EP3079920B1 - Überlagerungssicherheitselement und verifikationsverfahren - Google Patents

Überlagerungssicherheitselement und verifikationsverfahren Download PDF

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EP3079920B1
EP3079920B1 EP14816184.7A EP14816184A EP3079920B1 EP 3079920 B1 EP3079920 B1 EP 3079920B1 EP 14816184 A EP14816184 A EP 14816184A EP 3079920 B1 EP3079920 B1 EP 3079920B1
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EP
European Patent Office
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security
superposed
excitation
substrate layer
booklet
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Stefan TRÖLENBERG
Jörg Fischer
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Bundesdruckerei GmbH
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    • 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
    • G07D7/003Testing 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 using security elements

Definitions

  • the invention relates generally to an overlay security feature and element in which an optical effect occurs in the superposition of two separately formed components, and to a method of verifying such a security element.
  • Security features and security elements are known from the prior art, which comprise two components, which are arranged on the same component or two interconnected components of an object.
  • the components are designed in such a way that, when the two components are superimposed in two, a special optical effect can be observed.
  • the one component can be embodied as imaging optics with which information stored in the second component can be perceived altered in the superimposition.
  • the first component may be, for example, a magnifying glass, which makes miniaturized printed information of the second component easier to detect.
  • the one component comprises a lens array, for example a lenticular lens array, which, when properly superimposed over the second component of printed information from different viewing directions, identifies different graphical information.
  • printing inks are known whose color impression is brought about by means of microparticles contained in one color, which are aligned with one another and arranged in a crystal structure.
  • printing inks are described which have a multiplicity of particles in a printing medium which are dispersed in the medium and have electrical or magnetic properties such that they align with one another in a crystal structure when an electric or magnetic field is used.
  • This crystal structure ensures that light of a specific 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.
  • the WO2012 / 130370 A1 describes an optically variable security element for securing valuables with an optically variable ink layer.
  • the optically variable ink layer contains a plurality of microcapsules, each having a capsule shell, a carrier liquid enclosed in the capsule shell and at least one optically variable and magnetically alignable pigment which is substantially freely rotatable in the microcapsule and by an outer Magnetic field is reversible aligned and which is multi-layered with at least one magnetic layer and at least one non-magnetic layer (eg, silica or graphene layers as a carbon coating, as oxidation protection) is formed.
  • a non-magnetic layer eg, silica or graphene layers as a carbon coating, as oxidation protection
  • the WO2010 / 142391 A1 describes a security element with an external magnetic field changeable optical appearance.
  • the security element has a large number of microcapsules which contain a suspension of a carrier liquid and magnetic nanoparticles which reversibly form a photonic crystal in the microcapsules in an external magnetic field of a magnet.
  • the US 2012/104102 A1 describes a document which comprises: a support defining at least two sections connected at at least one fold line, a structure movably connected to the support, in particular at the fold line, extending at least partially between the two sections, when the document is folded, the structure comprising: a fibrous layer, a substructure comprising a translucent region, a watermark or pseudo-watermarks supported by the fibrous layer and at least partially overlying the transmissive region of the substructure, wherein the watermark or pseudo-watermark is adapted to be observable by means of light transmitted through the structure, in the translucent region of the substructure, and only from the side of the structure disposed on the side of the fiber layer.
  • a security element having a visual impact variable by an external magnetic field that includes a plurality of core-shell particles.
  • the core of the core-shell particles contains a magnetic fluid and a non-magnetic phase visually distinguishable from the magnetic fluid, which is movably disposed within the magnetic fluid.
  • a security element is known with an external magnetic field changeable optical appearance, wherein it is provided that the security element comprises a plurality of microcapsules containing a suspension of a carrier liquid and magnetic nanoparticles which reversibly in an external magnetic field in the microcapsules a photonic To form crystal.
  • the invention is therefore the technical object of the invention to provide a novel security element and a method with which the security element is verifiable in a simple manner.
