EP2439078B1 - Datenträger mit Schnittlinien - Google Patents

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EP2439078B1
EP2439078B1 EP11007947.2A EP11007947A EP2439078B1 EP 2439078 B1 EP2439078 B1 EP 2439078B1 EP 11007947 A EP11007947 A EP 11007947A EP 2439078 B1 EP2439078 B1 EP 2439078B1
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EP
European Patent Office
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cutting
region
data carrier
substrate
cutting lines
Prior art date
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EP11007947.2A
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EP2439078A3 (de
EP2439078A2 (de
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Gregarek André
Manfred Dr. Heim
Patrick Dr. Renner
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Giesecke and Devrient GmbH
Original Assignee
Giesecke and Devrient GmbH
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Publication date
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Publication of EP2439078A3 publication Critical patent/EP2439078A3/de
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    • B42D25/30Identification or security features, e.g. for preventing forgery
    • B42D25/346Perforations

Definitions

  • the invention relates to a data carrier, in particular a value document, such as a banknote, identity card and the like, which has a plurality of cutting lines in a cutting region, and a method for producing such a data carrier.
  • a data carrier in particular a value document, such as a banknote, identity card and the like, which has a plurality of cutting lines in a cutting region, and a method for producing such a data carrier.
  • Data carriers such as security, value or identity documents, but also other valuables are often equipped with security features for security, which allow verification of the authenticity of the data carrier and at the same time serve as protection against unauthorized reproduction.
  • the object of the present invention is to specify a data carrier with a high security against imitation and an attractive visual appearance.
  • a data carrier in particular a value document, such as a banknote, identity card and the like, contains a substrate in which a plurality of cutting lines, which are characterized by the parameters length, position, orientation, width and curvature, are arranged in a cutting region, wherein at least one of the characterizing parameters for the cutting lines of the cutting region varies aperiodically according to a pseudorandom number distribution.
  • the cutting region may comprise only a portion or the entire substrate.
  • the characterizing parameters vary aperiodically for the intersections of the intersection region. Since the positions of the cutting lines are particularly noticeable when viewed, it is advantageously provided that the parameter position and at least one further characterizing parameter vary aperiodically. With particular advantage, the cutting lines are distributed irregularly in the cutting area.
  • Pseudo-random numbers are sequences of numbers that appear random but are calculated by a deterministic algorithm and therefore are not truly random numbers in the strict sense. Nevertheless, pseudo-random numbers are widely used because the statistical properties of a pseudorandom number distribution, such as the odds of individual numbers or the statistical independence of consecutive numbers, are usually sufficient for practical purposes, and pseudorandom numbers are easy to generate with computers as opposed to true random numbers.
  • a pseudorandom number distribution is always aperiodic in the sense of the present application, since there can be no fixed, constant distance ("period") of consecutive random numbers in a pseudorandom number distribution.
  • the cutting lines may in particular be provided that two or more of the cutting lines intersect.
  • the cut lines may also extend as far as the edge of the substrate.
  • the substrate is provided with a laser-modifiable marking substance at least in a partial area, and the cut lines in this subarea have an edge region modified by the action of laser radiation.
  • the substrate is provided in the said subregion with a marking substance, the visible color of which can be changed by the action of the laser radiation, so that the cutting lines in this subregion have a colored edge region.
  • the cut lines in different subregions can also be provided with different colored edges.
  • the substrate may be provided with a marking substance whose infrared-absorbing, magnetic, electrical or luminescent properties can be changed by the action of the laser radiation.
  • the cut lines of a subarea provided with such a marking substance then have an edge region with infrared-absorbing, magnetic, electrical or luminescent properties which have been changed with respect to their environment and which offer a further possibility for automated authenticity testing.
  • laser-modifiable effect pigments or pigment-free laser-modifiable markers can be used.
  • suitable marking substances and the manner of their application or incorporation into a substrate can the document WO 2010 / 072329A1 are removed, the disclosure of which is included in the present application in this respect.
  • the cutting region of the data carrier can be designed, for example, in the form of a strip.
  • the cutting area is formed in the form of a coding, which, as more detailed below explained, advantageously an alternative or additional visual and mechanical authenticity testing is possible.
  • the individual cutting lines preferably have a length between 1 mm and 20 mm and / or a width between 0.05 mm and 1 mm, in particular between 0.1 mm and 0.4 mm. Together with their aperiodic arrangement, in particular their irregular distribution, the cut lines then produce a similar appearance as in the papermaking introduced into the pulp mottled fibers.
  • a Melierfaser decision is given in particular when the sections are overprinted with a dye receiving layer.
  • the Meliermaschine decision can be enhanced by colored or fluorescent motif print on the opposite side. As a result, the cuts appear colored and / or fluorescent.
  • the cutting area of the data carrier can advantageously be reinforced by a film element. However, it is of course also possible to use the cutting area without additional foil element as a security element.
  • the substrate of the data carrier is advantageously selected from the group consisting of a paper substrate, a paper with synthetic fibers, a composite substrate, in particular with the layer sequence film / paper / film, paper / film / paper or film / film / film and a polymer substrate.
  • a paper substrate a paper with synthetic fibers
  • a composite substrate in particular with the layer sequence film / paper / film, paper / film / paper or film / film / film and a polymer substrate.
  • the appearance of mottled fibers known from paper substrates can be reproduced in this way.
  • the cutting lines can be seen even in the case of a transparent middle film because of the air inclusions and can be very easily registered via a sensor system.
  • polymer substrate includes in particular substrates of synthetic polymer, polymer films, plastic or plastic.
