EP3079917A1 - Sicherheitsdokument mit prüfeinrichtung für eine schaltung und verfahren zum prüfen einer schaltung in einem sicherheitsdokument - Google Patents

Sicherheitsdokument mit prüfeinrichtung für eine schaltung und verfahren zum prüfen einer schaltung in einem sicherheitsdokument

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EP3079917A1
EP3079917A1 EP14809441.0A EP14809441A EP3079917A1 EP 3079917 A1 EP3079917 A1 EP 3079917A1 EP 14809441 A EP14809441 A EP 14809441A EP 3079917 A1 EP3079917 A1 EP 3079917A1
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EP
European Patent Office
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color
security
excitation
security document
voltage
Prior art date
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EP14809441.0A
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EP3079917B1 (de
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Stefan TRÖLENBERG
Jörg Fischer
Olga Kulikovska
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Bundesdruckerei GmbH
Original Assignee
Bundesdruckerei GmbH
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Publication date
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Publication of EP3079917A1 publication Critical patent/EP3079917A1/de
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Publication of EP3079917B1 publication Critical patent/EP3079917B1/de
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    • G07DHANDLING OF COINS OR VALUABLE PAPERS, e.g. TESTING, SORTING BY DENOMINATIONS, COUNTING, DISPENSING, CHANGING OR DEPOSITING
    • G07D7/00Testing specially adapted to determine the identity or genuineness of valuable papers or for segregating those which are unacceptable, e.g. banknotes that are alien to a currency
    • G07D7/04Testing magnetic properties of the materials thereof, e.g. by detection of magnetic imprint
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    • B42DBOOKS; BOOK COVERS; LOOSE LEAVES; PRINTED MATTER CHARACTERISED BY IDENTIFICATION OR SECURITY FEATURES; PRINTED MATTER OF SPECIAL FORMAT OR STYLE NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; DEVICES FOR USE THEREWITH AND NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; MOVABLE-STRIP WRITING OR READING APPARATUS
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    • G07D7/12Visible light, infrared or ultraviolet radiation
    • G07D7/1205Testing spectral properties

Definitions

  • the invention relates generally to a security document with an integrated circuit and a method for its testing.
  • Communication method can be read by a reader.
  • electrical contacts are formed on a surface via which a mechanical electrical contact can be formed.
  • PICC proximity integrated circuit cards
  • Communication is done by modulating a radio frequency signal in the frequency range of about 13.56 MHz. This results in signal sections with different amplitude. From this, a so-called modulation index can be calculated, which should be within a certain predetermined value range, in order to ensure the least error-prone communication possible. From DE 10 2009 009 846 A1 methods for operating a card reader and a card reader are known. This is carried out more advantageously to perform a communication with a contactless readable card according to the standard ISO / IEC 14443 Type B. In order to ensure that a modulation index, which occurs at close range in the presence of a contactless readable card, corresponds to a desired predetermined modulation index, the magnetic field is received and evaluated via a receiving antenna of the card reader. The modulation index is used for deviations between The measured modulation index and the default value for the modulation index are readjusted or regulated in order to approximate the measured modulation index to the default value.
  • Printing inks are known from EP 2 463 11 1, the color impression of which is brought about via microparticles contained in one color, which are aligned with one another and arranged in a crystal structure. There are printing inks described in a
  • Pressure medium having a plurality of particles which are dispersed in the medium and have electrical or magnetic properties, so that they align with each other in a crystal structure when using an electric or magnetic field. This crystal structure ensures that light of a particular
  • Wavelength can propagate only along certain directions or not at all in the crystal structure and is reflected accordingly. This causes a color impression due to the wavelength-selectively reflected light.
  • a body color can be spoken of a structural color, since a geometric arrangement of the colloidal particles is responsible for the expression of the color. It is known to use such structural colors for the manufacture of objects whose color impression is easily changeable to a human observer.
  • a technology is known to improve a communication between a reading device and a chip module.
  • a booster antenna structure for a chip card is described, wherein the booster antenna structure has a booster antenna and an additional electrically conductive structure connected to the booster antenna.
  • This technology is also known as coil on module technology.
  • DE 10 2010 045 569 A1 describes a portable data carrier, in particular a chip card, having a flux detector arranged on a card body and passing through a film with magnetic particles enclosed therein in a gelatinous manner Suspension is formed and changes its color depending on the course of a magnetic field acting on it due to the orientation of the magnetic particles, whereby the magnetic field can be made visible.
  • a flux detector arranged on a card body and passing through a film with magnetic particles enclosed therein in a gelatinous manner Suspension is formed and changes its color depending on the course of a magnetic field acting on it due to the orientation of the magnetic particles, whereby the magnetic field can be made visible.
  • Below the flux detector at least one core surrounded by a coil is arranged, wherein when the coil is excited by a field, in particular a near field, of a reader, the remanence of the core is indicated by the flux detector.
  • a security element for a data carrier which comprises a piezochromic, liquid-crystalline material arranged in a layer.
  • a piezochromic effect influences the polarization properties of the material, which in turn depends on the interaction with light.
  • DE 10 2004 045 21 1 A1 describes a security document with a flexible carrier and a multilayer flexible film body applied to the flexible carrier which provides one or more optical security features.
  • the flexible multilayer film body has an electrically controlled display element for generating an optical security feature with associated electrical
  • Power source for operating the display element in combination with an optically effective diffractive structure.
  • Communication can be ensured. However, communication errors can have many causes. One possible cause is damage to the circuit in the security document.
  • the invention is therefore based on the technical object to improve a security document with an electrical or electronic circuit to their
  • a security structure is arranged, which is formed with a structure color, which changes its color depending on the electric or magnetic field.
  • a color includes a variety of microcapsules. These contain a medium in which a plurality of particles having magnetic or electrical properties are dispersed. Depending on the electric or magnetic field that generates the excitation structure, the particles each arrange into a crystal structure in the individual capsules. The distance between the particles determines the optical properties of the crystal structure.
  • the crystal structure thus has the properties of a photonic crystal. So if, as is expected in an intact circuit, if necessary, only by default, a loading of the excitation structure with a voltage or a current instead, so is on the trained electric field or magnetic field, a color change in the
  • the planar overlaying of two structures which are arranged on one substrate layer or on two different substrate layers means the parallel alignment of the respective substrate layer sections or entire substrate layers on which the two structures are arranged.
  • the substrate layer sections or substrate layers are oriented such that a projection of the one structure parallel to the surface normal of the substrate layer section on which this structure is formed is projected onto the other substrate layer section or the other substrate layer. If the surface of the projected structure overlaps with the other structure formed on the substrate layer portion or other substrate to which the projection is made, there is a surface overlay. If the projection of one structure completely covers the other structure, one speaks of one complete overlay. If the two substrate layer sections are curved, they are considered to be parallel if their curvatures are the same
  • Entities having at least one security feature are called
  • any physically trained object that includes at least one security feature is a security element.
  • Security documents include i.a. Identity cards, driver's licenses, identity cards, but also banknotes, postage stamps, visas as well as fake labels and packaging, tickets or similar.
  • Value documents are security documents to which a value is assigned, e.g.
  • luminescent pigments Pigments which show emission of light as a result of excitation, for example exposure to UV light, are referred to as luminescent pigments.
  • the emission caused by the excitation is referred to as luminescence, the excitation as luminescence excitation.
  • a preparation that can be used to print information is also referred to as ink or ink.
  • a preparation whose color impression produced in the printed condition is caused by pigments absorbing certain wavelengths of light independently of environmental conditions and / or excitation and / or
  • body colors remit / reflect are called body colors.
  • Printing preparations or inks or inks whose color impression in the printed state is caused by the fact that a plurality of particles in one are arranged crystal-like regular structure, so that a light propagation of individual wavelengths through the crystal structure only in certain directions or not at all possible and this is a color impression is caused to be as
  • a color of light is determined by a wavelength of light.
  • a color is also called spectral color, as this is in the decomposition of a radiation which has light of a continuous wavelength spectrum in wavelength-selective
  • this component each cause a characteristic of the selected wavelength color effect.
  • white light is here considered an electromagnetic broadband radiation with a continuous wavelength spectrum.
  • printing preparations which are structural inks.
  • printing preparations comprising a plurality of nano- or microparticles having electrical or magnetic properties which are arranged in an electric or magnetic field relative to each other in a crystal-like regular structure.
  • the crystal-like structures can be photonic crystals.
  • a photonic crystal is a regular periodic structure that promotes or suppresses light propagation for single or multiple wavelengths due to quantum mechanical effects. This creates a color impression of the corresponding photonic crystal.
  • Structural inks which have a changed color impression upon excitation are likewise described in EP 2 463 11 1 A2. These may be designed such that the printing preparation comprises microcapsules which are a substrate or medium
  • the colloidal particles may be, for example, charged particles comprising, for example, aluminum, copper, silver, tin, titanium, tungsten, zirconium, zinc, silicon, iron, nickel, goblin or the like.
  • the particles may further comprise a substance having a
  • Polymer material contains, for example, polystyrene (PS), polyethylene (PE), polypropylene (PP), polyvinyl chloride (PVC), polyethylene terephthalate (PET), etc.
  • uncharged particles may be coated with a charged material.
  • particles may be coated with metal inorganic oxides such as silicon oxide SiO x , titanium oxide TiO x , etc. But also with polymer materials
  • Coated particles coated with ion exchange resins and many more can be used.
  • EP 2 463 1 1 1 A2 a variety of exemplary
  • magnetic field A field caused by magnetic particles or electrically charged particles intrinsically present in an article is left unattended. Similarly, the magnetic field strength caused by the earth's magnetic field is considered to be insignificant, so that a space is field-free despite the existing geomagnetic field, if no additional magnetic field is present in the room. Upon application of a voltage to electrodes of an article to form a field in the article, this field is not considered intrinsic. A space between two electrodes inside a
  • the security document is not field-free if an electrical voltage is applied between the two electrodes.
  • the space is considered field-free, if no electric field is present, even if, for example, a magnetic field is applied.
  • the space is field-free if there is no "external" magnetic field with a field strength in the space that is greater than the field strength of the earth's magnetic field.
  • a field strength which causes a structure excitation is denoted by E S A.
  • expresses that the structure excitation causes the structure color affects light of wavelength ⁇ .
  • a binary spectrum is a spectrum in which one wavelength either has an intensity or no intensity. With a binary
  • Spectrum for example, a wavelength range can be displayed, which includes several sections. The wavelengths which belong to the wavelength section are assigned the intensity 1, the remaining wavelengths the value 0.
  • a measured spectrum can also be represented as a binary spectrum by wavelengths whose measured intensity values are above a defined threshold intensity, the binary intensity value 1 and the remaining wavelengths of the binary intensity value 0 is assigned.
  • a security document which comprises an electronic circuit arrangement, wherein the circuit arrangement a
  • Supply means for providing an electrical voltage and / or an electric current and an excitation structure comprises, and additionally in the
  • Security document is formed a security structure
  • Security structure comprises a structure color whose interaction with light from an electric and / or magnetic field can be influenced, so that a color of the structure color of the electric and / or magnetic field is dependent, wherein the excitation structure is coupled to the supply device and the excitation structure relative to the safety structure is arranged so that an electric field and / or a magnetic field are generated upon application of the voltage provided by the supply device and / or an application of the electric current provided by the supply device in the region of the safety structure and a change thereto the color of the security structure is effected.
  • a security document which comprises a supply device for providing an electrical voltage and / or an electrical current and an excitation structure, wherein the excitation structure when exposed to the
  • Supply device provided electrical voltage and / or a
  • An electric field and / or an electric field supplied by the supply device in an area of the security document generates magnetic field, and in the area in which the electric and / or magnetic field are generated, a security structure is formed, which comprises a structure color whose interaction with light from an electric and / or magnetic field can be influenced, so that a color the structure color is dependent on the electrical and / or magnetic field, comprising the steps:
  • Security structure or a wavelength-dependent transmission of white light through the security structure Evaluate the wavelength-dependent remission or transmission and determine whether a remission in a given
  • Wavelength range is detected or in a predetermined wavelength range, no transmission is detected and wherein the circuit is judged intact when in the predetermined wavelength range, a remission is detected or if no transmission is determined in the predetermined wavelength range at least for a wavelength section.
  • the circuit arrangement If the circuit arrangement is intact and if it applies this to the excitation structure with a voltage or a current, a color of the safety structure is generated or brought about which corresponds to a specific field strength. Thus, a remission of light of a wavelength or of wavelengths corresponding to or corresponding to this field strength is observed. If the transmission of light is examined, then the security structure for a wavelength or a
  • Section of wells impaired or completely prevented transmission of light.
  • the examination is carried out in remission.
  • the color of the remitted light must be determined. Does this determined or
  • the circuit can be marked as intact or designated.
  • Function state change of the circuit arrangement is triggered, so that, if hitherto a loading of the excitation structure with the voltage and / or an application of current takes place, in an intact circuit arrangement, the admission or admission are terminated and failing a
  • Loading the excitation structure is made with an electrical voltage and / or an electric current
  • a remission of light at the safety structure or a transmission through the safety structure is determined as a function of the wavelength, while the supply device is in the changed state,
  • the re-determined remission or the re-determined transmission are evaluated and as the predetermined wavelength range of the remission that
  • Wavelength range is derived, based on a possible
  • Wavelength range which includes the wavelengths corresponding to colors, which can assume structure color, is complementary to the Wellre-determined remission occurs, or the predetermined wavelength range of transmission of the wavelength range is derived, which is complementary to the possible wavelength range complementary to Wellren Schemeen is where no transmission occurs in the redetermined transmission.
  • Function state change of the circuit arrangement takes place, so that, if so far a loading of the excitation structure with the voltage and / or an application of a current takes place, the loading or loading are terminated and otherwise an impingement of the excitation structure with an electrical voltage and / or an electric current is performed , and
  • circuitry does not behave as expected and is thus considered not to be intact. If the structure color is transparent in the field-free space, the security structure, given an intact circuit arrangement, when operated, preferably assumes a color in the visible wavelength range.
  • the remitted light via a bandpass filter on a
  • the bandpass filter is chosen so that this light, which lies in the predetermined wavelength range, lets happen, light of other wavelengths, which is remitted in the field-free state of the structure color, but blocks.
  • the correct functioning can be recognized by the fact that a remission is detected behind the filter.
  • Circuitry a field, which leads to a remission of blue light, so a blue filter can be used, which allows only blue light to pass. If the voltage is too low, for example, only light in the green or red
  • Wavelength range remits, which is blocked by the filter. It is thus possible to check whether a correct voltage is applied to the excitation structure.
  • An excitation structure which is particularly easy to produce comprises at least two electrodes arranged on opposite sides of the safety structure.
  • Safety structure with the structure color is then arranged between the two electrodes. An electric field can thus be reliably in the field of
  • the electrodes are formed flat. Thus, in one embodiment, they completely cover the structure color formed in the security structure. Between two opposite flat electrodes, which are oriented parallel to each other, a homogeneous electric field is created. Thus, in the circuit structure test, the security structure obtains a uniform, homogeneous color when the circuitry is intact.
  • the electrodes are not oriented in parallel or not the same size, an inhomogeneous electric field can also arise. Even in an embodiment in which the two electrodes do not completely overlay the structure color of the security structure, parts of the structure color are in a field area which differs from the field is directly between the flat electrodes. In such a case, the color impression of the structure color changes depending on the field strength in the inhomogeneous
  • An inhomogeneous field can also be generated by a point-shaped electrode and another surface electrode arranged opposite the safety structure.
  • test procedure provides for a spatially resolved determination
  • a picture of the security structure can be made with a color-sensitive camera.
  • Semiconductor chip can be used as an image capture device.
