EP1618007B1 - Sicherheitsmerkmal und entsprechendes dokument sowie verfahren zur herstellung des sicherheitsmerkmals - Google Patents
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- EP1618007B1 EP1618007B1 EP04728323A EP04728323A EP1618007B1 EP 1618007 B1 EP1618007 B1 EP 1618007B1 EP 04728323 A EP04728323 A EP 04728323A EP 04728323 A EP04728323 A EP 04728323A EP 1618007 B1 EP1618007 B1 EP 1618007B1
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Images
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- B42D25/29—Securities; Bank notes
Definitions
- the invention relates to a security feature comprising an information structure arranged along a lateral extent of the feature and an optically effective imaging structure, by means of which information of the information structure can be read in dependence on a predetermined condition.
- the invention also relates to a document with the security feature.
- the invention relates to a method for producing the security feature, wherein a carrier is provided and along a lateral extent on the carrier an information structure is applied, which is suitable for receiving information, and on the information structure, an optically effective imaging structure is applied by means of which information of the information structure can be read out in dependence on a predetermined condition.
- a security feature is conveniently attached to a document.
- a security feature can be implemented in a particularly simple manner by means of a so-called “tilt image”, which is also known under the abbreviations "MLI” or “CLI” for "laser image".
- tilt image has a lens structure as an optically active imaging structure along its lateral extent and is realized with an information structure deposited in the lens structure.
- an image is visible or not or only greatly attenuated visible.
- tilting images are attached, for example, as a security feature on plastic cards and identity papers.
- Tipping pictures can be found partly as an object on postcards. The advantage lies in a relatively simple visual testability of the tilting images, which is given even in simple lighting conditions.
- Such a tilting image is disclosed for example in EP 0 219 012 A2.
- additional relief lenses can be provided to increase the security against counterfeiting.
- Tilting images of the type mentioned can be realized by means of different materials, for example as disclosed in DE 100 07 916 A1.
- the above-described motif change when tilting the document on which the tilting image is located is thus generally realized by means of microlenses.
- Other forms of implementation may be holograms or thin, multi-reflective layers for iridescent effects.
- they are diffractive structures that are composed of one or more layers in a lateral extension.
- the lateral optically effective and diffractive boundary layers serve to image the information stored in the information structure and at the same time generate variability when viewing or reading the deposited information. In this way, the change of subject comes to a standstill.
- Such light-diffracting, refractive or simply reflecting boundary layers are all arranged parallel to the lateral extent of the security feature.
- the simple nature of such tilting images which are realized by means of parallel to the lateral extent arranged optically active boundary layers, also has the disadvantage that they are relatively easy to fake.
- the lens structures of the above-mentioned type are relatively inexpensive and easy to obtain.
- a lens or diffractive structure of the above type has some surface roughness which may wear out and lead to a change in the appearance of the security feature, which in the worst case may lead to dilution or deterioration of the traceability of the security feature.
- Tilts of the above type can thus be easily damaged and emulated, because the security is usually only in the deposited motif in combination with the tilting effect, even if in addition a relief according to EP 0 216 947 A1 is provided or the security feature itself according to DE 3 233 197 A1 is hidden.
- the invention begins, whose object is to provide a security feature and a document with such a security feature that allows increased security, which is particularly caused by increased robustness and variability. Likewise, such a problem arises in a method of manufacturing the security feature and in a method of attaching the security feature to the document. It is also an object of the present invention to specify a method for checking the authenticity of the document.
- the object is achieved by the invention by means of a security feature of the type mentioned, in which according to the invention the imaging structure is formed by means of a number of light guide elements, wherein a light guide element between an information structure facing and one of the information structure remote end extends and to specification the predetermined condition along its extension forms a finite angle to the lateral extent.
- the invention is based on the consideration that the optically active boundary layers used to date for tilting images to the detriment parallel to the lateral extent of a security feature, ie perpendicular to an optical axis of the imaging structure layer, are arranged and thus limited in their safety performance. In terms of robustness, these are easy to damage. In terms of variability they have only one degree of freedom due to their geometric orientation.
- the invention is based on the finding that a security feature can also be realized with optically effective boundary layers which have a different orientation than the lateral extent of the security feature. It has been found that optical fiber elements are surprisingly advantageous in forming an imaging structure for a security feature. In this case, the invention takes into account the consideration that an imaging structure can be formed by means of a sufficient number of the light guide elements.
- the optically active boundary layers of the light guide elements act photoconductive, so z. B. by total reflection or multiple reflection, to achieve the optically variable effect, which makes a significant difference to the only refractive optically active boundary layers in previously known tilting images.
- a light guide element As a light guide element, a light passage substantially only in the direction of optical axis of a light guide element allowed, or only in a limited conical angular space around this direction, thereby surprisingly novel optically variable effects can be achieved.
- a safety-enhancing optical effect which is improved in terms of robustness and variability, the safety performance of which can lie not only in the information stored in the information structure but also in the imaging structure itself.
- the invention also takes into account the consideration that the predetermined condition, in dependence of which the information of the information structure can be read out, can be varied particularly varied in the case of the proposed security feature.
- the predetermined condition could, for example, be realized in the form of irradiation and / or viewing of the security feature from a defined direction.
- the optically variable effect could be realized, for example, in the form of a contrast and / or a brightness difference.
- the predetermined condition and the optical variable effect preferably cooperate in such a way that upon authenticity testing, e.g. B. when viewing the information structure, an effect of the contrast change and / or Hellig-keits selectedung depending on the viewing angle is recognizable.
- An optical waveguide element of the proposed security feature extends between an end facing away from the information structure and an end facing away from the information structure and forms a finite angle to the lateral extent along its extent in order to specify the predetermined condition.
- the manner in which such a light guide element extends between its ends and what angle it forms for the lateral extent provides a degree of freedom that can be particularly useful to provide increased security performance of the security feature.
- the security feature proposed here thus offers considerably increased variability, which can be used in terms of security performance.
- optical fiber elements prove themselves, if only because of their non-parallel arrangement for the lateral extension of the security feature, as much more robust compared to commonly used, laterally oriented, light-diffractive boundary layers.
- an optically active boundary layer is understood as any type of boundary layer which is optically active for electromagnetic waves in the region between the extreme ultraviolet and the far-infrared.
- a light guide element in any shape for. Example, as a photoconductive optical fiber, such as a suitable glass or polycarbonate, or z. B. as a suitable waveguide of any kind, z.
- metal or as internally coated micro-holes in a solid material can be realized.
- Under a light guide element is therefore to be understood in principle any type of arrangement of photoconductive gene layers.
- a light guide element could be arbitrarily curved and each light guide element of the number could be arranged differently, aligned and formed.
- the light guide element along its extension forms a fixed angle to the lateral extent, d. H. runs straight.
- the number of light guide elements is aligned parallel to one another at a fixed angle to the lateral extent. In this way, z. B. reproduce a subject as resolvable information very well.
- a fixed angle of 90 ° is between 30 ° and 90 °.
- any intermediate angle could be selected, e.g. B. an angle of 60 °.
- the information of the information structure can be read particularly well in the direction of the angle. That is, depending on the choice of the angle comes in the case of vertically arranged light guide elements, due to their vertically arranged optically light-conducting boundary layers, the high readout quality at a vertical extension to the lateral readout to conditions. In the case of obliquely arranged light guide elements, the particularly good read quality of the information shifts to one Direction according to the selected finite angle that form the optical fiber elements or their optically active boundary layers for lateral expansion.
- the number of optical fiber elements is formed by an optical fiber bundle.
- the light guide elements are arranged directly adjacent to each other.
- the number of light guide elements could be isolated or embedded as a fiber optic bundle in filling material. This could be a filler material formed by the document material. It is particularly expedient if the filling material increases the reflection properties of the boundary layer of an optical waveguide element.
- the light guide element has a length which is between 50 microns and 1000 microns.
- a diameter between 5 .mu.m and 50 .mu.m proves to be advantageous.
- the security performance of the security feature can be considerably increased by arranging the number of optical waveguide elements in the lateral extent of the feature relative to each other according to a regular characteristic.
- a two-dimensional orthogonal or hexagonal geometry could be chosen or even a fixed but arbitrary-looking arrangement.
- the characteristic of the imaging structure could be superimposed on the read-out information of the information structure.
- a selected motif in its read-out appearance in addition to the motif itself, could have the optical effects superimposed by the characteristic, for example caused by brightness or contrast differences.
- the characteristic of the imaging structure could be superimposed on the information of the information structure itself. This can advantageously be achieved in that, during the production of the security feature, the information passes through the imaging structure into the information structure be introduced. Upon introduction, the optical effects caused by the characteristic would be transferred to the information structure.
- Both of the above variants provide a security feature in which an additional security is invisible and unobtrusively hidden, namely given by the characteristic.
- the type and wavelength of different light sources or lasers could be used to provide increased safety performance.
- both structures could namely be arranged one above the other particularly simply as a layer sequence. It goes without saying that this is not a necessary requirement. In principle, both structures could merge into each other as desired and be arbitrarily bounded.
- an aperture surrounding the information in the first layer proves to be advantageous as an additional optical imaging element.
- an advantageous shading can be provided, in particular for visually perceived motifs, which above all make it difficult or prevent lateral light incidence on the subject so as to support the visually perceived contrast or brightness changes.
- the invention also teaches a document having a security feature of the above mentioned type.
- This could be a plastic card or identity card of any kind, e.g. As an ID card or ID card, a driver's license or all kinds of cards, especially from the cashless payment transactions such as credit cards or cash cards.
- any type of document or object with a safety-related finish will be independent of its form, material or document or use.
- information light emitting z.
- motifs such as hard to copy print patterns, personalized information such as images, logos and the like, or even characters, letters, numbers and number strings be introduced into the information structure.
- the security feature could preferably be located on the surface of the document. It proves to be particularly advantageous according to a preferred embodiment, when the security feature is housed inside the document. It is particularly expedient if the document has an optically transparent region at least in the region of a lateral extent of the security feature. For example, the security feature could be read from the top of the document while the security feature is properly irradiated from the bottom of the document. The readout and irradiation wavelength need not necessarily coincide.
- the optically transparent region is translucent in the visual wavelength range.
- the imaging structure is formed in the form of a number of optical fiber elements, wherein the specification of the predetermined condition, the number of optical fiber elements of a fiber optic bundle at a finite Ablenk angle is separated to the axis of the optical fiber bundle, and the imaging structure is applied to the information structure, wherein an optical fiber element facing away from the information structure and one of the information structure facing away from the end, and forms a defined over the Abwennwinkel finite angle to the lateral extent along its extension.
- the invention is based on the consideration that an imaging structure with light guide elements cut off in an expediently simple manner from a fiber optic bundle or sawing or otherwise disconnect or remove and can be done in this way a particularly favorable production of the security feature.
- the above-mentioned characteristics of an imaging structure can also be realized easily. For example, optical fibers in a fiber bundle could already be geometrically arranged in a characteristic way.
- the production method it is provided to arrange the number of optical waveguide elements in the lateral extent of the feature relative to each other according to a regular characteristic and to introduce the information through the optically effective imaging structure layer into the information structure layer, so that thereafter the characteristic of the imaging structure is the information the information structure itself is superimposed.
- a security feature described above can be attached to a document in any manner, i. E. H. Apply to the surface of a document or completely or partially accommodate inside a document. According to the invention, it proves to be particularly useful to produce the security feature according to the manufacturing method described above as such and then attach to the document. However, a support could also be provided on a document and the security feature could be made on the document according to the manufacturing process described above.
- An associated method for checking the authenticity of a document of the above type with a security feature of the type mentioned above involves obtaining an optically variable effect depending on the predetermined condition, so that in the finite angle information is read in a certain quality and with increasing deviation from the finite angle the information is read out with altered quality.
- the angle with good read quality is predetermined by the finite angle which the optically active boundary layer of the light guide element forms with the lateral extent of the security feature.
- the optically active boundary layers of the light guide elements are aligned non-parallel to the lateral extent.
- the optically variable effect is effected in such a way that the information is read out with decreasing quality, eg with regard to contrast and / or brightness.
- the predetermined condition could, in principle, be any convenient condition given by the finite angle or by the light guide elements themselves when reading out the security feature. It proves to be particularly expedient that the predetermined condition is realized in the form of an irradiation and / or a viewing of the document from a direction defined to the finite angle.
