CN112585014B - 包括透镜状图像的防伪元件 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种用于保护防伪文件、有价文件和其它数据载体(10)的防伪元件(12),所述元件包括透镜状图像,该透镜状图像包含由多个微透镜(26)组成的透镜网格(24)和布置在距该透镜网格一定距离处的辐射敏感图案层(30),其中所述辐射敏感图案层(30)至少在一个图像区域中包含多个透明区域(40),这些透明区域是由辐射作用产生的,并且其中的辐射敏感图案层被去除。根据本发明,所述辐射敏感图案层(30)至少在一个图案区域中具有颜色子层(32)和金属子层(34),其中金属子层(34)是印刷金属颜料层,其吸收特性与颜色子层(32)的吸收特性相适应。
Description
技术领域
本发明涉及一种用于保护防伪文件、有价文件和其它数据载体的防伪元件,该防伪元件具有透镜网格图像,该透镜网格图像包括由多个微透镜构成的透镜网格和布置在距透镜网格一定距离处的辐射敏感图案层,其中所述辐射敏感图案层至少在一个图案区域中包括多个透明区域,这些透明区域是由辐射作用产生的,并且在这些透明区域中所述辐射敏感图案层被去除。
背景技术
诸如有价文件或识别文件等数据载体以及诸如品牌商品等其它有价物品常常配有用于防伪目的的防伪元件,这种防伪元件允许对数据载体的真伪进行验证,同时作为防范非法复制的防护手段。
防伪元件利用与视角相关的视觉效果在验证保证中起到了特殊作用,因为即使采用最先进的复制设备也无法对其进行复制。在此,所述防伪元件配有光学可变元件,当从不同观察角度观察时,这些光学可变元件向观察者呈现不同的图形效果,例如,根据观察角度,显现出不同的颜色效果或亮度效果和/或不同的图形图案。
在此背景下,具有用于防伪目的的激光雕刻倾斜图像的数据载体是众所周知的。两个或更多不同的标记(例如序列号和有效期)透过一组柱面透镜按不同角度通过激光雕刻到数据载体中。激光辐射在数据载体中产生局部黑化,这使得雕刻的标记变得可见。在观察时,根据观察角度,只有从该方向雕刻的标记是可见的,从而通过垂直于柱面透镜的轴线倾斜数据载体产生光学可变的倾斜效果。
在倾斜图像的情况下,为了提高伪造防护能力,进一步希望从不同方向可见的表示图形具有不同的颜色。
已知有多种产生倾斜图像的方法,但是每种方法都有一定的缺点。从原则上说,可按照图案层中存在的微图像是否是借助于倾斜图像的透镜网格产生的来区分已知方法。
例如,可印刷或压印显微图像,而无需借助于透镜网格。这些制造变化形式通常非常经济高效,但是尤其是对于在防伪印刷中非常重要的非常薄的层结构来说,通常不可能将显微图像与透镜网格极其精确地配准,使得不同的表示图形始终在相同的角度下显现,即,例如在观察并排排列的具有相同倾斜图像的多张钞票时,所有钞票在特定角度下呈现相同的表示图形。
其它制造方法利用透镜网格对微图像进行结构化。尤其是,在此使用激光雕刻方法,在该方法中,利用激光透过透镜网格的透镜将图像雕刻在图案层中。为此,用激光辐射透过掩模照射图案层,或者在图案层上进行激光束扫描,以雕刻所需的图案。采用这两种不同的方法时,图案均是雕刻在透镜之下的焦点处,因此始终与透镜精确对准。另外,能确保以后能够精确地从激光束照射方向看到雕刻的图案。但是,缺点是激光雕刻方法通常难以按工业规模实施。例如,在采用针对防伪应用的常用箔片宽度和处理速度进行箔片生产时,使用掩模或扫描器进行毫米级图案的激光切割是一种艰巨且成本高昂的技术挑战。在必须通过激光将相应的不同表示图形加工到图案层中以实现从两个或更多不同方向可见的两个或多个方向相关的不同图案的情况下,尤其如此。
发明内容
