问题地实现了以压印技术制造棱面布置。
拼块58现在不规则地例如根据伪随机数分布以三个棱面54-1至54-3之一覆盖,如在图3c中通过相应的方向箭头示意。以此方式,形成了棱面54在表面区域52内的不规则的且非周期的分布,使得在照明70时将希望的图像66投射在显示屏60上而无干扰的颜色分离或重叠的衍射图案。
图4图示了以棱面54非周期地填充表面区域52的另一个可能性。在此,不仅棱面54的位置而且棱面54的形状以不规则的且因此非周期的方式改变。在选择不规则的形状时,注意到不存在尺寸在2μm以下的子区域。不选择过小的棱面尺寸的原因在此尤其是在于在棱面上反射的光束取决于衍射地扩宽。棱面尺寸的减半导致扩宽角度的加倍,使得投射的图像的分辨率变差2倍。因此,很小的棱面仅产生光弱的不清晰的图像点。
基本上可任意选择棱面的形状。除已描述的带有矩形轮廓的构造(图3c)和不规则的轮廓(图4)之外,棱面也可例如设计带有圆形轮廓80、带有椭圆形轮廓82、带有三角形轮廓84或带有四边形轮廓86,如在图5中所图示。
棱面的形状也可选择为使得所述形状在一个方向上的侧尺寸明显大于在与之垂直的侧向方向上的尺寸。以此,可在二维空间内产生不同的取决于衍射的分辨能力,这在特殊的情况中可能是有利的。因此,棱面可尤其是在其不升高的方向上很长。因此,相应的反射在一个方向上的投影中几乎不扩宽,而棱面的高度也有利地小。
棱面54的形状也可成为另外的隐藏的防伪标记,通过辅助器件,例如通过光显微镜或强的透镜才使得所述隐藏的防伪标记对于检查员可公开。因此,例如在用于证明文档的防伪元件中,相同的图像66可通过带有不同的轮廓的棱面产生,如在图3c、图4和图5中所示。所使用的棱面形状可例如根据发布年、发布区域、序列号或专用的人员组而不同,且因此形成了另外的隐藏的真实性标记。
除至此所描述的反射棱面之外,根据本发明的防伪元件90也可具有透明的棱面92,如在图6中所图示。在带有不同的折射率的两个介质94、96的边界面上的棱面92将入射光100在不同的方向102上折射,且因此允许在透射中图像的投影。图6示例地示出了入射光100通过在带有不同的折射率n1和n2的两个介质94、96的边界面上的棱面92的偏转。折射率差Δ=|n1-n2|在此有利地至少为0.3或更高,尤其是为0.5或更高。两个介质94、96之一也可是空气。
除了在此所述的其中投影图像投射在透射显示屏上的构造外,根据本发明也考虑了另外的投影几何形状。图7a为阐明首先再次示出了在重建根据本发明的防伪元件110的图示时图3a的几何形状。防伪元件110在照明时将复杂的图像114以由多个图像点组成的字符串“真实”的形式投射在显示屏60上。
此外,防伪元件110含有公开的可见的图像信息,即图示了数值“10”的全息图116。带有可光学变化的表面图案的表面区域112在此形成了全息图116的背景。在正常照明下,字符串“真实”不可见,而是表面区域112表现为不显眼的白色背景。仅当以激光笔的定向光照明时,作为隐藏的图像信息的字符串“真实”才投射在显示屏60上。对于此隐藏的图像信息,尤其是有利的是,该图像信息的存在不仅通过衍射图案或颜色分离而被泄露,但所述泄露在规则的棱面的布置或衍射光学起作用的栅格结构的情况中典型地发生。
两个另外的根据本发明的投影几何形状在图7b中图示。所示的防伪元件120的可光学变化的表面图案在此构造为使得反射124当在预先选择的侧上的垂直照射122时发生,因此投影图形114除防伪元件120外在屏幕126上可被接收。表面图案在此也可构造为使得投影图像114仅在倾斜的照明128时才出现在屏幕126上。
最后,图7c图示了在防伪元件130透射时产生投影图像114,如结合图6所描述的情况。
在扩展中,根据本发明的防伪元件也可含有多个投射不同的图示的区域。如果以读取光束在此防伪元件上方驶过,则获得了交替地投影的图示。除简单地从主题A到主题B的交替之外,可通过多个不同的主题也实现复杂的动态效果。
根据本发明的防伪元件的另外的特点在于,所投射的图示的形状与所使用的激光的波长或颜色无关。在其中图示通过衍射光学起作用的栅格结构产生的已知的防伪元件中,图示的形状和尺寸则总是取决于光波长。对于红色激光所计算的衍射的投影元件以蓝色激光投影了另外的比例或甚至扭曲的图像。而根据本发明的防伪元件的图示与所使用的波长无关。
此特征成为防伪保护的另外的明显改进,因为这也不能以非对称的衍射栅格实现。为检验此特征,可例如将两个以两种不同颜色投射的图示视觉地或机械地对比,或投影能以白光进行。相对于衍射投影元件的另外的优点是投影的更高的亮度。反射性的棱面可在原理上将全部入射光反射到希望的投影方向上,而对称的衍射栅格最多可将入射光的一半投射到直接图像中。
根据本发明的防伪元件可例如形成为均匀的防伪线,优选地带有例如阴文或磁性特征的附加的标记。防伪元件也可在防伪条上形成防伪标记或与另外的可光学变化的元件组合使用,例如与全息图或锯齿栅格图示组合使用。
尤其是,根据本发明的可光学变化的表面图案可在正常的观察时作为不明显的均匀表面存在,且显现为白色的设计元素可以整合在另外的图示中,例如作为背景图示。根据本发明的可光学变化的表面图案也可与另外的图示,例如3D图示、反转图等嵌套。
虽然本发明主要作为投影防伪元件的示例描述,但本发明不限制于此构造。而是以根据本发明的棱面布置也可产生另外的可光学变化的图示。例如,可产生具有带有不同地定向的棱面的两个或多个区域的反转图,所述区域从不同的观察方向明亮地闪烁,如在文献EP0868313B1和EP1397259B1中对于衍射光学起作用的栅格结构所描述。动态效果,如在文献EP0868313B1和WO2007/079851中所描述,也可以借助根据本发明的可光学变化的表面图案而产生。因此,前述文献的公开包含在本说明书中。