  • the data carrier may in particular be a security element, a security paper or a value document, in particular a banknote.
  • the invention also includes a method for producing a data carrier of the type mentioned above.
  • a plurality of cutting lines is generated, which are characterized by the parameters length, position, orientation, width and curvature, wherein in the generation the cutting lines of at least one of the characterizing parameters of the cutting lines of the cutting region is aperiodically varied.
  • the substrate is provided with a laser-modifiable marking substance at least in a partial region, so that the cutting lines in this partial region are modified by the action of laser radiation in its edge region.
  • the cut lines in this subarea preferably receive a colored border area as a result of the laser modification.
  • Fig.1 shows a schematic representation of a banknote 10, which has a plurality of short, irregularly distributed cutting lines 14 in a cutting area 12.
  • the cutting lines 14 were cut in each case by the action of laser radiation in the banknote paper, for example by the 10.6 microns radiation of a CO 2 cutting laser.
  • the cutting width of the lines 14 can be adjusted as desired by the choice of the laser parameters, in particular the laser power and / or the cutting speed during the cutting process, as described in more detail below.
  • the cutting lines 14 are each characterized by the parameters position, orientation, length, cutting width and curvature, in the embodiment of the Fig.1 the parameters position, orientation, length and curvature vary aperiodically while the parameter cutting width is constant for all cutting lines 14.
  • each of the parameters position, orientation, length and curvature changes from one cutting line 14 to the next in different ways, ie without a constant distance (parameter position), a constant rotation (parameter orientation), a constant change in length or a constant Change in the bending behavior would be present.
  • the value of a parameter between successive intersection lines changes in the same way. If, for example, the parameter position in one or two spatial directions is periodic, then the cut lines have a constant spacing in one or two spatial directions, if the orientation parameter is periodic, adjacent cut lines are each rotated by a constant angle, etc.
  • the distribution of the cut lines 14 for different copies of the banknote 10 preferably differs from each other. In this case, it can be provided both that each banknote copy receives a cut-line distribution that occurs only once, and that a set of available cut-line distributions is determined and each banknote copy receives a cut-line distribution from this set. In this case, several banknote copies will each have the same cut-line distribution.
  • the cut line distribution selected for a banknote 10 may also be related to a further identification of the banknote 10, for example the serial number 16 of the banknote.
  • ten available cut line distributions are first determined. Banknotes from the serial number range 0000001 to 0100000 receive the first cut line distribution, banknotes from the serial number range 0100001 to 0200000 the second cut line distribution, and so on, until after the serial number range 0900001 to 1000000, which receives the tenth cut line distribution, the assignment starts from the beginning.
  • the authenticity of the note can be verified by comparing the cut line distribution with the distribution provided for that serial number.
  • the cut-line distribution of the embodiment is deterministic and is generated, for example, by means of a pseudorandom number generator of a computer.
  • the authenticity of a banknote 10 can also be checked without the cut-line distributions themselves having to be stored in a database. For example, it may be determined that the characterizing parameters of the intersection lines for a particular denomination are determined according to a fixed pattern from the first N values of a given pseudo-random number generator having a predetermined starting value. In this way results in a limited number of valid cut line distributions, which can be recalculated at any time knowing the calculation scheme.
  • the distribution present on the note can then be recorded and it can be checked by means of a computer whether the recorded distribution corresponds to one of the valid distributions. As described above, this check can also take into account an assignment to a further identification 16 on the banknote 10, for example in that certain distributions are only valid for certain serial numbers.
  • the cut lines 14 may be both straight (cut lines 22, 24) and curved (cut lines 26 - 36).
  • the curvature behavior can be different, in particular the cutting lines can have a constant curvature, an increasing or decreasing curvature with the same sign, ie a curvature in the same direction (intersection line 28), or quite generally a sectionally positive and negative curvature (intersection line 26). exhibit.
  • the cut lines 22, 24 also represent an example of a different orientation of cut lines of the same shape.
  • the length of the cut lines can also vary, as illustrated by way of example with reference to the cut lines 30, 32.
  • the length of the cut lines is between 1 mm and 20 mm.
  • the width of the cut lines may be adjusted by the choice of laser parameters in the cutting process and may also vary as shown by the cut lines 34, 36.
  • the width of the cutting lines is between 0.05 mm and 1 mm, in particular between 0.1 mm and 0.4 mm.
  • Fig. 3 (a) shown the substantially Gaussian spatial distribution of the power P of a cutting laser beam.
  • the energy input of the laser radiation into the substrate exceeds the threshold energy needed to cut the substrate 20 in a wide intersection region 62.
  • the threshold energy needed to cut the substrate 20 becomes only exceeded in a narrower cutting area 66, so that a smaller cutting width results.
  • a change in the cutting width 62, 66 can also be achieved by changing the cutting speed at a constant laser power.
  • the laser radiation acts only relatively briefly on the substrate 20, so that the energy input into the substrate is low. Accordingly, the threshold energy required to cut the substrate is exceeded only in a narrow cutting area with high laser power.
  • the laser radiation acts longer on the substrate, resulting in a higher energy input into the substrate. Accordingly, there is a wider cut area in which the threshold energy needed to cut the substrate 20 is exceeded.
  • the two parameters laser power and cutting speed can also be used together and simultaneously be changed to have a wider range of variation available.
  • intersection lines 40 may intersect, as shown in the intersection line 42. It should be noted, however, that the cutting lines do not contain a closed curve 44, as this would cut out a partial region of the substrate 20.
  • the cut lines 50 may be further surrounded on both sides by a perfectly matched edge 52.