- the optically variable effect can be selected depending on the type of application. It proves to be particularly expedient that the optically variable effect is realized in the form of a contrast and / or brightness difference.
- FIG. 1 shows a data carrier 1 of the prior art, in which the principle of image formation in a tilted image as a security feature applies.
- an information structure layer 7 of an optically active imaging structure layer 9 arranged along a lateral extent 5 of the security feature 3 is deposited. Both layers 7 and 9 are located on a corresponding carrier 11 of the data carrier 1.
- the optically active boundary layers 13 of the optically active imaging structure layer 9 are indicated here as diffraction structures.
- the optically active boundary layers 13 run parallel to the lateral extent 5 of the optically active imaging structure 9 and thus also parallel to the lateral extent 5 of the identity card 1 itself.
- the situations 1a and 1b shown by way of example in FIG. 1 each show a fixed predetermined irradiation direction 15a and 15b of an illumination and a direction 17a and 17b which substantially coincides with the irradiation direction. Only in these directions 17a and 17b, caused by the optically active boundary layers 13 of the optically effective imaging structure 9, an image recognizable. The image is best recognizable if the viewing direction coincides with the direction of irradiation 15a and 15b. The image is also recognizable within the strip-shaped angular space described by the directions 17a and 17b, which is predetermined by the irradiation directions 15a and 15b.
- the motif deposited in the imaging structure is not recognizable or only very poorly visible in the information structure 7.
- different information is stored in both directions, so that when the wearer turns from one angle range to the next, the viewer receives the impression of tilting the image from one piece of information to another ("flip picture").
- optically active boundary layers according to the embodiments of the invention are no longer arranged parallel to the lateral extent 5 of the data carrier 1, but in a direction substantially deviating from the lateral extent, ie especially perpendicular to the lateral extent 5 and obliquely thereto.
- FIG 2 shows, again in schematic form, a data carrier 20 of a first preferred embodiment of the invention, in which the security feature 21 is mounted on a carrier 23 of the data carrier along a lateral extension 25 thereof.
- the security feature has an information structure 27 and an optically effective imaging structure 29, both in the form of lateral layers, but in the embodiments of the invention, the optically active boundary layers 31 are not arranged parallel to the lateral extent 25 and are along the embodiment of FIG a direction 33 perpendicular to the lateral extent 25.
- the optically active boundary layers 31 are formed by light guide elements, which are also arranged along the vertical direction 33.
- FIGS. 3a, 3b and 3c the principle of operation of the light guide elements used in the embodiments of the invention is explained.
- a light guide element 37 within the imaging structure 29 is shown schematically in FIGS. 3a, 3b and 3c.
- the direction perpendicular to a lateral extent 25 direction 33 is indicated in dashed line.
- the orientation of the optical waveguide element 37 for lateral expansion thus takes place here in a finite angle ⁇ , which is 90 °.
- Another angle ⁇ (FIG. 6) between the alignment direction 33 of the light guide element 37 and the lateral extension 25 could also be selected.
- an angle of 90 ° is chosen for the sake of simplicity.
- this finite angle can be defined over two solid angles ⁇ and ⁇ , which further determine the direction 33 relative to the lateral extent 25. Both solid angles ⁇ and ⁇ can be varied as desired according to further embodiments of the invention and thus lead to a wide range of possible applications of the proposed concept.
- incident light 39 a is not reflected or deflected parallel to the direction 33 of the fiber-optic element 37 embodied here as a fiber. In that case, information stored on the image structure 29 of the information structure 27 could best be read out. If the angle ⁇ of the incident light 39b, as shown in FIG. 3b, deviates from the direction 33 of the light guide element 37, total reflection 36 is initially present at the boundary layer 31 of the light guide element 37. In FIG. 3c, it is shown that with larger deviations ⁇ from the direction 33, the incident light 39c escapes from the optical waveguide element by refraction 38 at the boundary layer 31 of the optical waveguide element 37. Thus, in the case of FIG.
- the optically variable effect could be in a different change in the appearance of the deposited information of the information structure 27 except in a contrast or brightness change.
- the predetermined condition could be realized not only in the form of irradiation and / or viewing of the data carrier 20 or the illumination of the data carrier 20, but also in another form.
- Another form would be, for example, the use of different wavelengths when irradiated with a laser. In that case, the properties of a total reflection 36 and the properties of a refraction 38 would change for a light guide element 33 used. Therefore, the optically variable effect would also change depending on the predetermined condition. It could z. B. different information at different wavelengths used become visible. Again, there is a wide range of possible variations in terms of the realization of the security feature 21 in the embodiments of the present invention.
- light guide elements 37 could be realized, for example, as optical fibers. Both optically visible wavelengths and optically invisible wavelengths in the infrared or ultraviolet range can be used.
- an optical fiber consists of a cladding and a core.
- the core has a refractive index n 1 which is greater than the refractive index n 2 of the surrounding cladding. This is a condition for total reflection in the optical waveguide. That is, the cladding with the refractive index n 2 is made of an optically thinner medium than the core with the refractive index n 1 .
- n 0 1, ie z.
- the formula is intended to illustrate the principle of total reflection.
- the boundary medium consists either of document material or, alternatively, by suitable filler material, through which the total reflection properties of a light guide element 37 and the refractive properties of a light guide element 37 at the boundary layer 31 can be changed such that, for example, the angle ⁇ , in which just total reflection 36 is possible at the boundary layer 31, expediently becomes particularly large.
- various types of optical fibers can be used. For example, only optical fibers in their design as steps or gradient fibers are mentioned here. Usually multimode fibers would find application. However, there is nothing wrong with using singlemode fibers as well. A fiber usually has a circular cross-section. Any other form of optical fiber would be just as conceivable.
- an optical fiber for use in the embodiments of the present invention would be made of materials such as polycarbonate, PMMA (plexiglass), or glass.
- FIG. 4 shows a further preferred embodiment of a data carrier 40 is shown schematically, which has a security feature 41.
- the security feature 41 has an imaging structure 43 formed as a layer and an information structure 45 formed as a layer and a carrier 47.
- the information structure layer in this case is simply formed by the boundary layer between the image pattern layer 43 and the carrier 47.
- This example is intended to clarify that not necessarily a specific information in the information structure 45 must be deposited.
- the security performance could be provided solely by the mapping structure 43, such as by attaching certain characteristics in the mapping structure 43, such as by arrangement, alignment or further design of the imaging structure can be accomplished. This will be explained in detail in particular with reference to FIGS. 8a and 8b. Other possible variations with regard to the imaging structure have already been explained with reference to FIGS.
- the imaging structure layer is disposed along a lateral extent 49 on the data carrier 40.
- the light guide elements 46 are aligned with their boundary layers 48 perpendicular to the lateral extent 49. Furthermore, they are substantially closely adjacent to each other and arranged parallel to one another. In principle, the close parallel arrangement of all optical waveguide elements 46 makes it possible to clearly recognize the information of the information structure 45. In principle, however, an isolated and non-parallel arrangement of light guide elements could be provided. Equally, individual groups of closely spaced and mutually parallel optical waveguide elements could be provided, so that only isolated points or sections of the information structure 45 are visible or readable under a predetermined condition. With the arrangement of the optical waveguide elements 46 according to the embodiment of FIG. 4, a situation is specified which substantially corresponds to the situation described in FIG.
- FIG. 5 shows an optically effective imaging structure 50 formed as a layer with optical waveguide elements 51 a, 51 b and 51 c.
- the light guide elements 51 a and 51 b touch as little as the light guide elements 51 b and 51 c.
- there is a filling material which improves the total reflection and refraction properties of the optical waveguide elements 51 a, 51 b and 51 c in accordance with the principle explained with reference to FIGS. 3 a to 3 c such that the angle ⁇ at which just total reflection 36 is possible at a boundary layer 31, is optimized, in this case, as large as possible.
- FIG. 6 shows a further preferred embodiment of an optically active imaging structure 60 formed as a layer, in which the optical waveguide elements 61 with their boundary layers 63 are arranged obliquely, ie at a non-perpendicular angle to the lateral extent 65 of the imaging structure layer.
- the oblique orientation can be defined by corresponding solid angles ⁇ , ⁇ , which in the embodiment of FIG. 6 are no longer 90 °.
- FIG. 7 shows the dimensions of an imaging structure layer 70 and an optical fiber arranged therein as an optical waveguide element 71.
- the optical fiber has a length " l" and a diameter " d".
- the ratio of the length I of the fiber to the diameter d of the fiber should be at least five. However, this does not exclude that even smaller ratios may be appropriate if required by the application.
- a diameter d of the fiber between 5 ⁇ m and 500 ⁇ m proves to be advantageous.
- a length could be between 50 ⁇ m and 1000 ⁇ m.
- the imaging structure 70 has a layer thickness of 100 ⁇ m, so that the length 1 of the fiber is also in this range.
- An imaging structure layer could additionally have a protective layer 73.
- the protective layer 73 could in principle also be omitted, since an optical fiber, unlike previously known lateral optically active structures, is very robust against signs of wear and z. B. hardly scratched in normal use.
- FIGS. 8a and 8b show various possible arrangements of light guide elements 81a and 81b in the form of optical fibers, each in an imaging structure layer 80a and 80b in a lateral extension 83.
- the arrangement 85a of Figure 8a corresponds to an orthogonal two-dimensional geometric arrangement.
- the arrangement 85b of Figure 8b corresponds to a two-dimensional hexagonal geometric arrangement. Any other regular geometric, not patterned, arrangement is equally conceivable.
- the imaging structure 80a, 80b would impart the regular characteristic caused by the arrangement of the optical waveguide elements 81a, 81b. This has, of course, with appropriate design of the security feature effects on a read information, which is indeed read through the light guide elements 81a, 81b. Specifically, this means that z. B.
- the geometric arrangement of light guide elements 81 a as a regular Characteristic of the fiber optic layer 80a, 80b is shown.
- a further characteristic safety performance of the security feature according to the embodiments of FIGS. 8a and 8b is provided.
- Such a security may possibly only with aids, such. B. recognizable with a magnifying glass and thus not be recognized by untrained persons. That is, in the orthogonal arrangement 85a of Figure 8a and in the hexagonal arrangement 85b of Figure 8b of the light guide elements 81a and 81b is an equally hidden and inconspicuous security performance of the respective security feature.
- FIGS. 8a and 8b it is also appropriate to transmit the information of the information structure by laser engraving.
- the regular characteristic 85a, 85b would be superimposed on the information of the information structure, for example a motif.
- the information structure is in this case material technology designed so that it is able to z. B. by taking brightness and / or contrast features, the regular characteristic 85a, 85b due to the laser action in addition to already existing information to record.
- This has the advantage that the information of the information structure and the mapping structure with its regular characteristic are inseparably connected with each other in terms of safety and, in any case, can not be produced separately and thus not falsified.
- the embodiments of the security feature of FIGS. 8a and 8b thus provide a particularly tamper-proof security feature.
- FIG. 9 shows a further embodiment of a data carrier 90 with a security feature 91 and a carrier 93, which is essentially the document on which the security feature 91 is located.
- the security feature 91 has a layered imaging structure 95 and an information structure 97 formed as a layer. All layers are equally disposed along a lateral extent 99.
- the light guide elements 96 are arranged with their boundary layers 98 perpendicular to the lateral extent 99.
- the information 94 is embodied as a printed motif. Such a motif may be, for example, a photograph or other personalized information. Motifs are particularly suitable for documents such as check cards, driver's licenses or identity cards.
- FIG. 10 schematically shows a further embodiment of a data carrier 100 with a security feature 101 and a carrier 103.
- the security feature 101 has an imaging structure 105 formed as a layer and an information structure 107 formed as a layer. All layers are in turn aligned parallel to the lateral extent 109 of the data carrier 100.
- the imaging structure 105 has a plurality of light guide elements 111 with their boundary layers 113.
- a lateral incidence of light on the information 115 of the information structure 107 is impeded or prevented by additional measures. In this way visually perceived contrast or brightness changes are supported.
- a motif or a name or other personalized information 115 is shielded by an aperture 117 surrounding the information laterally.
- Such measures are particularly suitable when the information 115 in the information structure layer 107 is introduced by laser engraving over the optically effective imaging structure layer 105.
