EP2731802B1 - Optisch variables element, insbesondere sicherheitselement für einen datenträger - Google Patents

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EP2731802B1
EP2731802B1 EP12735096.5A EP12735096A EP2731802B1 EP 2731802 B1 EP2731802 B1 EP 2731802B1 EP 12735096 A EP12735096 A EP 12735096A EP 2731802 B1 EP2731802 B1 EP 2731802B1
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EP
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partial region
optically variable
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optically
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Andreas Rauch
Michael Rahm
Peter Franz
Thanh-Hao Huynh
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Giesecke and Devrient GmbH
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    • B44F7/00Designs imitating three-dimensional effects

Definitions

  • the invention relates to an optically variable element, in particular security element for a data carrier, with the features of the preamble of claim 1.
  • Data carriers such as value documents, identity documents, or valuables, such as branded articles, are often provided with a visually variable element for securing purposes, which permits verification of the authenticity of the data carrier and at the same time serves as protection against unauthorized reproduction.
  • the optically variable element has an optical effect which varies, for example, when the viewing direction changes, and which can not be copied with conventional copiers.
  • An optically variable element of the type mentioned is from the WO 2011/079347 A1 known.
  • the WO 2010/119248 A2 describes a security document having a photonic crystal in one area. Distanced from this area is a contact structure formed by intaglio printing, which can be brought into contact with the photonic crystal by folding the security document in order to bring about an optical effect in the photonic crystal.
  • the object of the invention is to develop an optically variable element, in particular a security element for a data carrier, of the type mentioned at the beginning in such a way that there is a high level of protection against forgery with good recognizability and easy verifiability.
  • optically variable element in particular security element for a data carrier of the type mentioned, in which the first portion is produced by intaglio printing and indeed by blind embossing and visually perceived as forward and / or spring back.
  • an optically variable element which is optically very attractive due to the optically protruding and / or recessed portions and in which, surprisingly, the haptically detectable impression coincides with the optically perceivable impression only for the first portion and not for the second portion.
  • This variation of the haptic perception of the motif-forming section produces a high recognition value and leads to an easy verifiability of the authenticity of the optically variable element.
  • a subregion which can be perceived visually as protruding and / or receding is understood in particular to mean that the corresponding subregion can be perceived as a continuously curved surface.
  • the partial area can be visually perceived with a curvature that deviates from the curvature or actual spatial shape of the reflective layer in the region of the corresponding partial area.
  • a correspondingly curved surface can be imitated by adjusting the corresponding reflection behavior.
  • the two partial regions can each be designed as a contiguous region. However, it is also possible for the subareas to have gaps or even to include non-contiguous sections. In particular, the two subareas may be interleaved with each other and / or with other security features.
  • one of the two partial areas can surround the other of the two partial areas.
  • the motif-forming section in the second partial area can have a multiplicity of facets, which thus orientate are that for a viewer optically a surface is perceptible, the front of the macroscopic spatial form of the motif-forming section in the second partial area and / or jumps back.
  • a real curved surface (reflective and / or transmissive) can be imitated with the second partial area.
  • imaging surface For example, such an imaginary surface can be perceived as a rotating mirror, the z. B. rotates 90 °.
  • Such an imaginary surface and in particular such a rotating mirror is very easily optically detectable and verifiable for a viewer.
  • any real arched reflecting and / or transmitting surface can be modified into an imaginary surface by means of the second subregion of the optically variable element according to the invention.
  • This can be z. B. be realized in that the azimuth angle of all facets are changed, for example, be rotated by a certain angle.
  • This can be interesting effects. If, for example, all azimuth angles are rotated by 45 ° to the right, a surface area for a viewer, when illuminated directly from above, is a curved surface which is apparently illuminated from the top right. Twisting all the azimuth angles by 90 °, the light reflections move when tilted in a direction that is perpendicular to the direction that a viewer would expect. This unnatural reflection behavior then makes it no longer possible for a viewer, for example, to decide whether the convex perceptible surface is present in front or in the back (relative to the substrate).
  • the orientations of a plurality of facets can be changed relative to the orientations for producing the perceptible and / or recessed perceivable surface such that the perceptible and / or recessed perceivable surface is still perceptible, but with a matt appearing surface , In the same way, a glittering effect can be generated.
  • the following procedure can be used to produce such a matt or glittering surface:
  • the change in the orientations of several facets is given by a random deviation from a predetermined desired orientation within certain limits.
  • several adjacent facets may differ by the same random deviation from the desired orientation.
  • a matt-appearing surface or else a glittering surface that is to say a dull surface.
  • An optically variable element with such a matt or glittering perceptible surface has a very high recognition value and thus a very high security against counterfeiting.
  • the facets may be formed as achromatic facets. This is understood in particular to mean that the reflection behavior of the facets is conditioned or at least dominated by radiation-optical effects.
  • the facets do not act or hardly act as a diffractive structure.
  • the maximum embossing depth of intaglio printing in the first subarea can be at least 20 ⁇ m, preferably at least 40 ⁇ m and particularly preferably at least 70 ⁇ m. Such an embossing depth is easy to capture haptically.
  • the maximum height difference of the relief structures in the second partial region may be less than 15 ⁇ m, preferably less than 10 ⁇ m and particularly preferably less than 5 ⁇ m. Such a maximum height difference is so small that it can not be detected haptically or hardly (and as a rule as unstructured roughness).
  • the second subarea can optically present a height difference, wherein the actual structure height in the second subarea is smaller by at least a factor 3, preferably by a factor of 5 and particularly preferably by a factor of 10, than it appears optically. This ensures that the visually perceptible and the haptic detectable impression of the second portion do not match.
  • the optically variable element can be designed so that the second portion acts haptically flat.
  • the first subarea can be formed by blind embossing on a metallic appearing, color-shifting and / or iridescent background.
  • the first partial region can be reflective.
  • the optically variable element can be designed so that the two subareas present the same relief representations, related motifs, a coherent motif and / or combined motifs. So z. B. the first portion of a tactile tactile arc and the second portion of a show vaulted, but tactile not felt violin. It is also possible that the two sections together a motif, such. As a violin, offer, in which case only the part of the subject from the first sub-area and haptic in accordance with the visually perceptible impression is detected.
  • the first portion may be at least partially embossed by intaglio over the second portion.
  • This z. B. a deliberate destruction (stamping loss) may be desired in the second portion, so that the first portion is optically in front of the second portion and not semi-translucent.
  • the second subregion may have microstructures which mimic the reflection and / or refraction behavior of a curved surface.