  • the substrate 20 is provided before the laser cutting in a partial region 54 with a laser-modifiable feature substance, for example with laser-modifiable effect pigments which show a desired color change, for example from colorless to red, upon exposure to laser radiation.
  • FIG Fig. 3 (b) illustrates where the spatial power distribution 70 of the cutting laser beam is shown schematically.
  • the laser energy exceeds the threshold energy E 1 required to cut the substrate 20.
  • E 2 is in Fig. 3 (b) denotes the reaction energy of the effect pigments, when exceeded the desired color change takes place.
  • the marking region 74 the laser energy lies between the energy E 2 required for the color change and the energy E 1 required for cutting, so that a color change of the effect pigments is induced in the marking region 74 becomes, the substrate 20 but not cut.
  • a perfectly adjusted edge 52 is automatically generated.
  • the cut lines in different subregions can also be provided with different colored edges.
  • Such designs are on the one hand visually attractive, on the other hand, areas with different border color can also form a coding and thus a further authenticity mark.
  • the cut area of a data carrier can also be designed in the form of a coding and this coding can be used for the authenticity check.
  • the coding of the cutting area can also be used in addition to the complete cut line distribution for the authenticity check, such as with less effort at the point of sale, while the complete cut line distribution is checked with greater effort in a bank.
  • FIG. 4 For illustration shows Fig. 4 in (a) a banknote 80, whose cutting region 82 is formed in the form of an encoding.
  • the cutting region 82 consists of a strip 84 extending from the bottom upwards on the banknote, but without the hatched areas 86 in the figure.
  • These regions 86 which are not permitted for cutting lines within the strip 84 are hatched in the figure by way of illustration only they do not differ on a real bill 80 from the areas outside the stripe 84.
  • the regions 86 within the strip 84 are now not provided with cut lines 88, so that the size and position of the cut line-free Areas 86 within the strip 84 forms a detectable coding.
  • the authenticity check it is now possible, for example, to machine check whether, in the case of a banknote, the areas 86 are actually cut-line-free.
  • Such a check may also be done visually, for example by displaying to a bank employee or a cashier from a tester a template with the cut-line areas or cut-line-free areas.
  • a ground glass, on which the banknote 80 is placed could only be illuminated in the areas 86, so that a cut line 88, which nevertheless exists there and points to a forgery, would immediately be noticed in the transmitted light.
  • the details of the cut line distribution are not important in this variant of the authenticity check, but merely whether the cut lines are arranged exclusively in the areas provided for this purpose or not.
  • the coding of the intersection regions is associated with a further identification, for example the serial number 85 of the banknote.
  • two different slice codes 82, 92 are set, as in FIG 4 (a) and (b) for the banknotes 80 and 90 shown.
  • Banknotes whose serial numbers 85 are even-numbered are assigned the area code encoding 82 of FIG Fig. 4 (a) If the checksum of the serial number 95 is odd, the encoding 92 becomes the Fig. 4 (b) used.
  • the cutting area 92 of Fig. 4 (b) consists of how the cutting area 82 of Fig. 4 (a) , from a strip 94 with regions 98 free of cutting lines 98.
  • the codings of FIGS. 4 (a) and (b) differ in particular in the size and location of the cut-line-free areas 86, 96 within the strips 84, 94th
  • the user can now, for example, enter the serial number 85, 95 in a tester, which then displays a template with the cut-line areas or cut-line areas for this serial number and allows the verification of the banknote 80, 90. It is understood that complicated assignments between serial numbers and coding are advantageously chosen so that, as long as the assignment of the serial numbers is kept secret, it is not comprehensible to a potential counterfeiter which coding is assigned to which serial numbers.
  • the mentioned substrate 20 may be, for example, a paper substrate, but also a polymer substrate or a composite substrate.

Description

  • Die Erfindung betrifft einen Datenträger, insbesondere ein Wertdokument, wie eine Banknote, Ausweiskarte und dergleichen, der in einem Schnittbereich eine Mehrzahl von Schnittlinien aufweist, sowie ein Verfahren zum Herstellen eines derartigen Datenträgers.
  • Datenträger, wie Sicherheits-, Wert- oder Ausweisdokumente, aber auch andere Wertgegenstände werden zur Absicherung oft mit Sicherheitsmerkmalen ausgestattet, die eine Überprüfung der Echtheit des Datenträgers gestatten und die zugleich als Schutz vor unerlaubter Reproduktion dienen.
  • Davon ausgehend liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, einen Datenträger mit hoher Nachahmungssicherheit und attraktivem visuellen Erscheinungsbild anzugeben.
  • Diese Aufgabe wird durch den Datenträger und das Herstellungsverfahren mit den Merkmalen der unabhängigen Ansprüche gelöst. Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche.
  • Gemäß der Erfindung enthält ein Datenträger, insbesondere ein Wertdokument, wie eine Banknote, Ausweiskarte und dergleichen, ein Substrat, in dem in einem Schnittbereich eine Mehrzahl von Schnittlinien angeordnet ist, die durch die Parameter Länge, Position, Orientierung, Breite und Krümmung charakterisiert sind, wobei zumindest einer der charakterisierenden Parameter für die Schnittlinien des Schnittbereichs aperiodisch gemäß einer Pseudozufallszahlenverteilung variiert. Der Schnittbereich kann dabei nur einen Teilbereich oder auch das gesamte Substrat umfassen.