  • An image of such a camera can be used both for an evaluation of an expected color value and / or for evaluating a color change in connection with a triggered change of a functional state of the circuit arrangement and / or for evaluating and checking whether a color transition occurs as expected in the security structure.
  • At least one electrode is transparent. This makes it possible to arrange the electrodes in the viewing direction above and below the safety structure and yet be able to optically detect the safety structure.
  • the electrodes based on zinc sulfide (ZnS) can be produced.
  • Such electrodes can be formed by a printing process and thus structured in the surface in a simple manner.
  • one or more electrodes by means of a grid or mesh of conductive material, for example metal or conductive pastes and
  • Two meshes or grids arranged parallel to one another generally also produce a homogeneous field, depending on a grid structure or mesh size.
  • Grids or grids can be formed with high transmission, which can be up to 90% or more, although the conductive structures are opaque. The transmission in the visible wavelength range is almost wavelength independent.
  • the excitation structure comprises a coil arrangement. Such a coil arrangement preferably completely encloses the structure color of the security structure. To also stray field effects of a
  • a part of the structure color may be formed in one embodiment au outside the coil assembly.
  • Coil arrangement is preferably formed as a spiral-shaped conductor track.
  • the coil arrangement comprises only one conductor loop, which may also be formed as a " ⁇ ", i.e., like the Greek capital letter omega.
  • Electrode assembly with two or more electrodes.
  • an electrode may be formed by the coil assembly.
  • information in this structuring can be stored which is used in a spatially resolved detection of the remission and / or the
  • Transmission is perceptible and evaluable.
  • the structure color of the safety structure is designed to be uniform in area.
  • the electrodes are preferably formed flat homogeneous. If, in addition, a color transition in the information of the structure color is desired, then the electrodes can be designed such that they produce an inhomogeneous field in the region of the safety structure.
  • the supply device comprises a
  • the supply device can extract energy for generating the voltage and / or the current for the application of the excitation structure to an external high-frequency field.
  • High-frequency coupling device generates a high-frequency alternating current, via a rectifier of the rectifier unit and the smoothing unit in a DC voltage and / or a DC current is converted.
  • High-frequency coupling device may be designed for a capacitive coupling or for an inductive coupling.
  • the rectifier unit includes, for example, a bridge rectifier. However, other rectifier circuits may be used.
  • the smoothing unit preferably comprises one or more capacitors, so that a DC voltage and / or a DC current for the
  • the circuit arrangement with the supply device may be formed, for example, as an RFID circuit, which is the components for testing the
  • the supply device can thus comprise, for example, the RFID antenna.
  • the circuit arrangement is preferably completely inside the
  • the supply device can be an electrochemical
  • Circuit arrangement are stored.
  • the circuit arrangement may comprise a switching device with which the
  • Activation with the voltage and / or the current can be switched on and off.
  • the circuit arrangement is designed as an RFID device, then it is possible to selectively transmit data to the circuit arrangement with the high-frequency field.
  • the circuit arrangement effects a change in the functional state as a result of such transmitted triggering information, preferably in that a switching device changes its switching state.
  • the functional state change can be targeted externally triggered.
  • the correct functioning of an RFID microchip of the circuit arrangement is generally necessary so that its functioning is tested in a simple manner can be. If a color change of the security structure is the RFID chip intact, the transmitted triggering information triggers no color change are the
  • the circuit arrangement comprises a haptic-actuated switch, which causes the state change of the supply device or the circuit arrangement.
  • a pressure-sensitive switch may be integrated into the security document.
  • An electrical switch can also be formed by guiding two electrical contacts to the surface, which connects a user of the security document via a finger or another actuating element or at least significantly changes their capacitive coupling.
  • insertion or removal of the security document into an external or from an external alternating field, in particular a high-frequency field of an RFID reader can cause a functional state change of the circuit arrangement or the supply device. The same causes an irradiation or termination of the irradiation of a high-frequency field.
  • Security documents the frequency of 13,56 MHz is used. However, other frequencies may be used.
  • an alternating magnetic field is irradiated.
  • the security structure has a legend formed with body colors, which
  • the colors correspond with colors of the structure color with different suggestions.
  • a coupling strength to a reader can be easily detected.
  • the coupling strength determines the voltage or current provided in the security document from the supply antenna in the form of the coupling antenna or the like.
  • the field strength in the area of the safety structure or the structure color depends on the voltage or the current intensity.
  • a color of the structure color also depends on the coupling strength, since this depends directly on the field strength of the field of the excitation structure in the security document.
  • the color changes from red to green to blue the higher the voltage applied to electrodes of the excitation structure.
  • the changes Color changes from red to green to blue as the coupling strength increases.
  • the colors or shades can thus be given values or indications of the coupling strength in the respective color. Using a color comparison of the structure color with the legend, the coupling strength can be easily derived.
  • 1 a - 1 c are schematic representations of a microcapsule of a structural color for
  • Fig. 2a - 2c is a schematic representation of microcapsules for explaining a
  • 3a is a schematic view security document, which is a
  • Circuit arrangement comprising a testing device
  • FIG. 3b is a schematic view of the security document according to FIG. 3a in FIG.
  • FIGS. 3a and 3b shows a schematic view of the security document according to FIGS. 3a and 3b, in a second functional state, in which the excitation structure is subjected to a voltage or a current;
  • FIG. 3d shows a sectional view of the security document according to FIGS. 3a to 3c;
  • 4a is a schematic view of another security document
  • FIG. 4b shows a schematic view of the security document according to FIG. 4a in FIG
  • FIGS. 4a and 4b shows a schematic view of the security document according to FIGS. 4a and 4b, in a second functional state, in which the excitation structure is subjected to a voltage or a current; a schematic binary wavelength spectrum of the detected
  • 4f shows a schematic binary wavelength spectrum of the detected remission in a first functional state in which the excitation structure is not subjected to a voltage or a current
  • 4g shows a schematic binary wavelength spectrum of the detected remission in a second functional state, in which the excitation structure is subjected to a voltage or a current;
  • 4h is a schematic representation of a binary wavelength spectrum
  • Wavelengths that correspond to colors that can take on structure color of the security structure a schematic representation of a binary wavelength spectrum to illustrate the predetermined wavelength range in which a remission in the second functional state in which the excitation structure is applied with a voltage or a current must be determined so that the circuit is judged to be intact;
  • Fig. 4j is a schematic representation of a binary wavelength spectrum for
  • Fig. 5a is a schematic view of yet another security document
  • 5b shows a schematic view of the security document according to FIG. 5a in a first functional state in which the excitation structure is not subjected to a voltage or a current
  • FIGS. 5a and 5b shows a schematic view of the security document according to FIGS. 5a and 5b, in a second functional state, in which the excitation structure is subjected to a medium voltage or a medium current;
  • FIG. 5d shows a schematic view of the security document according to FIG. 5a, in a third functional state, in which the excitation structure is subjected to a high voltage or current;
  • Fig. 6a is a schematic view yet another
  • FIG. 6b shows a schematic view of the security document according to FIG. 6a in FIG
  • FIGS. 6a and 6b shows a schematic view of the security document according to FIGS. 6a and 6b, in a second functional state, in which the excitation structure is subjected to a voltage or a current;
  • Fig. 7a is a schematic view yet another
  • security structure is laterally structured to store information
  • FIG. 7b shows a schematic view of the security document according to FIG. 7a in FIG
  • FIGS. 7a and 7b shows a schematic view of the security document according to FIGS. 7a and 7b, in a second functional state, in which the excitation structure is subjected to a voltage or a current
  • 8 is a schematic flow diagram of a verification method.
  • Microcapsules 10 included. The same technical features are provided in the figures with the same reference numerals.
  • a structure color contains a multiplicity of such microcapsules, which are responsible for the color impression of the structure color.
  • Microcapsules 10 each have a shell 11 containing a transparent substance 12 with colloidal particles contained therein, e.g. Nanoparticles 13, includes.
  • the sheath 1 1 is formed of a transparent material.
  • the substrate 12 is also transparent and constitutes a fluid in which the nanoparticles 13 can move in the embodiments according to FIGS. 1 a to 1 d, 2 a to 2 c.
  • the nanoparticles are for example clusters of iron oxide with a charged layer or plastic nanospheres with a charged coating. In other embodiments, too
  • Nanoparticles are referred in particular to EP 2 463 11 1 A2.
  • structural paints containing such microcapsules are also available from Nanobrick, Gyeonggi-do, Korea.
  • the colloidal nanoparticles are arranged irregularly in field-free space.
  • the capsules have no special optical property, so that they do not significantly influence the color impression of the structure color in which they are contained. This can thus, for example, as almost transparent in
  • the charged nanoparticles align themselves with one another and form a lattice-like crystal structure 15. Since the nanoparticles themselves carry a charge, this leads to a repulsion between one another. A ratio of the electric field strength E1 to the own repulsion due to the charge determines a lattice spacing of the nanoparticles.
  • the crystal structure thus formed has characteristics of a photonic crystal. In these, for some wavelengths, propagation is only along certain
  • Repulsive force between the similarly charged nanoparticles receives a different ratio. This changes the crystal structure so that a blue component is now reflected, for example, from the white light of a black body radiator, so that the microcapsule provides a blue color impression.
  • FIGS. 2a to 2c another embodiment of microcapsules 10 is shown schematically. These differ in that the colloidal particles already in the field-free space in the microcapsule 10 have a crystal structure 15, so that from the white light of a blackbody beam, a red color component is reflected. When the field strength is increased, the distance between the particles in the crystal lattice decreases, so that now a green color component is reflected. If the field strength is further increased (FIG. 2c), the grid spacing becomes even smaller, so that again a blue color component is reflected again.
  • FIG. 3 a shows schematically an isometric view of a security document 30.
  • This is preferably made of a plurality of layers of material lamination.
  • the individual layers laminated together are preferably plastic-based layers.
  • plastic-based layers there may be others, for example
  • Security document 30 is a switching unit 50, preferably an integrated one
  • Circuit unit containing a microchip 51, which is part of a
  • Circuit arrangement 40 is.
  • the electronic circuit arrangement has a supply device 150.
  • This includes, inter alia, a coupling antenna 160 which is capable of extracting energy from a high frequency field.
  • the coupling antenna 160 is formed as an inductive conductor loop.
  • Embodiments may be designed for a capacitive coupling and for this purpose comprise flat electrodes.
  • the rectifier unit 60 and the Smoothing unit 70 are part of the supply device 150, although they are usually carried out on the circuit unit 50 with the microchip 51 and preferably integrated on a substrate.
  • this comprises an excitation structure 100.
  • the excitation structure 100 comprises in the illustrated
  • an upper electrode 1 10 and a lower electrode 120 Between the upper electrode 1 10 and the lower electrode 120, a security structure 200 is arranged, which has a with a structure color 210 homogeneously covered field 220.
  • the safety structure 200 is arranged between the upper electrode and the lower electrode 120, which are formed flat and are plane-parallel to each other.
  • the excitation structure 100 additionally comprises a coil arrangement 130 in the form of a conductor loop, which the
  • Security structure 200 or the covered with the structure color 210 field 220 encloses.
  • the circuit arrangement 40 preferably further comprises a switching device 80, with which the electrical voltage can be switched to the electrodes 110 and 120 and / or an electric current to the conductor loop 131 of the coil arrangement 130.
  • an electric field is generated in the region of the safety structure 200 by an applied voltage across the electrodes 110, 120 or a magnetic field by energizing the coil arrangement 130 or both.
  • colloidal particles contained in microcapsules arrange themselves into lattice structures, whereby an interaction with light for the structure color is changed.
  • electrical contacts 91, 92 may be formed on an outer side 39 of the security document 30 contacting the electronic circuit unit 50 or the microchip thereof.
  • FIG. 3b shows a schematic view of the security document when no high-frequency field is coupled in and thus the electronic circuit arrangement 40 is not in operation.
  • the field strength E is thus zero.
  • the security document conveys a first color impression in the area of the security structure 200. Color impressions are each indicated by a coat density. For example, the security document at this point in the state in which no high-frequency field is coupled and the
  • FIG. 3c shows a plan view of the security document, after which a change in the operating state has been triggered. This has been effected, for example, by introducing the security document into a high-frequency field, so that an alternating voltage is induced in the coupling antenna 160. Is the
  • Circuit device 80 is switched so that either a voltage at the electrodes and / or a current flows through the coil assembly 130, so the state of the structure color 200 and thus their color impression changes.
  • There is a field ⁇ 3 ⁇ ( ⁇ , which causes a reflectance at the wavelength.) Therefore, the security document has a different color impression in the area of the security structure, which is indicated by a changed hatching be recognized that a correct coupling of the high-frequency voltage takes place and the circuit arrangement 40 operates correctly and is intact.
  • the circuit device 80 can be selectively switched on or off via a triggering information modulated onto the high-frequency field and decoded by the microchip, or the coil arrangement can be selectively included a current is applied and / or the upper electrode and the lower electrode are subjected to a voltage.
  • the application of current to the electrodes 1 10, 120 is interrupted by the circuit device with a voltage and the coil arrangement 130, the same view of the security document 30 results as in FIG. 3 b.
  • the circuit device may be missing and the
  • Different embodiments may have differently configured excitation structures and different security structures.
  • FIG. 3d schematically shows a sectional view through the security document 30 according to FIG. 3a. It can be seen that the security document 30 is laminated together from different substrate layers 31 to 36. An uppermost substrate layer 31 forms a cover and protective layer in which contacts 91, 92 are inserted, which contact the circuit unit 50 and the microchip 51, in order to allow a contacting or contact-connected power supply and / or communication.
  • the upper electrode 110 is applied to the next following substrate layer 32, for example by means of a zinc sulfide-based printing preparation.
  • arranged substrate layer 33 is with the structure color 210 and thus the
  • Security structure 200 printed.
  • a surface is printed homogeneously with the structure color.
  • Other embodiments may provide that the security structure is laterally structured in the area and connected to the
  • Security structure thus information, for example in the form of
  • a further substrate layer 34 Adjacent to the layer 33, a further substrate layer 34 is provided, on the upper side of which the electrode 120 is printed. This is followed by further substrate layers 35, 36, in which any other security features and security elements can be designed, and which protect the excitation structure 100 down against damage.
  • the coil arrangement 130 On the substrate layer 32, on which the security structure 200 is printed, the coil arrangement 130 is also printed in the form of the conductor loop 131, which encloses the security structure 200.
  • the coupling antenna is printed in the form of a conductor loop.
  • the individual printed conductive structures, upper electrode 110, coil arrangement 130, lower electrode 120 and coupling antenna 160 are each coupled to the circuit unit 50 and / or the microchip 51. In the illustrated embodiment, the rectifier unit 60, the stabilization unit 70, and the switching device 80 are formed in the microchip 51.
  • Microchip 51 may be formed.
  • circuit arrangements 40 which contain no microchip but other functional circuit features.
  • the color change produced can also be used as a security feature for verifying the
  • Security document 30 are used. In a simple case, the includes
  • Circuit arrangement 40 no additional functional features but is merely formed, via a coupling to an externa ßeres AC field DC voltage and / or to generate the DC current for the corresponding elements of the excitation structure, which cause a color change in the security structure.
  • FIG. 4 a shows a further schematic security document which has a so-called coil-on-module technique for coupling the high-frequency signal.
  • a small excitation antenna 161 Connected to the microchip 51 is a small excitation antenna 161 which interacts with a large excitation conductor loop 162 during operation. This encloses a larger surface so that the flux through the excitation conductor loop 162 is larger than with the small excitation antenna 161.
  • the alternating voltage induced in the large excitation conductor loop 162 then excites the excitation antenna 161, which
  • the excitation structure differs in that it comprises only an upper electrode 110 and a lower electrode 120 and no coil arrangement.