  • the microstructures may be at least one element of the following group: Fresnel structures, reflective sawtooth gratings or facets, diffractive elements for concavity imitation (for example animat), Moire magnifiers and modulo mappers, in particular with metallized microstructures.
  • animat is here understood in particular that a viewing angle-dependent appearance is present, resulting in a change in the viewing angle, a visible movement effect. Examples are eg in the WO 2007/107235 A1 described.
  • the microstructures can be embossed in an embossing lacquer.
  • a reflective or reflection-enhancing coating in particular a metallization, color-shifting coating (the perceptible color depends on the viewing angle), a high-index coating and / or a coating with a Have color that has reflective pigment platelets, so that the pigment platelets are aligned approximately parallel to the microscopic relief.
  • the second portion may be transparent. Furthermore, it may have a partially permeable coating (eg a screened or a very thin metallization) and / or have a color-tilting coating when viewed and / or viewed. It is also possible to provide a metallized motif next to demetallized areas.
  • a partially permeable coating eg a screened or a very thin metallization
  • a color-tilting coating when viewed and / or viewed. It is also possible to provide a metallized motif next to demetallized areas.
  • the optically variable element may in particular be designed as a security thread, tear-open thread, security tape, security strip, patch or as a label for application to a security paper, value document or the like.
  • the optically variable element can span transparent or at least translucent areas or recesses.
  • security paper is understood in particular the not yet workable precursor to a value document, in addition to the optically variable element according to the invention, for example, other authenticity features such.
  • B. provided in volume luminescent substances may have.
  • Value documents are here understood, on the one hand, documents produced from security paper.
  • value documents can also be other documents and articles which can be provided with the optically variable element according to the invention, so that the value documents have non-copyable authenticity features, whereby an authenticity check is possible and at the same time unwanted copying is prevented.
  • the volume may be a value, ID, security, or other valuable item.
  • a plastic material may be used as a material for the substrate of the optically variable element and / or for the data carrier (such as a banknote).
  • a paper substrate is possible.
  • So can paper with synthetic fibers d. H. Paper with a content x polymeric material in the range of 0 ⁇ x ⁇ 100 wt .-%, a plastic film, eg. As a film of polyethylene (PE), polyethylene terephthalate (PET), polybutylene terephthalate (PBT), polyethylene naphthalate (PEN), polypropylene (PP) or polyamide (PA), or a multilayer composite, in particular a composite of several different films (composite composite) or a paper-film composite (foil / paper / foil or paper / foil / paper) can be used.
  • the optically variable element may be provided in, on or between each of the layers of such a multilayer composite.
  • FIG. 1 the optically variable element 1 according to the invention is shown in FIG Fig. 1 shown front of a banknote 2 applied and serves as a security element or security feature to verify the authenticity of the banknote 2 can.
  • the optically variable element or the security element 1 is designed as a reflective security element 1 with a rectangular outer contour and has a motif 3 (here letter combination AB) with a first portion 4 (A) and on the second portion 5 (B).
  • the security element 1 comprises a substrate 6 with a reflective layer 7 in the first subregion 4.
  • the upper side of the reflective layer 7 facing away from the substrate 6 is embossed by means of a gravure printing process and thus has a surface structuring.
  • the surface structuring in the first subregion 4 is chosen so that the letter A is visually perceptible as projecting relative to the substrate 6.
  • the height or embossing depth d1 and the lateral dimension of the elevation 8 are selected so that the haptic detectable impression coincides with the optical. Thus, when you sweep over the first portion 4 with his finger, you feel the raised letter A.
  • the maximum height d1 of the elevation 8 may be, for example, 80 ⁇ m, and the height profile may preferably be continuous. In this case, there is a particularly good tactility.
  • the layer 7 can not only be formed as a metallic layer, but as a metallic appearing layer which is applied by printing technology (eg by screen printing, flexographic printing, indirect high-pressure, offset printing or inkjet), so that after the intaglio printing the first subregion 4 is optically as a coin-like metallic appearing relief is perceptible.
  • printing technology eg by screen printing, flexographic printing, indirect high-pressure, offset printing or inkjet
  • an optically variable color may alternatively be used. It is also possible to combine different colors, so that e.g. the embossed first portion 4 appears multicolored.
  • a multiplicity of reflective facets 12 can be formed in a lacquer layer 11, which are arranged on the substrate 6.
  • the reflective facets 12 are arranged and oriented such that they adjust a reflective surface 13 for a viewer, which appears arched in relation to the actual macroscopic spatial form of the lacquer layer 11 or of the substrate 6.
  • the reflective surface 13 is the letter B, wherein the reflective surface 13 in the sectional view in Fig. 2 is indicated by a dashed line.
  • This optical effect of the adjustment of the reflective surface 13 is achieved in that the inclination of the facets 12 is selected depending on their lateral position so that incident light is reflected at the facets 12 in the same direction, in which a curved surface 13, the light would reflect.
  • the incident light beam 15 is reflected in the direction 16, which is parallel to the direction 16 ', which would correspond to the direction of reflection at the surface 13.
  • These directions 18 and 20 are parallel to the directions 18 'and 20', which would be the reflection directions when reflected at the surface 13.
  • the maximum height d2 and the maximum dimension of the facets 12 are preferably chosen such that an observer can not resolve the facets 12 with his unaided eye.
  • preferred embodiment has facets 12 arranged periodically with a substantially constant period. Also, the facets 12 of this embodiment have a height that varies laterally.
  • the reflection behavior indicates that the local surface normal points in the direction 21, which is clearly different from the macroscopic surface normal (arrow 22) of the lacquer layer 11.
  • a directed reflection at the facets 12 Vaulting imitates, resulting in only indirectly a depth impression or a 3D impression. Therefore, this impression can also be called "21 ⁇ 2" dimensional representation or relief-like representation.
  • the haptically detectable impression of the second portion 5 differs significantly from the visually perceptible impression. Thus, a viewer expects a curved forward surface due to the visual impression. When touching the second portion 5, however, he will essentially feel or feel only a plane surface.
  • the security element 1 according to the invention can advantageously be easily and clearly checked by the user without additional aids.
  • the maximum height d2 of the facets may be less than 15 ⁇ m. It is preferably smaller than 10 ⁇ m and in particular it is smaller than 5 ⁇ m.
  • the facets 12 can be exposed as an original in a photoresist by means of gray scale lithography known from the prior art, galvanically molded and then embossed, for example, into the radiation-curing and / or thermoplastic lacquer 11.