- the aperture 117 itself which acts as a privacy screen, can likewise be introduced by laser engraving into an information structure layer 107 designed as a laser-active layer.
- the information can be introduced into the information structure both before and after a composition of the security feature, from information structure and mapping structure.
- the information 94 is already present in the information structure 97 when the information structure layer 97 and the image structure layer 95 are assembled to the security feature 91.
- a "blank" information structure layer 107 is brought together with an imaging structure layer 105.
- the information 115 is introduced only when the security feature is already established or even located on a document or on a carrier 103 of a data carrier 100.
- the light guide elements used in the imaging structure layer are removed from an optical fiber bundle; they could, for example, be sawed off or cut off as a layer. It is irrelevant whether the optical fiber elements, for example, as in Figure 4 are directly adjacent or, for example are spaced from each other in filling material inserted in Figure 5. Equally advantageously, bundles can be produced with or without filling material. Likewise, it is also possible to produce bundles in which a characteristic according to the embodiments of FIGS. 8a or 8b is already present. In each of the cases explained, a layer of corresponding thickness, as explained, for example, with reference to FIG.
- a vertical intersection angle corresponds to a right-hand finite angle of the extension of an optical waveguide element for the lateral extent of the imaging structure layer, that is to say for example an embodiment of FIGS. 2, 4, 9 or 10.
- the intersection angle for example, as shown with reference to Figure 6, would be practically the finite angle ⁇ , the light guide element with the lateral extent an imaging structure layer forms.
- the present invention relates to a security feature 21, 41, 91, 101, which has over a so-called tilting image increased security.
- the security feature 21, 41, 91, 101 has an information structure 27, 45, 97, 107 arranged along a lateral extent 25, 49, 65, 83, 99, 109 of the feature 21, 41, 91, 101 and an optically effective imaging structure 29, 43, 50, 60, 70, 80a, 80b, 95, 105, by means of which information 94, 115 of the information structure 27, 45, 97, 107 are readable in dependence on a predetermined condition.
- the imaging structure 29, 43, 50, 60, 70, 80a, 80b, 95, 105 is provided by a number of optical waveguide elements 37, 46, 51a, 51b, 51c, 61 , 71, 81a, 81b, 96, 111, wherein a light guide element 37, 46, 51a, 51b, 51c, 61, 71, 81a, 81b, 96, 111 between one of the information structure 27, 45, 97, 107 facing and one end facing away from the information structure 27, 45, 97, 107 and forms a finite angle ⁇ to the lateral extent 25, 49, 65, 83, 99, 109 along its extent in order to specify the predetermined condition.
- a document 20, 40, 90, 100 is provided with such a security feature 21, 41, 91, 101.
- the number of light guide elements 37, 46, 51 a, 51 b, 51 c, 61, 96, 111 is separated from an optical fiber bundle at a finite separation angle to the axis of the optical fiber bundle, and is above the Abtrennwinkel to specify the predetermined condition the finite angle ⁇ to the lateral extent 25, 49, 65, 83, 99, 109 defined.
- the security feature 21, 41, 91, 101 can either be manufactured as a whole and then attached to a document 20, 40, 90, 100 or made on the document 20, 40, 90, 100.
- an optically variable effect is achieved as a function of the predetermined condition, so that in the direction of the finite angle ⁇ the information 94, 115 are read out in a predetermined quality and with increasing deviation from the finite angle ⁇ the information 94, 115 are read out with changed quality.
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Description
- Die Erfindung betrifft ein Sicherheitsmerkmal aufweisend eine entlang einer lateralen Ausdehnung des Merkmals angeordnete Informationsstruktur und eine optisch wirksame Abbildungsstruktur, mittels welcher Informationen der Informationsstruktur in Abhängigkeit einer vorbestimmten Bedingung auslesbar sind. Die Erfindung betrifft auch ein Dokument mit dem Sicherheitsmerkmal. Weiter betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung des Sicherheitsmerkmals, wobei ein Träger bereit gestellt wird und entlang einer lateralen Ausdehnung auf dem Träger eine Informationsstruktur aufgebracht wird, die zur Aufnahme von Informationen geeignet ist, und auf die Informationsstruktur eine optisch wirksame Abbildungsstruktur aufgebracht wird, mittels welcher Informationen der Informationsstruktur in Abhängigkeit einer vorbestimmten Bedingung auslesbar sind. Ein solches Sicherheitsmerkmal wird in geeigneter Weise an ein Dokument angebracht.
- Ein Sicherheitsmerkmal lässt sich auf besonders einfache Weise durch ein so genanntes "Kippbild" realisieren, was auch unter den Abkürzungen "MLI" oder "CLI" für "Laser Image" (englisch) bekannt ist. Ein solches Kippbild weist in der Regel entlang seiner lateralen Ausdehnung eine Linsenstruktur als optisch wirksame Abbildungsstruktur auf und ist mit einer in der Linsenstruktur hinterlegten Informationsstruktur realisiert. In unterschiedlichen Betrachtungsrichtungen ist je nach Ausführung des Kippbildes, ein Bild sichtbar oder nicht bzw. nur stark abgeschwächt sichtbar. Solche Kippbilder sind beispielsweise als Sicherheitsmerkmal auf Kunststoffkarten und Ausweispapieren angebracht. Kippbilder finden sich zum Teil auch als Anschauungsobjekt auf Postkarten. Der Vorteil liegt in einer relativ einfachen visuellen Prüfbarkeit der Kippbilder begründet, welche selbst bei einfachen Lichtverhältnissen gegeben ist. Ein solches Kippbild ist beispielsweise in der EP 0 219 012 A2 offenbart.
- Wie in der EP 0 216 947 A1 offenbart, können zur Erhöhung der Fälschungssicherheit zusätzliche Relieflinsen vorgesehen sein.
- Kippbilder der genannten Art lassen sich mittels unterschiedlicher Materialien, beispielsweise wie in der DE 100 07 916 A1 offenbart, realisieren.
- Der oben beschriebene Motivwechsel beim Kippen des Dokumentes, auf dem sich das Kippbild befindet, wird also in der Regel mittels Mikrolinsen realisiert. Andere Formen der Realisierung können Hologramme oder dünne, mehrfach reflektierende Schichten für irisierende Effekte sein. Jedenfalls handelt es sich um diffraktive Strukturen, die sich aus einer oder mehreren Schichten in lateraler Ausdehnung zusammensetzen. Dabei dienen die lateralen optisch wirksamen und diffraktiven Grenzschichten zur Abbildung der in der Informationsstruktur hinterlegten Information und gleichzeitig der Erzeugung einer Variabilität bei der Betrachtung oder beim Auslesen der hinterlegten Information. Auf diese Weise kommt der Motivwechsel zu Stande. Solche lichtbeugenden, brechenden oder einfach reflektierend wirkenden Grenzschichten sind allesamt parallel zur lateralen Ausdehnung des Sicherheitsmerkmals angeordnet.
- Diese trifft auch für die Gitter oder Beugungsstrukturen der WO 02/11063 A2 zu, bei denen der Effekt auch nicht visueller Art sein kann und wobei das Auslesen und Einlesen der Informationen Laser-unterstützt, gegebenenfalls im nicht-sichtbaren Bereich des Lichtes, erfolgt. Ein derartig unsichtbares und unauffällig verborgenes Sicherheitsmerkmal ist beispielsweise aus der DE 3 233 197 A1 bekannt.
- Die einfache Beschaffenheit derartiger Kippbilder, die mittels parallel zur lateralen Ausdehnung angeordneten optisch aktiven Grenzschichten realisiert werden, hat auch den Nachteil, dass diese relativ einfach zu fälschen sind. Beispielsweise sind die Linsenstrukturen der oben genannter Art relativ preiswert und einfach zu beschaffen. Eine Linsen- oder Beugungsstruktur der oben genannten Art hat eine gewisse Oberflächenrauhigkeit, die sich abnutzen kann und zu einer Veränderung des Erscheinungsbildes des Sicherheitsmerkmals führen kann, was schlimmstenfalls zur Verwässerung oder zu einer Verschlechterung der Nachweisbarkeit des Sicherheitsmerkmals führen kann. Kippbilder der oben genannten Art lassen sich also leicht beschädigen und nachbilden, denn die Sicherheitsleistung liegt in der Regel einzig in dem hinterlegten Motiv in Kombination mit dem Kippeffekt, selbst wenn zusätzlich ein Relief gemäß der EP 0 216 947 A1 vorgesehen ist oder das Sicherheitsmerkmal selbst gemäß der DE 3 233 197 A1 verborgen ist.
- Es wäre somit wünschenswert, ein Sicherheitsmerkmal bereit zustellen, das eine erhöhte Sicherheit aufweist, d. h. ein Sicherheitsmerkmal, das eine verbesserte Fälschungssicherheit aufweist.
- An dieser Stelle setzt die Erfindung an, deren Aufgabe es ist, ein Sicherheitsmerkmal und ein Dokument mit einem solchen Sicherheitsmerkmal anzugeben, das eine erhöhte Sicherheit, die insbesondere durch eine erhöhte Robustheit und Variabilität bewirkt ist, erlaubt. Gleichermaßen stellt sich eine solche Aufgabe bei einem Verfahren zur Herstellung des Sicherheitsmerkmals und bei einem Verfahren zur Anbringung des Sicherheitsmerkmals an dem Dokument. Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es auch, ein Verfahren zur Echtheitsprüfung des Dokumentes anzugeben.
- Betreffend das Sicherheitsmerkmal wird die Aufgabe durch die Erfindung mittels eines Sicherheitsmerkmals der eingangs genannten Art gelöst, bei dem erfindungsgemäß die Abbildungsstruktur mittels einer Anzahl von Lichtleiterelementen gebildet ist, wobei sich ein Lichtleiterelement zwischen einem der Informationsstruktur zugewandten und einem der Informationsstruktur abgewandten Ende erstreckt und zur Vorgabe der vorbestimmten Bedingung entlang seiner Erstreckung einen endlichen Winkel zur lateralen Ausdehnung bildet.
- Die Erfindung geht dabei von der Überlegung aus, dass die bisher bei Kippbildern verwendeten optisch aktiven Grenzschichten zum Nachteil parallel zur lateralen Ausdehnung eines Sicherheitsmerkmals, also senkrecht zu einer optischen Achse der Abbildungsstrukturschicht, angeordnet sind und somit in ihrer Sicherheitsleistung begrenzt sind. Hinsichtlich Robustheit sind diese nämlich leicht zu beschädigen. Hinsichtlich Variabilität haben sie aufgrund ihrer geometrischen Ausrichtung nur einen Freiheitsgrad.
- Die Erfindung beruht auf der Erkenntnis, dass sich ein Sicherheitsmerkmal auch mit optisch wirksamen Grenzschichten realisieren lässt, die eine deutlich von der lateralen Ausdehnung des Sicherheitsmerkmals abweichende Orientierung aufweisen. Es hat sich herausgestellt, dass sich Lichtleiterelemente in überraschend vorteilhafter Weise eignen, um eine Abbildungsstruktur für ein Sicherheitsmerkmal zu bilden. Dabei berücksichtigt die Erfindung die Überlegung, dass mittels einer genügenden Anzahl der Lichtleiterelemente eine Abbildungsstruktur gebildet werden kann. Die optisch aktiven Grenzschichten der Lichtleiterelemente wirken dabei lichtleitend, also z. B. mittels Totalreflexion oder Vielfachreflexion, zur Erzielung des optisch variablen Effektes, was einen wesentlichen Unterschied zu den lediglich lichtbrechenden optisch aktiven Grenzschichten bei bisher bekannten Kippbildern ausmacht. Da ein Lichtleiterelement einen Lichtdurchlass im Wesentlichen nur in Richtung einer optischen Achse eines Lichtleiterelements erlaubt, bzw. nur in einem begrenzten kegelförmigen Winkelraum um diese Richtung herum, werden dadurch überraschend neuartige optisch variable Effekte erzielbar. Über das Zusammenwirken der Anzahl von Lichtleiterelemente lässt sich ein hinsichtlich Robustheit und Variabilität verbesserter sicherheitsleistender optischer Effekt erzielen, dessen Sicherheitsleistung nicht nur in den in der Informationsstruktur hinterlegten Informationen, sondern auch in der Abbildungsstruktur selbst liegen kann.