  • Vorzugsweise variiert nicht nur einer, sondern variieren sogar zwei oder mehr der charakterisierenden Parameter für die Schnittlinien des Schnittbereichs aperiodisch. Da die Positionen der Schnittlinien bei der Betrachtung besonders stark ins Auge fallen, ist mit Vorteil vorgesehen, dass der Parameter Position und zumindest ein weiterer charakterisierender Parameter aperiodisch variieren. Mit besonderem Vorteil sind die Schnittlinien unregelmäßig in dem Schnittbereich verteilt.
  • Pseudozufallszahlen sind Zahlenfolgen, die zwar zufällig erscheinen, aber durch einen deterministischen Algorithmus berechnet werden und daher im strengen Sinn keine echten Zufallszahlen sind. Dennoch werden Pseudozufallszahlen verbreitet eingesetzt, da die statistischen Eigenschaften einer Pseudozufallszahlenverteilung, wie Gleichwahrscheinlichkeit der einzelnen Zahlen oder die statistische Unabhängigkeit aufeinanderfolgender Zahlen, für praktische Zwecke in der Regel ausreichen und Pseudozufallszahlen mit Computern im Gegensatz zu echten Zufallszahlen einfach zu erzeugen sind. Eine Pseudozufallszahlenverteilung ist stets aperiodisch im Sinn der vorliegenden Anmeldung, da es bei einer Pseudozufallszahlenverteilung keinen festen, konstanten Abstand ("Periode") aufeinanderfolgender Zufallszahlen geben kann.
  • Bei der Verteilung der Schnittlinien kann insbesondere vorgesehen sein, dass sich zwei oder mehr der Schnittlinien kreuzen. Die Schnittlinien können im Rahmen der Erfindung sich auch bis zum Rand des Substrats hin erstrecken.
  • Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung ist das Substrat zumindest in einem Teilbereich mit einem lasermodifzierbaren Markierungsstoff versehen, und es weisen die Schnittlinien in diesem Teilbereich einen durch Einwirkung von Laserstrahlung modifizierten Randbereich auf. Vorzugsweise ist das Substrat in dem genannten Teilbereich mit einem Markierungsstoff versehen, dessen sichtbare Farbe durch die Einwirkung der Laserstrahlung veränderbar ist, so dass die Schnittlinien in diesem Teilbereich einen farbigen Randbereich aufweisen. Durch den Einsatz unterschiedlicher Markierungsstoffe können die Schnittlinien in verschiedenen Teilbereichen auch mit verschiedenfarbigen Rändern versehen sein.
  • Alternativ oder zusätzlich kann das Substrat mit einem Markierungsstoff versehen sein, dessen Infrarot-absorbierende, magnetische, elektrische oder lumineszierende Eigenschaften durch die Einwirkung der Laserstrahlung veränderbar sind. Die Schnittlinien eines mit einem solchen Markierungsstoff versehenen Teilbereichs weisen dann einen Randbereich mit gegenüber ihrem Umfeld veränderten Infrarot-absorbierenden, magnetischen, elektrischen oder lumineszierenden Eigenschaften auf, die eine weiter Möglichkeit zur maschinellen Echtheitsprüfung bieten.
  • Als Markierungsstoffe können vorteilhaft lasermodifizierbare Effektpigmente oder auch pigmentfreie lasermodifizierbare Markierungsstoffe eingesetzt werden. Beispiele geeigneter Markierungsstoffe sowie die Art und Weise ihrer Auf- oder Einbringung in ein Substrat können der Druckschrift WO 2010/ 072329A1 entnommen werden, deren Offenbarung insoweit in die vorliegende Anmeldung aufgenommen wird.
  • Der Schnittbereich des Datenträgers kann beispielsweise in Form eines Streifens ausgebildet sein. Mit besonderem Vorteil ist der Schnittbereich allerdings in Form einer Codierung ausgebildet, wodurch, wie weiter unten genauer erläutert, in vorteilhafter Weise eine alternative oder zusätzliche visuelle und maschinelle Echtheitsprüfung ermöglicht wird.
  • Die einzelnen Schnittlinien weisen vorzugsweise eine Länge zwischen 1 mm und 20 mm und/oder eine Breite zwischen 0,05 mm und 1 mm, insbesondere zwischen 0,1 mm und 0,4 mm auf. Zusammen mit ihrer aperiodischen Anordnung, insbesondere ihrer unregelmäßigen Verteilung erzeugen die Schnittlinien dann ein ähnliches Erscheinungsbild wie bei der Papierherstellung in die Papiermasse eingebrachte Melierfasern. Ein Melierfasercharakter ist insbesondere dann gegeben, wenn die Schnitte mit einer Farbannahmeschicht überdruckt sind. Der Melierfasercharakter kann durch farbigen oder fluoreszierenden Motivdruck auf der Gegenseite noch verstärkt werden. Dadurch erscheinen die Schnitte farbig und/ oder fluoreszierend.
  • Der Schnittbereich des Datenträgers kann mit Vorteil durch ein Folienelement verstärkt sein. Es ist jedoch selbstverständlich auch möglich, den Schnittbereich ohne zusätzliches Folienelement als Sicherheitselement einzusetzen.
  • Das Substrat des Datenträgers ist mit Vorteil ausgewählt aus der Gruppe, bestehend aus einem Papiersubstrat, einem Papier mit Synthesefasern, einem Verbundsubstrat, insbesondere mit der Schichtenfolge Folie/Papier/Folie, Papier/Folie/Papier oder Folie/Folie/Folie und einem Polymersubstrat. In Polymer- und Verbundsubstraten kann auf diese Weise das von Papiersubstraten her bekannten Erscheinungsbild von Melierfasern nachgebildet werden. Bei einem Plastikverbund Folie/Folie/Folie sind die Schnittlinien selbst bei einer transparenten mittleren Folie wegen der Lufteinschlüsse zu sehen und über eine Sensorik sehr gut zu registrieren. Die Bezeichnung "Polymersubstrat" schließt insbesondere Substrate aus synthetischem Polymer, Polymerfolien, Plastik oder Kunststoff ein.