  • Fig. 4d and 4e are schematically the transmission intensities in the visible
  • FIG. 4j shows the predetermined wavelength ranges in which remission wavelengths after causing a state change
  • Circuit arrangement must be, so that the circuit is evaluated as intact. It is assumed that in the changed operating or
  • the wavelength range of the wavelengths that correspond to colors that the structure color can assume is considered. This possible
  • Wavelength spectrum is shown in Fig. 4h.
  • the intensities in all the spectra shown here are to be regarded as binary and thus do not reflect transmission efficiency or remission efficiency. In practice, this means that a remission above a threshold for a well length is an existing remission and a remission below the threshold means no remission. In one measurement, the threshold would be set to suppress stray light effects and the like.
  • Wavelength range to that wavelength range in which a remission is determined in the field-free state (E 0) determined. This wavelength range is shown in FIG. 4i as a binary remission spectrum.
  • a predetermined wavelength range for the transmission in the form of such a binary wavelength spectrum can be specified. This is shown in Fig. 4j.
  • the circuit is considered to be intact only after a change of the functional state, which leads to a loading of the excitation structure with a voltage (alternatively or additionally with a current in other embodiments), if at
  • Wavelength or a wavelength range no transmission occurs which belongs to the predetermined wavelength range for the transmission.
  • Fig. 5a another security document is shown schematically. This differs from the embodiment of Fig. 3a in that the Excitation structure 100 as in the embodiment of Fig. 4a no coil assembly, but only the upper electrode 1 10 and the lower electrode 120 includes. In this embodiment, no contacts are led to the Au .seite.
  • Security structure 200 is formed as a field 220 printed in a homogeneous manner with structure color 210.
  • the embodiment according to FIG. 5 a has a legend 250.
  • the legend is formed next to the security structure 200. This comprises several sections 251 to 254, which have a different color impression
  • the sections 251 to 254 also each have a description 261 to 264, which is preferably printed with the same body color as the section 251-254 described thereby.
  • the sections 251 to 254 have the colors “colorless / transparent”, red, green and
  • the correspondingly assigned descriptions 261 to 264 are: "no excitation” printed in black, since colorless or transparent would not be recognizable, "low coupling” in red, “middle coupling” in green and “high coupling” in blue For reasons of space, the terms are abbreviated in the order given as “none", “low”, “medium” and "high”.
  • Fig. 5b the view of the security document is shown in incident light. No color can be seen in the area of the security structure. This corresponds to the fact that the excitation structure is not subjected to a voltage.
  • Fig. 5d is a view shown with a functional state of
  • Circuit corresponds, in which the coupling is optimal and therefore a maximum possible voltage between the upper electrode 1 10 and the lower electrode 120 is applied.
  • the structure color assumes the color blue, which matches the blue color impression of the body color of section 254.
  • the color impressions of the sections 251 to 254 thus correspond to color impressions, which the structure color 210 at various suggestions, ie in different electric fields.
  • the correspond correspond to color impressions, which the structure color 210 at various suggestions, ie in different electric fields.
  • a coupling strength can be read on the basis of the self-adjusting color in the area of the security structure 200 by comparing the color impressions of the legend sections 251 to 255 with the color that arises. If no color is observed, then no suggestion takes place. If an orange color is observed, little excitation occurs. If a green color is observed, an average excitation occurs. If a blue color is observed, a strong excitation and coupling takes place.
  • FIG. 6a yet another security document is shown schematically. This differs from the embodiment according to FIG. 3a in that the upper electrode is punctiform and the lower electrode is still flat. Likewise, the security structure 200 is considered to be homogeneous with the
  • Structure color 210 printed field 220 formed.
  • Embodiment of Fig. 6a does not have a coil assembly.
  • Fig. 6b the view of the security document is shown in incident light. No color can be seen in the area of the security structure. This corresponds to the fact that the excitation structure is not subjected to a voltage.
  • FIG. 6c shows the functional state of the circuit arrangement in which a voltage is applied to the excitation structure. Since the electrodes have neither the same shape nor the same area, an inhomogeneous electric field is formed between them. Therefore, the field strength in the area of the security structure or the structure color 210 in the field 220 is not the same everywhere. Thus, in the middle, for example, there is a blue circle and, around it, approximately circular rings in which the color from inside to outside from blue over green to red shows a color transition.
  • the safety structure is laterally structured so that the structure color 210 represents the letters O and K.
  • the structure color 210 represents the letters O and K.
  • FIG. 7 b which corresponds to the state that the excitation structure 100 does not coincide with a
  • FIG. 8 schematically shows a flow diagram of a method 500 for testing the circuit arrangement. Firstly, the security document 510 is provided. Subsequently, the wavelength-dependent remitted or transmitted light of the security structure is detected 520. Subsequently, it is evaluated 530 whether a remission above a threshold intensity occurs in a predetermined wavelength range. If so, the document is considered to be intact 540 otherwise as defective 550.
  • a functional state change of the circuit arrangement in the security document is triggered 560.
  • the remission is determined as a function of wavelength 570.
  • the wavelength range is determined 580, in which a remission is to be expected, provided the security document is intact is. This can be done by complementing the wavelength range in which a remission can take place on the part of the structure color and the wavelengths at which a remission is determined. If the circuit arrangement is correct, the color impression of the safety structure changes when the functional state of the circuit arrangement changes, so that a remission in a complementary region to the wavelength range that is detected in the function step 570 is to be expected. If one wants to first determine the predetermined wavelength range, then the richness of the
  • Process steps are also carried out in an order, as shown in Fig. 8 above the dashed line, if one rearranges the dotted line process steps as indicated between the process step
  • Transmission 520 adds.
  • the measurement is then carried out in the second state of the circuit arrangement after method step 560 has triggered a state change.
  • the field excitation of some structural colors can also change between a light brown and a light brown

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Abstract

Die Erfindung betrifft ein Sicherheitsdokument (30), welches eine elektronische Schaltungsanordnung (40) umfasst, wobei die Schaltungsanordnung (40) eine Versorgungseinrichtung (150) zum Bereitstellen einer elektrischen Spannung und/oder eines elektrischen Stroms und eine Anregungsstruktur (100) umfasst, und zusätzlich eine Sicherheitsstruktur (200) ausgebildet ist, wobei die Sicherheitsstruktur (200) eine Strukturfarbe (210) umfasst, deren Wechselwirkung mit Licht von einem elektrischen und/oder magnetischen Feld beeinflussbar ist, so dass eine Farbe der Strukturfarbe (210) von dem elektrischen und/oder magnetischen Feld abhängig ist, wobei die Anregungsstruktur (100) mit der Versorgungseinrichtung (150) gekoppelt ist und die Anregungsstruktur (100) relativ zu der Sicherheitsstruktur (200) so angeordnet ist, sodass bei einer Beaufschlagung mit der von der Versorgungseinrichtung (150) bereitgestellten elektrischen Spannung und/oder einer Beaufschlagung mit dem von der Versorgungseinrichtung (150) bereitgestellten elektrischen Strom im Bereich der Sicherheitsstruktur (200) ein elektrisches Feld und/oder ein magnetisches Feld erzeugt werden und hierüber eine Änderung der Farbe der Sicherheitsstruktur (200) bewirkt wird. Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Prüfen einer Schaltungsanordnung (40) in einem Sicherheitsdokument (30).

Description

Sicherheitsdokument mit Prüfeinrichtung für eine Schaltung und Verfahren zum Prüfen einer Schaltung in einem Sicherheitsdokument
Die Erfindung betrifft allgemein ein Sicherheitsdokument mit einer integrierten Schaltung und ein Verfahren zu dessen Prüfung.
Aus dem Stand der Technik sind Sicherheitsdokumente bekannt, welche eine
elektronische Schaltung, beispielsweise einen Mikrochip oder Ähnliches enthalten. Die meisten Bankkarten, Kreditkarten aber auch moderne deutsche Personalausweise oder sogenannte elektronische Reisepässe, fallen in diese Kategorie von
Sicherheitsdokumenten.
Häufig sind in den Mikrochips Informationen gespeichert, welche über ein
Kommunikationsverfahren mittels eines Lesegeräts ausgelesen werden können. Bei einem Teil der Sicherheitsdokumente sind an einer Oberfläche elektrische Kontakte ausgebildet über die mechanisch eine elektrische Kontaktierung ausbildbar ist.
Moderne Reisepasse oder auch Personalausweise sind mit einem sogenannten RFID- Chip, einem Radio Frequency IDentification Chip ausgestattet, der eine drahtlose und kontaktlose Kommunikation gemäß dem Standard ISO/IEC 14443 ermöglicht. Solche Sicherheitsdokumente, meist in Kartenform oder mit einer kartenförmigen Seite, die gemäß dem genannten Standard ausgebildet sind, werden auch als Proximity Integrated Circuit Cards (PICC) bezeichnet.
Eine Kommunikation erfolgt, indem ein Hochfrequenzsignal im Frequenzbereich von etwa 13,56 MHz moduliert wird. Hierdurch entstehen Signalabschnitte mit unterschiedlicher Amplitude. Hieraus lässt sich ein sogenannter Modulationsindex errechnen, der in einem bestimmten vorgegebenen Wertebereich liegen sollte, um eine möglichst Fehlerarme Kommunikation zu gewährleisten. Aus der DE 10 2009 009 846 A1 sind Verfahren zum Betreiben eines Kartenlesegeräts sowie ein Karten lesegerät bekannt. Dieses ist vorteilhafter ausgeführt, eine Kommunikation mit einer kontaktlos auslesbaren Karte gemäß der Norm ISO/IEC 14443 Typ B auszuführen. Um dafür zu sorgen, dass ein Modulationsindex, der sich im Nahbereich bei der Anwesenheit einer kontaktlos auslesbaren Karte einstellt, einem gewünschten vorgegebenen Modulationsindex entspricht, wird das Magnetfeld über eine Empfangsantenne des Kartenlesegeräts empfangen und ausgewertet. Der Modulationsindex wird bei Abweichungen zwischen dem gemessenen Modulationsindex und dem Vorgabewert für den Modulationsindex entsprechend nachgesteuert bzw. geregelt, um den gemessenen Modulationsindex an den Vorgabewert anzunähern.
Treten dennoch Störungen in der Kommunikation auf oder scheitert eine Kommunikation vollständig, entsteht immer die Frage, ob die Schaltung in der Karte noch intakt ist. Auch im Fertigungsprozess und in anderen Situationen ist es wünschenswert eine Schaltung in einem Sicherheitsdokument auf einfache Weise zuverlässig prüfen zu können, möglichst ohne weitere zusätzliche Hilfsmittel.
Aus der EP 2 463 1 1 1 sind Druckfarben bekannt, deren Farbeindruck über in einer Farbe enthaltene Mikroteilchen herbeigeführt wird, die zueinander ausgerichtet und in einer Kristallstruktur angeordnet sind. Dort sind Druckfarben beschrieben, die in einem
Druckmedium eine Vielzahl von Teilchen aufweisen, die in dem Medium dispergiert sind und elektrische oder magnetische Eigenschaften aufweisen, sodass diese bei Anwendung eines elektrischen oder magnetischen Felds sich zueinander in einer Kristallstruktur ausrichten. Diese Kristallstruktur sorgt dafür, dass sich Licht einer bestimmten
Wellenlänge nur entlang bestimmter Richtungen oder gar nicht in der Kristallstruktur ausbreiten kann und entsprechend reflektiert wird. Hierüber wird ein Farbeindruck aufgrund des wellenlängenselektiv reflektierten Lichts hervorgerufen. Im Gegensatz zu einer Körperfarbe kann hier von einer Strukturfarbe gesprochen werden, da eine geometrische Anordnung der kolloidalen Teilchen für die Ausprägung der Farbe verantwortlich ist. Bekannt ist eine Verwendung solche Strukturfarben zum Herstellen von Gegenständen, deren Farbeindruck auf einen menschlichen Betrachter einfach veränderbar ist.
Aus der DE 10 2009 006 872 A1 ist eine Technologie bekannt, eine Kommunikation zwischen einem Lesegerät und einem Chipmodul zu verbessern. In verschiedenen Ausführungsbeispielen ist eine Booster-Antennenstruktur für eine Chipkarte beschrieben, wobei die Booster-Antennenstruktur eine Booster-Antenne und eine mit der Booster- Antenne verbundene zusätzliche elektrisch leitfähige Struktur aufweist. Diese Technologie ist auch als Coil on Module-Technologie bekannt.
Die DE 10 2010 045 569 A1 beschreibt einen tragbaren Datenträger, insbesondere eine Chipkarte, mit einem auf einem Kartenkörper angeordneten Flux-Detektor, der durch eine Folie mit darin eingeschlossenen, magnetischen Teilchen in einer gallertartigen Suspension gebildet ist und der in Abhängigkeit des Verlaufs eines auf ihn einwirkenden Magnetfelds aufgrund der Orientierung der magnetischen Teilchen seine Farbe wechselt, wodurch das Magnetfeld sichtbar gemacht werden kann. Unterhalb des Flux-Detektors ist zumindest ein von einer Spule umgebener Kern angeordnet, wobei bei einer Anregung der Spule durch ein Feld, insbesondere ein Nahfeld, eines Lesegeräts die Remanenz des Kerns durch den Flux-Detektor angezeigt wird.
Aus der DE 10 2009 016 533 A1 ist ein Sicherheitselement für einen Datenträger bekannt, welches ein in einer Schicht angeordnetes piezochromes, flüssigkristallines Material umfasst. Über einen piezochromen Effekt werden die Polarisationseigenschaften des Materials beeinflusst, von denen wiederum eine Wechselwirkung mit Licht abhängig ist.
Die DE 10 2004 045 21 1 A1 beschreibt ein Sicherheitsdokument mit einem flexiblen Träger und einem auf dem flexiblen Träger aufgebrachten mehrschichtigen flexiblen Folienkörper, der ein oder mehrere optische Sicherheitsmerkmale bereitstellt. Der flexible mehrschichtige Folienkörper weist ein elektrisch gesteuertes Anzeigenelement zur Generierung eines optischen Sicherheitsmerkmals mit zugeordneter elektrischer
Stromquelle zum Betrieb des Anzeigenelements in Kombination mit einer optisch wirksamen diffraktiven Struktur auf.
Allgemein besteht somit das Problem, dass nicht in allen Fällen eine optimale
Kommunikation sichergestellt werden kann. Kommunikationsfehler können jedoch vielfältige Ursachen haben. Eine mögliche Ursache sind Schäden der Schaltung in dem Sicherheitsdokument.
Der Erfindung liegt daher die technische Aufgabe zugrunde, ein Sicherheitsdokument mit einer elektrischen oder elektronischen Schaltung zu verbessern, um deren
Funktionsprüfung zu erleichtern sowie ein Verfahren zur Prüfung einer solchen Schaltung in einem Sicherheitsdokument zu schaffen, mit dem auf einfache Weise die Schaltung im Innern eines Sicherheitselement prüfbar ist.
Grundgedanke der Erfindung
Für eine korrekte Funktionsweise einer elektronischen Schaltung wird in dieser eine elektrische Energie zur Verfügung stehen. Somit treten elektrische Spannungen und/oder elektrische Ströme auf. Um eine Funktionsprüfung auszuführen, wird die Schaltung so erweitert, dass eine Anregungsstruktur bei korrekter Funktionsweise der Schaltung, gegebenenfalls nur bei entsprechender äu ßerer Vorgabe, mit einer Spannung oder einem Strom beaufschlagt wird. Die Anregungsstruktur ist so ausgebildet, dass bei der
Beaufschlagung in einem Bereich des Sicherheitsdokuments ein statisches magnetisches oder elektrisches Feld entsteht. In diesem Bereich ist eine Sicherheitsstruktur angeordnet, die mit einer Strukturfarbe ausgebildet ist, welche ihre Farbe abhängig von dem elektrischen oder magnetischen Feld ändert. Eine solche Farbe umfasst eine Vielzahl von Mikrokapseln. Diese enthalten ein Medium, in dem eine Vielzahl von Teilchen mit magnetischen oder elektrischen Eigenschaften dispergiert ist. Abhängig von dem elektrischen oder magnetischen Feld, welches die Anregungsstruktur erzeugt, ordnen sich die Teilchen jeweils zu einer Kristallstruktur in den einzelnen Kapseln. Der Abstand zwischen den Teilchen bestimmt die optischen Eigenschaften der Kristallstruktur.