- Die Erfindung berücksichtigt darüber hinaus die Überlegung, dass die vorbestimmte Bedingung, in deren Abhängigkeit die Informationen der Informationsstruktur auslesbar sind, sich bei dem vorgeschlagenen Sicherheitsmerkmal besonders vielfältig variieren lässt. Damit ist das weiter unten beschriebene Verfahren zur Echtheitsprüfung der vorliegenden Erfindung erheblich sicherer als andere bekannte Verfahren. Die vorbestimmte Bedingung könnte sich beispielsweise in Form einer Bestrahlung und/oder Betrachtung des Sicherheitsmerkmals aus einer definierten Richtung realisieren lassen. Der optisch variable Effekt könnte sich beispielsweise in Form eines Kontrasts und/oder eines Helligkeitsunterschieds realisieren lassen. Die vorbestimmte Bedingung und der optische variable Effekt wirken vorzugsweise derart zusammen, dass bei einer Echtheitsprüfung, z. B. beim Betrachten der Informationsstruktur, ein Effekt der Kontraständerung und/oder Hellig-keitsänderung in Abhängigkeit vom Betrachtungswinkel erkennbar ist. Vorzugsweise wird dadurch das Erscheinen oder Verschwinden eines in der Informationsstruktur enthaltenen Motiv erreicht. Ein Lichtleiterelement des vorgeschlagenen Sicherheitsmerkmals erstreckt sich zwischen einem der Informationsstruktur zugewandten und einem der Informationsstruktur abgewandten Ende und bildet dabei zur Vorgabe der vorbestimmten Bedingung entlang seiner Erstreckung einen endlichen Winkel zur lateralen Ausdehnung. Die Art und Weise, wie sich ein solches Lichtleiterelement zwischen seinen Enden erstreckt und welchen Winkel es dabei zur lateralen Ausdehnung bildet, liefert einen Freiheitsgrad, der sich besonders zweckmäßig zur Bereitstellung einer erhöhten Sicherheitsleistung des Sicherheitsmerkmals nutzen lässt. Dazu kann, je nach Anwendung, die Anordnung der Lichtleiterelemente zueinander, die Ausrichtung der Lichtleiterelemente zueinander und insgesamt, als auch die Ausgestaltung der Lichtleiterelemente selbst, z. B. hinsichtlich Material und Art, im Einzelnen genutzt werden. Das hier vorgeschlagene Sicherheitsmerkmal bietet also eine beträchtlich erhöhte Variabilität, welche hinsichtlich der Sicherheitsleistung genutzt werden kann. Lichtleiterelemente erweisen sich darüber hinaus, allein schon aufgrund ihrer nicht-parallelen Anordnung zur lateralen Ausdehnung des Sicherheitsmerkmals, als wesentlich robuster im Vergleich zu üblicherweise verwendeten, lateral ausgerichteten, lichtdiffraktiven Grenzschichten.
- Bei dem vorgeschlagenen Konzept wird unter einer optisch wirksamen Grenzschicht jede Art von Grenzschicht verstanden, die für elektromagnetische Wellen im Bereich zwischen dem extremen Ultraviolett bis hin zum fernen Infrarot optisch wirksam sind. Dementsprechend kann ein Lichtleiterelement in jeder Form, z. B. als eine lichtleitende optische Faser, etwa aus einem geeigneten Glas oder Polycarbonat, oder z. B. auch als ein geeigneter Hohlleiter jeder Art, z. B. aus Metall oder als innenbeschichtete Mikro-Bohrungen in einem Vollmaterial, realisiert werden. Unter einem Lichtleiterelement ist also prinzipiell jede Art einer Anordnung von lichtleitenden Genzschichten zu verstehen.
- Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind den Unteransprüchen zu entnehmen und geben im Einzelnen vorteilhafte Möglichkeiten an, insbesondere die Variabilität oder Robustheit des vorgeschlagenen Sicherheitsmerkmales zu realisieren.
- Im Prinzip könnte ein Lichtleiterelement beliebig gekrümmt und jedes Lichtleiterelement der Anzahl könnte unterschiedlich angeordnet, ausgerichtet und ausgebildet sein. Es erweist sich jedoch als besonders zweckmäßig, dass das Lichtleiterelement entlang seiner Erstreckung einen festen Winkel zur lateralen Ausdehnung bildet, d. h. geradlinig verläuft. Insbesondere ist dabei die Anzahl der Lichtleiterelemente parallel zueinander mit einem festen Winkel zur lateralen Ausdehnung ausgerichtet. Auf diese Weise lässt sich z. B. ein Motiv als auflösbare Information besonders gut wiedergeben.
- Besonders bevorzugt ist ein fester Winkel von 90°. Vorzugsweise beträgt der Winkel zwischen 30° und 90°. Je nach Anwendung könnte ein beliebiger dazwischen liegender Winkel gewählt werden, z. B. ein Winkel von 60°. Die Information der Informationsstruktur lässt sich in Richtung des Winkels besonders gut auslesen. Das heißt, je nach Wahl des Winkels kommt, im Falle von senkrecht angeordneten Lichtleiterelementen, aufgrund deren senkrecht angeordneten optisch lichtleitenden Grenzschichten die hohe Auslesequalität bei einer zur lateralen Ausdehnung senkrechten Ausleserichtung zu Stande. Im Falle von schräg angeordneten Lichtleiterelementen verlagert sich die besonders gute Auslesequalität der Information auf eine Richtung gemäß des gewählten endlichen Winkels, den die Lichtleiterelemente bzw. deren optisch aktive Grenzschichten zur lateralen Ausdehnung bilden.
- Es erweist sich als besonders vorteilhaft, wenn die Anzahl der Lichtleiterelemente durch ein Lichtleiterbündel gebildet ist. Insbesondere sind dazu die Lichtleiterelemente direkt benachbart nebeneinander angeordnet.
- Die Anzahl der Lichtleiterelemente könnte vereinzelt oder als Lichtleiterbündel in Füllmaterial eingelassen sein. Dies könnte ein durch das Dokumentmaterial gebildetes Füllmaterial sein. Es ist besonders zweckmäßig, wenn das Füllmaterial die Reflexionseigenschaften der Grenzschicht eines Lichtleiterelements erhöht.
- Hinsichtlich der bevorzugten Ausdehnung eines Sicherheitsmerkmales erweist es sich als besonders zweckmäßig, wenn das Lichtleiterelement eine Länge aufweist, die zwischen 50 µm und 1000 µm beträgt. Dabei erweist sich insbesondere ein Durchmesser zwischen 5 µm und 50 µm als vorteilhaft.
- Gemäß einer besonders bevorzugten Weiterbildung der Erfindung lässt sich die Sicherheitsleistung des Sicherheitsmerkmals beträchtlich erhöhen, indem die Anzahl von Lichtleiterelementen in der lateralen Ausdehnung des Merkmals relativ zueinander gemäß einem regelmäßigen Charakteristikum angeordnet ist. Beispielsweise könnte eine zweidimensional orthogonale oder hexagonale Geometrie gewählt werden oder auch eine fest bestimmte, aber beliebig aussehende Anordnung.
- Dabei erweisen sich insbesondere zwei Varianten der besonders bevorzugten Weiterbildung als zweckmäßig. Gemäß einer ersten Variante könnte das Charakteristikum der Abbildungsstruktur den ausgelesenen Informationen der Informationsstruktur überlagert sein. Auf diese Weise könnte ein ausgelesenes Motiv in seiner ausgelesenen Erscheinung, neben dem Motiv selbst, die durch das Charakteristikum überlagerten optischen Effekte aufweisen, beispielsweise hervorgerufen durch Helligkeits- oder Kontrastunterschiede.
- Gemäß einer zweiten Variante könnte das Charakteristikum der Abbildungsstruktur den Informationen der Informationsstruktur selbst überlagert sein. Dies lässt sich zweckmäßigerweise dadurch erreichen, dass bei der Herstellung des Sicherheitsmerkmals die Informationen durch die Abbildungsstruktur hindurch in die Informationsstruktur eingebracht werden. Bei der Einbringung würden sich die durch das Charakteristikum bewirkten optischen Effekte auf die Informationsstruktur übertragen.
- Beide oben genannten Varianten stellen ein Sicherheitsmerkmal zur Verfügung, bei dem eine zusätzliche Sicherheitsleistung unsichtbar und unauffällig verborgen vorhanden ist, nämlich vorgegeben durch das Charakteristikum. Es ergeben sich vielfältige Möglichkeiten durch Anordnung der Lichtleiterelemente zueinander und durch unterschiedliche Möglichkeiten des Einbringens und des Auslesens der Informationen. Beispielsweise könnten Art und Wellenlänge unterschiedlicher Lichtquellen oder Laser genutzt werden, um eine erhöhte Sicherheitsleistung zur Verfügung zu stellen.
- Für eine Fertigung des Sicherheitsmerkmals ist es besonders günstig, die Informationsstruktur in einer ersten Schicht und die optisch wirksame Abbildungsstruktur in einer zweiten Schicht entlang der lateralen Ausdehnung unterzubringen. Auf diese Weise könnten beide Strukturen nämlich besonders einfach als Schichtfolge übereinander angeordnet werden. Es versteht sich von selbst, dass dies keine notwendige Voraussetzung ist. Beide Strukturen könnten prinzipiell beliebig ineinander übergehen und beliebig berandet sein.
- Zudem erweist es sich als zweckmäßig, zur Verbesserung der Abbildungseigenschaften zusätzliche optische Abbildungselemente mit Linsen- und/oder Blendenwirkung vorzusehen. Vor allem erweist sich eine die Information umgebende Blende in der ersten Schicht als zusätzliches optisches Abbildungselement als vorteilhaft. Auf diese Weise lässt sich insbesondere für visuell wahrzunehmende Motive eine vorteilhafte Abschattung bereitstellen, die vor allem einen seitlichen Lichteinfall auf das Motiv erschweren oder unterbinden, um so die visuell empfundenen Kontrast- oder Helligkeitsänderungen zu unterstützen.
- Die Erfindung führt auch auf ein Dokument mit einem Sicherheitsmerkmal der oben genannten Art. Dies könnte eine Kunststoffkarte oder ein Ausweispapier beliebiger Art sein, z. B. eine Ausweis- oder ID-karte, ein Führerschein oder alle Arten von Karten, insbesondere aus dem bargeldlosen Zahlungsverkehr wie Kreditkarten oder Barzahlungskarten. Mit Dokument wird im Folgenden jede Art eines sicherheitstechnisch veredelten Dokuments oder Gegenstands unabhängig von seiner Form, Material oder Verwendung bezeichnet. Als Information könnten lichtemittierende, z. B. fluoreszierende Stoffe, Motive, wie schwer kopierbare Druckmuster, personifizierte Informationen wie Bilder, Logos und ähnliches oder auch Zeichen, Buchstaben, Ziffern und Zahlenketten in die Informationsstruktur eingebracht sein.
- Das Sicherheitsmerkmal könnte vorzugsweise an der Oberfläche des Dokuments untergebracht sein. Es erweist sich gemäß einer bevorzugten Ausführungsform als besonders günstig, wenn das Sicherheitsmerkmal im Inneren des Dokuments untergebracht ist. Dabei ist es besonders zweckmäßig, wenn das Dokument einen wenigstens im Bereich einer lateralen Ausdehnung des Sicherheitsmerkmals optisch transparenten Bereich aufweist. So könnte das Sicherheitsmerkmal beispielsweise von der Oberseite des Dokuments ausgelesen werden, während das Sicherheitsmerkmal von der Unterseite des Dokuments geeignet bestrahlt wird. Die Auslese- und Bestrahlungswellenlänge müssen dabei nicht notwendigerweise übereinstimmen. Vorteilhaft ist der optisch transparente Bereich transluzent im visuellen Wellenlängenbereich.
- Die Aufgabe hinsichtlich des Verfahrens wird gemäß der vorliegenden Erfindung durch ein Herstellungsverfahren der eingangs genannten Art gelöst, in dem erfindungsgemäß die Abbildungsstruktur in Form einer Anzahl von Lichtleiterelementen gebildet wird, wobei zur Vorgabe der vorbestimmten Bedingung die Anzahl von Lichtleiterelementen von einem Lichtleiterbündel unter einem endlichen Abtrennwinkel zur Achse des Lichtleiterbündels abgetrennt wird, und die Abbildungsstruktur auf die Informationsstruktur aufgebracht wird, wobei sich ein Lichtleiterelement zwischen einem der Informationsstruktur zugewandten und einem der Informationsstruktur abgewandten Ende erstreckt, und entlang seiner Erstreckung einen über den Abtrennwinkel definierten endlichen Winkel zur lateralen Ausdehnung bildet.