  • the invention is based on the idea to provide a security feature and a security element comprising at least three separate components, of which either two are arranged spatially separated on a substrate layer and the at least third component arranged on a further substrate layer connected to the one substrate layer or, alternatively, the at least three components are arranged on three different substrate layers, which are interconnected.
  • a security structure with a structure color is formed, which is designed so that it shows an altered reflection and / or transmittance for light depending on an electric or magnetic field in the region of this security structure and causes a different color impression.
  • the second and at least third components are each an excitation structure, which is designed such that it generates an electric and / or magnetic field. In the case of a surface overlay of the security structure and one or more of the excitation structures, a color impression of the security structure is thus changed in comparison with a state in which the security structure is not superposed with any of the excitation structures.
  • 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 have the same center of curvature.
  • security features Features that can be used for verification and thus provide protection against unauthorized duplication or creation, tampering or the like are referred to as security features.
  • Entities having at least one security feature are referred to as security elements.
  • security elements Entities having at least one security feature.
  • 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. Banknotes, postage stamps etc.
  • Pigments which show emission of light as a result of excitation 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 state is caused by pigments which absorb and / or remit / reflect certain wavelengths of light independently of environmental conditions and / or excitation are referred to as body colors.
  • the color impression in the printed state is caused by the fact that a plurality of particles are arranged in a crystal-like regular structure, so that a light propagation individual wavelengths through the crystal structure only in certain directions or not at all possible and this is a color impression is caused, are referred to as structural colors.
  • a color of light is determined by a wavelength of light.
  • a color is also called spectral color since, when a radiation comprising light of a continuous wavelength spectrum is split into wavelength-selective components, this component in each case produces a color impression characteristic of the selected wavelength.
  • white light is here considered an electromagnetic broadband radiation with a continuous wavelength spectrum.
  • the EP 2 463 111 A2 are known pressure preparations, which are structural colors.
  • 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.
  • Structure colors which have a changed color impression when excited, are also in the EP 2 463 111 A2 described. These may be formed so that the printing preparation comprises microcapsules enclosing a substrate or medium in which in turn a plurality of colloidal particles are arranged which have an electrical or magnetic property and in an electric or magnetic field relative to each other to a crystal or to arrange a crystal-like structure.
  • 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 containing a polymer material, 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.
  • metal inorganic oxides such as silicon oxide SiO x , titanium oxide TiO x , etc.
  • polymer material coated particles coated with ion exchange resins and many more can also be used.
  • EP 2 463 111 A2 a variety of exemplary embodiments is described.
  • Field-free is a space in which neither an electric nor a magnetic field is present. For the purposes of the objects described here, this is understood to mean the absence of an externally adjusted electrical or 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.
  • the space is considered to be field-free if there is no electric field even if, for example, a magnetic field is applied to influence a viscosity of a magnetorheological fluid in the space ,
  • the space is field-free if there is no "outer" 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 M SA .
  • individualizing information information that is individual to a document or object and, when associated with, for example, stored in the object, makes that object distinguishable from other similar objects. If the content of the individualizing information contains information about a person to whom the object or a document is assigned, this individualizing information is referred to as personalizing information.
  • a serial number is for example an individualizing information for a document.
  • a name, date of birth, or other biometric information, such as a facial image or fingerprints, are examples of personal information.
  • overlay security element is created.
  • the invention provides an easy-to-verify security element and feature as well as such a verification method which enable a very good security of a security document against unauthorized production.
  • a verification is easily possible without external aids and shows a clear, easy-to-perceive and difficult-to-imitate effect. As a result, a very high security for a security document is produced, which has this overlay security element.
  • the structure color is formed so that the effect occurring in the superimposed state is reversible when the non-superposed state is brought about. Furthermore, the effect is repeatable.
  • the excitation structure in a preferred embodiment comprises magnetic materials. These are preferably designed so that they permanently generate a magnetic field.