从这一点出发,本发明的目的是提出一种在本文开头处所述的类型的防伪元件,该防伪元件具有在视觉上很吸引人的外观并且易于制造。
根据本发明,防伪元件包括透镜网格图像,该透镜网格图像包括由多个微透镜构成的透镜网格以及布置在距透镜网格一定距离处的辐射敏感图案层。所述辐射敏感图案层至少在一个图案区域中包括多个透明区域,这些透明区域是由辐射作用产生的,并且在这些透明区域中所述辐射敏感图案层被去除。
目前,所述辐射敏感图案层至少在图案区域中具有颜色局部层和金属局部层。所述金属局部层是印刷金属颜料层,其吸收特性与颜色局部层的吸收特性相适应。
与传统上常用的气相沉积铝层相比,印刷金属颜料层尤其具有更易制造的优点。因此,可完全节省一次金属化机器操作,因为金属颜料层可在单次作业中与颜色局部层一起印刷。此外,金属颜料层产生有利的金属印象,并且它同样明显提高颜色局部层的油墨的不透明度。本发明人发现,与使用铝背景层时相比,以印刷金属颜料层作为背景的颜色局部层的油墨以更饱和且更醒目的外观显现,并且它们还显得不太强烈地变暗。
所述的颜色局部层和印刷金属颜料层的吸收特性相互适应使得这两个局部层因相互适应的吸收特性而可在辐射作用(尤其是激光照射)下被一起去除。通过选择金属颜料层和/或颜色局部层的粘合剂,或者通过添加在剥蚀辐射波长下有吸收作用的吸收剂,能够特别有利地实现吸收特性的适应。吸收剂最好是视觉上透明的,或者至少仅仅导致金属颜料层和/或颜色局部层变暗,但不改变它们的色调。
当从透镜网格观察时,印刷金属颜料层适当地位于颜色局部层的后面,因此在观察方向上形成颜色局部层的背景层。虽然辐射敏感图案层原则上也可具有三个或更多局部层,但是有利的配置是辐射敏感图案层仅由上述的两个局部层组成,即,颜色局部层和金属局部层。
特别有利的是印刷金属颜料层是印刷的银油墨,例如由BASF生产的Lumogen OVD油墨102或由Rotoflex生产的SSF 014银。
印刷金属颜料层最好为颜色局部层形成提高不透明度的背景。
为了实现吸收特性的适应,印刷金属颜料层和颜色局部层在辐射作用下的剥离阈值最好在50%以内,优选在30%以内,特别优选在20%以内。更具体地说,两个剥离阈值中较低的一个位于较高剥离阈值的50%(或30%或20%)以内。因此,当颜色局部层需要至少为LF的激光功率密度并且金属局部层需要至少为LM的激光功率密度以进行剥离时,所述条件要求min(LF,LM)在0.5*max(LF,LM)到max(LF,LM)的范围内,在优选配置中,要求在0.7*max(LF,LM)到max(LF,LM)的范围内或者在0.8*max(LF,LM)到max(LF,LM)的范围内。
在一个有利的实施例中,印刷金属层和颜色局部层的吸收特性在近红外光谱范围内相互适应;尤其是,印刷金属颜料层和颜色局部层对于近红外光谱范围内的辐射作用的吸收率在50%以内,优选在30%以内,特别优选在20%以内。
更具体地说,两个吸收率值之中较小的吸收率值在较大吸收率值的50%(或者30%或20%)之内。因此,在颜色局部层对近红外线的吸收率是AF并且金属局部层的吸收率是AM的情况下,min(AF,AM)在0.5*max(AF,AM)至max(AF,AM)的范围内,并且在优选配置中在0.7*max(AF,AM)至max(AF,AM)的范围内,或者在0.8*max(AF,AM)至max(AF,AM)的范围内。
最好向印刷金属颜料层和/或颜色局部层添加吸收添加剂,该吸收添加剂适合于在每种情况下使用的激光的光谱范围,尤其是在可见光谱范围内透明的吸收添加剂。或者,也可使用仅导致金属颜料层和/或颜色局部层变暗而不改变其色调的吸收剂。优选所述吸收添加剂是红外吸收添加剂或激光吸收添加剂。所述激光吸收添加剂在可见光谱范围内看起来是透明的,但是有选择性地吸收激光波长。所述红外吸收添加剂在红外线范围内吸收,并且在可见光范围内可选地是透明的。