  • the lacquer 11 can for example be applied directly to the substrate 6 or be provided on a foil strip, in particular a laminate or transfer strip, and then transferred from the latter to the substrate.
  • these may be provided with a reflection-enhancing coating. They can be metallized, for example.
  • the coating on the facets 12 can also be color-shifting at least in regions, for example by applying suitable liquid crystals or vapor deposition with a reflector / dielectric / absorber thin-film system.
  • Fig. 3 the sectional view of an alternative embodiment is shown in which the facets 12 are at least partially made transparent and for example, are located in a window portion 25 of the substrate 6, wherein the substrate 6 may be the substrate of a banknote.
  • the facets 12 When viewed in phantom, the facets 12 cause incident light 15 to be refracted, for example, in the direction 16, into which an object curved according to the curve 26 would break incident light 15 'with the same refractive index.
  • the second portion 5 thus appears as a lens-like object having a surface relief according to curve 26.
  • the relief in the first portion 4 according to the invention is clearly tactile.
  • the lenticular-like relief turns out to be a thin film in which the visually visible curvature can not be felt.
  • reflective facets can also be used in the window region 25 as in the first embodiment.
  • the area around the facets 12 can be demetallized.
  • the facets 12 can also be provided with a semi-transparent coating (for example screened or a very thin metallization, in particular also a partially transparent, color-shifting coating).
  • a semi-transparent coating for example screened or a very thin metallization, in particular also a partially transparent, color-shifting coating.
  • any vault-imitating structures can be used in which the optically perceivable and haptically detectable impression do not coincide. So z. As Fresnel structures, diffractive structures and Moire Magnifier or modulo Mapper, especially with metallized microstructures used.
  • the corresponding structures can be embossed, but not by intaglio printing.
  • a lacquer 11 is embossed, which is radiation-curing or thermoplastic.
  • the paint 11 may be applied directly to the substrate 6. It is also possible that the paint 11 is applied to a film, which is then attached to the substrate 6. Alternatively, the lacquer 11 may be present on a transfer film, from which the structures are transferred to the substrate 6 in a known manner. Also, the substrate 6 can be embossed directly.
  • the microstructures of the second subregion 5 can be in a multilayer structure.
  • the microstructures can come to rest on the inside of an outer film and thus be better protected from external influences.
  • the microstructures forming the second subarea 5 can be formed between two outer foils of a polymer banknote or between paper and foil layer of a hybrid banknote.
  • the entire carrier core of the substrate 6 may contain the microstructures forming the second subregion 5, which are protected by a superposed foil.
  • the two subregions 4, 5 (here letters A and B) were spaced apart from one another.
  • Fig. 4 is a further example of the arrangement of the two sections 4, 5 shown.
  • the embossed relief of the first portion 4 (here in the form of the letter A) surrounded by a merely arched appearing second portion 5, which here has the shape of a domed ring with, for example, arched appearing letter B.
  • the actually arched motif A lies in front of a merely arched appearance Background with a plurality of letters B (second sub-area 5).
  • the motif B could be, for example, a seascape formed from microscopically small facets, and the motif A may be, for example, a ship embossed in intaglio over the second subarea (letter B). In this case, a deliberate destruction (stamping loss) may be present in the second subregion 5.
  • the ship can lie on the water and not appear semi-translucent.

Landscapes

  • Business, Economics & Management (AREA)
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Description

  • Die Erfindung betrifft ein optisch variables Element, insbesondere Sicherheitselement für einen Datenträger, mit den Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruches 1.
  • Datenträger, wie Wert-, Ausweisdokumente, oder Wertgegenstände, wie etwa Markenartikel, werden zur Absicherung oft mit einem optisch variab,len Element versehen, das eine Überprüfung der Echtheit des Datenträgers gestattet und das zugleich als Schutz vor unerlaubter Reproduktion dient. Dazu weist das optisch variable Element einen optischen Effekt auf, der beispielsweise bei Änderung der Betrachtungsrichtung variiert und der nicht mit herkömmlichen Kopiergeräten kopiert werden kann.
  • Ein optisch variables Element der eingangs genannten Art ist aus der WO 2011/079347 A1 bekannt. Die WO 2010/119248 A2 beschreibt ein Sicherheitsdokument, das in einem Bereich einen photonischen Kristall aufweist. Beabstandet von diesem Bereich ist eine Kontaktstruktur durch Stichtiefdruck hergestellt, die durch Falten des Sicherheitsdokuments mit dem photonischen Kristall in Kontakt gebracht werden kann, um einen optischen Effekt im photonischen Kristall zu bewirken.
  • Ausgehend hiervon liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein optisch variables Element, insbesondere ein Sicherheitselement für einen Datenträger, der eingangs genannten Art so weiterzubilden, dass eine hohe Fälschungssicherheit mit guter Erkennbarkeit und leichter Verifizierbarkeit vorliegt.
  • Die Aufgabe wird durch ein optisch variables Element, insbesondere Sicherheitselement für einen Datenträger, der eingangs genannten Art gelöst, bei dem der erste Teilbereich mittels Stichtiefdruck und zwar durch Blindprägung hergestellt ist und optisch als vor- und/ oder zurückspringend wahrnehmbar ist.
  • Es wird somit ein optisch variables Element bereitgestellt, das aufgrund der optisch vor- und/ oder zurückspringenden Teilbereiche optisch sehr attraktiv ist und bei dem überraschenderweise der haptisch erfassbare Eindruck mit dem optisch wahrnehmbaren Eindruck nur für den ersten Teilbereich und nicht für den zweiten Teilbereich übereinstimmen. Diese Variation der haptischen bzw. tastbaren Wahrnehmung des motivbildenden Abschnitts erzeugt einen hohen Wiedererkennungswert und führt zu einer leichten Verifizierbarkeit der Echtheit des optisch variablen Elementes.
  • Unter einem optisch als vor- und/ oder zurückspringend wahrnehmbaren Teilbereich wird hier insbesondere verstanden, dass der entsprechende Teilbereich als kontinuierlich gewölbte Fläche wahrnehmbar ist. Somit kann der Teilbereich optisch mit einer Wölbung wahrgenommen werden, die von der Krümmung oder tatsächlichen Raumform der reflektierenden Schicht im Bereich des entsprechenden Teilbereiches abweicht. Insbesondere mit dem zweiten Teilbereich kann z. B. eine entsprechend gewölbte Oberfläche durch Nachstellung des entsprechenden Reflexionsverhaltens imitiert werden.