  • Bei dem Datenträger kann es sich insbesondere um ein Sicherheitselement, ein Sicherheitspapier oder ein Wertdokument, insbesondere eine Banknote handeln.
  • Die Erfindung enthält auch ein Verfahren zum Herstellen eines Datenträgers der oben genannten Art. Dabei wird in einem Schnittbereich des Substrats durch Laserschneiden eine Mehrzahl von Schnittlinien erzeugt, die durch die Parameter Länge, Position, Orientierung, Breite und Krümmung charakterisiert sind, wobei bei der Erzeugung der Schnittlinien zumindest einer der charakterisierenden Parameter der Schnittlinien des Schnittbereichs aperiodisch variiert wird.
  • In einer vorteilhaften Weiterbildung wird das Substrat zumindest in einem Teilbereich mit einem lasermodifzierbaren Markierungsstoff versehen, so dass die Schnittlinien in diesem Teilbereich durch die Einwirkung von Laserstrahlung in ihrem Randbereich modifiziert werden. Vorzugsweise erhalten die Schnittlinien in diesem Teilbereich durch die Lasermodifikation einen farbigen Randbereich.
  • Weitere Ausführungsbeispiele sowie Vorteile der Erfindung werden nachfolgend anhand der Figuren erläutert, bei deren Darstellung auf eine maßstabs- und proportionsgetreue Wiedergabe verzichtet wurde, um die Anschaulichkeit zu erhöhen.
  • Es zeigen:
  • Fig.1
    eine schematische Darstellung einer Banknote nach einem Ausführungsbeispiel der Erfindung,
    Fig. 2
    eine Aufsicht auf ein Substrat mit einer Anzahl an unterschiedlichen Schnittlinien,
    Fig. 3
    in (a) eine Skizze zur Erläuterung der Veränderung der Schnittbreite bei Schneidlaserstrahlen mit unterschiedlich hohen Maximalleistungen und in (b) schematisch die räumliche Energieverteilung eines Schneidlaserstrahls zur Erläuterung der Entstehung des Randeffekts, und
    Fig. 4
    in (a) und (b) zwei erfindungsgemäße Banknoten mit unterschiedlichen Schnittbereichscodierungen.
  • Die Erfindung wird nun am Beispiel einer Banknote erläutert. Fig.1 zeigt dazu eine schematische Darstellung einer Banknote 10, die in einem Schnittbereich 12 eine Mehrzahl von kurzen, unregelmäßig verteilten Schnittlinien 14 aufweist.
  • Die Schnittlinien 14 wurden dabei jeweils durch die Einwirkung von Laserstrahlung in das Banknotenpapier geschnitten, beispielsweise durch die 10,6 µm Strahlung eines CO2-Schneidlasers. Die Schnittbreite der Linien 14 kann dabei durch die Wahl der Laserparameter, insbesondere der Laserleistung und/ oder der Schnittgeschwindigkeit beim Schneidevorgang nach Wunsch eingestellt werden, wie weiter unten genauer beschrieben.
  • Die Schnittlinien 14 sind jeweils durch die Parameter Position, Orientierung, Länge, Schnittbreite und Krümmung charakterisiert, wobei im Ausführungsbeispiel der Fig.1 die Parameter Position, Orientierung, Länge und Krümmung aperiodisch variieren, während der Parameter Schnittbreite für alle Schnittlinien 14 konstant ist. Mit anderen Worten ändert sich jeder der Parameter Position, Orientierung, Länge und Krümmung von einer Schnittlinie 14 zur nächsten in unterschiedlicher Weise, also ohne dass ein konstanter Abstand (Parameter Position), eine konstante Drehung (Parameter Orientierung), eine konstante Längenänderung oder eine konstante Änderung des Krümmungsverhaltens vorliegen würde.
  • Im Gegensatz zu einer aperiodischen Variation ändert sich bei einer periodischen Variation der Wert eines Parameters zwischen aufeinanderfolgenden Schnittlinien jeweils in derselben Weise. Ist beispielsweise der Parameter Position in einer oder zwei Raumrichtungen periodisch, so weisen die Schnittlinien in einer oder zwei Raumrichtungen einen konstanten Abstand auf, ist der Parameter Orientierung periodisch, so sind benachbarte Schnittlinien jeweils um einen konstanten Winkel gegeneinander gedreht, etc.
  • Bei einer aperiodischen Variation gibt es dagegen keine einfache Beziehung zwischen dem Parameterwert einer Schnittlinie und dem Parameterwert einer benachbarten Schnittlinie. Die Verteilung der Schnittlinien 14 im Schnittbereich 12 wirkt dann für das menschliche Auge unregelmäßig und zufällig wie in Fig.1 illustriert.
  • Bevorzugt unterscheidet sich die Verteilung der Schnittlinien 14 für verschiedene Exemplare der Banknote 10 voneinander. Dabei kann sowohl vorgesehen sein, dass jedes Banknotenexemplar eine nur ein einziges Mal vorkommende Schnittlinienverteilung erhält, als auch dass eine Menge an zur Verfügung stehenden Schnittlinienverteilungen bestimmt wird und jedes Banknotenexemplar eine Schnittlinienverteilung aus dieser Menge erhält. In diesem Fall werden jeweils mehrere Banknotenexemplare dieselbe Schnittlinienverteilung aufweisen.