所述颜色局部层最好是印刷层,优选油墨层厚度在0.5和10克/平方米之间,尤其是在1和2克/平方米之间。所述颜色局部层例如可以是米洛丽蓝、酞青绿或二噁嗪紫层,但也可以是有色金属层,例如铜或金层。所述印刷金属颜料层最好具有0.5至10克/平方米、尤其是2.5至5克/平方米的油墨层厚度。
在一个优选的更具体的实施例中,所述透镜网格图像在不同的观察方向上显现至少两种不同的外观,其中:
–每个透明区域与透镜网格的微透镜精确配准,并且
–辐射敏感图案层在由辐射作用产生的透明区域之外是不透明的,并且在图案区域中构造为第一图案的形式,从而在从第一观察方向透过透镜网格观察防伪元件时,第一图案是可见的,作为第一外观。
在一个优选实施例中,所述辐射敏感图案层是激光敏感的,尤其是被激光辐射烧蚀。
透镜网格的微透镜的折射效应限定一个焦平面,其中辐射敏感图案层最好基本上布置在该焦平面内。图案层无需精确地位于焦平面内,在一些配置中,图案层可位于焦平面之上或之下的半个焦距范围内。尤其是在实现特别小的防伪元件厚度或者使相应微透镜之下的特别大的区域透明时,图案层的这种散焦布置形式可能是特别有利的。通过将图案层布置在焦平面之外,还能影响能够看到所述外观的观察角度,尤其是加大该观察角度。很大的观察角度范围是所述防伪元件的一个特别理想的产品特性。
在一个有利的实施例中,所述透镜网格具有或代表微透镜(尤其是柱面透镜)的一维排列形式。同样有利的是,所述透镜网格具有或代表微透镜(尤其是球面或非球面透镜)的二维排列形式。
在本说明书的背景下,这种透镜称为微透镜,其尺寸至少在一个横向方向上小于肉眼的分辨率极限。所述微透镜尤其可构造为柱面的,但是也可使用球面或非球面透镜。后者优选具有5微米至300微米直径,尤其具有10微米至50微米直径,特别优选具有15微米至20微米直径。微柱面透镜的宽度优选是5微米至300微米,尤其是10微米至50微米,特别优选是15微米至20微米。微柱面透镜的长度是任意的;例如,当用在防伪线或转移元件中时,它也可与线或转移元件的总宽度对应,并且达到数毫米或数厘米。
在一个有利的实施例中,在辐射敏感图案层的背离透镜网格的一侧上布置有结构化为第二图案形式的第二图案层,从而在从第二观察方向透过透镜网格和辐射敏感图案层的透明区域观察防伪元件时,第二图案是可见的,作为第二外观。第二图案层尤其可由印刷层形成。第二图案层可构造为全区域的,但是也可仅局部地存在,并且所述防伪元件可使得位于防伪元件下方的下层在第二图案层之外是可识别的。
根据另一个同样有利的实施例,在辐射敏感图案层的背离透镜网格的一侧布置有一个或多个透明层,从而在从第二观察方向通过透镜网格和辐射敏感图案层的透明区域观察防伪元件时,位于防伪元件下方的下层可见,作为第二外观。
本发明还包括一种数据载体,尤其是有价文件、防伪纸、身份证、商标商品等,该数据载体具有上述类型的防伪元件。
这种数据载体尤其可包括没有第二图案层的防伪元件,其中一个或多个透明层按上述方式布置在辐射敏感图案层的背离透镜网格的一侧上。所述数据载体在局部区域中还设有结构化为第二图案形式的第二图案层。此时,防伪元件布置为在第二图案层上方具有透镜网格和透明区域,从而在从第二观察方向透过透镜网格和辐射敏感图案层的透明区域观察防伪元件时,第二图案是可见的,作为第二外观。通过这种方式,能够以很简单的方式产生具有倾斜图像的数据载体,该数据载体在第一观察方向上显现常规的通用图案(第一图案),在第二观察方向上显现个性化图案(第二图案),如下文中所更详细说明。
本发明还包括一种制造具有透镜网格图像的防伪元件的方法,其中:
–提供载体基底,并且该载体基底设有由多个微透镜组成的透镜网格以及布置在距该透镜网格一定距离处的辐射敏感图案层,
–其中在辐射敏感图案层中,至少在一个图案区域中,通过透过透镜网格的辐射作用产生多个透明区域,在这些透明区域中,所述辐射敏感图案层被去除。
根据本发明,所述辐射敏感图案层至少在一个图案区域中构造有颜色局部层和金属局部层,其中选择金属颜料层作为金属局部层,该金属颜料层的吸收特性与颜色局部层的吸收特性相适应,并且所选择的金属颜料层印刷在其上,作为辐射敏感图案层的金属局部层。
在一个优选的更具体的方法实现方案中,所述透镜网格图像在不同的观察方向上显现至少两种不同的外观,其中在所述方法中:
–辐射敏感图案层中的透明区域是与透镜网格的微透镜精确配准地产生的,并且
–辐射敏感图案层在由辐射作用产生的透明区域之外是不透明的,并且结构化为第一图案的形式,从而在从第一观察方向透过透镜网格观察防伪元件时,第一图案是可见的,作为第一外观。
在一个有利的方法实施方案中,所述辐射敏感图案层经受透过透镜网格的激光辐射,以产生透明区域。最好通过激光辐射烧蚀该辐射敏感图案层。
作为激光源,最好使用红外(IR)或近红外(NIR)激光器(NIR:波长为0.78-3微米),尤其是IR-A范围(波长为0.78-1.4微米)的激光器,因此,例如使用波长大约为1064纳米的激光器,或者例如使用绿色激光器,这种激光器的辐射例如可通过对近红外激光器进行频率倍增来获得。
在使用波长为532纳米的绿色激光器的情况下,以及在使用NIR激光器的情况下,下列参数适合用于烧蚀,例如:
-频率:10-100kHz,优选10-20kHz
-进给:10-2500毫米/秒,优选100-300毫米/秒
-功率:0.1-100%,优选70-85%,采用3.5瓦激光器。
本发明的防伪元件还可包括在从不止两个不同观察方向观察时可见的不止两个表示图形。
附图说明
下面将参照附图说明本发明的更多示例性实施例和优点,为了提高清晰性,附图不是按比例绘制的。
在附图中:
图1是具有本发明的防伪元件的钞票的示意图,该防伪元件包括具有两种不同外观的倾斜图像;
图2以截面图示意性地示出了图1中的防伪元件的层结构;
图3是图2中的防伪元件的平面图,该防伪元件没有透镜网格,因此没有微透镜的聚焦效应;
图4至7示出了图2和图3的防伪元件的制造,其中(a)图示出了制造防伪元件的相应中间步骤,并且(b)图在平面图中示出了没有透镜网格并且因而没有微透镜的聚焦效应的相应中间产品的外观,以及
图8示意性地示出了本发明的防伪元件,其中省略了第二图案层。
具体实施方式
现在将通过用于钞票的防伪元件的例子来说明本发明。图1示出了带有本发明的防伪元件12的钞票10的示意图,该防伪元件12为粘合到钞票上的转移元件的形式。在此示例性实施例中,防伪元件12呈现一个倾斜图像,根据观察方向,该倾斜图像显现两种不同外观14A、14B之一。
但是,本发明不局限于用于示例的钞票的转移元件,本发明例如也可用于布置在数据载体中的不透明区域、窗口区域或连续开口上方的防伪线、宽防伪条或遮盖箔片。
回到图1中的表示图形,该示例性实施例中的两种外观由数字“50”的双色表示图形14A和两个彩色矩形的表示图形14B形成,但是应理解,实际上,外观通常表示更复杂的图案,例如几何图案、肖像、编码、编号、建筑、技术或自然图案。在倾斜16钞票10或相应地改变观察方向时,防伪元件12的外观在两种外观14A、14B之间来回变化。
虽然这种具有倾斜图像的透镜网格图像是已知的,但是本发明提供了一种特殊构造的透镜网格图像,其中以特别简单且高度精确的方式将所表示的图案引入到透镜网格图像的图案层中。尤其是,既不需要用于通过激光曝光的掩模,也不需要用精确聚焦的激光束或从不同方向进行的多次激光照射来精细扫描图案层。