  • Die beiden Teilbereiche können jeweils als zusammenhängender Bereich ausgebildet sein. Es ist jedoch auch möglich, dass die Teilbereiche Lücken aufweisen oder sogar nicht zusammenhängende Abschnitte umfassen. Insbesondere können die beiden Teilbereiche miteinander und/ oder mit anderen Sicherheitsmerkmalen verschachtelt sein.
  • Ferner kann einer der beiden Teilbereiche den anderen der beiden Teilbereiche umgeben.
  • Bei dem optisch variablen Element kann der motivbildende Abschnitt im zweiten Teilbereich eine Vielzahl von Facetten aufweisen, die so orientiert sind, dass für einen Betrachter optisch eine Fläche wahrnehmbar ist, die gegenüber der makroskopischen Raumform des motivbildenden Abschnitts im zweiten Teilbereich vor- und/ oder zurückspringt. Mit dem zweiten Teilbereich kann somit eine reale gewölbte Oberfläche (reflektiv und/ oder transmittiv) imitiert werden. Es ist jedoch auch möglich, mit dem zweiten Teilbereich eine Flächenform nachzustellen, deren Reflexionsverhalten mit einer realen gewölbten Oberfläche nicht erzeugt werden kann. Eine solche Fläche wird im Folgenden als "imaginäre Fläche" bezeichnet. Beispielsweise kann eine solche imaginäre Fläche als Drehspiegel wahrnehmbar sein, der das sichtbare Spiegelbild z. B. um 90° dreht. Eine solche imaginäre Fläche und insbesondere ein solcher Drehspiegel ist für einen Betrachter sehr leicht optisch erfassbar und zu verifizieren.
  • Im Prinzip kann jede reale gewölbte reflektierende und/ oder transmittierende Oberfläche mittels des zweiten Teilbereiches des erfindungsgemäßen optisch variablen Elementes in eine imaginäre Fläche abgewandelt werden. Dies kann z. B. dadurch realisiert werden, dass die Azimutwinkel aller Facetten verändert werden, beispielsweise um einen bestimmten Winkel verdreht werden. Damit lassen sich interessante Effekte erzielen. Dreht man beispielsweise alle Azimutwinkel um 45° nach rechts, so ist ein Flächenbereich für einen Betrachter, wenn er direkt von oben beleuchtet wird, eine gewölbte Fläche, die scheinbar von rechts oben beleuchtet wird. Verdreht man alle Azimutwinkel um 90°, so bewegen sich die Lichtreflexe beim Kippen in eine Richtung, die senkrecht auf der Richtung steht, die ein Betrachter erwarten würde. Dieses unnatürliche Reflexionsverhalten macht es einem Betrachter dann beispielsweise auch nicht mehr möglich, zu entscheiden, ob die gewölbte wahrnehmbare Fläche nach vorne oder nach hinten (bezogen auf das Substrat) vorliegt.
  • Ferner können bei dem erfindungsgemäßen optisch variablen Element die Orientierungen mehrerer Facetten gegenüber den Orientierungen zur Erzeugung der vor- und/ oder zurückspringenden wahrnehmbaren Fläche so geändert sein, dass die vor- und/ oder zurückspringende wahrnehmbare Fläche zwar noch wahrnehmbar ist, aber mit matt erscheinender Oberfläche. In gleicher Weise kann ein Glitzereffekt erzeugt werden.
  • Zur Erzeugung einer solchen matten oder glitzernden Oberfläche kann wie folgt vorgegangen werden: Die Änderung der Orientierungen mehrerer Facetten ist durch eine zufällige Abweichung von einer vorgegebenen Soll-Orientierung innerhalb bestimmter Grenzen gegeben. Insbesondere können auch mehrere benachbarte Facetten um jeweils dieselbe zufällige Abweichung von der Soll-Orientierung abweichen. Je nach Größe der zufälligen Abweichung, Größe oder Anzahl der Facetten mit jeweils gleicher Abweichung kann so beispielsweise eine matt erscheinende Oberfläche oder auch eine glitzernde Oberfläche, d. h. Oberfläche mit Glitzereffekt, erzeugt werden. Ein optisch variables Element mit einer solchen matt oder glitzernd wahrnehmbaren Oberfläche weist einen sehr hohen Wiedererkennungswert und damit eine sehr hohe Fälschungssicherheit auf.
  • Ferner können die Facetten als achromatische Facetten ausgebildet sein. Hierunter wird insbesondere verstanden, dass das Reflexionsverhalten der Facetten durch strahlenoptische Effekte bedingt oder zumindest dominiert wird. Die Facetten wirken also nicht oder nur kaum als diffraktive Struktur.
  • Bei dem optisch variablen Element kann die maximale Prägetiefe des Stichtiefdrucks im ersten Teilbereich mindestens 20 µm, bevorzugt mindestens 40 µm und besonders bevorzugt mindestens 70 µm betragen. Eine solche Prägetiefe ist haptisch gut zu erfassen.
  • Ferner kann bei dem optisch variablen Element die maximale Höhendifferenz der Reliefstrukturen im zweiten Teilbereich kleiner als 15 µm, bevor zugt kleiner als 10 µm und besonders bevorzugt kleiner als 5 µm sein. Eine solche maximale Höhendifferenz ist so gering, dass sie haptisch nicht oder nur kaum (und dann in der Regel als unstrukturierte Rauigkeit) erfasst werden kann.
  • Bei dem optisch variablen Element kann der zweite Teilbereich optisch eine Höhendifferenz darbieten, wobei die tatsächlich vorliegende Strukturhöhe im zweiten Teilbereich mindestens um einen Faktor 3, bevorzugt um einen Faktor 5 und besonders bevorzugt um einen Faktor 10 kleiner ist, als sie optisch erscheint. Dadurch wird sichergestellt, dass der optisch wahrnehmbare und der haptisch erfassbare Eindruck des zweiten Teilbereiches nicht übereinstimmen.
  • Insbesondere kann das optisch variable Element so ausgebildet sein, dass der zweite Teilbereich haptisch flach wirkt.
  • Bei dem optisch variablen Element kann der erste Teilbereich durch Blindprägung auf metallisch erscheinendem, farbkippendem und/ oder irisierendem Untergrund gebildet sein.
  • Bei dem optisch variablen Element kann der erste Teilbereich reflektiv sein.