- Die Erfindung geht dabei von der Überlegung aus, dass sich eine Abbildungsstruktur mit Lichtleiterelementen auf zweckmäßig einfache Weise von einem Lichtleiterbündel abschneiden oder Absägen oder auf andere Weise abtrennen oder abnehmen lässt und auf diese Weise eine besonders günstige Herstellung des Sicherheitsmerkmals erfolgen kann. Auch die oben genannten Charakteristika einer Abbildungsstruktur lassen sich einfach realisieren. Beispielsweise könnten Lichtleitfasern in einem Faserbündel bereits in einer charakteristischen Weise geometrisch angeordnet sein.
- Gemäß einer besonders bevorzugten Ausführungsform des Herstellungsverfahrens ist vorgesehen, die Anzahl von Lichtleiterelementen in der lateralen Ausdehnung des Merkmals relativ zueinander gemäß einem regelmäßigen Charakteristikum anzuordnen und die Information durch die optisch wirksame Abbildungsstrukturschicht hindurch in die Informationsstrukturschicht einzubringen, so dass danach das Charakteristikum der Abbildungsstruktur den Informationen der Informationsstruktur selbst überlagert ist.
- Ein oben beschriebenes Sicherheitsmerkmal lässt sich auf beliebige Art und Weise an einem Dokument anbringen, d. h. auf die Oberfläche eines Dokumentes aufbringen oder aber ganz oder teilweise im Inneren eines Dokumentes unterbringen. Nach der Erfindung erweist es sich als besonders zweckmäßig, das Sicherheitsmerkmal nach dem oben beschriebenen Herstellungsverfahren als solches herzustellen und dann an dem Dokument anzubringen. Ebenso könnte jedoch auch ein Träger auf einem Dokument bereitgestellt werden und das Sicherheitsmerkmal nach dem oben beschriebenen Herstellungsverfahren auf dem Dokument hergestellt werden.
- Ein zugehöriges Verfahren zur Echtheitsprüfung eines Dokuments der oben genannten Art mit einem Sicherheitsmerkmal der oben genannten Art, beinhaltet die Erzielung eines optisch variablen Effekts in Abhängigkeit von der vorbestimmten Bedingung, so dass in Richtung des endlichen Winkels die Informationen in einer bestimmten Qualität ausgelesen werden und mit zunehmender Abweichung von dem endlichen Winkel die Informationen mit veränderter Qualität ausgelesen werden. Bei dieser Art des Sicherheitsmerkmals ist also der Winkel mit guter Auslesequalität durch den endlichen Winkel vorgegeben, den die optisch aktive Grenzschicht des Lichtleiterelements mit der lateralen Ausdehnung des Sicherheitsmerkmals bildet. Die optisch aktiven Grenzschichten der Lichtleiterelemente sind nicht-parallel zur lateralen Ausdehnung ausgerichtet.
- Bei der Echtheitsprüfung wird mit zunehmender Abweichung von dem endlichen Winkel der optisch variable Effekt derart bewirkt, dass die Information mit abnehmender Qualität, z.B. hinsichtlich Kontrast und/oder Helligkeit, ausgelesen wird.
- Die vorbestimmte Bedingung könnte im Prinzip jede zweckmäßige durch den endlichen Winkel oder durch die Lichtleiterelemente selbst vorgegebene Bedingung beim Auslesen des Sicherheitsmerkmals sein. Als besonders zweckmäßig erweist es sich, dass die vorbestimmte Bedingung in Form einer Bestrahlung und/oder einer Betrachtung des Dokumentes aus einer zum endlichen Winkel definierten Richtung realisiert wird.
- Ebenso beliebig kann der optisch variable Effekt je nach Art der Anwendung gewählt werden. Als besonders zweckmäßig erweist es sich, dass der optisch variable Effekt in Form eines Kontrast und/oder Helligkeitsunterschieds realisiert wird.
- Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird im Folgenden anhand einer Zeichnung näher erläutert. Im Vergleich dazu wird auch der Stand der Technik dargestellt. Die Zeichnung soll die Ausführungsbeispiele nicht notwendigerweise maßstäblich darstellen, vielmehr ist die Zeichnung, wo zur Erläuterung dienlich, in schematisierter und/oder leicht verzerrter Form ausgeführt. Im Hinblick auf Ergänzungen der aus der Zeichnung unmittelbar erkennbaren Lehren wird auf den einschlägigen Stand der Technik verwiesen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass vielfältige Modifikationen und Änderungen betreffend Form und Detail einer Ausführungsform vorgenommen wer den können, ohne von der allgemeinen Idee der Erfindung abzuweichen.
- Bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung werden dabei im Zusammenhang mit einem auf einer Plastikkarte aufgebrachtem Motiv beschrieben. Dabei ist insbesondere ein visuelles Auslesen des Motivs vorgesehen. Darüber hinaus kann jedoch auch jede davon abweichende und modifizierte Ausführungsform der Erfindung genutzt werden, ohne von der allgemeinen Idee der Erfindung abzuweichen. Die in der vorstehenden Beschreibung, in der Zeichnung sowie in den Ansprüchen offenbarten Merkmale der Erfindung können sowohl einzeln als auch in beliebiger Kombination für die Ausgestaltung der Erfindung wesentlich sein. Die allgemeine Idee der Erfindung ist nicht auf die exakte Form oder das Detail der im Folgenden gezeigten und beschriebenen bevorzugten Ausführungsformen beschränkt oder auf einen Gegenstand beschränkt, der eingeschränkt wäre im Vergleich zu dem in den Ansprüchen beanspruchten Gegenstand.
- Im Einzelnen weist die Zeichnung die folgenden Figuren auf:
- Figur 1 zeigt das Prinzip der Bildentstehung bei einem Kippbild gemäß dem Stand der Technik;
- Figur 2 zeigt das Prinzip der Ausführungsformen gemäß der vorliegenden Erfindung, bei dem die Abbildungsstruktur mittels einer Anzahl von Lichtleiterelementen gebildet ist;
- Figuren 3a, 3b, 3c zeigen die Wirkung einer optisch aktiven Grenzschicht bei den Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung, wobei die Grenzschichten zur Vorgabe der vorbestimmten Bedingung in einem endlichen Winkel zur lateralen Ausdehnung des Sicherheitsmerkmals angeordnet sind;
- Figur 4 zeigt ein Dokument mit einem Sicherheitsmerkmal gemäß einer ersten bevorzugten Ausführungsform der Erfindung;
- Figur 5 zeigt eine beabstandete Anordnung von Lichtleiterelementen, die bei den Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung realisiert sein kann;
- Figur 6 zeigt eine von einem rechten Winkel abweichende Anordnung der Lichtleiterelemente, die bei den Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung realisiert sein kann;
- Figur 7 zeigt ein besonders bevorzugtes Verhältnis einer Länge zu einem Durchmesser eines Lichtleiterelements, welches bei den Ausführungsformen gemäß der Erfindung realisiert sein kann;
- Figuren 8a, 8b zeigen vorteilhafte Charakteristika als geometrische Anordnung von Lichtleiterelementen in einer Abbildungsstruktur entlang der lateralen Ausdehnung eines Sicherheitsmerkmals, die bei den Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung realisiert sein können;
- Figur 9 zeigt ein Dokument mit einem gedruckten Motiv und einem Sicherheitsmerkmal gemäß einer zweiten bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;
- Figur 10 zeigt ein Dokument mit einer Informationsstruktur, aufweisend eine mit Laser eingebrachte Information, eine zusätzliche Blende und ein Sicherheitsmerkmal gemäß einer dritten bevorzugten Ausführungsform der Erfindung.
- Figur 1 zeigt einen Datenträger 1 des Standes der Technik, bei dem das Prinzip der Bildentstehung bei einem Kippbildes als Sicherheitsmerkmal Anwendung findet. Bei diesem Kippbild 3 ist eine entlang einer lateralen Ausdehnung 5 des Sicherheitsmerkmals 3 angeordnete Informationsstrukturschicht 7 einer optisch wirksamen Abbildungsstrukturschicht 9 hinterlegt. Beide Schichten 7 und 9 befinden sich auf einem entsprechenden Träger 11 des Datenträgers 1. Die optisch aktiven Grenzschichten 13 der optisch wirksamen Abbildungsstrukturschicht 9 sind hier als Beugungsstrukturen angedeutet. Die optisch aktiven Grenzschichten 13 verlaufen parallel zur lateralen Ausdehnung 5 der optisch wirksamen Abbildungsstruktur 9 und damit auch parallel zur lateralen Ausdehnung 5 der Ausweiskarte 1 selbst. Gleiches gilt für Kippbilder, deren optisch wirksame Abbildungsstrukturschicht 9 mittels Mikrolinsen oder anderen optisch aktiven Grenzschichten gebildet ist. Die in der Figur 1 beispielhaft dargestellten Situationen 1a und 1b zeigen jeweils eine fest vorgegebene Einstrahlungsrichtung 15a und 15b einer Beleuchtung und eine Richtung 17a und 17b, welche im Wesentlichen mit der Einstrahlungsrichtung übereinstimmt. Nur in diesen Richtungen 17a und 17b ist, hervorgerufen durch die optisch wirksamen Grenzschichten 13 der optisch wirksamen Abbildungsstruktur 9, ein Bild erkennbar. Am besten ist das Bild erkennbar, wenn die Betrachtungsrichtung mit der Einstrahlrichtung 15a und 15b übereinstimmt. Das Bild ist ebenfalls noch erkennbar innerhalb des durch die Richtungen 17a und 17b beschriebenen streifenförmigen Winkelraums, der durch die Einstrahlungsrichtungen 15a und 15b vorgegeben ist. Außerhalb eines solchen streifenförmigen Winkelraums ist das in der Abbildungsstruktur hinterlegte Motiv in der Informationsstruktur 7 gar nicht oder nur sehr schlecht zu erkennen. Üblicherweise werden in beide Richtungen jeweils unterschiedliche Informationen hinterlegt, so dass der Betrachter beim Drehen des Trägers von einem Winkelbereich zum nächsten den Eindruck eines Kippen des Bildes von einer Information zur anderen erhält ("Kippbild").
- Das "Kippbild"-Prinzip als solches wird für ein verbessertes Sicherheitsmerkmal gemäß den im Folgenden vorgestellten Ausführungsformen der Erfindung genutzt aber völlig anders als im Stand der Technik realisiert. Dabei ergibt sich ein völlig anderer Effekt und wesentliche Verbesserungen betreffend eine Informationsstrukturschicht 7 und insbesondere betreffend eine Abbildungsstrukturschicht 9. Als wesentliches Prinzip kommt zum Tragen, dass optisch wirksame Grenzschichten gemäß den Ausführungsformen der Erfindung nämlich nicht mehr parallel zur lateralen Ausdehnung 5 des Datenträgers 1 angeordnet sind, sondern in einer wesentlich von der lateralen Ausdehnung abweichenden Richtung, also vor allem senkrecht zur lateralen Ausdehnung 5 und schräg dazu.
- Das Prinzip der Ausführungsformen gemäß der Erfindung ist in Figur 2 erläutert.