  • Die für eine Banknote 10 gewählte Schnittlinienverteilung kann auch mit einer weiteren Kennzeichnung der Banknote 10 in Beziehung stehen, beispielsweise mit der Seriennummer 16 der Banknote. In einem einfachen Beispiel werden zunächst zehn zur Verfügung stehende Schnittlinienverteilungen bestimmt. Banknoten aus dem Seriennummernbereich 0000001 bis 0100000 erhalten die erste Schnittlinienverteilung, Banknoten aus dem Seriennummernbereich 0100001 bis 0200000 die zweite Schnittlinienverteilung, und so weiter, bis nach dem Seriennummernbereich 0900001 bis 1000000, der die zehnte Schnittlinienverteilung erhält, die Zuordnung von vorne beginnt. Bei der Echtheitsprüfung kann durch einen Vergleich der Schnittlinienverteilung mit der für diese Seriennummer vorgesehenen Verteilung die Echtheit der Note verifiziert werden.
  • Trotz des unregelmäßigen und zufälligen Erscheinungsbilds ist die Schnittlinienverteilung des Ausführungsbeispiels deterministisch und wird beispielsweise mit Hilfe eines Pseudozufallszahlengenerators eines Computers erzeugt.
  • Durch die deterministische Erzeugung der Schnittlinienverteilung kann die Echtheit einer Banknote 10 auch geprüft werden, ohne dass die Schnittlinienverteilungen selbst in einer Datenbank gespeichert werden müssen. So kann etwa festgelegt werden, dass die charakterisierenden Parameter der Schnittlinien für eine bestimmte Denomination nach einem festgelegten Schema aus den ersten N Werten eines vorgegebenen Pseudozufallszahlengenerators mit einem vorgegebenen Startwert bestimmt werden. Auf diese Weise ergibt sich eine begrenzte Anzahl von gültigen Schnittlinienverteilungen, die bei Kenntnis des Berechnungsschemas jederzeit neu berechnet werden können.
  • Bei der maschinellen Prüfung einer Banknote 10 kann dann die auf der Note vorliegende Verteilung erfasst werden und es kann mit Hilfe eines Computers geprüft werden, ob die erfasste Verteilung einer der gültigen Verteilungen entspricht. Diese Prüfung kann, wie oben beschrieben, auch eine Zuordnung zu einer weiteren Kennzeichnung 16 auf der Banknote 10 berücksichtigen, beispielsweise indem bestimmte Verteilungen nur für bestimmte Seriennummern gültig sind.
  • Die charakterisierenden Parameter der Schnittlinien 14 werden nun mit Bezug auf die Aufsicht der Fig. 2 näher erläutert, die schematisch ein Substrat 20 mit einer Anzahl an unterschiedlichen Schnittlinien zeigt. Wie in der Figur dargestellt, können die Schnittlinien sowohl gerade sein (Schnittlinien 22, 24), als auch gekrümmt (Schnittlinien 26 - 36). Das Krümmungsverhalten kann dabei unterschiedlich sein, insbesondere können die Schnittlinien eine konstante Krümmung, eine zu- oder abnehmende Krümmung mit gleichem Vorzeichen, also eine Krümmung in dieselbe Richtung (Schnittlinie 28), oder auch ganz allgemein eine abschnittsweise positive und negative Krümmung (Schnittlinie 26) aufweisen.
  • Die Schnittlinien 22, 24 stellen auch ein Beispiel für eine unterschiedliche Orientierung von Schnittlinien gleicher Gestalt dar. Im Rahmen der Erfindung kann auch die Länge der Schnittlinien variieren, wie beispielhaft anhand der Schnittlinien 30, 32 illustriert. Typischerweise liegt die Länge der Schnittlinien zwischen 1 mm und 20 mm.
  • Die Breite der Schnittlinien kann durch die Wahl der Laserparameter beim Schneidevorgang eingestellt werden und kann ebenfalls variieren, wie anhand der Schnittlinien 34, 36 gezeigt. Vorzugsweise liegt die Breite der Schnittlinien zwischen 0,05 mm und 1 mm, insbesondere zwischen 0,1 mm und 0,4 mm.
  • Zur Illustration der Einstellung der Schnittbreite ist in Fig. 3(a) die im Wesentlichen gaußförmige räumliche Verteilung der Leistung P eines Schneidlaserstrahls gezeigt. Bei konstanter Schnittgeschwindigkeit und hoher Maximalleistung (Verteilung 60) überschreitet der Energieeintrag der Laserstrahlung ins Substrat die zum Schneiden des Substrats 20 benötigte Schwellenenergie in einem breiten Schnittbereich 62. Bei einer Verteilung 64 mit einer niedrigeren Maximalleistung wird die zum Schneiden des Substrats 20 benötigte Schwellenenergie dagegen nur in einem schmäleren Schnittbereich 66 überschritten, so dass eine kleinere Schnittbreite resultiert.