  • Das optisch variable Element kann so ausgebildet sein, dass die beiden Teilbereiche gleiche Reliefdarstellungen, sinnverwandte Motive, ein zusammenhängendes Motiv und/ oder kombinierte Motive darbieten. So kann z. B. der erste Teilbereich einen taktil fühlbaren Bogen und der zweite Teilbereich eine gewölbt erscheinende, aber taktil nicht fühlbare Geige darbieten. Auch ist es möglich, dass die beiden Teilbereiche zusammen ein Motiv, wie z. B. eine Geige, darbieten, wobei dann nur der Teil des Motivs aus dem ersten Teilbereich auch haptisch in Übereinstimmung mit dem optisch wahrnehmbaren Eindruck erfassbar ist.
  • Ferner kann z. B. der erste Teilbereich zumindest teilweise mittels Stichtiefdruck über den zweiten Teilbereich geprägt sein. Hierbei kann z. B. eine bewusste Zerstörung (Prägeverlust) im zweiten Teilbereich gewünscht sein, so dass der erste Teilbereich optisch tatsächlich vor dem zweiten Teilbereich liegt und nicht etwa halbdurchscheinend ist.
  • Bei dem optisch variablen Element kann der zweite Teilbereich Mikrostrukturen aufweisen, die das Reflexions- und/ oder Brechungsverhalten einer gewölbten Oberfläche imitieren. Bei den Mikrostrukturen kann es sich um zumindest ein Element der folgenden Gruppe handeln: Fresnelstrukturen, reflektive Sägezahngitter oder Facetten, beugende Elemente zur WölbungsImitation (beispielsweise auch Animat), Moire-Magnifier und Modulo-Mapper, insbesondere mit metallisierten Mikrostrukturen. Unter Animat wird hier insbesondere verstanden, dass ein betrachtungswinkelabhängiges Erscheinungsbild vorliegt, wobei sich bei Änderung des Betrachtungswinkels ein sichtbarer Bewegungseffekt ergibt. Beispiele dazu sind z.B. in der WO 2007/107235 A1 beschrieben.
  • Die Mikrostrukturen können in einen Prägelack geprägt sein. Insbesondere kann bei den Mikrostrukturen noch eine reflektierende oder reflexionserhöhende Beschichtung, insbesondere eine Metallisierung, farbkippende Beschichtung (die wahrnehmbare Farbe hängt vom Betrachtungswinkel ab), eine hochbrechende Beschichtung und/oder eine Beschichtung mit einer Farbe aufweisen, die reflektierende Pigmentplättchen aufweist, so dass sich die Pigmentplättchen in etwa parallel zum mikroskopischen Relief ausrichten.
  • Der zweite Teilbereich kann transparent ausgebildet sein. Ferner kann er eine teildurchlässige Beschichtung (z. B. eine gerasterte oder eine sehr dünne Metallisierung) aufweisen und/ oder in Auf- und/oder Durchsicht eine farbkippende Beschichtung aufweisen. Auch ist es möglich, ein metallisiertes Motiv neben demetallisierten Bereichen vorzusehen.
  • Das optisch variable Element kann insbesondere als Sicherheitsfaden, Aufreißfaden, Sicherheitsband, Sicherheitsstreifen, Patch oder als Etikett zum Aufbringen auf ein Sicherheitspapier, Wertdokument oder dergleichen ausgebildet sein. Insbesondere kann das optisch variable Element transparente oder zumindest transluzente Bereiche oder Ausnehmungen überspannen.
  • Unter dem Begriff Sicherheitspapier wird insbesondere die noch nicht umlauffähige Vorstufe zu einem Wertdokument verstanden, die neben dem erfindungsgemäßen optisch variablen Element beispielsweise auch weitere Echtheitsmerkmale, wie z. B. im Volumen vorgesehene Lumineszenzstoffe, aufweisen kann. Unter Wertdokumente werden hier einerseits aus Sicherheitspapier hergestellte Dokumente verstanden. Andererseits können Wertdokumente auch sonstige Dokumente und Gegenstände sein, die mit dem erfindungsgemäßen optisch variablen Element versehen werden können, damit die Wertdokumente nicht kopierbare Echtheitsmerkmale aufweisen, wodurch eine Echtheitsprüfung möglich ist und zugleich unerwünschtes Kopieren verhindert wird.
  • Es wird ferner bereitgestellt ein Datenträger mit einem erfindungsgemäßen optisch variablen Element (einschließlich aller erwähnten Weiterbildungen des erfindungsgemäßen optisch variablen Elementes). Bei dem Datenträger kann es sich um ein Wert-, Ausweisdokument, Sicherheitspapier oder einen anderen Wertgegenstand handeln.
  • Es wird ferner bereitgestellt ein Verfahren zur Herstellung des erfindungsgemäßen optisch variablen Elementes (einschließlich seiner Weiterbildungen), bei dem der erste Teilbereich mittels Stichtiefdruck und der zweite Teilbereich ohne Stichtiefdruck hergestellt wird.
  • Als Material für das Substrat des optisch variablen Elementes und/ oder für den Datenträger (wie z. B. eine Banknote) kann ein Kunststoffmaterial verwendet werden. Insbesondere ist auch ein Papiersubstrat möglich.
  • So kann Papier mit Synthesefasern, d. h. Papier mit einem Anteil x polymeren Materials im Bereich von 0 < x < 100 Gew.-%, eine Kunststofffolie, z. B. eine Folie aus Polyethylen (PE), Polyethylenterephthalat (PET), Polybutylenterephthalat (PBT), Polyethylennaphthalat (PEN), Polypropylen (PP) oder Polyamid (PA), oder ein mehrschichtiger Verbund, insbesondere ein Verbund mehrerer unterschiedlicher Folien (Kompositverbund) oder ein Papier-Folien-Verbund (Folie/Papier/Folie oder Papier/Folie/Papier) benutzt werden. Das optisch variable Element kann in, auf oder zwischen jeder der Schichten eines solchen mehrschichtigen Verbunds vorgesehen werden.
  • Es versteht sich, dass die vorstehend genannten und die nachstehend noch zu erläuternden Merkmale nicht nur in den angegebenen Kombinationen, sondern auch in anderen Kombinationen oder in Alleinstellung einsetzbar sind, ohne den Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen. Nachfolgend wird die Erfindung beispielshalber anhand der beigefügten Zeichnungen, die auch erfindungswesentliche Merkmale offenbaren, noch näher erläutert. Zur besseren Anschaulichkeit wird in den Figuren auf eine maßstabs- oder proportionsgetreue Darstellung verzichtet. Es zeigen:
  • Fig. 1
    eine Draufsicht einer Banknote mit einem erfindungsgemäßen optisch variablen Element 1;
    Fig. 2
    eine vergrößerte Schnittansicht des optisch variablen Elementes 1 entlang der Schnittlinie D-D in Fig. 1;
    Fig. 3
    eine Schnittansicht des optisch variablen Elementes einer weiteren Ausführungsform;
    Fig. 4
    eine Draufsicht einer weiteren Ausführungsform des erfindungsgemäßen optisch variablen Elementes;
    Fig. 5
    eine Draufsicht einer weiteren Ausführungsform des erfindungsgemäßen variablen Elementes, und
    Fig. 6
    eine Draufsicht einer weiteren Ausführungsform des erfindungsgemäßen optisch variablen Elementes.