Aufgrund der regelmäßigen periodischen Anordnung der Teilchen ist die Lichtausbreitung für einzelne Wellenlängen nur in bestimmten Raumrichtungen durch die Kristallstruktur möglich oder sogar gar nicht möglich. Dann wird das Licht dieser Wellenlänge vollständig reflektiert. Hierdurch wird der Farbeindruck geprägt. Die Kristallstruktur weist somit die Eigenschaften eines photonischen Kristalls auf. Findet also, wie es bei einer intakten Schaltung erwartet wird, gegebenenfalls nur nach Vorgabe, eine Beaufschlagung der Anregungsstruktur mit einer Spannung oder einem Strom statt, so wird über das ausgebildete elektrische Feld oder magnetische Feld eine Farbänderung in der
Strukturfarbe ausgelöst, die beobachtbar ist. Es tritt somit eine deutliche Farbänderung auf, wenn die Schaltung intakt ist.
Definition
Unter dem flächigen Überlagern von zwei Strukturen, die auf einer Substratschicht oder auf zwei verschiedenen Substratschichten angeordnet sind, wird das parallele Ausrichten der jeweiligen Substratschichtabschnitte oder ganzen Substratschichten verstanden, auf denen die zwei Strukturen angeordnet sind. Parallel werden die Substratschichtabschnitte oder Substratschichten so orientiert, dass eine Projektion der einen Struktur parallel zur Oberflächennormale des Substratschichtabschnitts, auf dem diese Struktur ausgebildet ist, auf den anderen Substratschichtabschnitt bzw. die andere Substratschicht projiziert wird. Überlagert sich die Fläche der projizierten Struktur mit der anderen Struktur, die auf dem Substratschichtabschnitt bzw. anderen Substrat ausgebildet ist, auf welche die Projektion vorgenommen ist, so existiert eine flächige Überlagerung. Überdeckt die Projektion der einen Struktur die andere Struktur vollständig, so spricht man von einer vollständigen Überlagerung. Sind die beiden Substratschichtabschnitte gekrümmt, so werden sie als parallel angesehen, wenn deren Krümmungen denselben
Krümmungsmittelpunkt aufweisen.
Merkmale, welche für eine Verifikation genutzt werden können und somit eine
Absicherung gegenüber einem unautorisierten Duplizieren oder Herstellen, einem
Verfälschen oder Ähnlichem bieten, werden als Sicherheitsmerkmale bezeichnet.
Entitäten, welche mindestens ein Sicherheitsmerkmal aufweisen, werden als
Sicherheitselement bezeichnet. Somit ist jeder körperlich ausgebildete Gegenstand, der mindestens ein Sicherheitsmerkmal umfasst, ein Sicherheitselement.
Dokumente, welche mindestens ein Sicherheitsmerkmal aufweisen, werden als
Sicherheitsdokumente bezeichnet. Sicherheitsdokumente umfassen u.a. Ausweise, Führerscheine, Identitätskarten, aber auch Banknoten, Postwertzeichen, Visa sowie gegenüber Fälschung gesicherten Etiketten und Verpackungen, Eintrittskarten oder Ähnliches.
Wertdokumente sind Sicherheitsdokumente, denen ein Wert zugeordnet ist, z.B.
Banknoten, Postwertzeichen etc.
Pigmente, welche infolge einer Anregung, beispielsweise einer Einstrahlung von UV-Licht, Emission von Licht zeigen, werden als Lumineszenzpigment bezeichnet. Die durch die Anregung verursachte Emission wird als Lumineszenz bezeichnet, die Anregung als Lumineszenzanregung.
Eine Zubereitung, welche zum Drucken von Informationen verwendet werden kann, wird auch als Tinte oder Druckfarbe bezeichnet.
Eine Zubereitung, deren im verdruckten Zustand hervorgerufener Farbeindruck durch Pigmente hervorgerufen wird, welche bestimmte Wellenlängen des Lichts unabhängig von Umgebungsbedingungen und/oder einer Anregung absorbieren und/oder
remittieren/reflektieren, werden als Körperfarben bezeichnet.
Druckzubereitungen bzw. Druckfarben oder Tinten, deren Farbeindruck im verdruckten Zustand dadurch hervorgerufen wird, dass eine Vielzahl von Teilchen in einer kristallartigen regelmäßigen Struktur angeordnet sind, sodass eine Lichtausbreitung einzelner Wellenlängen durch die Kristallstruktur nur in bestimmten Richtungen oder gar nicht möglich ist und hierüber ein Farbeindruck hervorgerufen wird, werden als
Strukturfarben bezeichnet.
Eine Farbe von Licht ist durch eine Welllänge des Lichts festgelegt. Eine solche Farbe nennt man auch Spektralfarbe, da diese beim Zerlegen einer Strahlung, welche Licht eines kontinuierlichen Wellenlängenspektrums aufweist, in wellenlängenselektive
Komponenten, diese Komponente jeweils einen für die selektierte Wellenlänge charakteristischen Farbeindruck hervorrufen.
Als weißes Licht wird hier eine elektromagnetische breitbandige Strahlung mit einem kontinuierlichen Wellenlängenspektrum angesehen.
Aus dem Stand der Technik, insbesondere der EP 2 463 1 1 1 A2 sind Druckzubereitungen bekannt, welche Strukturfarben sind. Dort sind Druckzubereitungen beschrieben, welche eine Vielzahl von Nano- oder Mikroteilchen umfasst, die elektrische oder magnetische Eigenschaften aufweisen, welche sich in einem elektrischen oder magnetischen Feld relativ zueinander in einer kristallartigen regelmäßigen Struktur anordnen. Dort ist beschrieben, dass die kristallartigen Strukturen photonische Kristalle sein können. Ein photonischer Kristall ist eine regelmäßige periodische Struktur, welche aufgrund quantenmechanischer Effekte eine Lichtausbreitung für einzelne oder eine Mehrzahl von Wellenlängen begünstigt oder unterbindet. Hierdurch entsteht ein Farbeindruck des entsprechenden photonischen Kristalls.
Strukturfarben, die bei einer Anregung einen veränderten Farbeindruck aufweisen, sind ebenfalls in der EP 2 463 1 1 1 A2 beschrieben. Diese können so ausgebildet sein, dass die Druckzubereitung Mikrokapseln umfasst, welche ein Substrat oder Medium
einschließen, in welchem wiederum eine Vielzahl kolloidaler Teilchen angeordnet ist, welche eine elektrische oder magnetische Eigenschaft aufweisen und sich in einem elektrischen oder magnetischen Feld relativ zueinander zu einem Kristall oder einer kristallartigen Struktur anordnen. Dort ist beschrieben, dass die kolloidalen Teilchen beispielsweise geladene Teilchen sein können, welche beispielsweise Aluminium, Kupfer, Silber, Zinn, Titan, Wolfram, Zirkon, Zink, Silizium, Eisen, Nickel, Kobold oder Ähnliches umfassen. Die Teilchen können ferner eine Substanz aufweisen, welche ein
Polymermaterial enthält, beispielsweise Polystyren (PS), Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Polyvinylchlorid (PVC), Polyethylen Terephthalat (PET) usw. Gemäß anderen Ausführungen können nicht geladene Teilchen mit einem geladenen Material beschichtet sein. Beispielsweise können Teilchen mit metallanorganischen Oxiden wie Siliziumoxid SiOx, Titanoxid TiOx usw. beschichtet sein. Aber auch mit Polymermaterialen
beschichtete, mit lonenaustauschharzen beschichtete Teilchen und viele mehr können verwendet werden. In der EP 2 463 1 1 1 A2 ist eine Vielzahl von beispielhaften
Ausführungen beschrieben.
Als feldfrei wird ein Raum bezeichnet, in dem weder ein elektrisches noch ein
magnetisches Feld vorhanden sind. Im Sinne der hier beschriebenen Gegenstände wird darunter das Nichtvorhandensein eines gezielt eingestellten elektrischen oder
magnetischen Felds verstanden. Ein Feld, welches durch intrinsisch in einem Gegenstand vorhandene magnetische Teilchen oder elektrisch geladenen Teilchen verursacht wird, wird hierbei unbetrachtet gelassen. Ebenso wird die durch das Erdmagnetfeld verursachte magnetische Feldstärke als unbeachtlich angesehen, so dass ein Raum trotz des vorhandenen Erdmagnetfelds feldfrei ist, wenn kein zusätzliches magnetisches Feld in dem Raum vorhanden ist. Bei einem Anlegen einer Spannung an Elektroden eines Gegenstands zur Ausbildung eines Feldes in dem Gegenstand wird dieses Feld nicht als intrinsisch angesehen. Ein Raum zwischen zwei Elektroden im Inneren eines
Sicherheitsdokuments ist nicht feldfrei, wenn zwischen den beiden Elektroden eine elektrische Spannung anliegt.
Wird die Ausrichtung der kolloidalen Teilchen nur durch das elektrische Feld
herbeigeführt, so wird der Raum als feldfrei angesehen, wenn kein elektrisches Feld vorhanden ist, selbst dann, wenn beispielsweise ein magnetisches Feld anliegt.
Analoges gilt für den Fall, dass ein magnetisches Feld zum Ausrichten der kolloidalen Teilchen verwendet wird. Der Raum ist dann feldfrei, wenn kein„äu ßeres" Magnetfeld mit einer Feldstärke in dem Raum existiert, die grö ßer als die Feldstärke des Erdmagnetfelds ist.
Eine Feldstärke, welche eine Strukturanregung bewirkt, wird mit ESA bezeichnet. Ein nachgestellter Klammerausdruck (λ= λι) drückt aus, dass die Strukturanregung in der Strukturfarbe eine Beeinflussung von Licht mit der Wellenlänge λι bewirkt. Beispielsweise drückt λι) aus, dass die Strukturanregung bewirkt, dass die Strukturfarbe Licht der Wellenlänge λι beeinflusst. Als binäres Spektrum wird ein Spektrum bezeichnet, in dem bei einer Wellenlänge entweder eine Intensität vorliegt oder keine Intensität vorliegt. Mit einem binären
Spektrum kann beispielsweise ein Wellenlängenbereich dargestellt werden, der mehrere Abschnitte umfasst. Den Wellenlängen, die zu dem Welllängenabschnitt gehören, wird die Intensität 1 zugeordnet, den übrigen Wellenlängen der Wert 0. Auch ein gemessenes Spektrum kann als binäres Spektrum dargestellt werden, indem Wellenlängen, deren gemessene Intensitätswerte oberhalb einer festgelegten Schwellenintensität liegen, der binäre Intensitätswert 1 und den übrigen Wellenlängen der binäre Intensitätswert 0 zugeordnet wird.
Bevorzugte Ausführungsformen
Insbesondere wird ein Sicherheitsdokument geschaffen, welches eine elektronische Schaltungsanordnung umfasst, wobei die Schaltungsanordnung eine
Versorgungseinrichtung zum Bereitstellen einer elektrischen Spannung und/oder eines elektrischen Stroms und eine Anregungsstruktur umfasst, und zusätzlich in dem
Sicherheitsdokument eine Sicherheitsstruktur ausgebildet ist, wobei die
Sicherheitsstruktur eine Strukturfarbe umfasst, deren Wechselwirkung mit Licht von einem elektrischen und/oder magnetischen Feld beeinflussbar ist, so dass eine Farbe der Strukturfarbe von dem elektrischen und/oder magnetischen Feld abhängig ist, wobei die Anregungsstruktur mit der Versorgungseinrichtung gekoppelt ist und die Anregungsstruktur relativ zu der Sicherheitsstruktur so angeordnet ist, sodass bei einer Beaufschlagung mit der von der Versorgungseinrichtung bereitgestellten elektrischen Spannung und/oder einer Beaufschlagung mit dem von der Versorgungseinrichtung bereitgestellten elektrischen Strom im Bereich der Sicherheitsstruktur ein elektrisches Feld und/oder ein magnetisches Feld erzeugt werden und hierüber eine Änderung der Farbe der Sicherheitsstruktur bewirkt wird.
Ferner wird ein Verfahren zum Prüfen einer Schaltanordnung in einem
Sicherheitsdokument, welche eine Versorgungseinrichtung zum Bereitstellen einer elektrischen Spannung und/oder eines elektrischen Stroms und eine Anregungsstruktur umfasst, wobei die Anregungsstruktur bei einer Beaufschlagung mit der von der
Versorgungseinrichtung bereitgestellten elektrischen Spannung und/oder einer
Beaufschlagung mit dem von der Versorgungseinrichtung bereitgestellten elektrischen Strom in einem Bereich des Sicherheitsdokuments ein elektrisches Feld und/oder ein magnetisches Feld erzeugt, und in dem Bereich, in dem das elektrische und/oder magnetische Feld erzeugt werden, eine Sicherheitsstruktur ausgebildet ist, welche eine Strukturfarbe umfasst, deren Wechselwirkung mit Licht von einem elektrischen und/oder magnetischen Feld beeinflussbar ist, so dass eine Farbe der Strukturfarbe von dem elektrischen und/oder magnetischen Feld abhängig ist, umfassend die Schritte:
Ermitteln einer wellenlängenabhängigen Remission von weißem Licht an der
Sicherheitsstruktur oder einer wellenlängenabhängigen Transmission von weißem Licht durch die Sicherheitsstruktur; Auswerten der wellenlängenabhängigen Remission oder Transmission und Ermitteln, ob eine Remission in einem vorgegebenen
Wellenlängenbereich erfasst ist oder in einem vorgegebenen Wellenlängenbereich keine Transmission erfasst ist und wobei die Schaltung als intakt beurteilt wird, wenn in dem vorgegebenen Wellenlängenbereich eine Remission erfasst ist oder wenn in dem vorgegebenen Welllängenbereich zumindest für einen Wellenlängenabschnitt keine Transmission ermittelt ist.
Ist die Schaltungsanordnung intakt und beaufschlagt diese die Anregungsstruktur mit einer Spannung oder einem Strom, so wird eine Farbe der Sicherheitsstruktur erzeugt oder herbeigeführt, die mit einer bestimmten Feldstärke korrespondiert. Somit wird eine Remission von Licht einer Wellenlänge oder von Wellenlängen beobachtet, die mit dieser Feldstärke korrespondiert oder korrespondieren. Wird die Transmission von Licht untersucht, so wird durch die Sicherheitsstruktur für eine Wellenlänge oder einen
Abschnitt von Welllängen eine Transmission von Licht beeinträchtigt oder ganz verhindert.
Bevorzugt wird die Untersuchung in Remission ausgeführt. Hier muss somit lediglich die Farbe des remittierten Lichts ermittelt werden. Entspricht diese ermittelte oder
beobachtete Farbe einer Farbe, die die Strukturfarbe aufweist, wenn eine Feldstärke vorherrscht, die von einer intakten Schaltung erzeugt wird, so kann die Schaltung als intakt gekennzeichnet oder bezeichnet werden.