- Figur 2 zeigt, wiederum in schematisierter Form, einen Datenträger 20 einer ersten bevorzugten Ausführungsform der Erfindung, bei dem das Sicherheitsmerkmal 21 auf einem Träger 23 des Datenträgers entlang einer lateralen Ausdehnung 25 desselben angebracht ist. Das Sicherheitsmerkmal weist eine Informationsstruktur 27 und eine optisch wirksame Abbildungsstruktur 29, beide in Form von lateralen Schichten, auf, die optisch aktiven Grenzschichten 31 sind bei den Ausführungsformen der Erfindung jedoch nicht parallel zur lateralen Ausdehnung 25 angeordnet Und sind bei der Ausführungsform der Figur 2 entlang einer zur lateralen Ausdehnung 25 senkrechten Richtung 33 angeordnet. Die optisch aktiven Grenzschichten 31 werden durch Lichtleiterelemente gebildet, die ebenfalls entlang der senkrechten Richtung 33 angeordnet sind. Dies hat den völlig neuen Effekt zur Folge, dass ein in der Informationsstruktur 27 hinterlegtes Motiv nur aus einer einzigen Richtung 33 am besten zu erkennen ist, welche senkrecht zur lateralen Ausdehnung 25 und somit in Richtung der optisch aktiven Grenzschichten 31 verläuft. Gleichermaßen ist das Motiv der Informationsstruktur 27 auch noch innerhalb eines Kegels 35 um diese Richtung 33 erkennbar, wobei jedoch die Qualität der Auslesbarkeit mit zunehmender Abweichung von der Richtung 33 abnimmt. Außerhalb des Kegels 35 ist das Motiv der Informationsstrukturschicht 27 nur sehr schlecht oder gar nicht zu erkennen.
- In den Figuren 3a, 3b und 3c ist das Wirkungsprinzip der bei den Ausführungsformen der Erfindung verwendeten Lichtleiterelemente erläutert. Ein solches Lichtleiterelement 37 innerhalb der Abbildungsstruktur 29 ist in den Figuren 3a, 3b und 3c schematisch dargestellt. Ebenso ist die zu einer lateralen Ausdehnung 25 senkrechte Richtung 33 in gestrichelter Linie angedeutet. Die Ausrichtung des Lichtleiterelements 37 zur lateralen Ausdehnung erfolgt hier also in einem endlichen Winkel ε, der 90° beträgt. Wie noch anhand der weiteren Figur 6 gezeigt werden wird, könnte auch ein anderer Winkel ε (Fig. 6) zwischen der Ausrichtungsrichtung 33 des Lichtleiterelements 37 und der lateralen Ausdehnung 25 gewählt werden. Zur Erläuterung des Wirkungsprinzips der Ausführungsformen der Erfindung wird der Einfachheit halber ein Winkel von 90° gewählt. Dabei ist auch klar, dass dieser endliche Winkel über zwei Raumwinkel α und β definiert werden kann, welche die Richtung 33 relativ zur lateralen Ausdehnung 25 weitergehend bestimmen. Beide Raumwinkel α und β lassen sich gemäß weiterer Ausbildungsformen der Erfindung beliebig variieren und führen so zu einer breiten Palette von Anwendungsmöglichkeiten des vorgeschlagenen Konzepts.
- Wie in Figur 3a dargestellt, wird parallel zur Richtung 33 des hier als Faser ausgebildeten Lichtleiterelements 37 einfallendes Licht 39a nicht reflektiert oder abgelenkt. In dem Fall ließe sich eine der Abbildungsstruktur 29 hinterlegte Information der Informationsstruktur 27 am besten auslesen. Weicht der Winkel γ des einfallenden Lichtes 39b, wie in der Figur 3b dargestellt, von der Richtung 33 des Lichtleiterelementes 37 ab, so liegt zunächst Totalreflexion 36 an der Grenzschicht 31 des Lichtleiterelementes 37 vor. In Figur 3c ist dargestellt, dass bei größeren Abweichungen δ von der Richtung 33 das einfallende Licht 39c durch Brechung 38 an der Grenzschicht 31 des Lichtleiterelements 37 aus dem Lichtleiterelement entweicht. Somit wäre im Falle der Figur 3c eine Information der Informationsstruktur 27 unter der Abbildungsstruktur 29 nicht oder nur schlecht auslesbar. Das heißt, bei einem bestimmten Winkel zwischen 0° der Figur 3a und dem Winkel ö der Figur 3c, beispielsweise beim Winkel γ der Figur 3b, dürfte der Kegel 35 der Figur 2 beschrieben sein, innerhalb dem die Informationen der Informationsstruktur 27 gerade noch auslesbar sind, d. h., bei dem Winkel γ liegt gerade noch Totalreflexion vor.
- Das gleiche Prinzip ergibt sich in umgekehrter Weise für Licht, das von der Karte 20 abgestrahlt wird, beispielsweise in dem Fall, dass das Sicherheitsmerkmal 21 der Karte 20 von hinten bestrahlt würde. Als Sicherheitsmerkmal ergibt sich bei den bevorzugten Ausführungsformen gemäß der Erfindung der für den Benutzer sichtbare oder anderweitig messbare Effekt einer Helligkeits- oder Kontrastveränderung, also ein optisch variabler Effekt in Abhängigkeit von einer vorbestimmten Bedingung, in diesem Fall also vom Betrachtungswinkel oder, bei einer gerichteten Lichtquelle zur Beleuchtung des Datenträgers 20 von hinten, vom Beleuchtungswinkel.
- Der optisch variable Effekt könnte außer in einer Kontrast- oder Helligkeitsänderung auch in einer anderen Änderung des Erscheinungsbildes der hinterlegten Information der Informationsstruktur 27 liegen. Die vorbestimmte Bedingung könnte nicht nur in Form einer Bestrahlung und/oder Betrachtung des Datenträgers 20 oder der Beleuchtung des Datenträgers 20 realisiert werden, sondern auch in anderer Form. Eine andere Form wäre beispielsweise die Verwendung unterschiedlicher Wellenlängen bei Bestrahlung mit einem Laser. In dem Fall würden sich die Eigenschaften einer Totalreflexion 36 und die Eigenschaften einer Brechung 38 bei einem verwendeten Lichtleiterelement 33 ändern. Deshalb würde sich auch der optisch variable Effekt in Abhängigkeit von der vorbestimmten Bedingung ändern. Es könnten z. B. unterschiedliche Informationen bei unterschiedlichen verwendeten Wellenlängen sichtbar werden. Auch hier ergibt sich eine breite Palette von Variationsmöglichkeiten hinsichtlich der Realisierung des Sicherheitsmerkmales 21 bei den Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung.
- Weitere Realisierungsmöglichkeiten betreffen das Lichtleiterelement 37 selbst. Hier könnten Lichtleiterelemente 37beispielsweise als optische Fasern realisiert werden. Dabei können sowohl optisch sichtbare Wellenlängen als auch optisch nicht sichtbare Wellenlängen im Infrarot- oder Ultraviolettbereich verwendet werden. Üblicherweise besteht eine optische Faser aus einem Mantel und aus einem Kern. Der Kern weist dabei eine Brechzahl n1 auf, die größer ist als die Brechzahl n2 des umgebenden Mantels. Dies ist eine Bedingung für die Totalreflexion im Lichtwellenleiter. Das heißt, der Mantel mit der Brechzahl n2 ist aus einem optisch dünneren Medium als der Kern mit der Brechzahl n1 gefertigt. Näherungsweise lässt sich der Grenzwinkel γ, unter dem gerade noch Totalreflexion an einer Grenzschicht 31 eines Lichtleiterelements 37 stattfindet, mit der Formel
beschreiben. Diese Formel trifft allerdings nur zu, wenn das Grenzmedium zur Lichtleiterfaser 37 einen Brechungsindex n0 = 1 aufweist, also z. B. bei Luft als Grenzmedium, was bei den vorliegenden Ausführungsformen in der Regel nicht der Fall ist. Die Formel soll das Prinzip der Totalreflexion veranschaulichen. Bei den Ausführungsformen der Erfindung besteht das Grenzmedium entweder aus Dokumentenmaterial oder wahlweise durch geeignetes Füllmaterial, durch das sich die Totalreflexionseigenschaften eines Lichtleiterelements 37 und die Brechungseigenschaften eines Lichtleiterelements 37 an der Grenzschicht 31 derart verändern lassen, dass beispielsweise der Winkel γ, bei dem gerade noch Totalreflexion 36 an der Grenzschicht 31 möglich ist, zweckmäßigerweise besonders groß wird. Des Weiteren können verschiedenste Arten von optischen Fasern verwendet werden. Beispielsweise seien hier nur optische Fasern in ihrer Ausbildung als Stufen oder Gradientenfasern genannt. Üblicherweise würden Multimode-Fasern Anwendung finden. Es spricht jedoch nichts dagegen, auch Singlemode-Fasern zu verwenden. Eine Faser hat üblicherweise einen kreisförmigen Querschnitt. Jede andere Form einer optischen Faser wäre genauso gut denkbar. Im Einzelnen wird auf die breite Palette von verwendbaren Kunststoff-Lichtwellenleitern verwiesen, welche ausführlich in dem Buch von Andreas Weinert, "Kunststoff-Lichtwellenleiter, Grundlagenkomponenten, Installation" des Publicis MCD Verlages von 1998, ISBN-Nr. 3-89578-059-6 beschrieben ist. Typischerweise würde ein Lichtwellenleiter zur Verwendung bei den Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung aus Materialien wie Polycarbonat, PMMA (Plexiglas) oder Glas gefertigt sein. - Für sehr langwellige elektromagnetische Wellen im µm-Bereich wäre außer den beschriebenen Kunststoffwellenleitern auch metallische Hohlleiter zur Realisierung des hier vorgeschlagenen Konzepts eines Sicherheitsmerkmales im Prinzip möglich.
- Zu den Abmessungen, wie sie ein Lichtleiterelement bei den Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung aufweisen sollte, wird noch in Bezug auf die Figur 7 im Einzelnen Stellung genommen.
- In der Figur 4 ist eine weitere bevorzugte Ausführungsform eines Datenträgers 40 schematisch dargestellt, welcher ein Sicherheitsmerkmal 41 aufweist. Das Sicherheitsmerkmal 41 weist eine als Schicht ausgebildete Abbildungsstruktur 43 und eine als Schicht ausgebildete Informationsstruktur 45 und einen Träger 47 auf. Die Informationsstrukturschicht ist in diesem Fall einfach durch die Grenzschicht zwischen Abbildungsstrukturschicht 43 und Träger 47 gebildet. Dieses Beispiel soll verdeutlichen, dass nicht notwendigerweise eine spezielle Information in der Informationsstruktur 45 hinterlegt werden muss. Es könnte die Sicherheitsleistung allein durch die Abbildungsstruktur 43 erbracht werden, etwa durch Anbringung gewisser Charakteristika in der Abbildungsstruktur 43, die sich beispielsweise mittels Anordnung, Ausrichtung oder weiterer Gestaltung der Abbildungsstruktur bewerkstelligen lässt. Dies wird insbesondere in Bezug auf die Figuren 8a und 8b noch im Detail erläutert werden. Andere Variationsmöglichkeiten hinsichtlich der Abbildungsstruktur sind bereits anhand der Figuren 2 und 3a bis 3c erläutert worden. Bei der vorliegenden bevorzugten Ausführungsform ist die Abbildungsstrukturschicht entlang einer lateralen Ausdehnung 49 auf dem Datenträger 40 angeordnet. Die Lichtleiterelemente 46 sind mit ihren Grenzschichten 48 senkrecht zur lateralen Ausdehnung 49 ausgerichtet. Des Weiteren sind sie im Wesentlichen eng benachbart bzw. aneinander anliegend und parallel zueinander angeordnet. Grundsätzlich eignet sich die enge parallele Anordnung aller Lichtleiterelemente 46 dazu, die Informationen der Informationsstruktur 45 deutlich erkennen zu lassen. Grundsätzlich ließe sich jedoch auch eine vereinzelte und nicht parallel Anordnung von Lichtleiterelementen vorsehen. Gleichermaßen könnten einzelne Gruppen von eng benachbarten und parallel zueinander angeordneten Lichtleiterelementen vorgesehen sein, so dass nur vereinzelte Punkte oder ausschnittsweise Bereiche der Informationsstruktur 45 unter einer vorgegebenen Bedingung sichtbar oder auslesbar sind. Mit der Anordnung der Lichtleiterelemente 46 gemäß der Ausführungsform der Figur 4 ist eine Situation vorgegeben, die im Wesentlichen der in Figur 2 beschriebenen Situation entspricht.
- In Figur 5 ist eine optisch wirksame als Schicht ausgebildete Abbildungsstruktur 50 mit Lichtleiterelementen 51 a, 51 b und 51 c gezeigt. Die Lichtleiterelemente 51 a und 51 b berühren sich ebenso wenig wie die Lichtleiterelemente 51 b und 51c. In den Zwischenräumen 53, 55 befindet sich bei dieser Ausführungsform ein Füllmaterial, das die Totalreflexions- und Brechungseigenschaften der Lichtleiterelemente 51 a, 51 b und 51 c gemäß des anhand der Figuren 3a bis 3c erläuterten Prinzips derart verbessert, dass der Winkel γ, bei dem gerade noch Totalreflexion 36 an einer Grenzschicht 31 möglich ist, optimiert wird, in diesem Fall, möglichst groß ist.