附图标号列表
10           钞票
12、14       防伪元件
16           全息图
18           背景区域
20           防伪元件
22           基底
24           表面区域
26           可光学变化的表面图案
28           棱面
30           表面区域的平面
40           入射光
42           反射光
50           防伪元件
52           表面区域
54           棱面
54-1、54-2、54-3  棱面
56-1、56-2、56-3  方向
58           拼块
60           显示屏
62-1、62-2、62-3  图像点
64           开口
66           图像
70           入射光
72-1、72-3         指向图像点的光束
80、82、84、86     轮廓
90           防伪元件
92           透明的棱面
94、96       介质
100          入射光
102          方向
110          防伪元件
112          表面区域
114          图像
116          全息图
120          防伪元件
122          垂直照明
124          反射
126          屏幕
128          倾斜照明

Claims (18)

1.一种用于防伪纸、有价文件和另外的数据载体的防伪元件,所述防伪元件带有在表面区域内包含可光学变化的表面图案的基底,所述表面图案在不同的照明和/或观察方向下显示不同的图示,其中可光学变化的表面图案多个由基本上辐射光学地起作用的棱面形成,所述棱面的尺寸在所述表面区域的平面的至少一个方向上小于30μm,且所述棱面非周期地布置在所述表面区域的平面内。
2.根据权利要求1所述的防伪元件,其特征在于,所述棱面通过平面块形成,所述平面块分别通过与所述表面区域的平面的斜度和方位角表征。
3.根据权利要求1或2所述的防伪元件,其特征在于,所述棱面至少部分地形成为反射的棱面。
4.根据权利要求1至3之一所述的防伪元件,其特征在于,所述棱面至少部分地形成为带有折射效果的透射的棱面。
5.根据权利要求1至4之一所述的防伪元件,其特征在于,所述棱面在表面区域内不规则地布置。
6.根据权利要求1至5之一所述的防伪元件,其特征在于,所述棱面以相同的形状和尺寸布置在所述表面区域的平面内。
7.根据权利要求1至5之一所述的防伪元件,其特征在于,所述棱面以变化的形状和/或尺寸布置在表面区域的平面内,尤其是所述棱面以非周期的或甚至不规则地变化的形状和/或尺寸布置在表面区域内。
8.根据权利要求1至7中至少一项所述的防伪元件,其特征在于,所述棱面在表面区域的平面内的最大长度在2μm至30μm之间,尤其是在5μm至15μm之间。
9.根据权利要求1至8中至少一项所述的防伪元件,其特征在于,所述棱面在表面区域的平面内的最小长度为2μm或更大,尤其是为5μm或更大。
10.根据权利要求1至9中至少一项所述的防伪元件,其特征在于,所述棱面至少局部地提供有反射的和/或彩色的或反转色的覆层,尤其是带有由吸收物、电介质和反射物的干涉系统的覆层。
11.根据权利要求1至10中至少一项所述的防伪元件,其特征在于,所述可光学变化的表面图案产生了隐藏的图像信息,所述图像信息在没有辅助器件的情况下是不可见的。
12.根据权利要求1至11中至少一项所述的防伪元件,其特征在于,所述可光学变化的表面图案与另外的防伪标记组合,尤其是与暴露可见的防伪标记组合,如与全息图或可光学变化的锯齿栅格图示组合。
13.根据权利要求1至12中至少一项所述的防伪元件,其特征在于,所述可光学变化的表面图案包含多个示出了不同的图示的子区域。
14.根据权利要求1至13中至少一项所述的防伪元件,其特征在于,所述防伪元件是在定向平行照射的情况下将不同的图示投射到接收表面上的投影防伪元件。
15.一种带有根据权利要求1至14中至少一项所述的防伪元件的数据载体。
16.根据权利要求15所述的数据载体,其特征在于,所述数据载体是有价文件,例如钞票,尤其是纸质钞票、聚合物钞票或薄膜复合物钞票,或是证书、护照或证件卡。
17.一种用于产生压印结构的压印型模,所述压印型模具有主体,所述主体在表面区域内包含可光学变化的表面图案,所述可光学变化的表面图案在不同的照明和/或观察方向下显示不同的图示,其中,所述可光学变化的表面图案由多个基本上辐射光学地起作用的棱面形成,所述棱面的尺寸在表面区域的平面的至少一个方向上小于30μm,且所述棱面非周期地布置在表面区域的平面内。
18.一种用于制造对于防伪纸、有价文件和另外的数据载体进行防伪保护的防伪元件的方法,其中提供基底且所述基底在表面区域内设有可光学变化的表面图案,所述表面图案在不同的照明和/或观察方向下显示不同的图示,其中,所述可光学变化的表面图案由多个基本上辐射光学地起作用的棱面形成,所述棱面的尺寸在表面区域的平面的至少一个方向上小于30μm,且所述棱面非周期地布置在表面区域内。
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