  • Bei der in Fig. 1 gezeigten Ausführungsform ist das erfindungsgemäße optisch variable Element 1 auf der in Fig. 1 gezeigten Vorderseite einer Banknote 2 aufgebracht und dient als Sicherheitselement bzw. Sicherheitsmerkmal, um die Echtheit der Banknote 2 überprüfen zu können.
  • Das optisch variable Element bzw. das Sicherheitselement 1 ist als reflektives Sicherheitselement 1 mit einer rechteckigen Außenkontur ausgebildet und weist ein Motiv 3 (hier Buchstabenkombination AB) mit einem ersten Teilbereich 4 (A) und am zweiten Teilbereich 5 (B) auf.
  • Wie am besten aus Fig. 2 ersichtlich ist, in der schematisch ein Schnitt des Sicherheitselementes 1 entlang der Linie D-D gezeigt ist, umfasst das Sicherheitselement 1 ein Substrat 6 mit einer reflektierenden Schicht 7 im ersten Teilbereich 4. Die dem Substrat 6 abgewandte Oberseite der reflektierenden Schicht 7 ist mittels einem Stichtiefdruckverfahren geprägt und weist somit eine Oberflächenstrukturierung auf.
  • Die Oberflächenstrukturierung im ersten Teilbereich 4 ist dabei so gewählt, dass der Buchstabe A als gegenüber dem Substrat 6 vorspringend optisch wahrnehmbar ist. Die Höhe bzw. Prägetiefe d1 sowie die laterale Abmessung der Erhebung 8 sind so gewählt, dass der haptisch erfassbare Eindruck mit dem optischen übereinstimmt. Somit fühlt man, wenn man über den ersten Teilbereich 4 mit seinem Finger streicht, den erhabenen Buchstaben A.
  • Die maximale Höhe d1 der Erhebung 8 kann beispielsweise 80 µm betragen und der Höhenverlauf kann bevorzugt kontinuierlich sein. In diesem Fall liegt eine besonders gute Taktilität vor.
  • Die Schicht 7 kann nicht nur als metallische Schicht ausgebildet sein, sondern als metallisch erscheinende Schicht, die drucktechnisch (z. B. durch Siebdruck, Flexodruck, indirekten Hochdruck, Offsetdruck oder Inkjet) aufgebracht ist, so dass nach dem Stichtiefdruck der erste Teilbereich 4 optisch als münzähnlich metallisch erscheinendes Relief wahrnehmbar ist.
  • Statt einer Farbe mit einfachen metallischen Pigmenten kann alternativ auch eine optisch variable Farbe verwendet werden. Es ist auch möglich, verschiedene Farben miteinander zu kombinieren, so dass z.B. der geprägte erste Teilbereich 4 mehrfarbig erscheint.
  • Im zweiten Teilbereich 5 können z.B. eine Vielzahl von reflektiven Facetten 12 in einer Lackschicht 11 ausgebildet sein, die auf dem Substrat 6 angeordnet sind. Die reflektiven Facetten 12 sind so angeordnet und orientiert, dass sie für einen Betrachter eine reflektive Fläche 13 nachstellen, die gegenüber der tatsächlichen makroskopischen Raumform der Lackschicht 11 bzw. des Substrates 6 gewölbt erscheint. Bei der hier beschriebenen Ausführungsform ist die reflektierende Fläche 13 der Buchstabe B, wobei die reflektierende Fläche 13 in der Schnittdarstellung in Fig. 2 durch eine gestrichelte Linie angedeutet ist.
  • Dieser optische Effekt der Nachstellung der reflektierenden Fläche 13 wird dadurch erreicht, dass die Neigung der Facetten 12 in Abhängigkeit ihrer lateralen Position so gewählt ist, dass einfallendes Licht an den Facetten 12 in die gleiche Richtung reflektiert wird, in die eine gewölbte Fläche 13 das Licht reflektieren würde. So wird der einfallende Lichtstrahl 15 in Richtung 16 reflektiert, die parallel zur Richtung 16' ist, die der Richtung der Reflexion an der Oberfläche 13 entspräche. Gleiches gilt für die Lichtstrahlen 17 und 19, die in die Richtungen 18 und 20 reflektiert werden. Diese Richtungen 18 und 20 sind parallel zu den Richtungen 18' und 20', welche die Reflexionsrichtungen bei Reflexion an der Oberfläche 13 wären.
  • Die maximale Höhe d2 sowie die maximale Abmessung der Facetten 12 sind bevorzugt so gewählt, dass ein Beobachter die Facetten 12 mit unbewaffnetem Auge nicht auflösen kann. Die in Fig. 2 gezeigte, bevorzugte Ausführungsform weist Facetten 12 auf, die periodisch mit im Wesentlichen konstanter Periode angeordnet sind. Auch weisen die Facetten 12 dieser Ausführungsform eine Höhe auf, die lateral variiert.
  • Aus dem Reflexionsverhalten des zweiten Teilbereiches 5 schließt daher ein Betrachter, dass im zweiten Teilbereich 5 die gewölbte Oberfläche 13 mit einer Höhe d3 vorliegt, die deutlich größer ist als die maximale Höhe d2 der Facetten 12 und etwa der Höhe d1 der Erhebung 8 in dem ersten Teilbereich 4 entspricht.
  • So spricht beispielsweise für den Lichtstrahl 15 das Reflexionsverhalten dafür, dass die lokale Flächennormale in Richtung 21 weist, was deutlich verschieden ist zu der makroskopischen Flächennormalen (Pfeil 22) der Lackschicht 11. Im zweiten Teilbereich 5 wird somit durch gerichtete Reflexion an den Facetten 12 eine Wölbung imitiert, wodurch sich erst indirekt ein Tiefeneindruck bzw. ein 3D-Eindruck ergibt. Man kann diesen Eindruck daher auch als "2½"-dimensionale Darstellung oder reliefartige Darstellung bezeichnen.