- In der Figur 6 ist eine weitere bevorzugte Ausführungsform einer optisch wirksamen als Schicht ausgebildete Abbildungsstruktur 60, bei der die Lichtleiterelemente 61 mit ihren Grenzschichten 63 schräg, d. h. unter einem nicht senkrechten Winkel zur lateralen Ausdehnung 65 der Abbildungsstrukturschicht angeordnet sind. Die schräge Ausrichtung lässt sich, wie bereits anhand der Figuren 3a, 3b und 3c erläutert, durch entsprechende Raumwinkel α, β definieren, welche bei der Ausführungsform der Figur 6 nicht mehr 90° betragen. Entsprechend verlagert sich bei dieser Ausführungsform, nach der hier gewählten vorbestimmten Bedingung gemäß der Winkel α, β der optisch variable Effekt, d. h. ein Helligkeits- oder Kontrastmaximum auf die Richtung 67. Das heißt, im Falle schräg angeordneter Lichtleiterelemente 61 mit ihren Grenzschichten 63 wäre eine hinterlegte Information der Informationsstruktur nicht mehr bei senkrechtem Betrachtungswinkel des Datenträgers möglich, sondern käme, entsprechend des Verkippungswinkels ε der Lichtleiterelemente 61 mit ihren Grenzschichten 63 zur lateralen Ausdehnung 65, verlagert in der Richtung 67 und innerhalb eines durch den Winkel γ der Totalreflexion bestimmten Kegels 69 zustande.
- In der Figur 7 sind die Abmessungen einer Abbildungsstrukturschicht 70 und einer darin als Lichtleiterelement 71 angeordneten Lichtleitfaser dargestellt. Die Lichtleitfaser weist eine Länge "l" auf und einen Durchmesser "d". Das Verhältnis der Länge I der Faser zum Durchmesser d der Faser sollte mindestens fünf betragen. Dies schließt jedoch nicht aus, dass auch kleinere Verhältnisse angebracht sein können, wenn es die Anwendung erfordert. Typischerweise erweist sich ein Durchmesser d der Faser zwischen 5 µm und 500 µm als vorteilhaft. Eine Länge könnte zwischen 50 µm und 1000 µm liegen. Vorzugsweise weist die Abbildungsstruktur 70 eine Schichtdicke von 100 µm auf, so dass auch die Länge 1 der Faser in diesem Bereich liegt. Eine Abbildungsstrukturschicht könnte zusätzlich eine Schutzschicht 73 aufweisen. Die Schutzschicht 73 könnte im Prinzip auch entfallen, da eine Lichtleitfaser, anders als bisher bekannte laterale optisch aktive Strukturen, sehr robust gegenüber Abnutzungserscheinungen ist und z. B. bei üblichem Gebrauch kaum verkratzt.
- In den Figuren 8a und 8b sind verschiedene Anordnungsmöglichkeiten von als Lichtleitfasern ausgebildete Lichtleiterelemente 81 a und 81 b jeweils in einer Abbildungsstrukturschicht 80a und 80b in einer lateralen Ausdehnung 83 gezeigt. Die Anordnung 85a der Figur 8a entspricht einer orthogonalen zweidimensionalen geometrischen Anordnung. Die Anordnung 85b der Figur 8b entspricht einer zweidimensionalen hexagonalen geometrischen Anordnung. Jede weitere regelmäßige geometrische, auch nicht musterförmige, Anordnung ist gleichermaßen denkbar. In jedem Fall würde der Abbildungsstruktur 80a, 80b das durch die Anordnung der Lichtleiterelemente 81 a, 81 b hervorgerufene regelmäßige Charakteristikum aufgeprägt. Dies hat natürlich bei entsprechender Ausgestaltung des Sicherheitsmerkmals Auswirkungen auf eine ausgelesene Information, die ja durch die Lichtleiterelemente 81a, 81 b ausgelesen wird. Konkret heißt dies, dass z. B. bei Betrachten eines hinterlegten Motivs die geometrische Anordnung von Lichtleiterelementen 81 a als regelmäßiges Charakteristikum der fiberoptischen Schicht 80a, 80b mit abgebildet wird. Auf diese Weise wird eine weitere charakteristische Sicherheitsleistung des Sicherheitsmerkmals gemäß der Ausführungsformen der Figuren 8a und 8b zur Verfügung gestellt. Eine solche Sicherheitsleistung kann gegebenenfalls nur mit Hilfsmitteln, z. B. mit einer Lupe erkennbar und somit für ungeschulte Personen nicht zu erkennen sein. Das heißt, bei der orthogonalen Anordnung 85a der Figur 8a bzw. bei der hexagonalen Anordnung 85b der Figur 8b der Lichtleiterelemente 81 a und 81b handelt es sich um eine gleichermaßen verborgene und unauffällige Sicherheitsleistung des jeweiligen Sicherheitsmerkmals.
- Bei den Ausführungsformen der Figuren 8a und 8b bietet es sich auch an, die Informationen der Informationsstruktur durch Lasergravur zu übertragen. In diesem Fall würde das regelmäßige Charakteristikum 85a, 85b den Informationen der Informationsstruktur, beispielsweise einem Motiv, überlagert. Die Informationsstruktur ist in diesem Fall materialtechnisch so ausgelegt, dass sie in der Lage ist, z. B. durch Aufnahme von Helligkeits- und/oder Kontrastmerkmalen, das regelmäßige Charakteristikum 85a, 85b infolge der Lasereinwirkung zusätzlich zu bereits vorhandenen Informationen aufzunehmen. Das hat den Vorteil, dass die Information der Informationsstruktur und die Abbildungsstruktur mit ihrem regelmäßigen Charakteristikum sicherheitstechnisch untrennbar miteinander verbunden sind und sich getrennt voneinander jedenfalls nicht herstellen und damit auch nicht fälschen lassen. Die Ausführungsformen des Sicherheitsmerkmals der Figuren 8a und 8b stellen also ein besonders fälschungssicheres Sicherheitsmerkmal zur Verfügung.
- In Figur 9 ist eine weitere Ausführungsform eines Datenträgers 90 mit einem Sicherheitsmerkmal 91 und einem Träger 93, welcher im Wesentlichen das Dokument ist, auf dem sich das Sicherheitsmerkmal 91 befindet, dargestellt. Das Sicherheitsmerkmal 91 weist eine als Schicht ausgebildete Abbildungsstruktur 95 und eine als Schicht ausgebildete Informationsstruktur 97 auf. Alle Schichten sind gleichermaßen entlang einer lateralen Ausdehnung 99 angeordnet. Die Lichtleiterelemente 96 sind mit ihren Grenzschichten 98 senkrecht zur lateralen Ausdehnung 99 angeordnet. Bei der hier dargestellten Ausführungsform ist die Information 94 als ein gedrucktes Motiv ausgeführt. Ein solches Motiv kann beispielsweise ein Foto oder eine andere personalisierte Information sein. Motive bieten sich insbesondere für Dokumente wie Scheckkarten, Führerscheine oder Ausweise an.
- In Figur 10 ist eine weitere Ausführungsform eines Datenträgers 100 mit einem Sicherheitsmerkmal 101 und einem Träger 103 schematisch dargestellt. Das Sicherheitsmerkmal 101 weist eine als Schicht ausgebildete Abbilduhgsstruktur 105 und eine als Schicht ausgebildete Informationsstruktur 107 auf. Alle Schichten sind wiederum parallel zur lateralen Ausdehnung 109 des Datenträgers 100 ausgerichtet. Die Abbildungsstruktur 105 weist mehrere Lichtleiterelemente 111 mit ihren Grenzschichten 113 auf. Bei der Ausführungsform der Figur 10 wird ein seitlicher Lichteinfall auf die Information 115 der Informationsstruktur 107 durch zusätzliche Maßnahmen erschwert oder unterbunden. Auf diese Weise werden visuell empfundene Kontrast- oder Helligkeitsänderungen unterstützt. Insbesondere ist bei dieser Ausführungsform ein Motiv oder ein Namenszug oder eine andere personalisierte Information 115 durch eine die Information seitlich umgebende Blende 117 abgeschottet. Solche Maßnahmen bieten sich insbesondere dann an, wenn die Information 115 in der Informationsstrukturschicht 107 durch Lasergravur über die optisch wirksame Abbildungsstrukturschicht 105 eingebracht wird. Die als Sichtschutz wirkende Blende 117 selbst lässt sich ebenfalls durch Lasergravur in eine als laseraktive Schicht ausgebildete Informationsstrukturschicht 107 einbringen.
- Aus den Figuren 9 und 10 geht auch hervor, dass bei der Herstellung eines Sicherheitsmerkmals gemäß einer der zuvor erläuterten Ausführungsformen, die Informationen sowohl vor als auch nach einer Zusammensetzung des Sicherheitsmerkmals, aus Informationsstruktur und Abbildungsstruktur, in die Informationsstruktur eingebracht werden kann. Bei der Figur 9 ist die Information 94 bereits in der Informationsstruktur 97 vorhanden, wenn die Informationsstrukturschicht 97 und die Abbildungsstrukturschicht 95 zum Sicherheitsmerkmal 91 zusammengefügt werden. Dagegen wird bei der Ausführungsform der Figur 10 eine "blanke" Informationsstrukturschicht 107 mit einer Abbildungsstrukturschicht 105 zusammengebracht. Die Information 115 wird erst eingebracht, wenn das Sicherheitsmerkmal bereits hergestellt ist oder sich sogar auf einem Dokument oder auf einem Träger 103 eines Datenträgers 100 befindet.
- Bei allen zuvor ausgeführten Ausführungsformen erweist es sich als besonders vorteilhaft, wenn die bei der Abbildungsstrukturschicht verwendeten Lichtleiterelemente von einem Lichtleiterbündel abgenommen werden; sie könnten beispielsweise als Schicht abgesägt oder abgeschnitten werden. Dabei ist es unerheblich, ob die Lichtleiterelemente beispielsweise wie in Figur 4 direkt benachbart sind oder wie beispielsweise in Figur 5 voneinander beabstandet in Füllmaterial eingelassen sind. Gleichermaßen vorteilhaft lassen sich Bündel mit oder ohne Füllmaterial herstellen. Ebenso lassen sich auch Bündel herstellen, bei denen bereits ein Charakteristikum gemäß der Ausführungsformen der Figur 8a oder 8b vorhanden ist. In jedem der erläuterten Fälle lässt sich eine Schicht entsprechender Dicke, wie beispielsweise anhand der Figur 7 erläutert, unter senkrechtem Schnittwinkel zur länglichen Achse des Lichtleiterbündels abnehmen. Auf diese Weise erhält man direkt eine Abbildungsstrukturschicht. Diese wird dann so auf eine Informationsstrukturschicht aufgebracht, dass sich ein Lichtleiterelement zwischen einem der Informationsstrukturschicht zugewandten und einem der Informationsstrukturschicht abgewandten Ende erstreckt. Bei der hier angesprochenen Ausführungsform des Herstellungsverfahrens entspricht ein senkrechter Schnittwinkel einem rechten endlichen Winkel der Erstreckung eines Lichtleiterelements zur lateralen Ausdehnung der Abbildungsstrukturschicht, also beispielsweise einer Ausführungsform der Figuren 2, 4, 9 oder 10.
- In dem Falle, dass die Schicht mit Lichtleiterelementen von einem Lichtleiterbündel unter einem anderen endlichen Schnittwinkel zur Achse des Lichtleiterbündels abgenommen wird, würde der Schnittwinkel, beispielsweise wie anhand der Figur 6 dargestellt, praktisch der endliche Winkel ε sein, den ein Lichtleiterelement mit der lateralen Ausdehnung einer Abbildungsstrukturschicht bildet.