图2以截面图示意性地示出了本发明的防伪元件12的层结构,其中仅示出了解释功能原理所需的层结构部分。图3是防伪元件12的平面图,该防伪元件没有透镜网格,因此没有微透镜的聚焦效应。
图2和图3示出了已完成的防伪元件12,但是参照图4至7做出的防伪元件的制造方法的详细说明对于理解各个层的复杂的层结构和相互作用也特别有帮助。
防伪元件12包括透明塑料箔片形式的载体基底22,例如大约20微米厚的聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)箔片。载体基底22具有相对的第一和第二主区,其中第一主区设有由多个基本上为圆柱形的微透镜26组成的透镜网格24。
载体基底22的厚度与微透镜26的聚焦透镜区域的曲率相匹配,使得微透镜26的焦距基本上与载体基底22的厚度对应。如此,微透镜26的焦平面基本上与载体基底22的第二相对主区重合。但是,如上所述,在一些实施例中,不使焦平面与载体基底的第二主区重合也很有用,例如为了产生特别薄的防伪元件。
在载体基底22的第二主区上布置有激光敏感图案层30,在所示的实施例中,该激光敏感图案层30由两个局部层组成,即,颜色局部层32以及印刷金属颜料层形式的金属局部层34。具体而言,此示例性实施例中的颜色局部层32由印刷的米洛丽蓝油墨层形成,金属颜料层由银颜料层形成,例如由BASF生产的Lumogen OVD油墨102。米洛丽蓝油墨层例如以1.5克/平方米单位面积重量印刷在3.5克/平方米单位面积重量的银颜料油墨上。
图案层30还包括线形切口40形式的多个平行的线形透明区域,这些透明区域以下面更详细说明的方式产生,与透镜网格24的微透镜26精确配准。切口40之间的图案层30的区域形成保留材料区域42,这些保留材料区域也构造为线形的,并与微透镜26精确配准。在该示例性实施例中,线形切口40和线形材料区域42具有相同的宽度,但是一般来说,所述切口和所述材料区域也可具有不同宽度。
在保留材料区域42中,图案层30是不透明的,并被结构化为第一图案的形式,在此示例性实施例中,被结构化为数字“50”。具体而言,颜色局部层32呈现具有蓝色外观的数字“50”,而金属颜料层34为数值“50”形成反差强烈的金属银色背景。在金属颜料层34布置在颜色局部层32上方的区域中,油墨层32的不透明度得到提高。在透过透镜网格24观察时,米洛丽蓝层的蓝色看起来是饱和且鲜明的,但是与常规的气相沉积铝背景层的情况相比变暗得不太强烈。
由于微透镜26的聚焦效应,观察者在从第一观察方向50观察时会看到图案层30的保留材料区域42,并且因此将金属银色背景前面的蓝色数字“50”感知为外观14A。切口40在观察方向50上是不可见的,从而数字“50”的表示图形对于观察者来说显现在整个区域上。
相反,由于微透镜26的聚焦效应,在从第二观察方向52观察时,观察者会看到图案层30中的切口40,从而图案层30在所述观察方向上是不可见的,并且所感知的外观取决于切口40中的防伪元件的进一步实施方式。在所示的示例性实施例中,在图案层30的背离透镜网格24的一侧,存在结构化为第二图案形式的印刷层60形式的第二图案层。出于示例性目的,在此示出了由两个不同颜色的矩形62、64组成的简单图案作为第二图案,但是应理解,可根据需要产生单色或任何复杂的多色图案。
因此,在从第二观察方向52观察时,观察者分别能够透过第一图案层30中的切口看到第二图案层60,因而会将两个彩色矩形62、64感知为外观14B。
典型情况下,防伪元件12还包括更多层66,例如保护层、遮盖层或附加的功能层,但是这些层对于发明的情况不是必须的,因此不再对其进行详细说明。一个或多个另外的层66可以是不透明的,并形成第二图案层60的表示图形的背景,或者这些另外的层可以是透明或半透明的,并且在第二图案层不是整个区域的情况下,在一些区域中显现出透过防伪元件12的视图。