  • Aufgrund der geringen Abmessungen der einzelnen Facetten 12 unterscheidet sich der haptisch erfassbare Eindruck des zweiten Teilbereichs 5 deutlich von dem optisch wahrnehmbaren Eindruck. So erwartet ein Betrachter aufgrund des optischen Eindrucks eine nach vorne gewölbte Fläche. Beim Berühren des zweiten Teilbereichs 5 wird er aber im Wesentlichen nur eine plane Fläche ertasten oder erfühlen.
  • Während also im ersten Teilbereich 4 der optisch wahrnehmbare Eindruck mit der haptischen Wahrnehmung übereinstimmt, fallen im zweiten Teilbereich 5 der optisch wahrnehmbare Eindruck und der haptisch erfassbare Eindruck auseinander. Somit ist das erfindungsgemäße Sicherheitselement 1 in vorteilhafterweise für den Benutzer ohne zusätzliche Hilfsmittel leicht und eindeutig überprüfbar.
  • Die maximale Höhe d2 der Facetten kann kleiner als 15 µm sein. Bevorzugt ist sie kleiner als 10 µm und insbesondere ist sie kleiner als 5 µm.
  • Die Facetten 12 können beispielsweise mittels aus dem Stand der Technik bekannter Graustufenlithographie als Original in einen Fotolack belichtet werden, galvanisch abgeformt und anschließend beispielsweise in den strahlungshärtenden und/ oder thermoplastischen Lack 11 geprägt werden.
  • Der Lack 11 kann beispielsweise direkt auf das Substrat 6 aufgebracht werden oder aber auf einem Folienstreifen, insbesondere einem Laminat- oder Transferstreifen, bereitgestellt und von diesem dann auf das Substrat übertragen werden.
  • Zur Erhöhung des Reflexionsgrades der Facetten 12 können diese mit einer reflexionserhöhenden Beschichtung versehen sein. Sie können beispielsweise metallisiert sein.
  • Die Beschichtung auf den Facetten 12 kann auch zumindest bereichsweise farbkippend sein, beispielsweise durch Aufbringen geeigneter Flüssigkristalle oder Bedampfung mit einem Reflektor/ Dielektrikum/ Absorber-Dünnfilmsystem.
  • In Fig. 3 ist die Schnittansicht einer alternativen Ausführungsform gezeigt, bei der die Facetten 12 zumindest teilweise transparent ausgeführt sind und sich beispielsweise in einem Fensterbereich 25 des Substrats 6 befinden, wobei das Substrat 6 das Substrat einer Banknote sein kann.
  • In Durchsicht bewirken die Facetten 12, dass einfallendes Licht 15 beispielsweise in Richtung 16 gebrochen wird, in die auch ein entsprechend der Kurve 26 gewölbtes Objekt mit gleicher Brechzahl einfallendes Licht 15' brechen würde. Der zweite Teilbereich 5 erscheint damit wie ein linsenartiges Objekt, das ein Oberflächenrelief gemäß Kurve 26 aufweist.
  • Auch bei dieser Ausführungsform ist das Relief im ersten Teilbereich 4 erfindungsgemäß deutlich ertastbar. Im zweiten Teilbereich 5 entpuppt sich das linsenartig anmutende Relief aber als dünne Folie, bei der die visuell sichtbare Wölbung nicht fühlbar ist.
  • Neben der Ausbildung als transparente Facetten 12 können in dem Fensterbereich 25 auch reflektierende Facetten wie in der ersten Ausführungsform benutzt werden. Bevorzugt kann der Bereich um die Facetten 12 demetallisiert sein.
  • Ferner können die Facetten 12 auch mit einer semitransparenten Beschichtung versehen sein (z. B. gerastert oder eine sehr dünne Metallisierung, insbesondere auch eine teildurchlässige farbkippende Beschichtung).
  • Natürlich können anstatt der bisher beschriebenen Facetten 12 beliebige wölbungsimitierende Strukturen verwendet werden, bei denen der optisch wahrnehmbare und der haptisch erfassbare Eindruck nicht übereinstimmen. So können z. B. Fresnelstrukturen, beugende Strukturen und Moire-Magnifier bzw. Modulo-Mapper, insbesondere mit metallisierten Mikrostrukturen, verwendet werden.
  • Die entsprechenden Strukturen können geprägt sein, jedoch nicht mittels Stichtiefdruck. Bevorzugt wird ein Lack 11 geprägt, der strahlungshärtend oder thermoplastisch ist. Der Lack 11 kann direkt auf das Substrat 6 aufgebracht sein. Es ist auch möglich, dass der Lack 11 auf eine Folie aufgebracht wird, die anschließend mit auf dem Substrat 6 angebracht wird. Alternativ kann der Lack 11 auf einer Transferfolie vorhanden sein, von der die Strukturen in bekannter Weise auf das Substrat 6 übertragen werden. Auch kann das Substrat 6 direkt geprägt werden.
  • Ferner können sich die Mikrostrukturen des zweiten Teilbereiches 5 in einem mehrschichtigen Aufbau befinden. So können die Mikrostrukturen beispielsweise auf der Innenseite einer äußeren Folie zum Liegen kommen und somit von äußeren Einflüssen besser geschützt sein. Beispielsweise können die den zweiten Teilbereich 5 bildende Mikrostrukturen zwischen zwei äußeren Folien einer Polymerbanknote oder zwischen Papier und Folienschicht einer Hybridbanknote ausgebildet sein. Insbesondere kann der gesamte Trägerkern des Substrates 6 die den zweiten Teilbereich 5 bildenden Mikrostrukturen enthalten, die durch eine überlagerte Folie geschützt sind.
  • Bei den bisher beschriebenen Ausführungsformen waren die beiden Teilbereiche 4, 5 (hier Buchstaben A und B) voneinander beabstandet. In Fig. 4 ist ein weiteres Beispiel der Anordnung der beiden Teilbereiche 4, 5 gezeigt. Dabei wird das geprägte Relief des ersten Teilbereichs 4 (hier in Form des Buchstaben A) von einem lediglich gewölbt erscheinenden zweiten Teilbereich 5 umgeben, der hier die Form eines gewölbten Ringes mit beispielsweise gewölbt erscheinenden Buchstaben B aufweist.
  • Bei der in Fig. 5 gezeigten Ausführungsform liegt das tatsächlich gewölbte Motiv A (erster Teilbereich 4) vor einem lediglich gewölbt erscheinenden Hintergrund mit einer Vielzahl von Buchstaben B (zweiter Teilbereich 5). Das Motiv B könnte hier beispielsweise eine aus mikroskopisch kleinen Facetten gebildete, reliefartig erscheinende Seelandschaft sein und das Motiv A kann beispielsweise ein Schiff sein, das in Stichtiefdruck über den zweiten Teilbereich (Buchstaben B) geprägt ist. Hierbei kann eine bewusste Zerstörung (Prägeverlust) im zweiten Teilbereich 5 vorliegen. Damit kann z.B. das Schiff auf dem Wasser liegen und nicht halbdurchscheinend erscheinen.