  • the magnetic field generated by the magnetic materials of the excitation structure interacts with the magnetic property colloidal particles in the microcapsules of the structural color and results in the formation of the crystal lattice-like structure of the colloidal particles. This in turn causes the change in the optical properties of the crystal structure and thus the color impression, which shows the crystal structure in the interaction with light.
  • the excitation structure is laterally structured in a preferred embodiment. This means that, for example, an arrangement of the magnetic materials on the substrate layer alphanumeric characters, pictograms or the like can be formed.
  • the magnetic materials may be contained in the form of magnetic particles in an ink or printing preparation and thus printed in a structured manner in a simple manner. Alignment of the magnetic particles may be accomplished by forming a magnetic field during printing of the magnetic ink or subsequent to establishing the excitation structure via exposure to a very strong external magnetic field. As a result, the magnetic particles can optionally be re-magnetized in order to achieve a parallel magnetization direction, so that a particularly strong magnetic field for the Structural stimulation of the security structure is provided.
  • the structuring of the excitation structure makes it possible to store information that can be detected and evaluated during verification.
  • the structure color of the security structure is formed flat homogeneous. Regardless of the precise lateral alignment of the security structure and the excitation structure in the superimposed state, in such an embodiment the information stored via the lateral structuring of the excitation structure can be easily recognized during verification, since a color change of the structure color does not occur in a planar manner, but only local Color changes occur which are correlated with the lateral structure of the excitation structure.
  • a further development of the verification method thus provides that an information represented by the differences is derived and compared with an expected information and the overlay feature is only verified as genuine if a derived information corresponds to the expected information.
  • the magnetic materials ie the magnetic particles
  • the magnetic particles can be applied to the one substrate layer or the further substrate layer such that the lateral structure deviates from an optically perceptible, preferably color-coded, graphically detectable structure or appearance.
  • This can be achieved in that, for example, the excitation structure formed by the magnetic particles is overprinted by a graphic, for example, colorful and multi-colored structure.
  • a printed image with metameric colors which are colors which, although they produce the same color impression, differ in at least one physical property, here for example a magnetic property.
  • One set of printing inks does not include magnetic particles, the other set of printing inks.
  • the color that can be displayed with the two sets is identical. So it is possible to create a full color colorful graphic image and still form in this image any laterally structured magnetic structure.
  • the information stored by the magnetic materials in the excitation structure is thus not discernible by an optical observation of the excitation structure and only shows itself on verification by the color change caused in the superposition state of the structure color of the security structure.
  • a lateral position of the security structure relative to the excitation structure is changed in the superimposed state and another overlay image is detected and deviations between the overlay map and the other overlay map are determined and the overlay feature only as is verified if the deviations found correspond to expected deviations.
  • a written over the magnetic materials in the excitation structure lettering in an overlay by the security structure just emerge this lettering about color changes in the security structure.
  • the security structure may be structured or structured in a specific area. If the structuring of the security structure coincides with a structuring of the excitation structure, then the information stored in the excitation structure can be completely detected only in the case of an optimal lateral alignment in the superimposed state.
  • Such an overlay feature is particularly suitable for an application in a booklet, for example a passbook.
  • the at least one substrate layer is a booklet or is part of a booklet and the further substrate layer is another booklet or part of another booklet and a booklet and the other booklet are joined together in a booklet.
  • a booklet an article is considered in which substrate layers on one side and along the side are non-detachably connected to each other.
  • the security structure and the excitation structure are each formed at the same side position of their corresponding booklet page.
  • a flat Overlaying then takes place in the closed state of the booklet.
  • a booklet page can consist of a homogeneous substrate layer, for example based on pulp.
  • a booklet side may also be a plastic film or a lamination body composed of a plurality of substrate layers, for example, thermoplastic substrate layers.
  • a security structure can be formed on one of these substrate layers, preferably on a substrate layer, which forms an inner material layer in the lamination body. It is understood that such a lamination body forming a booklet page, as well as "simple" booklet page may include a variety of other different security features.