第二图案层60可以占据整个区域,或者,如图2和图3的实施例所示,第二图案层60也可以仅局部地呈现,因此在图案层60之外的区域中,可看到位于防伪元件12下方的下层。该下层例如可由钞票10的基底(由图2中的虚线表示)或其上施加有防伪元件12的另一数据载体形成。下层本身可以是单色的或结构化的,并且例如包括切口40中的可从观察方向52识别的信息。防伪元件12也可存在于数据载体的窗口区域中,从而位于图案层60之外的透明区域代表防伪元件12中的透视区域。
现在将参照图4至图7说明防伪元件12的制造,其中,在每种情况下,附图的(a)图部分示出了制造防伪元件的中间步骤,而(b)图部分在平面图中示出了没有透镜网格24并且因而没有微透镜26的聚焦效应的相应中间产品的外观。
首先请参考图4,提供大约20微米厚的聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)箔片形式的载体基底22,并且在第一主区上优选通过压印提供由宽度b=15微米的多个基本上为圆柱形的微透镜26组成的透镜网格24。然后在载体基底22的相对的第二主区上以所需的原始尺寸印刷数字“50”形式的具有1.5克/平方米单位面积重量的米洛丽蓝层,作为颜色局部层32。如图4(b)中的平面图所示,在该方法步骤之后,在载体基底22上存在结构化为数字“50”形式的颜色局部层32。
随后,作为图案层34的第二局部层,在结构化的颜色局部层32的整个区域上印刷金属颜料层34,具体而言是银颜料层,如图5(a)所示。在此重要的是金属颜料层34的视觉外观与颜色局部层32的视觉外观显著不同,以在观察时产生强烈的反差。
也可在不同颜色的金属层(例如铜或金、或对比色合金)上印刷酞青绿或二噁嗪紫层,而不是印刷米洛丽蓝层。还可设想多层系统,例如具有反射层、电介质隔层和吸收层的薄膜干涉层系统,这种多层系统以与方向相关的方式显现不同的颜色。如图5(b)中的平面图所示,在该方法步骤之后,在金属银色背景34的前面存在具有蓝色数字“50”(附图标记32)的图案层30。
在下一个方法步骤中,从预定方向透过透镜网格24对图案层30进行大面积的激光照射70,如图6(a)所示。激光辐射70被柱面微透镜26以线形形式聚焦到布置在载体基底22的第二主区上的图案层30上,并且在该处烧蚀金属局部层34或者在数字“50”的区域中烧蚀两个局部层32、34,从而在图案层30中产生线形切口40。为了能够干净地烧蚀局部层,颜色局部层和金属局部层的油墨颗粒应易于输运。因此,箔片不是安置在待烧蚀的层的基底上,而是被激光“悬浮”。如图6(b)的平面图所示,在该方法步骤之后,仅在保留材料区域42中仍然存在具有蓝色数字“50”(参考数字32)和金属银色背景34的图案层30。在材料区域42之间,在激光照射产生透明区域40,在该透明区域中,中间产品是透明的。
在本发明的一种变化形式中,在该方法步骤之后,可以进行防伪元件12的最终生产,并且例如在第二主区上提供透明保护层,如下文中参照图8所进一步详述。另一方面,在本实施例的发明变化形式中(图7(a)),第二图案层60印刷在设有切口40的第一图案层30上,并被结构化为具有两个彩色矩形62、64的第二图案的形式。在该方法步骤之后,如图7(b)所示,防伪元件现在具有两个结构化的图案层30和60,其图案分别在观察方向50、52(图2)上是可见的。只要在观察时是可见的,这两个图案就还布置为与透镜网格24的微透镜26精确配准,虽然仅需要单个激光照射步骤就能产生这些图案。