  • Eine Veränderung der Schnittbreite 62, 66 kann auch durch eine Änderung der Schnittgeschwindigkeit bei konstanter Laserleistung erreicht werden. Bei einer hohen Schnittgeschwindigkeit wirkt die Laserstrahlung nur relativ kurz auf das Substrat 20 ein, so dass der Energieeintrag ins Substrat gering ist. Entsprechend wird die zum Schneiden des Substrats benötigte Schwellenenergie nur in einem schmalen Schnittbereich mit hoher Laserleistung überschritten. Bei einer niedrigeren Schnittgeschwindigkeit wirkt die Laserstrahlung dagegen länger auf das Substrat ein, so dass ein höherer Energieeintrag ins Substrat resultiert. Entsprechend ergibt sich ein breiterer Schnittbereich, in dem die zum Schneiden des Substrats 20 benötigte Schwellenergie überschritten wird. Die beiden Parameter Laserleistung und Schnittgeschwindigkeit können selbstverständlich auch gemeinsam und gleichzeitig verändert werden, um eine größere Variationsbreite zur Verfügung zu haben.
  • Zurückkommend auf die Darstellung der Fig. 2 können sich auch zwei oder mehr Schnittlinien 40 kreuzen, wie in der Schnittlinienkreuzung 42 dargestellt. Dabei ist allerdings darauf zu achten, dass die Schnittlinien keine geschlossene Kurve 44 enthalten, da damit ein Teilbereich des Substrats 20 ausgeschnitten würde.
  • Die Schnittlinien 50 können weiter auf beiden Seiten von einem perfekt gepasserten Rand 52 umgeben sein. Dazu wird das Substrat 20 vor dem Laserschneiden in einem Teilbereich 54 mit einem lasermodifizierbaren Merkmalsstoff, beispielsweise mit lasermodifizierbaren Effektpigmenten versehen, die bei Einwirkung von Laserstrahlung eine gewünschte Farbänderung, etwa von farblos zu rot, zeigen.
  • Das Prinzip der gleichzeitigen und perfekt gepasserten Erzeugung der Schnittlinien 50 und eines farbigen Rands 52 ist in Fig. 3(b) illustriert, wo schematisch die räumliche Leistungs- bzw. Energieverteilung 70 des Schneidlaserstrahls gezeigt ist. In einem inneren Bereich, dem Schnittbereich 72, überschreitet die Laserenergie die zum Schneiden des Substrats 20 benötigte Schwellenergie E1. Mit E2 ist in Fig. 3(b) die Reaktionsenergie der Effektpigmente bezeichnet, bei deren Überschreiten die gewünschte Farbänderung erfolgt. Wie aus der Figur unmittelbar ersichtlich, liegt in einem äußeren Bereich des Laserstrahlprofils, dem Markierungsbereich 74, die Laserenergie zwischen der für die Farbänderung benötigen Reaktionsenergie E2 und der zum Schneiden benötigen Energie E1, so dass in dem Markierungsbereich 74 eine Farbänderung der Effektpigmente induziert wird, das Substrat 20 aber nicht geschnitten wird. Beim Schneiden der Schnittlinie 50 wird so automatisch ein perfekt gepasserter Rand 52 miterzeugt.
  • Durch die Verwendung verschiedener Markierungsstoffe können die Schnittlinien in verschiedenen Teilbereichen auch mit verschiedenfarbigen Rändern versehen sein. Solche Gestaltungen sind einerseits visuell attraktiv, andererseits können Gebiete mit unterschiedlicher Randfarbe auch eine Codierung und damit ein weiteres Echtheitskennzeichen bilden.
  • Anstatt die Parameter einer Schnittlinienverteilung vollständig für die Echtheitsprüfung zu verwenden, kann beispielsweise auch der Schnittbereich eines Datenträgers in Form einer Codierung gestaltet sein und diese Codierung für die Echtheitsprüfung eingesetzt werden. Selbstverständlich kann die Codierung des Schnittbereichs auch zusätzlich zur vollständigen Schnittlinienverteilung für die Echtheitsprüfung eingesetzt werden, etwa mit geringerem Aufwand am Point of Sale, während die vollständige Schnittlinienverteilung mit höherem Aufwand in einer Bank geprüft wird.
  • Zur Illustration zeigt Fig. 4 in (a) eine Banknote 80, deren Schnittbereich 82 in Form einer Codierung gebildet ist. Dabei besteht der Schnittbereich 82 aus einem sich auf der Banknote von unten nach oben erstreckenden Streifen 84, allerdings ohne die in der Figur schraffiert eingezeichneten Gebiete 86. Diese innerhalb des Streifens 84 nicht für Schnittlinien erlaubten Gebiete 86 sind in der Figur nur zur Veranschaulichung schraffiert eingezeichnet, sie unterscheiden sich auf einer realen Banknote 80 nicht von den außerhalb des Streifens 84 liegenden Gebieten.
  • Beim Laserschneiden werden nun die Gebiete 86 innerhalb des Streifens 84 nicht mit Schnittlinien 88 versehen, so dass die Größe und Lage der schnittlinienfreien Gebiete 86 innerhalb des Streifens 84 eine erfassbare Codierung bildet. Bei der Echtheitsprüfung kann nun beispielsweise maschinell überprüft werden, ob bei einer Banknote die Gebiete 86 tatsächlich schnittlinienfrei sind.
  • Eine solche Prüfung kann auch visuell erfolgen, indem etwa einem Bankmitarbeiter oder einem Kassierer von einem Prüfgerät eine Schablone mit den Schnittlinienbereichen bzw. den schnittlinienfreien Bereichen angezeigt wird. Beispielsweise könnte eine Mattscheibe, auf die die Banknote 80 gelegt wird, nur in den Gebieten 86 beleuchtet werden, so dass eine dort dennoch vorhandene und auf eine Fälschung hinweisende Schnittlinie 88 im Durchlicht sofort auffallen würde.
  • Auf die Details der Schnittlinienverteilung kommt es bei dieser Variante der Echtheitsprüfung nicht an, sondern lediglich darauf, ob die Schnittlinien ausschließlich in den dafür vorgesehen Bereichen angeordnet sind oder nicht.