  • Bei der in Fig. 6 gezeigten Ausführungsform grenzen die beiden Teilbereiche 4, 5 direkt aneinander.
  • Bezugszeichenliste
  • 1
    Optisch variables Element
    2
    Banknote
    3
    Motiv
    4
    Erster Teilbereich
    5
    Zweiter Teilbereich
    6
    Substrat
    7
    Reflektierende Schicht
    8
    Erhebung
    11
    Lackschicht
    12
    Facette
    13
    Reflektierende Fläche
    15
    Einfallender Lichtstrahl
    16
    Richtung
    16'
    Richtung
    17
    Einfallender Lichtstrahl
    18
    Richtung
    18'
    Richtung
    19
    Einfallender Lichtstrahl
    20
    Richtung
    20'
    Richtung
    25
    Fensterbereich
    26
    Kurve
    d1
    Höhe
    d2
    Höhe
    d3
    Höhe

Claims (18)

  1. Optisch variables Element, insbesondere Sicherheitselement für einen Datenträger, mit
    einem Substrat (6), das einen motivbildenden Abschnitt mit einem ersten Teilbereich (4) und einem zweiten Teilbereich (5), der nicht mittels Stichtiefdruck hergestellt ist, aufweist,
    wobei der zweite Teilbereich (5) optisch als vor- und/oder zurückspringend wahrnehmbar ist,
    der optisch wahrnehmbare und der haptisch erfassbare Eindruck des ersten Teilbereichs (4) übereinstimmen, sowie
    der optisch wahrnehmbare und der haptisch erfassbare Eindruck des zweiten Teilbereichs (5) nicht übereinstimmen,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    der erste Teilbereich (4) mittels Stichtiefdruck und zwar durch Blindprägung hergestellt ist und optisch als vor- und/oder zurückspringend wahrnehmbar ist.
  2. Optisch variables Element nach Anspruch 1, bei dem der motivbildende Abschnitt im zweiten Teilbereich (5) eine Vielzahl von Facetten (12) aufweist, die so orientiert sind, dass für einen Betrachter optisch eine Fläche (13) wahrnehmbar ist, die gegenüber der makroskopischen Raumform des motivbildenden Abschnittes (7) im zweiten Teilbereich vor- und/oder zurückspringt.
  3. Optisch variables Element nach Anspruch 2, bei dem die Orientierungen mehrere Facetten (12) gegenüber den Orientierungen zum Erzeugen der vor- und/oder zurückspringenden Fläche so geändert sind, dass die vorund/oder zurückspringende Fläche zwar noch wahrnehmbar ist, aber mit matt und/ oder glitzernd erscheinender Oberfläche.
  4. Optisch variables Element nach Anspruch 2 oder 3, bei dem die Facetten (12) so orientiert sind, dass der zweite Teilbereich (5) ein Reflexionsverhalten zeigt, das mit einer realen, makroskopisch gewölbten, reflektiven Oberfläche nicht erzeugt werden kann.
  5. Optisch variables Element nach einem der obigen Ansprüche, bei dem der zweite Teilbereich (5) transmissiv ist und/oder eine farbkippende Beschichtung aufweist.
  6. Optisch variables Element nach einem der obigen Ansprüche, bei dem die maximale Prägetiefe im ersten Teilbereich mindestens 20 µm, bevorzugt mindestens 40 µm und besonders bevorzugt mindestens 70 µm beträgt.
  7. Optisch variables Element nach einem der obigen Ansprüche, bei dem die maximale Höhendifferenz der Reliefstruktur im zweiten Teilbereich (5) kleiner als 15 µm, bevorzugt kleiner als 10 µm und besonders bevorzugt kleiner als 5 µm ist.
  8. Optisch variables Element nach einem der obigen Ansprüche, bei dem der zweite Teilbereich optische Höhendifferenzen darbietet, wobei die tatsächlich vorliegende Strukturhöhe im zweiten Teilbereich mindestens um einen Faktor 3, bevorzugt um einen Faktor 5 und besonders bevorzugt um einen Faktor 10 kleiner ist als sie optisch erscheint.
  9. Optisch variables Element nach einem der obigen Ansprüche, bei dem die optisch wahrnehmbaren Höhendifferenzen der beiden Teilbereiche (4, 5) gleich sind.
  10. Optisch variables Element nach einem der obigen Ansprüche, bei dem der zweite Teilbereich (5) haptisch flach wirkt.
  11. Optisch variables Element nach einem der obigen Ansprüche, bei dem der erste Teilbereich (4) durch die Blindprägung auf metallisch erscheinendem, farbkippendem und/ oder irisierendem Untergrund hergestellt ist.
  12. Optisch variables Element nach einem der obigen Ansprüche, bei dem der erste Teilbereich (4) reflektiv ist.
  13. Optisch variables Element nach einem der obigen Ansprüche, bei dem die beiden Teilbereiche (4, 5) gleiche Reliefdarstellungen, sinnverwandte Motive, ein zusammenhängendes Motiv und/oder kombinierte Motive darbieten.
  14. Optisch variables Element nach einem der obigen Ansprüche, bei dem der erste Teilbereich (4) zumindest teilweise mittels Stichtiefdruck über den zweiten Teilbereich (5) geprägt ist.
  15. Optisch variables Element nach einem der obigen Ansprüche, bei dem der zweite Teilbereich (5) Mikrostrukturen aufweist, die das Reflexions- und/oder Brechungsverhalten einer gewölbten Oberfläche imitieren, wobei es sich bei den Mikrostrukturen insbesondere um zumindest ein Element der folgenden Gruppe handelt: Fresnelstrukturen, reflektive Sägezahngitter oder Facetten, beugende Elemente zur Wölbungsimitation, Animat, Moire-Magnifier, Modulo-Mapper.
  16. Optisch variables Element nach Anspruch 15, bei dem die Mikrostrukturen metallisiert sind.
  17. Datenträger mit einem optisch variablen Element nach einem der obigen Ansprüche.
  18. Verfahren zur Herstellung eines optisch variablen Elementes nach einem der Ansprüche 1 bis 16, bei dem der erste Teilbereich mittels Stichtiefdruck und der zweite Teilbereich ohne Stichtiefdruck hergestellt wird.
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