在图8所示的变化形式中,省略了第二图案层60,并且顶多将透明层(例如透明保护层或覆盖层和/或透明粘合层)施加到第一图案层30上。如此产生的防伪元件80在从第一观察方向观察时显现由第一图案层30形成的上述第一图案,并且在从第二观察方向观察时在第一图案层30的切口40中显现下层的视图。
通过这种方式,特别容易产生具有倾斜图像的数据载体,该倾斜图像在第一观察方向上显现常规的通用图案,在第二观察方向上显现个性化的图案。例如,防伪元件80可用于身份证件82,并通过其图案层30显现国徽图案,作为第一通用图案。由于防伪元件80本身仅显示通用图案“国徽”,因此它可不加改变地用于相同类型的所有身份证件82。
存在于身份证件82的数据区域84中的图案(例如持有人的护照照片)作为个性化图案。该个性化图案对于每个身份证件82是不同的。现在,将防伪元件80通过切口图案层30、40与数据区域84粘合,使得图案层30的国徽在第一观察方向是可见的,并且数据区域84的个性化图案在第二观察方向上是可见的。
附图标记列表
10钞票
12防伪元件
14A、14B外观
16倾斜方向
22载体基底
24透镜网格
26微透镜
30激光敏感图案层
32颜色局部层
34金属局部层
40切口
42保留材料区域
50、52观察方向
60第二图案层
62、64彩色矩形
66更多层
70激光辐射
80防伪元件
82身份证件
84数据区域
Claims (30)
1.一种用于保护防伪文件、有价文件和其它数据载体的防伪元件(12),具有
-透镜网格图像,包括由多个微透镜组成的透镜网格和设置在与该透镜网格一距离处的辐射敏感图案层,
-其中所述辐射敏感图案层至少在一个图案区域中包括多个透明区域,所述多个透明区域是由辐射作用产生的,并且其中的辐射敏感图案层被去除,
其特征在于:
-所述辐射敏感图案层至少在图案区域中具有颜色局部层和金属局部层,
-其中所述金属局部层是印刷金属颜料层,其吸收特性与所述颜色局部层的吸收特性相适应。
2.如权利要求1所述的防伪元件,其特征在于,所述印刷金属颜料层是印刷的银油墨。
3.如权利要求1或2所述的防伪元件,其特征在于,所述印刷金属颜料层为颜色局部层形成提高不透明度的背景。
4.如权利要求1或2所述的防伪元件,其特征在于,所述印刷金属颜料层和颜色局部层在辐射作用下的剥离阈值在50%以内。
5.如权利要求1或2所述的防伪元件,其特征在于,所述印刷金属颜料层和颜色局部层在辐射作用下的剥离阈值在30%以内。
6.如权利要求1或2所述的防伪元件,其特征在于,所述印刷金属颜料层和颜色局部层在辐射作用下的剥离阈值在20%以内。
7.如权利要求1或2所述的防伪元件,其特征在于,所述印刷金属颜料层和所述颜色局部层的吸收特性在可见光和/或近红外光谱范围内相互适应。
8.如权利要求7所述的防伪元件,其特征在于,印刷金属颜料层和颜色局部层对于可见光和/或近红外光谱范围内的辐射作用的吸收率在50%以内。
9.如权利要求7所述的防伪元件,其特征在于,印刷金属颜料层和颜色局部层对于可见光和/或近红外光谱范围内的辐射作用的吸收率在30%以内。
10.如权利要求7所述的防伪元件,其特征在于,印刷金属颜料层和颜色局部层对于可见光和/或近红外光谱范围内的辐射作用的吸收率在20%以内。
11.如权利要求1或2所述的防伪元件,其特征在于,向印刷金属颜料层和/或颜色局部层添加吸收添加剂。
12.如权利要求11所述的防伪元件,其特征在于,该吸收添加剂是红外吸收添加剂或激光吸收添加剂,其中该吸收添加剂在可见光谱范围内显现为透明的。
13.如权利要求1或2所述的防伪元件,其特征在于,所述颜色局部层是印刷层,其油墨层厚度在0.5至10克/平方米之间。
14.如权利要求1或2所述的防伪元件,其特征在于,油墨层厚度在1和2克/平方米之间。