  • the safety structure In order to enable the safety structure to be viewed from both the front side and the back side of the lamination body or the substrate layer, it is preferably transparent to visible light at least in the section in which the safety structure is formed.
  • one of the pages has a projection over the remaining pages and either the security structure or an excitation structure in the region of the supernatant is formed.
  • the supernatant can then be folded over any page of the booklet to a planar overlay with an excitation structure or security structure on any other side.
  • all pages of a passport book can be checked for authenticity and integrity.
  • an excitation structure is realized in the supernatant, which is laterally structured on the individual passbook pages, a respective index number is printed as a security structure with a structure color
  • a color change of the numbers can be verified during verification and thus checked, if all pages of the booklet are present or individual pages have been removed and / or replaced.
  • embodiments may provide that the individual index digits are printed on the individual passbook pages in such a way that, in the non-superimposed state, the digit produced by the structure color of the security structure is not graphically recognizable. This can be achieved by printing the surrounding sections, not printed by the digits of a print area for the security structure, with a body color which has an identical color impression to the structure color in the unexcited state.
  • the material of the one substrate layer and, if other substrate layers are joined to the one substrate layer for forming the one book page, also the material of these other substrate layers are transparent to light in the visible wavelength range, so that the security structure formed by the structure color is optically detectable by both opposing surfaces of a booklet page.
  • an additional substrate layer can be provided in addition to an excitation structure on a further substrate layer, as a booklet or as part of an additional A booklet side is connected to the substrate layer and the further substrate layer to the booklet, wherein the one substrate layer in the booklet between the additional substrate layer and the further substrate layer is arranged. If the front side of the one substrate layer with the security structure is struck, superposition with the excitation structure of the further substrate layer preferably occurs.
  • the security structure superimposed on the additional excitation structure which is preferably different from the excitation structure on the other substrate layer structured so that different information emerge in color in the security structure, depending after considering in the otherwise transparent section the front or the back of the one book page in the opened booklet. At the same location, therefore, different color changes are caused depending on the superimposed excitation structure.
  • the booklet is opened in such a way that the one substrate layer on which the security structure is formed is oriented essentially perpendicular to the further substrate layer and the additional substrate layer, information can not be detected either on the front or on the back side. This behavior can also be used for verification.
  • the overlay feature on a booklet page is verified by flipping the booklet side formed of the substrate layer onto which the security structure is applied so that the booklet overlays the further booklet face comprising the further substrate layer on which the excitation structure is trained.
  • information represented by the differences is derived and compared to expected information, and the overlay feature is verified as genuine only when the derived information corresponds to the expected information.
  • an alternative overlay condition be established by overlaying the security structure of another excitation structure and detecting another overlay map and comparing the other overlay map with the overlay map and verifying the overlay feature as genuine only when a difference between the other overlay map of an overlay map corresponds to an expected difference.
  • the other overlapping state is produced, in which, starting from the overlapping state, the booklet page comprising the substrate layer on which the security structure is formed and whose surface is detected when detecting the overlay image is turned over and Detecting the other overlay image, the opposite surface of the booklet side is detected.
  • the perceptible change in the color impression between the non-superposed state of the security structure and an excitation structure or multiple excitation structures and the superimposed state comprise individualizing information and / or personalizing information. This can be brought about by lateral structuring of the security structure and / or the excitation structure and / or excitation structures.
  • the individualizing information and / or the personalizing information may additionally be stored openly perceptible or hidden in the security document or the overlay security feature in order to facilitate a verification via a comparison of this stored information with the information determined on the basis of the change in the color impression.
  • a structural ink contains a plurality of such microcapsules 10, which are responsible for the color impression or the color of the structure color.
  • the microcapsules 10 each have a shell 11 which encloses a transparent substance 12 with colloidal particles, eg nanoparticles 13, contained therein.
  • the sheath 11 is formed of a transparent material.