Bei einer Weiterbildung des Verfahrens ist vorgesehen, dass eine
Funktionszustandsänderung der Schaltungsanordnung ausgelöst wird, sodass, sofern bisher eine Beaufschlagung der Anregungsstruktur mit der Spannung und/oder eine Beaufschlagung mit einem Strom stattfindet, bei einer intakten Schaltungsanordnung die Beaufschlagung oder Beaufschlagungen beendet werden und andernfalls eine
Beaufschlagung der Anregungsstruktur mit einer elektrischen Spannung und/oder einem elektrischen Strom vorgenommen wird, und
erneut wellenlängenabhängig eine Remission von Licht an der Sicherheitsstruktur oder wellenlängenabhängig eine Transmission durch die Sicherheitsstruktur ermittelt wird, während die Versorgungseinrichtung in dem veränderten Zustand ist,
die erneut ermittelte Remission oder der erneut ermittelte Transmission ausgewertet werden und als der vorgegebene Wellenlängenbereich der Remission jener
Wellenlängenbereich abgeleitet wird, der bezogen auf einen möglichen
Wellenlängenbereich, der die Wellenlängen umfasst, die mit Farben korrespondieren, die Strukturfarbe annehmen kann, komplementär zu den Welllängenbereichen ist, in denen die erneut ermittelte Remission auftritt, oder den vorgegebenen Wellenlängenbereich der Transmission der Wellenlängenbereich abgeleitet wird, der bezüglich des möglichen Wellenlängenbereichs komplementär zu den Welllängenbereichen ist, in denen keine Transmission in der erneut ermittelten Transmission auftritt.
Tritt ein Farbwechsel der Sicherheitsstruktur als Folge eines Auslösens einer
Funktionszustandsänderung der Schaltungsanordnung statt, so ist die
Schaltungsanordnung intakt.
Um sicher zu stellen, dass keine Anscheinsfälschung vorliegt, die immer eine farbige Nachbildung einer Sicherheitsstruktur aufweist, welche eine intakte Schaltungsanordnung unabhängig von einem durch Anregungsstrukturen erzeugten Feld anzeigt, ist bei einer Ausführungsform vorgesehen, dass bei einer Weiterbildung das Bewirken einer
Funktionszustandsänderung der Schaltungsanordnung erfolgt, sodass, sofern bisher eine Beaufschlagung der Anregungsstruktur mit der Spannung und/oder eine Beaufschlagung mit einem Strom stattfindet, die Beaufschlagung oder Beaufschlagungen beendet werden und andernfalls eine Beaufschlagung der Anregungsstruktur mit einer elektrischen Spannung und/oder einem elektrischen Strom vorgenommen wird, und
erneut eine wellenlängenabhängige Remission von Licht an der Sicherheitsstruktur oder eine wellenlängenabhängige Transmission durch die Sicherheitsstruktur ermittelt wird, während die Versorgungseinrichtung in dem veränderten Zustand ist,
und die beiden ermittelten Remissionen oder der ermittelten Transmissionen vergleichen werden und ein Prüfergebnis abhängig von dem Vergleichsergebnis festgelegt wird, wobei die Schaltungsanordnung als intakt bewertet wird, wenn eine Änderung der wellenlängenabhängigen Remission aufgetreten ist.
Tritt hingegen keine Farbänderung auf, so war das Auslösen der
Funktionszustandsänderung nicht erfolgreich. Die Schaltungsanordnung verhält sich nicht wie erwartet und wird somit als nicht intakt angesehen. Ist die Strukturfarbe im feldfreien Raum transparent, so nimmt die Sicherheitsstruktur bei einer intakten Schaltungsanordnung, wenn diese betrieben wird, eine Farbe vorzugsweise im sichtbaren Wellenlängenbereich an.
Da im intakten Zustand ein vorgegebener Farbwert oder vorgegebene Farbwerte angenommen werden, ist auch eine maschinelle Prüfung möglich. In einer einfachen Ausführungsform wird das remittierte Licht über einen Bandpassfilter auf eine
photoempfindliche Erfassungseinrichtung geführt. Der Bandpassfilter ist so gewählt, dass dieser Licht, das im vorgegebenen Wellenlängenbereich liegt, passieren lässt, Licht anderer Wellenlängen, das im feldfreien Zustand von der Strukturfarbe remittiert wird, jedoch abblockt. So kann die korrekte Funktionsweise daran erkannt werden, dass eine Remission hinter dem Filter erfasst wird. Bewirkt eine Spannung bei intakter
Schaltungsanordnung ein Feld, welches zu einer Remission von blauem Licht führt, so kann ein blauer Filter eingesetzt werden, der nur blaues Licht passieren lässt. Ist die Spannung also zu gering, so wird beispielsweise nur Licht im grünen oder roten
Wellenlängenbereich remittiert, welches von dem Filter blockiert wird. Geprüft werden kann also, ob eine korrekte Spannung an die Anregungsstruktur angelegt wird.
Eine besonders einfach herzustellende Anregungsstruktur umfasst mindestens zwei auf gegenüberliegenden Seiten der Sicherheitsstruktur angeordnete Elektroden. Die
Sicherheitsstruktur mit der Strukturfarbe ist dann zwischen den beiden Elektroden angeordnet. Ein elektrisches Feld lässt sich somit zuverlässig im Bereich der
Sicherheitsstruktur erzeugen.
Vorzugsweise sind die Elektroden flächig ausgebildet. Sie überdecken somit bei einer Ausführungsform die in der Sicherheitsstruktur ausgebildete Strukturfarbe vollständig. Zwischen zwei einander gegenüberliegenden flächigen Elektroden, die parallel zueinander orientiert sind, entsteht ein homogenes elektrisches Feld. Somit erhält die Sicherheitsstruktur bei der Prüfung der Schaltungsstruktur eine einheitliche homogene Farbe, wenn die Schaltungsanordnung intakt ist.
Sind die Elektroden nicht parallel orientiert oder nicht gleich groß, so kann auch ein inhomogenes elektrisches Feld entstehen. Auch bei einer Ausführungsform, bei der die beiden Elektroden die Strukturfarbe der Sicherheitsstruktur nicht vollständig überlagern, sind Teile der Strukturfarbe in einem Feldbereich, der abweichend von dem Feld unmittelbar zwischen den flächigen Elektroden ist. In einem solchen Fall changiert der Farbeindruck der Strukturfarbe abhängig von der Feldstärke in den inhomogenen
Feldbereichen. Ein inhomogenes Feld kann auch durch eine punktförmige Elektrode und eine andere gegenüberliegend der Sicherheitsstruktur angeordnete flächig größere Elektrode erzeugt werden.
Eine Ausführungsform sieht somit vor, dass die Elektroden relativ zu der Strukturfarbe der Sicherheitsstruktur so ausgebildet sind, dass bei einer Beaufschlagung der
Anregungsstruktur mit einer Spannung im Bereich der Strukturfarbe ein inhomogenes Feld erzeigt wird.
Eine Weiterbildung des Prüfverfahrens sieht eine ortsaufgelöste Ermittlung oder
Erfassung der Remission oder Transmission zusätzlich zu der wellenlängenabhängigen Ermittlung vor. Beispielsweise kann eine Abbildung der Sicherheitsstruktur mit einer farbempfindlichen Kamera erfolgen. Insbesondere kann eine Kamera mit einem
Halbleiterchip als Bilderfassungseinrichtung zum Einsatz kommen. Eine Abbildung einer solchen Kamera kann sowohl für eine Auswertung eines erwarteten Farbwerts und/oder zum Auswerten eines Farbwechsels im Zusammenhang mit einem ausgelösten Wechsel eines Funktionszustands der Schaltungsanordnung und/oder zum Auswerten und Prüfen verwendet, ob in der Sicherheitsstruktur ein Farbübergang wie erwartet auftritt.
Besonders bevorzugt ist mindestens eine Elektrode transparent ausgebildet. Hierdurch ist es möglich, die Elektroden in Blickrichtung oberhalb und unterhalb der Sicherheitsstruktur anzuordnen und dennoch die Sicherheitsstruktur optisch erfassen zu können.
Beispielsweise können die Elektroden auf Basis von Zinksulfid (ZnS) hergestellt werden. Solche Elektroden können mit einem Druckverfahren ausgebildet werden und so in der Fläche auf einfache Weise strukturiert werden.
Es ist ebenfalls möglich, eine oder mehrere Elektroden mittels eines Gitters oder Netzes aus leitfähigem Material, beispielsweise Metall oder leitfähigen Pasten und
Druckzubereitungen herzustellen. Zwei einander parallel gegenüber angeordnete Netze oder Gitter erzeugen in der Regel ebenfalls, abhängig von einer Gitterstruktur- oder Maschengröße, ein homogenes Feld. Je kleiner die Maschengröße im Verhältnis zum Abstand der Netze oder Gitter ist, desto homogener ist das elektrische Feld. Netze oder Gitter können mit hoher Transmission ausgebildet werden, die bis zu 90% oder mehr betragen kann, obwohl die leitfähigen Strukturen opak sind. Die Transmission im sichtbaren Wellenlängenbereich ist hierbei nahezu wellenlängenunabhängig. Bei einer alternativen Ausführungsform umfasst die Anregungsstruktur eine Spulenanordnung. Eine solche Spulenanordnung umschließt die Strukturfarbe der Sicherheitsstruktur vorzugsweise vollständig. Um auch Streufeldeffekte einer
Spulenanordnung in ein Farbmuster umzusetzen, kann auch ein Teil der Strukturfarbe bei einer Ausführungsform au ßerhalb der Spulenanordnung ausgebildet sein. Die
Spulenanordnung ist vorzugsweise als spiralförmige Leiterbahn ausgebildet. Bei einer anderen Ausführungsform umfasst die Spulenanordnung nur eine Leiterschleife, welche auch wie eine ,,Ω", d.h. wie der griechische Großbuchstabe Omega, ausgebildet sein kann.
Es sind auch Ausführungsformen möglich, die eine Spulenanordnung und eine
Elektrodenanordnung mit zwei oder mehr Elektroden umfassen. In manchen
Ausführungsformen kann eine Elektrode durch die Spulenanordnung gebildet sein.
Insbesondere bei einer lateral in der Fläche strukturierten Elektrode oder in der Fläche lateral strukturierten Elektroden kann eine Information in dieser Strukturierung gespeichert werden, die bei einer ortsaufgelösten Erfassung der Remission und/oder der
Transmission wahrnehmbar und auswertbar ist. Hierbei ist es vorteilhaft, wenn in einem solchen Fall die Strukturfarbe der Sicherheitsstruktur flächig homogen ausgebildet ist.
Ebenso ist es zusätzlich oder alternativ möglich, auch die Strukturfarbe der
Sicherheitsstruktur lateral zu strukturieren. Auch hierüber kann eine Information codiert werden. In einem solchen Fall sind vorzugsweise die Elektroden flächig homogen ausgebildet. Ist zusätzlich ein Farbübergang in der Information der Strukturfarbe erwünscht, so können die Elektroden so ausgebildet sein, dass diese ein inhomogenes Feld im Bereich der Sicherheitsstruktur erzeugen.
Bei einer Ausführungsform umfasst die Versorgungseinrichtung eine
Hochfrequenzkopplungseinrichtung sowie eine Gleichrichtereinheit und eine
Glättungseinheit, so dass die Versorgungseinrichtung einem externen Hochfrequenzfeld Energie zum Erzeugen der Spannung und/der des Stroms für die Beaufschlagung der Anregungsstruktur entziehen kann. Beim Einbringen des Sicherheitsdokuments in ein Hochfrequenzfeld, beispielsweise eines Lesegerätes, wird in der
Hochfrequenzkopplungseinrichtung ein hochfrequenter Wechselstrom erzeugt, der über einen Gleichrichter der Gleichrichtereinheit und die Glättungseinheit in eine Gleichspannung und/oder einen Gleichstrom gewandelt wird. Die
Hochfrequenzkopplungseinrichtung kann für eine kapazitive Kopplung oder für eine induktive Kopplung ausgebildet sein. Die Gleichrichtereinheit umfasst beispielsweise einen Brückengleichrichter. Es können jedoch auch andere Gleichrichterschaltungen verwendet werden. Die Glättungseinheit umfasst vorzugsweise einen oder mehrere Kondensatoren, so dass eine Gleichspannung und oder ein Gleichstrom für die
Beaufschlagung bereitgestellt werden.
Die Schaltungsanordnung mit der Versorgungseinrichtung kann beispielsweise als RFID- Schaltung ausgebildet sein, welche um die Komponenten zur Prüfung der
Schaltungsanordnung erweitert ist. Die Versorgungseinrichtung kann somit beispielsweise die RFID-Antenne umfassen.
Die Schaltungsanordnung ist vorzugsweise vollständig im Innern des
Sicherheitsdokuments angeordnet. Hierdurch ist die Schaltung gut gegen Manipulationen und Beschädigungen geschützt. Lediglich Kontakte sind gegebenenfalls an eine oder mehrere der Oberflächen geführt.
Neben oder alternativ zu einer Kopplungseinrichtung, die einem externen Feld Energie entziehen kann, kann die Versorgungseinrichtung einen elektrochemischen
Energiespeicher umfassen. Mit diesem kann Energie für eine Funktion der
Schaltungsanordnung gespeichert werden.
Die Schaltungsanordnung kann eine Schalteinrichtung umfassen, mit der die
Beaufschlagung mit der Spannung und/oder dem Strom an- und abschaltbar ist.
Hierdurch kann eine gezielte Prüfung erleichtert werden. Ferner kann eine
Energieeinsparung erreicht werden, wenn keine Prüfung notwendig ist.
Ist die die Schaltungsanordnung als RFID-Einrichtung ausgebildet, so ist es möglich, mit dem Hochfrequenzfeld gezielt Daten zu der Schaltungsanordnung zu übertragen. Bei einer Ausführungsform ist vorgesehen, dass die Schaltungsanordnung eine Änderung des Funktionszustands als Folge einer solchen übertragenen Auslöseinformation bewirkt, vorzugsweise indem eine Schalteinrichtung ihren Schaltzustand ändert. Somit kann die Funktionszustandsänderung gezielt extern ausgelöst werden. Für die Verarbeitung der Information ist in der Regel die korrekte Funktionsweise eines RFID-Mikrochips der Schaltungsanordnung notwendig, so dass dessen Funktionsweise auf einfache Art geprüft werden kann. Erfolgt eine Farbänderung der Sicherheitsstruktur ist der RFID-Chip intakt, löst die übertragene Auslöseinformation keine Farbänderung aus, sind die
Schaltungsanordnung und der Mikrochip defekt.
Eine andere Ausführungsform sieht vor, dass die Schaltungsanordnung einen haptisch betätigbaren Schalter umfasst, der die Zustandsänderung der Versorgungseinrichtung oder der Schaltungsanordnung bewirkt. Beispielsweise kann ein druckempfindlicher Schalter in das Sicherheitsdokument integriert sein. Es kann auch ein elektrischer Schalter ausgebildet sein, indem zwei elektrische Kontakte an die Oberfläche geführt sind, die ein Nutzer des Sicherheitsdokuments über einen Finger oder ein anderes Betätigungselement leitend verbindet oder zumindest deren kapazitive Kopplung deutlich verändert.
Außer dem Auslösen einer Schaltzustandsänderung einer Schaltungseinrichtung kann auch ein Einführen oder Entfernen des Sicherheitsdokuments in ein externes oder aus einem externen Wechselfeld, insbesondere ein Hochfrequenzfeld eines RFID- Lesegerätes, eine Funktionszustandsänderung der Schaltungsanordnung oder der Versorgungseinrichtung bewirken. Gleiches bewirkt ein Einstrahlen oder Beenden des Einstrahlens eines Hochfrequenzfelds. Im Bereich der RFID-Technik für
Sicherheitsdokumente wird die Frequenz 13,56 MHz verwendet. Es können jedoch auch andere Frequenzen zum Einsatz kommen. Bevorzugt wird ein magnetisches Wechselfeld eingestrahlt.