  • Vorzugsweise steht die Codierung der Schnittbereiche mit einer weiteren Kennzeichnung, beispielsweise der Seriennummer 85 der Banknote, in Beziehung. In einem einfachen Beispiel werden zwei verschiedene Schnittbereichscodierungen 82, 92 festgelegt, wie in Fig. 4(a) und (b) für die Banknoten 80 und 90 gezeigt. Banknoten, deren Seriennummern 85 eine gerade Quersumme haben, werden mit der Schnittbereichscodierung 82 der Fig. 4(a) codiert, ist die Quersumme der Serienummer 95 ungerade, wird die Codierung 92 der Fig. 4(b) verwendet. Der Schnittbereich 92 der Fig. 4(b) besteht dabei, wie der Schnittbereich 82 der Fig. 4(a), aus einem Streifen 94 mit von Schnittlinien 98 freien Gebieten 96. Die Codierungen der Figuren 4(a) und (b) unterscheiden sich insbesondere in der Größe und Lage der schnittlinienfreien Gebiete 86, 96 innerhalb der Streifen 84, 94.
  • Bei der Prüfung der Banknoten 80, 90 kann der Nutzer nun beispielsweise die Seriennummer 85, 95 in ein Prüfgerät eingeben, das dann eine Schablone mit den Schnittlinienbereichen bzw. den schnittlinienfreien Bereichen für diese Seriennummer anzeigt und die Verifikation der Banknote 80, 90 ermöglicht. Es versteht sich, dass mit Vorteil komplizierte Zuordnungen zwischen Seriennummern und Codierung gewählt werden, so dass, solange die Zuordnung der Seriennummern geheim gehalten wird, für einen potentiellen Fälscher nicht nachvollziehbar ist, welche Codierung welchen Seriennummern zugeordnet ist.
  • Bei dem genannten Substrat 20 kann es sich beispielsweise um ein Papiersubstrat, aber auch um ein Polymersubstrat oder um ein Verbundsubstrat handeln.

Claims (12)

  1. Datenträger insbesondere Wertdokument (10), wie Banknote, Ausweiskarte und dergleichen, mit einem Substrat, in dem in einem Schnittbereich (12) eine Mehrzahl von Schnittlinien (14) angeordnet ist, die durch die Parameter Länge, Position, Orientierung, Breite und Krümmung charakterisiert sind, wobei zumindest einer der charakterisierenden Parameter für die Schnittlinien des Schnittbereichs aperiodisch gemäß einer Pseudozufallszahlenverteilung variiert.
  2. Datenträger nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zwei oder mehr der charakterisierenden Parameter für die Schnittlinien des Schnittbereichs aperiodisch variieren, insbesondere dass der Parameter Position und zumindest ein weiterer charakterisierender Parameter aperiodisch variieren.
  3. Datenträger nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Schnittlinien unregelmäßig in dem Schnittbereich verteilt sind.
  4. Datenträger nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass sich zwei oder mehr der Schnittlinien kreuzen.
  5. Datenträger nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Substrat zumindest in einem Teilbereich mit einem lasermodifzierbaren Markierungsstoff versehen ist, und dass die Schnittlinien in diesem Teilbereich einen durch Einwirkung von Laserstrahlung modifizierten Randbereich aufweisen, vorzugsweise, dass das Substrat in dem Teilbereich mit einem Markierungsstoff versehen ist, dessen sichtbare Farbe durch die Einwirkung der Laserstrahlung veränderbar ist, und dass die Schnittlinien in diesem Teilbereich einen farbigen Randbereich aufweisen.
  6. Datenträger nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Schnittbereich in Form eines Streifens oder einer Codierung ausgebildet ist.
  7. Datenträger nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Schnittlinien eine Länge zwischen 1 mm und 20 mm und/ oder eine Breite zwischen 0,05 mm und 1 mm, insbesondere zwischen 0,1 mm und 0,4 mm aufweisen.
  8. Datenträger nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Schnittbereich durch ein Folienelement verstärkt ist.
  9. Datenträger nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Substrat ausgewählt ist aus der Gruppe, bestehend aus einem Papiersubstrat, einem Papier mit Synthesefasern, einem Verbundsubstrat, insbesondere mit der Schichtenfolge Folie/Papier/Folie, Papier/Folie/Papier oder Folie/Folie/Folie und einem Polymersubstrat.
  10. Datenträger nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Datenträger ein Sicherheitselement, ein Sicherheitspapier oder ein Wertdokument ist.
  11. Verfahren zum Herstellen eines Datenträgers nach einem der Ansprüche 1 bis 10, der ein Substrat aufweist, in den die Schnittlinien eingebracht werden sollen, wobei bei dem Verfahren in einem Schnittbereich des Substrats durch Laserschneiden eine Mehrzahl von Schnittlinien erzeugt wird, die durch die Parameter Länge, Position, Orientierung, Breite und Krümmung charakterisiert sind, wobei bei der Erzeugung der Schnittlinien zumindest einer der charakterisierenden Parameter der Schnittlinien des Schnittbereichs aperiodisch gemäß einer Pseudozufallszahlenverteilung variiert wird.
  12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass das Substrat zumindest in einem Teilbereich mit einem lasermodifzierbaren Markierungsstoff versehen wird, so dass die Schnittlinien in diesem Teilbereich einen durch Einwirkung von Laserstrahlung in ihrem Randbereich modifiziert werden, vorzugsweise einen farbigen Randbereich erhalten.
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