  • the substance 12 is also transparent and constitutes a fluid in which the nanoparticles 13 according to the embodiments Fig. 1a to 1c, 2a to 2c can also move in the printed state.
  • the nanoparticles are, for example, paramagnetic or superparamagnetic particles.
  • the substances contained therein and the nanoparticles is in particular on the EP 2 463 111 A2 directed.
  • structural inks containing such microcapsules and resulting in visible wavelength range dyeing are also available from Nanobrick, Gyeonggi-do, Korea.
  • Fig. 1a to 1c One embodiment is in Fig. 1a to 1c shown.
  • a microcapsule 10 is shown in the field-free space.
  • the colloidal nanoparticles are arranged irregularly.
  • the microcapsules 10 of the colloidal nanoparticles 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 be regarded, for example, as almost transparent in the printed state.
  • a magnetic field with a field strength M1 is applied, the paramagnetic or superparamagnetic nanoparticles align themselves to form a lattice-like crystal structure 15.
  • Fig. 1b and 1c A ratio of the magnetic field strength M1 or M2 to the susceptibility determines a lattice spacing of the nanoparticles.
  • Another influencing factor is the particle size.
  • the crystal structure thus formed has characteristics of a photonic crystal. In this, propagation is only possible along certain spatial directions for some wavelengths. For other wavelengths, propagation may not be possible in any direction. This means that all the light of this wavelength and from all the sinks is reflected. As a result, the color of the microcapsule is conditional.
  • the color of the microcapsule is conditional.
  • the field strength M1 an orange wavelength component is reflected, for example, in the case of illumination with "white" light of a black body radiator.
  • M2> M1 a distance between the nanoparticles is reduced. This changes the crystal structure so that, for example, a blue component is now reflected from the "white" light of a black body radiator so that the microcapsule shows a blue color. This is in Fig. 1c shown.
  • FIG. 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, for example, an orange color component of the light is reflected from the white light of a blackbody beam.
  • the distance between the particles in the crystal lattice decreases, so that now a green color component of the light is reflected. If the field strength continues to increase ( Fig. 2c ), the grid spacing becomes even smaller, so that again a blue color component of the light is reflected again.
  • a security document 30 which comprises a substrate layer 31, shown.
  • a view is shown on a front side 41, which is indicated by the letter "V".
  • an excitation structure 61 is formed, which is laterally structured such that it represents the shape of the letter "F".
  • the excitation structure 61 is formed by means of magnetic particles, which are for example printed with an ink. These are added in one or more different inks with which section 51 is printed.
  • the portion 51 is preferably printed so that its overall appearance shows a different optical information than that given by the lateral structuring of the excitation structure 61. This is indicated here by way of example by hatching 62.
  • an optical image 201 of the section 51 on the front side of the substrate layer 31 or of the security document 30 Upon detection of an optical image 201 of the section 51 on the front side of the substrate layer 31 or of the security document 30, a uniformly colored homogeneous surface is therefore perceived in the illustrated embodiment.
  • an image, lettering, or the like, which is different from the lateral structure formed by magnetic materials, may be noticeable here. As a result, the structure formed by the magnetic particles remains hidden to a viewer.
  • Fig. 3b is a rear side 42 of the security document 30 after Fig. 3a shown.
  • the security document 30 is after a lower edge 39 of the security document after Fig. 3a folded down, as indicated by a case 101.
  • a section 71 can be seen, in which a homogeneous flat safety structure 81 is formed by means of a structure color which changes its color impression depending on a magnetic field strength in the region of the safety structure.
  • a letter "R" indicates that in Fig. 3b a plan view of the back of the security document 30 is shown.
  • the elements which are located on the viewed side of the security document are each shown by solid lines, while elements located on the opposite hidden side are shown in dashed lines.
  • the security structure 81 can convey a homogeneous color impression or it can also be transparent so that the substrate layer 31 is visible through the security structure, or if it is transparent, it can be seen through the substrate layer 31.