Um eine Sichtprüfung zu erleichtern, ist bei einer Ausführungsform vorgesehen, dass die Sicherheitsstruktur eine mit Körperfarben ausgebildete Legende aufweist, welche
Informationen in unterschiedlichen Farben umfasst. Die Farben korrespondieren mit Farben der Strukturfarbe bei unterschiedlichen Anregungen. So kann beispielsweise eine Kopplungsstärke an ein Lesegerät einfach erfasst werden. Die Kopplungsstärke bestimmt die in dem Sicherheitsdokument von der in Form der Kopplungsantenne oder Ähnlichem ausgebildeten Versorgungseinrichtung bereitgestellte Spannung oder eine bereitgestellte Stromstärke. Von der Spannung oder der Stromstärke ist jedoch die Feldstärke im Bereich der Sicherheitsstruktur bzw. der Strukturfarbe abhängig. Somit ist auch eine Farbe der Strukturfarbe von der Kopplungsstärke abhängig, da diese direkt von der Feldstärke des Felds der Anregungsstruktur in dem Sicherheitsdokument abhängig ist. Die Farbe wandelt sich somit beispielsweise von Rot über Grün zu Blau, je höher die angelegte Spannung an Elektroden der Anregungsstruktur ist. Somit wandelt sich die Farbe von Rot über Grün zu Blau, wenn die Kopplungsstärke zunimmt. In der Legende können den Farben oder Farbtönen somit Werte oder Angaben für die Kopplungsstärke in der jeweiligen Farbe angegeben werden. Über einen Farbvergleich der Strukturfarbe mit der Legende kann die Kopplungsstärke einfach abgeleitet werden.
Die Erfindung wird nachfolgend unter Bezugnahme auf eine Zeichnung näher erläutert. Hierbei zeigen:
Fig. 1 a - 1 c schematische Darstellungen einer Mikrokapsel einer Strukturfarbe zum
Erläutern eines Strukturfarbeffekts, abhängig von einer Strukturanregung;
Fig. 2a - 2c eine schematische Darstellung von Mikrokapseln zur Erläuterung eines
Strukturfarbeffekts bei einer zweiten Ausführungsform;
Fig. 3a eine schematische Ansicht Sicherheitsdokuments, welches eine
Schaltungsanordnung aufweist, die eine Prüfeinrichtung umfasst;
Fig. 3b eine schematische Ansicht des Sicherheitsdokuments nach Fig. 3a in
einem ersten Funktionszustand, in dem die Anregungsstruktur nicht mit einer Spannung oder einem Strom beaufschlagt ist;
Fig. 3c eine schematische Ansicht des Sicherheitsdokuments nach Fig. 3a und 3b, in einem zweiten Funktionszustand, in dem die Anregungsstruktur mit einer Spannung oder einem Strom beaufschlagt ist;
Fig. 3d Schnittansicht des Sicherheitsdokuments nach Fig. 3a bis 3c;
Fig. 4a eine schematische Ansicht eines weiteren Sicherheitsdokuments;
Fig. 4b eine schematische Ansicht des Sicherheitsdokuments nach Fig. 4a in
einem ersten Funktionszustand, in dem die Anregungsstruktur nicht mit einer Spannung oder einem Strom beaufschlagt ist;
Fig. 4c eine schematische Ansicht des Sicherheitsdokuments nach Fig. 4a und 4b, in einem zweiten Funktionszustand, in dem die Anregungsstruktur mit einer Spannung oder einem Strom beaufschlagt ist; ein schematisches binäres Wellenlängenspektrum der erfassten
Transmission in einem ersten Funktionszustand, in dem die Anregungsstruktur nicht mit einer Spannung oder einem Strom beaufschlagt ist; ein schematisches binäres Wellenlängenspektrum der erfassten
Transmission in einem zweiten Funktionszustand, in dem die Anregungsstruktur mit einer Spannung oder einem Strom beaufschlagt ist;
Fig. 4f ein schematisches binäres Wellenlängenspektrum der erfassten Remission in einem ersten Funktionszustand, in dem die Anregungsstruktur nicht mit einer Spannung oder einem Strom beaufschlagt ist;
Fig. 4g ein schematisches binäres Wellenlängenspektrum der erfassten Remission in einem zweiten Funktionszustand, in dem die Anregungsstruktur mit einer Spannung oder einem Strom beaufschlagt ist;
Fig. 4h eine schematische Darstellung eines binären Wellenlängenspektrums der
Wellenlängen, die mit Farben korrespondieren, die Strukturfarbe der Sicherheitsstruktur annehmen kann; eine schematische Darstellung eines binären Wellenlängenspektrums zur Veranschaulichung des vorgegebenen Welllängenbereichs, in dem eine Remission in dem zweiten Funktionszustand, in dem die Anregungsstruktur mit einer Spannung oder einem Strom beaufschlagt ist, ermittelt werden muss, damit die Schaltungsanordnung als intakt bewertet wird;
Fig. 4j eine schematische Darstellung eines binären Wellenlängenspektrums zur
Veranschaulichung des vorgegebenen Welllängenbereichs, in dem bei einer Transmissionsermittlung in dem zweiten Funktionszustand, in dem die Anregungsstruktur mit einer Spannung oder einem Strom beaufschlagt ist, eine unterdrückte Transmission aufgefunden werden muss, damit die Schaltungsanordnung als intakt bewertet wird;
Fig. 5a eine schematische Ansicht noch eines weiteren Sicherheitsdokuments; Fig. 5b eine schematische Ansicht des Sicherheitsdokuments nach Fig. 5a in einem ersten Funktionszustand, in dem die Anregungsstruktur nicht mit einer Spannung oder einem Strom beaufschlagt ist;
Fig. 5c eine schematische Ansicht des Sicherheitsdokuments nach Fig. 5a und 5b, in einem zweiten Funktionszustand, in dem die Anregungsstruktur mit einer mittelgroßen Spannung oder einem mittelstarken Strom beaufschlagt ist;
Fig. 5d eine schematische Ansicht des Sicherheitsdokuments nach Fig. 5a, in einem dritten Funktionszustand, in dem die Anregungsstruktur mit einer großen Spannung oder einem starken Strom beaufschlagt ist;
Fig. 6a eine schematische Ansicht noch wieder eines weiteren
Sicherheitsdokuments;
Fig. 6b eine schematische Ansicht des Sicherheitsdokuments nach Fig. 6a in
einem ersten Funktionszustand, in dem die Anregungsstruktur nicht mit einer Spannung oder einem Strom beaufschlagt ist;
Fig. 6c eine schematische Ansicht des Sicherheitsdokuments nach Fig. 6a und 6b, in einem zweiten Funktionszustand, in dem die Anregungsstruktur mit einer Spannung oder einem Strom beaufschlagt ist;
Fig. 7a eine schematische Ansicht noch wieder eines weiteren
Sicherheitsdokuments, bei dem die Sicherheitsstruktur lateral strukturiert ist, um eine Information zu speichern;
Fig. 7b eine schematische Ansicht des Sicherheitsdokuments nach Fig. 7a in
einem ersten Funktionszustand, in dem die Anregungsstruktur nicht mit einer Spannung oder einem Strom beaufschlagt ist;
Fig. 7c eine schematische Ansicht des Sicherheitsdokuments nach Fig. 7a und 7b, in einem zweiten Funktionszustand, in dem die Anregungsstruktur mit einer Spannung oder einem Strom beaufschlagt ist; Fig. 8 ein schematisches Ablaufdiagramm eines Verifikationsverfahrens.
Anhand der Fig. 1 a bis 1 c, 2a bis 2c soll schematisch die Wirkungsweise von
unterschiedlichen Strukturfarben exemplarisch erläutert werden, welche jeweils
Mikrokapseln 10 enthalten. Gleiche technische Merkmale sind in den Figuren mit denselben Bezugszeichen versehen. Eine Strukturfarbe enthält eine Vielzahl solcher Mikrokapseln, die für den Farbeindruck der Strukturfarbe verantwortlich sind. Die
Mikrokapseln 10 weisen jeweils eine Hülle 1 1 auf, welche eine transparente Substanz 12 mit darin enthaltenen kolloidalen Teilchen, z.B. Nanoteilchen 13, einschließt. Die Hülle 1 1 ist aus einem transparenten Material gebildet. Das Substrat 12 ist ebenfalls transparent und stellt ein Fluid dar, in dem sich die Nanoteilchen 13 bei den Ausführungsformen nach Fig. 1 a bis 1 d, 2a bis 2c bewegen können. Die Nanoteilchen sind beispielsweise Cluster aus Eisenoxid mit einer geladenen Schicht oder auch Kunststoffnanokügelchen mit einer geladenen Beschichtung. In anderen Ausführungsformen können es auch
paramagnetische oder superparamagnetische Teilchen sein. Hinsichtlich konkreter Ausgestaltungen sowohl der Hüllen, der darin enthaltenen Substanzen und der
Nanoteilchen wird insbesondere auf die EP 2 463 1 1 1 A2 verwiesen. Darüber hinaus sind Strukturfarben, welche solche Mikrokapseln enthalten, auch von der Firma Nanobrick, Gyeonggi-do, Korea zu beziehen.
Bei der Ausführungsform nach Fig. 1 sind die kolloidalen Nanoteilchen im feldfreien Raum unregelmäßig angeordnet. Die Kapseln weisen keine besondere optische Eigenschaft auf, sodass diese den Farbeindruck der Strukturfarbe, in der sie enthalten sind, nicht wesentlich prägen. Diese kann somit beispielsweise als nahezu transparent im
verdruckten Zustand angesehen werden. Wird ein elektrisches Feld mit einer Feldstärke E1 angelegt, so richten sich die geladenen Nanoteilchen zueinander aus und bilden eine gitterartige Kristallstruktur 15. Da die Nanoteilchen selbst eine Ladung tragen, führt dies zu einer Abstoßung untereinander. Ein Verhältnis der elektrischen Feldstärke E1 zu der eigenen Abstoßung aufgrund der Ladung bestimmt einen Gitterabstand der Nanoteilchen.
Die so gebildete Kristallstruktur weist Eigenschaften eines photonischen Kristalls auf. In diesen ist für einige Wellenlängen eine Propagation nur entlang bestimmter
Raumrichtungen möglich. Für andere Wellenlängen ist unter Umständen eine Propagation in keiner Raumrichtung möglich. Dies bedeutet, dass sämtliches Licht dieser Wellenlänge und aus allen Einfallseinrichtungen reflektiert wird. Hierdurch wird die Farbigkeit der Mikrokapsel bedingt. Im dargestellten Beispiel in Fig. 1 b wird beispielsweise bei einer Beleuchtung mit weißem Licht eines Schwarzkörperstrahlers eine rote
Wellenlängenkomponente reflektiert. Wird die elektrische Feldstärke gesteigert auf einen Wert E2 > E1 , so wird ein Abstand zwischen den Nanoteilchen verringert, da das
Verhältnis zwischen der Kraft aufgrund des äu ßeren elektrischen Feldes und der
Abstoßungskraft zwischen den gleichgeladenen Nanoteilchen ein anderes Verhältnis erhält. Hierdurch ändert sich die Kristallstruktur, sodass jetzt beispielsweise aus dem weißen Licht eines Schwarzkörperstrahlers eine blaue Komponente reflektiert wird, sodass die Mikrokapsel für einen blauen Farbeindruck sorgt.
In den Fig. 2a bis 2c ist eine andere Ausführung von Mikrokapseln 10 schematisch dargestellt. Diese unterscheiden sich dadurch, dass die kolloidalen Teilchen bereits im feldfreien Raum in der Mikrokapsel 10 eine Kristallstruktur 15 aufweisen, sodass aus dem weißen Licht eines Schwarzkörperstrahles eine rote Farbkomponente reflektiert wird. Wird die Feldstärke erhöht, verringert sich der Abstand zwischen den Teilchen im Kristallgitter, sodass jetzt eine grüne Farbkomponente reflektiert wird. Wird die Feldstärke weiter erhöht (Fig. 2c) wird der Gitterabstand noch geringer, sodass nun erneut wieder eine blaue Farbkomponente reflektiert wird.
In Fig. 3a ist schematisch eine isometrische Ansicht eines Sicherheitsdokuments 30 dargestellt. Dieses ist vorzugsweise aus mehreren Materialschichten hergestellter Laminationskörper. Die einzelnen zusammen laminierten Schichten sind vorzugsweise kunststoffbasierte Schichten. Es können jedoch auch andere, beispielsweise
zellstoff basierte Schichten oder Ähnliches mit eingefügt sein. Im Innern des
Sicherheitsdokuments 30 ist eine Schalteinheit 50, vorzugsweise eine integrierte
Schaltungseinheit, mit einem Mikrochip 51 enthalten, der Bestandteil einer
Schaltungsanordnung 40 ist. Um den Mikrochip 51 mit elektrischer Energie zu versorgen, weist die elektronische Schaltungsanordnung eine Versorgungseinrichtung 150 auf. Diese umfasst unter anderem eine Kopplungsantenne 160, welche in der Lage ist, einem Hochfrequenzfeld Energie zu entziehen. Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist die Kopplungsantenne 160 als eine induktive Leiterschleife ausgebildet. Andere
Ausführungsformen können für eine kapazitive Einkopplung ausgebildet sein und hierfür flächig ausgebildete Elektroden umfassen. Die in die Ankopplungsantenne 160
eingekoppelte hochfrequente Wechselspannung ist auf eine Gleichrichtereinheit 60 und der gleichgerichtete Strom auf eine Glättungseinheit 70 geführt, an deren Ausgang ein geglätteter Gleichstrom bzw. eine bei konstanter Hochfrequenzeinkopplung konstante Gleichspannung abgegriffen werden kann. Die Gleichrichtereinheit 60 und die Glättungseinheit 70 sind Bestandteil der Versorgungseinrichtung 150, obwohl diese in der Regel auf der Schaltungseinheit 50 mit dem Mikrochip 51 und bevorzugt integriert auf einem Substrat ausgeführt sind.
Um eine Prüfung der Schaltungsanordnung 400 zu ermöglichen, umfasst diese eine Anregungsstruktur 100. Die Anregungsstruktur 100 umfasst in der dargestellten
Ausführungsform eine obere Elektrode 1 10 und eine untere Elektrode 120. Zwischen der oberen Elektrode 1 10 und der unteren Elektrode 120 ist eine Sicherheitsstruktur 200 angeordnet, welche ein mit einer Strukturfarbe 210 homogen bedecktes Feld 220 aufweist. Die Sicherheitsstruktur 200 ist zwischen der oberen Elektrode und der unteren Elektrode 120 angeordnet, die flächig ausgebildet sind und zueinander planparallel orientiert sind. In der dargestellten Ausführungsform umfasst die Anregungsstruktur 100 zusätzlich eine Spulenanordnung 130 in Form einer Leiterschleife, welche die
Sicherheitsstruktur 200 bzw. das mit der Strukturfarbe 210 bedeckte Feld 220 umschließt.
Die Schaltungsanordnung 40 umfasst vorzugsweise ferner eine Schalteinrichtung 80, mit der die elektrische Spannung auf die Elektroden 1 10 und 120 und/oder ein elektrischer Strom auf die Leiterschleife 131 der Spulenanordnung 130 geschaltet werden kann.
Hierdurch wird im Bereich der Sicherheitsstruktur 200 ein elektrisches Feld durch eine anliegende Spannung an den Elektroden 1 10, 120 oder ein magnetisches Feld durch ein Bestromen der Spulenanordnung 130 oder beides erzeugt. Hierdurch ordnen sich, wie oben im Zusammenhang mit Fig. 1 a bis 1 c und 2a bis 2c beschrieben ist, in Mikrokapseln enthaltene kolloidale Teilchen zu Gitterstrukturen, wodurch eine Wechselwirkung mit Licht für die Strukturfarbe verändert wird.
Optional können wie bei der Ausführungsform nach Fig. 3a elektrische Kontakte 91 , 92 an einer Außenseite 39 des Sicherheitsdokuments 30 ausgebildet sein, die die elektronische Schaltungseinheit 50 oder den Mikrochip hiervon kontaktieren.