15.如权利要求1或2所述的防伪元件,其特征在于,所述印刷金属颜料层具有0.5至10克/平方米的油墨层厚度。
16.如权利要求1或2所述的防伪元件,其特征在于,所述印刷金属颜料层具有2.5至5克/平方米的油墨层厚度。
17.如权利要求1或2所述的防伪元件,其特征在于,所述透镜网格图像在不同观察方向上显现至少两种不同的外观,其中:
-每个透明区域与透镜网格的微透镜精确配准,并且
-辐射敏感图案层在由辐射作用产生的透明区域之外是不透明的,并且在图案区域中构造为第一图案的形式,从而在从第一观察方向透过透镜网格观察防伪元件时,第一图案是可见的,作为第一外观。
18.如权利要求1或2所述的防伪元件,其特征在于,所述辐射敏感图案层是激光敏感图案层。
19.如权利要求1或2所述的防伪元件,其特征在于,所述透镜网格具有微透镜的一维排列,或者所述透镜网格具有微透镜的二维排列。
20.如权利要求19所述的防伪元件,其特征在于,所述透镜网格具有柱面透镜的一维排列,或者所述透镜网格具有球面或非球面透镜的二维排列。
21.如权利要求1或2所述的防伪元件,其特征在于,在辐射敏感图案层的背离透镜网格的一侧布置有第二图案层,并结构化为第二图案的形式。
22.如权利要求21所述的防伪元件,其特征在于,在从第二观察方向透过透镜网格和辐射敏感图案层的透明区域观察防伪元件时,所述第二图案是可见的,作为第二外观。
23.如权利要求21所述的防伪元件,其特征在于,所述第二图案层是由印刷层形成的。
24.如权利要求21所述的防伪元件,其特征在于,所述第二图案层仅局部地存在,并且所述防伪元件使得位于防伪元件下方的下层在第二图案层之外是可识别的。
25.如权利要求1或2所述的防伪元件,其特征在于,在辐射敏感图案层的背离透镜网格的一侧布置有一个或多个透明层,从而在从第二观察方向通过透镜网格和辐射敏感图案层的透明区域观察防伪元件时,位于防伪元件下方的下层是可见的,作为第二外观。
26.一种具有如权利要求1至25中任一项所述的防伪元件的数据载体。
27.具有根据权利要求25所述的防伪元件的所述数据载体,其特征在于,该数据载体在局部区域中设有结构化为第二图案的形式的第二图案层,并且所述防伪元件布置为在第二图案层上方具有透镜网格和透明区域,从而在从第二观察方向透过透镜网格和辐射敏感图案层的透明区域观察防伪元件时,所述第二图案作为第二外观是可见的。
28.一种制造具有透镜网格图像的防伪元件的方法,其中:
-提供载体基底,并且该载体基底设有由多个微透镜组成的透镜网格以及布置在与该透镜网格一距离处的辐射敏感图案层,
-其中在辐射敏感图案层中,至少在一个图案区域中,通过透过透镜网格的辐射作用产生多个透明区域,在这些透明区域中,所述辐射敏感图案层被去除,
其特征在于:
-所述辐射敏感图案层至少在一个图案区域中构造有颜色局部层和金属局部层,
-其中选择金属颜料层作为金属局部层,该金属颜料层的吸收特性与颜色局部层的吸收特性相适应,并且所选择的金属颜料层印刷在颜色局部层上,作为辐射敏感图案层的金属局部层。
29.如权利要求28所述方法,其特征在于,所述透镜网格图像在不同观察方向上显现至少两种不同的外观,并且在所述方法中:
-辐射敏感图案层中的透明区域是与透镜网格的微透镜精确配准地产生的,并且
-由辐射作用产生的透明区域之外的辐射敏感图案层构造为不透明的,并且结构化为第一图案的形式,从而在从第一观察方向透过透镜网格观察防伪元件时,第一图案是可见的,作为第一外观。
30.如权利要求28或29所述的方法,其特征在于,使所述辐射敏感图案层经受透过透镜网格的激光辐射,以产生透明区域。
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