- Zusammenfassend betrifft die vorliegende Erfindung ein Sicherheitsmerkmal 21, 41, 91, 101, das gegenüber einem so genannten Kippbild eine erhöhte Sicherheit aufweist. Dazu weist das Sicherheitsmerkmal 21, 41, 91, 101 eine entlang einer lateralen Ausdehnung 25, 49, 65, 83, 99, 109 des Merkmals 21, 41, 91, 101 angeordnete Informationsstruktur 27, 45, 97, 107 und eine optisch wirksame Abbildungsstruktur 29, 43, 50, 60, 70, 80a, 80b, 95, 105 auf, mittels welcher Informationen 94, 115 der Informationsstruktur 27, 45, 97, 107 in Abhängigkeit einer vorbestimmten Bedingung auslesbar sind. Bei dem vorgeschlagenen Sicherheitsmerkmal 21, 41, 91, 101 ist darüber hinaus die Abbildungsstruktur 29, 43, 50, 60, 70, 80a, 80b, 95, 105 mittels einer Anzahl von Lichtleiterelementen 37, 46, 51a, 51b, 51 c, 61, 71, 81a, 81b, 96, 111 gebildet, wobei sich ein Lichtleiterelement 37, 46, 51a, 51b, 51c, 61, 71, 81a, 81b, 96, 111 zwischen einem der Informationsstruktur 27, 45, 97, 107 zugewandten und einem der Informationsstruktur 27, 45, 97, 107 abgewandten Ende erstreckt und zur Vorgabe der vorbestimmten Bedingung entlang seiner Erstreckung einen endlichen Winkel ε zur lateralen Ausdehnung 25, 49, 65, 83, 99, 109 bildet.
- Entsprechend ist ein Dokument 20, 40, 90, 100 mit einem solchen Sicherheitsmerkmal 21, 41, 91, 101 vorgesehen. In einem vorgesehenen Herstellungsverfahren wird zur Vorgabe der vorbestimmten Bedingung die Anzahl von Lichtleiterelemente 37, 46, 51 a, 51 b, 51 c, 61, 96, 111 von einem Lichtleiterbündel unter einem endlichen Abtrennwinkel zur Achse des Lichtleiterbündels abgetrennt, und über den Abtrennwinkel ist der endliche Winkel ε zur lateralen Ausdehnung 25, 49, 65, 83, 99, 109 definiert. Das Sicherheitsmerkmal 21, 41, 91, 101 kann entweder als ganzes hergestellt und danach an einem Dokument 20, 40, 90, 100 angebracht werden oder aber auf dem Dokument 20, 40, 90, 100 hergestellt werden. Bei einer Echtheitsprüfung eines solchen Dokumentes wird in Abhängigkeit der vorbestimmten Bedingung ein optisch variabler Effekt erzielt, so dass in Richtung des endlichen Winkels ε die Informationen 94, 115 in einer vorbestimmten Qualität ausgelesen werden und mit zunehmender Abweichung von dem endlichen Winkel ε die Informationen 94, 115 mit veränderter Qualität ausgelesen werden.
Claims (19)
- Sicherheitsmerkmal (21, 41, 91, 101), aufweisend eine entlang einer lateralen Ausdehnung (25, 49, 65, 83, 99, 109) des Merkmals (21, 41, 91, 101) angeordnete Informationsstruktur (27, 45, 97, 107) und eine optisch wirksame Abbildungsstruktur (29, 43, 50, 60, 70, 80a, 80b, 95, 105), mittels weicher Informationen (94, 115) der Informationsstruktur (27, 45, 97, 107) in Abhängigkeit von der Bestrahlung und/oder Betrachtung des Sicherheitsmerkmals aus einer definierten Richtung auslesbar sind,
dadurch gekennzeichnet,dass
die Abbildungsstruktur (29, 43, 50, 60, 70, 80a, 80b, 95, 105) mittels einer Anzahl von Lichtleiterelementen (37, 46, 51 a, 51 b, 51c, 61, 71, 81 a, 81 b, 96, 111) gebildet ist, wobei
sich ein Lichtleiterelement (37, 46, 51a, 51b, 51c, 61, 71, 81a, 81b, 96, 111) zwischen einem der Informationsstruktur (27, 45, 97, 107) zugewandten und einem der Informationsstruktur (27, 45, 97, 107) abgewandten Ende erstreckt, und
entlang seiner Erstreckung einen endlichen Winkel (ε) zur lateralen Ausdehnung (25, 49, 65, 83, 99, 109) bildet. - Sicherheitsmerkmal nach Anspruch 1 ,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Lichtleiterelement (37, 46, 51a, 51b, 51c, 61, 71, 81a, 81b, 96, 111) entlang seiner Erstreckung einen festen Winkel (ε) zur lateralen Ausdehnung (25, 49, 65, 83, 99, 109) bildet. - Sicherheitsmerkmal nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Anzahl der Lichtleiterelemente (37, 46, 51a, 51b, 51c, 61, 71, 81a, 81b, 96, 111) parallel zueinander mit einem festen Winkel (ε) zur lateralen Ausdehnung (25, 49, 65, 83, 99, 109) ausgerichtet ist. - Sicherheitsmerkmal nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Winkel (ε) zwischen 30° und 90° beträgt. - Sicherheitsmerkmal nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,dass
die Anzahl der Lichtleiterelemente (37, 46, 51a, 51b, 51c, 61,71, 81a, 81b, 96, 111) durch ein Lichtleiterbündel gebildet ist. - Sicherheitsmerkmal nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Anzahl der Lichtleiterelemente (37, 46, 51a, 51b, 51 c, 61, 71, 81 a, 81b, 96, 111) in Füllmaterial eingelassen ist, wobei das Füllmaterial durch ein Dokumentenmaterial und/oder durch ein die Reflexionseigenschaften einer Grenzschicht (48, 63, 113) eines Lichtleiterelements (37, 46, 51a, 51b, 51c, 61, 71, 81 a, 81b, 96, 111) erhöhendes Material gebildet ist. - Sicherheitsmerkmal nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Lichtleiterelement (37, 46, 51a, 51 b, 51c, 61, 71, 81a, 81b, 96, 111) eine Länge (1) aufweist, die zwischen 50 µm und 1000 µm beträgt. - Sicherheitsmerkmal nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Lichtleiterelement (37, 46, 51a, 51b, 51c, 61, 71, 81a, 81b, 96, 111) einen Durchmesser (d) aufweist, der zwischen 5 µm und 50 µm beträgt. - Sicherheitsmerkmal nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Anzahl von Lichtleiterelementen (37, 46, 51 a, 51b, 51c, 61, 71, 81a, 81b, 96, 111) in der lateralen Ausdehnung (25, 49, 65, 83, 99, 109) des Merkmals (21, 41, 91, 101) relativ zueinander, in einer regelmäßigen geometrischen, insbesondere in einer orthogonalen oder hexagonalen, zweidimensionalen Anordnung (85a, 85b) angeordnet ist. - Sicherheitsmerkmal nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Charakteristikum (85a, 85b) der Abbildungsstruktur (29, 43, 50, 60, 70, 80a, 80b, 95, 105) den ausgelesenen Informationen (94, 115) der Informationsstruktur (27, 45, 97, 107) überlagert ist. - Sicherheitsmerkmal nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Charakteristikum (85a, 85b) der Abbildungsstruktur (29, 43, 50, 60, 70, 80a, 80b, 95, 105) den Informationen (94, 115) der Informationsstruktur (27, 45, 97, 107) selbst überlagert ist. - Sicherheitsmerkmal nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet,dass
die Informationsstruktur (27, 45, 97, 107) innerhalb einer ersten Schicht und/oder die optisch wirksame Abbildungsstruktur (29, 43, 50, 60, 70, 80a, 80b, 95, 105) innerhalb einer zweiten Schicht entlang der lateralen Ausdehnung (25, 49, 65, 83, 99, 109) untergebracht ist. - Sicherheitsmerkmal nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet, dass
zusätzliche optische Abbildungselemente mit Linsen- und/oder Blendenwirkung vorgesehen sind, insbesondere dass in der ersten Schicht (103) eine die Information (115) umgebende Blende (117) als zusätzliches optisches Abbildungselement angeordnet ist. - Dokument (20, 40, 90, 100) mit einem Sicherheitsmerkmal (21, 41, 91, 101) nach einem der Ansprüche 1 bis 13.
- Dokument nach Anspruch 14,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Sicherheitsmerkmal (21, 41, 91, 101) mindestens im Inneren des Dokuments untergebracht ist. - Dokument nach Anspruch 14 oder 15.
gekennzeichnet durch
einen wenigstens im Bereich einer lateralen Ausdehnung (25, 49, 65, 83, 99, 109) des Sicherheitsmerkmals (21, 41, 91, 101) optisch transparenten Bereich. - Verfahren zur Herstellung eines Sicherheitsmerkmals (21, 41, 91, 101) nach einem der Ansprüche 1 bis 13, wobei
ein Träger (23, 47, 93. 103) bereitgestellt wird, und
entlang einer lateralen Ausdehnung (25, 49, 65, 83, 99, 109) auf dem Träger (23, 47, 93, 103) eine Informationsstruktur (27, 45, 97, 107) aufgebracht wird, die zur Aufnahme von Informationen (94, 115) geeignet ist, und
auf die Informationsstruktur (27, 45, 97, 107) eine optisch wirksame Abbildungsstruktur (29, 43, 50, 60, 70, 80a, 80b, 95, 105) aufgebracht wird, mittels welcher Informationen (94, 115) der Informationsstruktur (27, 45, 97, 107) in Abhängigkeit einer vorbestimmten Bedingung auslesbar sind,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Abbildungsstruktur (29, 43, 50, 60, 70, 80a, 80b, 95, 105) in Form einer Anzahl von Lichtleiterelementen (37, 46, 51a, 51 b, 51c, 61, 71, 81a, 81b, 96, 111) gebildet wird, wobei
zur Vorgabe der vorbestimmten Bedingung die Anzahl von Lichtleiterelementen (37, 46. 51a, 51b, 51c, 61, 71, 81a, 81b, 96, 111) von einem Lichtleiterbündel unter einem endlichen Abtrennwinkel zur Achse des Lichtleiterbündels abgetrennt wird, und die Abbildungsstruktur (29, 43, 50, 60, 70, 80a, 80b, 95, 105) auf die Informationsstruktur (27, 45, 97, 107) aufgebracht wird, wobei sich ein Lichtleiterelement (37, 46, 51a, 51b, 51c, 61, 71, 81a, 81b, 96, 111) zwischen einem der Informationsstruktur (27, 45, 97, 107) zugewandten und einem der Informationsstruktur (27, 45, 97, 107) abgewandten Ende erstreckt, und
entlang seiner Erstreckung einen über den Abtrennwinkel definierten endlichen Winkel (ε) zur lateralen Ausdehnung (25, 49, 65, 83, 99, 109) bildet. - Verfahren zur Herstellung eines Sicherheitsmerkmals nach Anspruch 17 ,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Anzahl von Lichtleiterelementen (37, 46, 51a, 51b, 51c, 61, 71, 81a, 81b, 96, 111) in der lateralen Ausdehnung (25, 49, 65, 83, 99, 109) des Merkmals (21, 41, 81, 101) relativ zueinander, gemäß einem regelmäßigen Charakteristikum (85a, 85b) angeordnet ist und
die Informationen (94, 115) durch die optisch wirksame Abbildungsstruktur (29, 43, 60, 70, 80a, 80b, 95, 105) hindurch in die Informationsstruktur (27, 45, 97, 107) eingebracht wird, so dass danach
das Charakteristikum (85a, 85b) der Abbildungsstruktur (29, 43, 50, 60, 70, 80a, 80b, 95, 105) den Informationen (94, 115) der Informationsstruktur (27, 45, 97, 107) selbst überlagert ist. - Verfahren zur Anbringung eines Sicherheitsmerkmals (21, 41, 91, 101) an einem Dokument (20, 40, 90, 100), wobei
entweder
das Sicherheitsmerkmal (21, 41, 91, 101) gemäß dem Herstellungsverfahren nach Anspruch 17 oder 18 hergestellt wird und als solches an dem Dokument (20, 40, 90, 100) angebracht wird, oder
ein Träger (23, 47, 93, 103) auf einem Dokument (20, 40, 90, 100) bereitgestellt wird und das Sicherheitsmerkmal (21, 41, 91, 101) gemäß dem Herstellungsverfahren nach Anspruch 17 oder 18 auf dem Dokument (20, 40, 90, 100) hergestellt wird.
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