In Fig. 3b ist eine schematische Ansicht des Sicherheitsdokuments gezeigt, wenn kein Hochfrequenzfeld eingekoppelt wird und somit die elektronische Schaltungsanordnung 40 nicht in Betrieb ist. Die Feldstärke E ist somit null. Das Sicherheitsdokument vermittelt im Bereich der Sicherheitsstruktur 200 einen ersten Farbeindruck. Farbeindrücke sind jeweils durch eine Sch raff urdichte angedeutet. Beispielsweise ist das Sicherheitsdokument an dieser Stelle im Zustand, in dem kein Hochfrequenzfeld eingekoppelt ist und die
Schaltungsanordnung 40 nicht in Betrieb ist, transparent. In Fig. 3c ist eine Aufsicht auf das Sicherheitsdokument gezeigt, nach dem eine Änderung des Betriebszustands ausgelöst worden ist. Dieses ist beispielsweise dadurch bewirkt worden, dass das Sicherheitsdokument in ein Hochfrequenzfeld eingebracht ist, sodass in die Kopplungsantenne 160 eine Wechselspannung induziert wird. Ist die
Schaltungseinrichtung 80 so geschaltet, dass entweder eine Spannung an den Elektroden und/oder ein Strom durch die Spulenanordnung 130 fließt, so ändert sich der Zustand der Strukturfarbe 200 und somit deren Farbeindruck. Es liegt ein Feld Ε(λ= an, welches eine Remission bei der Wellenlänge bewirkt. Daher weist das Sicherheitsdokument einen anderen Farbeindruck im Bereich der Sicherheitsstruktur auf, welches über eine geänderte Schraffur angedeutet ist. Entspricht der Farbeindruck einem erwarteten Farbeindruck, so kann hieraus erkannt werden, dass eine korrekte Einkopplung der Hochfrequenzspannung stattfindet und die Schaltungsanordnung 40 korrekt arbeitet und intakt ist.
Ist der Mikrochip 51 so ausgebildet, dass er die Schalteinrichtung 80 schalten kann, so kann über eine Auslöseinformation, welche auf das Hochfrequenzfeld aufmoduliert ist und die von dem Mikrochip dekodiert wird, gezielt die Schaltungseinrichtung 80 ein- oder ausgeschaltet werden bzw. selektiv die Spulenanordnung mit einem Strom beaufschlagt und/oder die obere Elektrode und die untere Elektrode mit einer Spannung beaufschlagt werden. Somit ist nicht nur eine Prüfung der Einkopplung in die Versorgungseinrichtung prüfbar, sondern sogar eine korrekte Dekodierung der übertragenen Auslöseinformation durch den Mikrochip, sodass dessen Funktionsweise ebenfalls geprüft werden kann. Wird über die Schaltungseinrichtung die Beaufschlagung der Elektroden 1 10, 120 mit einer Spannung und der Spulenanordnung 130 mit einem Strom unterbrochen, so ergibt sich dieselbe Ansicht des Sicherheitsdokuments 30 wie in Fig. 3b.
Bei einfachen Ausführungsformen kann die Schaltungseinrichtung fehlen und die
Beaufschlagung mit Spannung und/oder Strom automatisch stattfinden, wenn eine Hochfrequenzeinkopplung in der Versorgungseinrichtung einen Strom bzw. eine
Spannung bereitstellt. Unterschiedliche Ausführungsformen können unterschiedlich ausgestaltete Anregungsstrukturen und unterschiedliche Sicherheitsstrukturen aufweisen.
In Fig. 3d ist schematisch eine Schnittansicht durch das Sicherheitsdokument 30 nach Fig. 3a dargestellt. Zu erkennen ist, dass das Sicherheitsdokument 30 aus verschiedenen Substratschichten 31 bis 36 zusammen laminiert ist. Eine oberste Substratschicht 31 bildet eine Abdeck- und Schutzschicht, in die Kontakte 91 , 92 eingelassen sind, die die Schaltungseinheit 50 und den Mikrochip 51 kontaktieren, um auch eine berührende oder kontaktbehaftete Stromversorgung und/oder Kommunikation zu ermöglichen. Die obere Elektrode 1 10 ist auf die nächstfolgende Substratschicht 32 aufgebracht, beispielsweise mittels einer zinksulfidbasierten Druckzubereitung aufgedruckt. Eine darunter
angeordnete Substratschicht 33 ist mit der Strukturfarbe 210 und somit der
Sicherheitsstruktur 200 bedruckt. In der dargestellten Ausführungsform ist eine Fläche homogen mit der Strukturfarbe bedruckt. Andere Ausführungsformen können vorsehen, dass die Sicherheitsstruktur lateral in der Fläche strukturiert ist und mit der
Sicherheitsstruktur somit eine Information beispielsweise in Form von
alphanummerischen Zeichen gedruckt und gespeichert ist.
Angrenzend an die Schicht 33 ist eine weitere Substratschicht 34 vorgesehen, auf deren Oberseite die Elektrode 120 aufgedruckt ist. Es folgen weitere Substratschichten 35, 36, in denen beliebige andere Sicherheitsmerkmale und Sicherheitselemente ausgeführt sein können, und welche die Anregungsstruktur 100 nach unten gegen Beschädigungen schützen. Auf die Substratschicht 32, auf die die Sicherheitsstruktur 200 aufgedruckt ist, ist ferner die Spulenanordnung 130 in Form der Leiterschleife 131 aufgedruckt, die die Sicherheitsstruktur 200 umschließt. Zusätzlich ist auf die Substratschicht 34, auf die die untere Elektrode 120 aufgedruckt ist, zusätzlich die Kopplungsantenne in Form eine Leiterschleife aufgedruckt. Die einzelnen aufgedruckten leitfähigen Strukturen, obere Elektrode 1 10, Spulenanordnung 130, untere Elektrode 120 sowie Kopplungsantenne 160 sind jeweils mit der Schaltungseinheit 50 und/oder dem Mikrochip 51 gekoppelt. Bei der dargestellten Ausführungsform sind die Gleichrichtereinheit 60, die Stabilisierungseinheit 70 und die Schalteinrichtung 80 in dem Mikrochip 51 ausgebildet. Bei anderen
Ausführungsformen können diese Einheiten und Einrichtungen getrennt von dem
Mikrochip 51 ausgebildet sein.
Ebenfalls sind Schaltungsanordnungen 40 denkbar, die keinen Mikrochip sondern andere funktionelle Schaltungsmerkmale enthalten.
Neben der reinen Prüfung der Funktionsfähigkeit der Schaltungsanordnung 40 kann die erzeugte Farbänderung auch als Sicherheitsmerkmal zum Verifizieren des
Sicherheitsdokuments 30 genutzt werden. In einem einfachen Fall umfasst die
Schaltungsanordnung 40 keine zusätzlichen funktionellen Merkmale sondern ist lediglich ausgebildet, über eine Kopplung an ein äu ßeres Wechselfeld Gleichspannung und/oder den Gleichstrom für die entsprechenden Elemente der Anregungsstruktur zu erzeugen, welche in der Sicherheitsstruktur eine Farbänderung bewirken.
In Fig. 4a ist ein weiteres schematisches Sicherheitsdokument dargestellt, welches eine sogenannte Coil-on-Module-Technik zum Einkoppeln des Hochfrequenzsignals aufweist. Mit dem Mikrochip 51 ist eine kleine Anregungsantenne 161 verbunden, welche mit einer gro ßen Anregungsleiterschleife 162 im Betrieb wechselwirkt. Diese umschließt eine grö ßere Fläche, sodass der Fluss durch die Anregungsleiterschleife 162 grö ßer als bei der kleinen Anregungsantenne 161 ist. Die in die große Anregungsleiterschleife 1 62 induzierte Wechselspannung regt dann die Anregungsantenne 161 an, welche
letztendlich die hochfrequente Wechselspannung für die Schaltungsanordnung 40 bereitstellt.
Bei dieser Ausführungsform unterscheidet sich die Anregungsstruktur dadurch, dass diese ausschließlich eine obere Elektrode 1 10 und eine untere Elektrode 120 und keine Spulenanordnung umfasst. In Fig. 4a und 4b sind erneut die beiden Ansichten für unterschiedliche Funktionszustände gezeigt, wobei in Fig. 4b die Anregungsstruktur nicht mit einer Spannung beaufschlagt ist (E=0), und dennoch eine orangene oder rote Farbe der Sicherheitsstruktur zu erkennen ist, da diese so ausgebildet ist, dass die Strukturfarbe auch im feldfreien Raum einen Farbeindruck im sichtbaren Wellenlängenbereich erzeugt.
In Fig. 4c ist der Zustand dargestellt, in dem die Anregungsstruktur mit einer Spannung beaufschlagt ist, was zu einem Feld ESA (A= führt, sodass beispielsweise grünes Licht von der Strukturfarbe 210 remittiert wird.
In Fig. 4d und 4e sind schematisch die Transmissionsintensitäten im sichtbaren
Wellenlängenbereich aufgetragen. Während in Fig. 4d, also im feldfreien Zustand (E=0), kein orangenes Licht transmittiert wird, findet im Anregungszustand der Strukturfarbe (ESA (A= λι)>0), also bei einer Beaufschlagung der Anregungsstruktur mit einer Spannung, keine Transmission von grünem Licht mehr statt. Dieses zeigt Fig. 4e. Die
korrespondierenden Remissionsspektren sind in den Fig. 4f (E=0) und 4g (ESA (A= λι)>0) gezeigt. Im feldfreien Zustand (E=0) findet eine Remission im Wellenlängenbereich statt, der mit der Farbe Orange korrespondiert. Im strukturangeregten Zustand (ESA (A= λι)>0) ist eine Remissionsintensität bei Wellenlängen zu erkennen, die mit der Farbe grün korrespondieren. In Fig. 4j ist der vorgegebenen Wellenlängenbereiche dargestellt, in dem Remissionswellenlängen nach einem Bewirken einer Zustandsänderung der
Schaltungsanordnung liegen müssen, damit die Schaltungsanordnung als intakt bewertet wird. Hierbei wird davon ausgegangen, dass im veränderten Betriebs- oder
Funktionszustand die Anregungsstruktur mit einer Spannung oder einem Strom beaufschlagt ist, so dass eine Strukturanregung der Strukturfarbe der Sicherheitsstruktur erfolgt (Ε (λ= λ^Ο). Im dargestellten Fall ist der vorgegebene Welllängenbereich aus der wellenlängenabhängig ermittelten Remission bei dem Zustand abgeleitet, in dem keine Strukturanregung vorliegt (E=0).
Hierzu wird der Wellenlängenbereich der Wellenlängen betrachtet, die mit Farben korrespondieren, die die Strukturfarbe annehmen kann. Dieses mögliche
Wellenlängenspektrum ist in Fig. 4h gezeigt. Die Intensitäten in allen hier gezeigten Spektren sind als binär anzusehen, spiegeln somit eine Transmissionseffizienz oder Remissionseffizienz nicht wieder. Praktisch bedeutet diese, dass eine Remission oberhalb eines Schwellenwertes bei einer Welllänge eine vorhandene Remission ist und eine Remission unterhalb des Schwellenwertes keine Remission bedeutet. Bei einer Messung würde der Schwellenwert so gesetzt werden, dass Streulichteffekte und Ähnliches unterdrückt werden.
Bezüglich des möglichen Wellenlängenbereichs wird nun ein komplementärer
Wellenlängenbereich zu jenem Wellenlängenbereich, bei dem im feldfreien Zustand (E=0) eine Remission ermittelt ist, bestimmt. Dieser Wellenlängenbereich ist in Fig. 4i als binäres Remissionsspektrum dargestellt.
Analog lässt sich ein vorgegebener Welllängenbereich für die Transmission in Form eines solchen binären Wellenlängenspektrums angeben. Dieses ist in Fig. 4j gezeigt. Die Schaltung wird nach einer Änderung des Funktionszustands, der zu einer Beaufschlagung der Anregungsstruktur mit einer Spannung (bei anderen Ausführungsformen alternativ oder zusätzlich mit einem Strom) führt, nur als intakt angesehen, wenn bei einer
Wellenlänge oder einem Welllängenbereich keine Transmission auftritt, die zu dem vorgegebenen Welllängenbereich für die Transmission gehört.
In Fig. 5a ist ein weiteres Sicherheitsdokument schematisch dargestellt. Dieses unterscheidet sich von der Ausführungsform nach Fig. 3a dadurch, dass die Anregungsstruktur 100 wie bei der Ausführungsform der Fig. 4a keine Spulenanordnung, sondern nur die obere Elektrode 1 10 und die untere Elektrode 120 umfasst. Bei dieser Ausführungsform sind auch keine Kontakte an die Au ßenseite geführt. Die
Sicherheitsstruktur 200 ist als ein homogen mit der Strukturfarbe 210 bedrucktes Feld 220 ausgebildet. Darüber hinaus verfügt die Ausführungsform nach Fig. 5a über eine Legende 250. Die Legende ist neben der Sicherheitsstruktur 200 ausgebildet. Dies umfasst mehrere Abschnitte 251 bis 254, die mit einen unterschiedlichen Farbeindruck
hervorrufenden Körperfarben ausgebildet, vorzugsweise gedruckt, sind. Die Abschnitte 251 bis 254 weisen ferner jeweils eine Beschreibung 261 bis 264 auf, die vorzugsweise mit derselben Körperfarbe gedruckt ist, wie der hierdurch beschriebene Abschnitt 251 - 254. Die Abschnitte 251 bis 254 weisen die Farben„farblos/transparent", Rot, Grün und Blau auf. Die entsprechend zugeordneten Beschreibungen 261 bis 264 lauten:„keine Anregung" gedruckt in schwarz, da farblos oder transparent nicht erkennbar wäre, „niedrige Einkopplung" in rot,„mittlere Einkopplung" in grün und„hohe Einkopplung" in blau. Aus Platzgründen sind die Bezeichnungen in der angegebenen Reihenfolge als „keine",„niedrig",„mittel" und„hoch" abgekürzt.
In Fig. 5b ist die Ansicht des Sicherheitsdokuments im Auflicht gezeigt. Im Bereich der Sicherheitsstruktur ist keine Farbe zu erkennen. Dies korrespondiert damit, dass die Anregungsstruktur nicht mit einer Spannung beaufschlagt ist.
In Fig. 5c ist der Funktionszustand der Schaltungsanordnung gezeigt, in dem die
Anregungsstruktur zwar mit einer Spannung beaufschlagt ist, jedoch die Ankopplung an das Hochfrequenzfeld, welches in der Kopplungsantenne 160 ein Wechselfeld erzeugt, nur mittelmäßig ist, so dass die Spannung an der Anregungsstruktur nicht maximal ist.
In Fig. 5d ist eine Ansicht gezeigt, die mit einem Funktionszustand der
Schaltungsanordnung korrespondiert, bei der die Ankopplung optimal ist und daher eine maximal mögliche Spannung zwischen der oberen Elektrode 1 10 und der unteren Elektrode 120 anliegt. Die Strukturfarbe nimmt die Farbe Blau an, die mit dem blauen Farbeindruck der Körperfarbe des Abschnitts 254 übereinstimmt. Es ergibt sich somit gemäß der Beschreibung 264 eine hohe Einkopplung oder Ankopplung an das
Hochfrequenzfeld.
Die Farbeindrücke der Abschnitte 251 bis 254 korrespondieren somit mit Farbeindrücken, welche die Strukturfarbe 210 bei unterschiedlichsten Anregungen, d.h. in unterschiedlichen elektrischen Feldern annimmt. Somit korrespondieren die
unterschiedlichen Farben der Strukturfarbe mit unterschiedlichen Spannungen, die an die Elektroden angelegt werden. Somit kann eine Kopplungsstärke anhand der sich einstellenden Farbe im Bereich der Sicherheitsstruktur 200 über einen Vergleich der Farbeindrücke der Legendenabschnitte 251 bis 255 mit der sich einstellenden Farbe abgelesen werden. Wird keine Farbe beobachtet, so findet keine Anregung statt. Wird eine orangene Farbe beobachtet, findet eine geringe Anregung statt. Wird eine grüne Farbe beobachtet, findet eine mittlere Anregung statt. Wird eine blaue Farbe beobachtet, findet eine starke Anregung und Ankopplung statt.
In Fig. 6a ist noch ein weiteres Sicherheitsdokument schematisch dargestellt. Dieses unterscheidet sich von der Ausführungsform nach Fig. 3a dadurch, dass die obere Elektrode punktförmig ausgebildet ist und die untere Elektrode nach wie vor flächig ausgebildet ist. Ebenso ist die Sicherheitsstruktur 200 als ein homogen mit der
Strukturfarbe 210 bedrucktes Feld 220 ausgebildet. Darüber hinaus verfügt die
Ausführungsform nach Fig. 6a nicht über eine Spulenanordnung. In Fig. 6b ist die Ansicht des Sicherheitsdokuments im Auflicht gezeigt. Im Bereich der Sicherheitsstruktur ist keine Farbe zu erkennen. Dies korrespondiert damit, dass die Anregungsstruktur nicht mit einer Spannung beaufschlagt ist. In Fig. 6c ist der Funktionszustand der Schaltungsanordnung gezeigt, in dem die Anregungsstruktur mit einer Spannung beaufschlagt ist. Da die Elektroden weder die gleiche Form noch die gleiche Fläche aufweisen, bildet sich zwischen ihnen ein inhomogenes elektrisches Feld aus. Daher ist die Feldstärke im Bereich der Sicherheitsstruktur bzw. der Strukturfarbe 210 in dem Feld 220 nicht überall gleich. Somit ergeben sich in der Mitte beispielsweise ein blauer Kreis und au ßen drum herum annähernd kreisförmige Ringe, in denen die Farbe von innen nach außen von Blau über Grün nach rot einen Farbübergang zeigt.
In Fig. 7a ist eine weitere schematische Ausführungsform gezeigt, bei der nun im
Gegensatz zu der Elektrode die Sicherheitsstruktur lateral strukturiert ist, sodass die Strukturfarbe 210 die Buchstaben O und K darstellt. Bei der Ansicht der Fig. 7b, welche mit dem Zustand korrespondiert, dass die Anregungsstruktur 100 nicht mit einer
Spannung beaufschlagt ist, ist erneut keine Farbe im Bereich der Sicherheitsstruktur 200 zu erkennen. Im angeregten Zustand hingegen, der in Fig. 7c dargestellt ist, ist der Schriftzug„OK" zu erkennen. Dieser ist beispielsweise in der Farbe Blau zu erkennen. In Fig. 8 ist schematisch ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens 500 zum Prüfen der Schaltungsanordnung dargestellt. Zunächst wird das Sicherheitsdokument bereitgestellt 510. Anschließend wird wellenlängenabhängig remittiertes oder transmittiertes Licht der Sicherheitsstruktur erfasst 520. Anschließend wird ausgewertet 530, ob in einem vorgegebenen Wellenlängenbereich eine Remission oberhalb einer Schwellenintensität auftritt. Ist dies der Fall, so wird das Dokument als intakt angesehen 540 andernfalls als defekt 550.
Bei einer Weiterbildung des Verfahrens wird eine Funktionszustandsänderung der Schaltungsanordnung in dem Sicherheitsdokument ausgelöst 560. Erneut wird die Remission wellenlängenabhängig ermittelt 570. Anhand der ermittelten Remission in dem veränderten Funktionszustand wird der Wellenlängenbereich ermittelt 580, in dem eine Remission zu erwarten ist, sofern das Sicherheitsdokument intakt ist. Dieses kann über eine Komplementbildung des Wellenlängenbereichs, in dem eine Remission seitens der Strukturfarbe erfolgen kann und der Wellenlängen, bei denen eine Remission ermittelt ist, erfolgen. Ist die Schaltungsanordnung korrekt, so ändert sich der Farbeindruck der Sicherheitsstruktur beim Ändern des Funktionszustands der Schaltungsanordnung, sodass eine Remission in einem komplementären Bereich zu dem Wellenlängenbereich zu erwarten ist, der im Funktionsschritt 570 erfasst ist. Wenn man den vorgegebenen Wellenlängenbereich zunächst bestimmen will, so kann die Reichenfolge der
Verfahrensschritte auch in einer Ordnung vorgenommen werden, wie sie in Fig. 8 oberhalb der gestrichelten Linie aufgeführt ist, wenn man die gestrichelt gezeichneten Verfahrensschritte wie angegeben umgeordnet zwischen den Verfahrensschritt
Bereitstellen des Sicherheitsdokuments 510 und Ermitteln der Remission oder
Transmission 520 fügt. Im Verfahrensschritt 520 wird dann die Messung in dem zweiten Zustand der Schaltungsanordnung ausgeführt, nachdem Verfahrensschritt 560 eine Zustandsänderung ausgelöst hat.
Wird eine Spulenanordnung eingesetzt, so kann über die Feldanregung bei einigen Strukturfarben auch einen Wechsel zwischen einem hell braunen und einem
dunkelbraunen oder einem hellgrauen und einem dunkelgrauen oder einem fast weißen und einem schwarzen Farbeindruck ausgelöst werden.
Es versteht sich, dass hier lediglich beispielhafte Ausführungsformen beschrieben sind. Die in den unterschiedlichen Ausführungsformen beschriebenen Merkmale können in beliebiger Kombination zur Verwirklichung der Erfindung kombiniert werden. Die dargestellten Elemente sind hinsichtlich ihrer Größen und Abstände nicht
maßstabsgerecht dargestellt. Auch die relativen Größen- und Abstandsverhältnisse sind nicht korrekt wiedergegeben, um eine anschauliche Darstellung zu ermöglichen.
Bezugszeichenliste
10 Mikrokapsel
1 1 Hülle
12 Substanz
13 kolloidale Teilchen
15 Gitterstruktur
30 Sicherheitsdokument
31 bis 36 Substratschichten
39 Außenseite
40 elektronische Schaltungsanordnung
50 elektronische Schaltungseinheit
51 Mikrochip
60 Gleichrichtereinheit
70 Glättungseinheit
80 Schalteinrichtung
91 , 92 Kontakte
100 Anregungsstruktur
1 10 obere Elektrode
120 untere Elektrode
130 Spulenanordnung
131 Leiterschleife
150 Versorgungseinrichtung
160 Kopplungsantenne
200 Sicherheitsstruktur
210 Strukturfarbe
220 Feld
250 Legende
251 bis 254 Abschnitte
261 bis 264 Beschreibungen
500 bis 570 Verfahrensschritte
R Rückseite
V Vorderseite
ESA(A= λι) Feldstärke der Strukturanregung, welche zu einer Kristallstruktur führt, die
Licht der Wellenlänge λι beeinflusst

Claims

Patentansprüche
1 . Sicherheitsdokument (30), welches eine elektronische Schaltungsanordnung (40) umfasst, wobei die Schaltungsanordnung (40) eine Versorgungseinrichtung (150) zum Bereitstellen einer elektrischen Spannung und/oder eines elektrischen Stroms und eine Anregungsstruktur (100) umfasst, und zusätzlich eine Sicherheitsstruktur (200) ausgebildet ist, wobei die Sicherheitsstruktur (200) eine Strukturfarbe (210) umfasst, deren Wechselwirkung mit Licht von einem elektrischen und/oder magnetischen Feld beeinflussbar ist, so dass eine Farbe der Strukturfarbe (210) von dem elektrischen und/oder magnetischen Feld abhängig ist,
wobei die Anregungsstruktur (100) mit der Versorgungseinrichtung (150) gekoppelt ist und die Anregungsstruktur (100) relativ zu der Sicherheitsstruktur (200) so angeordnet ist, sodass bei einer Beaufschlagung mit der von der
Versorgungseinrichtung (150) bereitgestellten elektrischen Spannung und/oder einer Beaufschlagung mit dem von der Versorgungseinrichtung (150)
bereitgestellten elektrischen Strom im Bereich der Sicherheitsstruktur (200) ein elektrisches Feld und/oder ein magnetisches Feld erzeugt werden und hierüber eine Änderung der Farbe der Sicherheitsstruktur (200) bewirkt wird,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Strukturfarbe (210) eine Vielzahl von Teilchen umfasst, die in dem im Bereich der Sicherheitsstruktur (200) erzeugten elektrisches Feld und/oder ein
magnetisches Feld sich in einer Kristallstruktur an- oder umordnen, die die
Eigenschaften eines photonischen Kristalls aufweist.
Sicherheitsdokument (30) nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die Anregungsstruktur (100) mindestens zwei auf gegenüberliegenden Seiten der Sicherheitsstruktur (200) angeordnete Elektroden (1 10, 120) umfasst.
Sicherheitsdokument (30) nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Elektroden (1 10, 120) flächig ausgebildet sind.
Sicherheitsdokument (30) nach einem der Ansprüche 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Elektroden (1 10, 120) transparent sind.
5. Sicherheitsdokument (30) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Anregungsstruktur (100) eine Spulenanordnung (130) umfasst.
6. Sicherheitsdokument (30) nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch
gekennzeichnet, dass die Versorgungseinrichtung (150) eine
Hochfrequenzkopplungseinrichtung sowie eine Gleichrichtereinheit (60) und eine Glättungseinheit (70) umfasst, so dass die Versorgungseinrichtung (150) einem externen Hochfrequenzfeld Energie zum Erzeugen der Spannung und/der des Stroms für die Beaufschlagung der Anregungsstruktur (100) entziehen kann.
7. Sicherheitsdokument (30) nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch
gekennzeichnet, dass die Strukturfarbe (210) der Sicherheitsstruktur (200) lateral strukturiert ist.
8. Sicherheitsdokument (30) nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch
gekennzeichnet, dass die Sicherheitsstruktur (200) eine mit Körperfarben ausgebildete Legende (250) aufweist, welche Informationen in unterschiedlichen Farben umfasst, welche mit Farben korrespondieren, die die Strukturfarbe bei unterschiedlichen Feldstärken des elektrischen und/oder magnetischen Felds annimmt.
9. Sicherheitsdokument (30) nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch
gekennzeichnet, dass die Schaltungsanordnung (40) eine Schalteinrichtung (80) umfasst, mit der die Beaufschlagung der Anregungsstruktur (100) mit der Spannung und/oder dem Strom an- und abschaltbar ist.
10. Sicherheitsdokument (30) nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch
gekennzeichnet, dass die elektronische Schaltungsanordnung (40) eine RFID- Vorrichtung mit einem Mikrochip (51 ) umfasst und die Schalteinrichtung (80) mit dem Mikrochip (51 ) gekoppelt ist oder in den Mikrochip integriert ist, so dass die Schalteinrichtung mittels einer mit dem Hochfrequenzfeld zu dem Mikrochip (51 ) übertragenen Auslöseinformation gezielt geschaltet werden kann.
1 1 . Verfahren zum Prüfen einer Schaltungsanordnung (40) in einem
Sicherheitsdokument (30), welche in eine Versorgungseinrichtung (150) zum Bereitstellen einer elektrischen Spannung und/oder eines elektrischen Stroms und eine mit der Versorgungseinrichtung (150) gekoppelte Anregungsstruktur (100) umfasst, wobei die Anregungsstruktur (100) bei einer Beaufschlagung mit der von der Versorgungseinrichtung (150) bereitgestellten elektrischen Spannung und oder einer Beaufschlagung mit dem von der Versorgungseinrichtung (150)
bereitgestellten elektrischen Strom in einem Bereich des Sicherheitsdokuments (30) ein elektrisches Feld und/oder ein magnetisches Feld erzeugt und in dem Bereich, in dem das elektrische und/oder magnetische Feld erzeugt werden, eine Sicherheitsstruktur (200) ausgebildet ist, welche eine Strukturfarbe (210) umfasst, deren Wechselwirkung mit Licht von dem elektrischen und/oder dem
magnetischen Feld beeinflussbar ist, so dass eine Farbe der Strukturfarbe (210) von dem elektrischen und/oder magnetischen Feld abhängig ist, wobei die
Strukturfarbe (210) eine Vielzahl von Teilchen umfasst, die in dem im Bereich der Sicherheitsstruktur (200) erzeugten elektrisches Feld und/oder ein magnetisches Feld sich in einer Kristallstruktur an- oder umordnen, die die Eigenschaften eines photonischen Kristalls aufweist, umfassend die Schritte:
Ermitteln einer wellenlängenabhängigen Remission von Licht an der
Sicherheitsstruktur (200) oder einer wellenlängenabhängigen Transmission durch die Sicherheitsstruktur (200);
Auswerten der wellenlängenabhängigen Remission oder Transmission und Ermitteln, ob eine Remission in einem vorgegebenen Wellenlängenbereich erfasst ist oder in einem vorgegebenen Wellenlängenbereich keine Transmission erfasst ist, und beurteilen der Schaltungsanordnung (40) als intakt, wenn in dem vorgegebenen Wellenlängenbereich eine Remission wie bei einem photonischen Kristall erfasst ist, oder wenn in dem vorgegebenen Welllängenbereich zumindest für einen Wellenlängenabschnitt keine Transmission wie bei einem photonischen Kristall ermittelt ist, und andernfalls als defekt.
12. Verfahren nach Anspruch 1 1 , dadurch gekennzeichnet, dass zusätzlich eine
Änderung eines Zustand der Schaltungsanordnung (40) ausgelöst wird, sodass, sofern bisher eine Beaufschlagung der Anregungsstruktur (100) mit der Spannung und/oder eine Beaufschlagung mit einem Strom stattfindet, die Beaufschlagung oder Beaufschlagungen beendet werden und andernfalls eine Beaufschlagung der Anregungsstruktur (100) mit einer elektrischen Spannung und/oder einem elektrischen Strom vorgenommen wird, und erneut wellenlängenabhängig eine Remission von Licht an der Sicherheitsstruktur (200) oder wellenlängenabhängig eine Transmission durch die Sicherheitsstruktur (200) ermittelt wird, während die Versorgungseinrichtung (150) in dem veränderten Zustand ist,
die erneut ermittelte Remission oder der erneut ermittelte Transmission ausgewertet werden und als der vorgegebene Wellenlängenbereich der Remission jener Wellenlängenbereich abgeleitet wird, der bezogen auf einen möglichen Wellenlängenbereich, der die Wellenlängen umfasst, die mit Farben
korrespondieren, die Strukturfarbe (210) annehmen kann, komplementär zu den Wellenlängenbereichen ist, in denen die erneut ermittelte Remission auftritt, oder den vorgegebenen Wellenlängenbereich der Transmission der
Wellenlängenbereich abgeleitet wird, der bezüglich des möglichen
Wellenlängenbereichs komplementär zu den Welllängenbereichen ist, in denen keine Transmission in der erneut ermittelten Transmission auftritt.
13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass das Ändern des Zustands der Versorgungseinrichtung (150) über ein Einstrahlen eines
Hochfrequenzfelds bewirkt wird.
14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass mit dem
Hochfrequenzfeld eine darin codierte Auslöseinformation übertragen wird, welche eine Schalteinrichtung der Schaltungsanordnung (40) steuert, mit der die
Beaufschlagung der Anregungsstruktur (100) mit der Spannung und/oder dem Strom an- und abschaltbar ist.
15. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass zum wellenlängenabhängigen Ermitteln der Remission oder der Transmission von Licht jeweils eine farbige Abbildung erfasst wird.
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