  • Fig. 3c For example, the security structure 81 of the excitation structure 61 is superimposed on a surface by the security document 30, as indicated by arrow 102 in FIG Fig. 3a indicated, with a left half 43 folded over a right half 44. Due to the magnetic field, which is caused by the excitation structure in the form of the capital letter "F", color changes are caused locally in the structure color of the security structure 81, which together also form the shape of the capital letter "F" of the excitation structure. A captured image 203 of the portion 71 in which the security structure 81 is formed thus shows as differences 92 to a figure 202 of FIG Fig. 3b , which is detected by the security structure in the non-superimposed state, as differences 92 those areas that have color changes 91 and together form the shape of the capital letter "F".
  • the information stored in the excitation structure 61 here the capital letter "F" may additionally be stored in the security document 30.
  • the storage may be encoded or non-encoded electronically in a microchip (not shown) or otherwise as an imprint, in a hologram, or the like.
  • Fig. 3d the security document 30 is in an overlay state similar to that of Fig. 3c however, the safety structure is arranged laterally, ie parallel to the plane in which the safety structure 81 and the excitation structure 61 are oriented in the superposed state, displaced from the superposition state 3c. It can be seen that due to the other lateral arrangement, the color change 91 occurs within the security structure 81 at another position. If one compares the for the superposition state of the Fig. 3d captured Figure 204 with the figure 203, which in the superposition state of Fig.
  • FIG. 3e another superposition state of the security structure 81 is shown via the excitation structure 61.
  • the magnetic field lines extend through the substrate layer 31, they also cause local color changes 91 in this superimposed state in the area of the security structure 81, which together form the shape of a capital letter "F", now mirrored in the consideration. This can be clearly seen in Figure 205 of the security structure 81.
  • the overlay feature can thus be verified in two different overlay positions, which show similar, but slightly different images 203, 204, 205.
  • Fig. 4a schematically an exploded view of a booklet 130, for example, a Passbook, shown, which is formed from substrate layers 31 to 34 and a cover 120.
  • a safety structure 81 of homogeneous surface is printed again.
  • the substrate layer 31 later forms the booklet side 131.
  • an excitation structure 61 applied in this case in the form of a capital letter "A”, which again by surrounding imprinted image components in front of a direct optical Contemplation is hidden. This is indicated again by a hatching 62.
  • Fig. 4b the booklet 130 is shown in an open position, in which a front side 41 of a booklet page 131 is opened, which is formed from the substrate layer 31, on which the security structure 81 is applied.
  • the security structure 81 overlaps the excitation structure, which is arranged on the following booklet side 132 below the booklet side 131. Therefore, in an image 206 of the security structure 81, the capital letter "A" can be recognized in the form of color changes 91.
  • Fig. 5a to 5c are an exploded view and a suitably opened booklet 130, as in the Fig. 4a to 4c shown, wherein this embodiment differs in that the security structure 81 is not formed flat homogeneous, but also has a structure in the form of a slightly wider executed capital letter "A".
  • the security structure 81 is not formed flat homogeneous, but also has a structure in the form of a slightly wider executed capital letter "A".
  • the capital letter "A" in the security structure can be recognized again as color change 91.
  • FIG. 6a to 6d another embodiment of passport 130 is shown.
  • Fig. 6a a corresponding exploded view is shown, in which the individual substrate layers 31 to 37 and later book pages 131 to 137 can be seen.
  • the additional substrate layer 35 or booklet page 135 is arranged such that the one substrate layer 31 or booklet side 131 with the safety structure 81 is arranged between the further booklet side 133 and the additional booklet side 135.
  • Fig. 7a an exploded view of another booklet 130 is shown schematically.
  • a last booklet page 131 is larger than the remaining booklet pages 132 to 138 formed.
  • a supernatant 160 of the booklet page 131 is applied as a security structure over the entire surface of a structure color to the otherwise preferably transparent material of the supernatant 160.
  • the individual book pages 131 to 138 comprise in edge strips 151 to 158 in each case an identifier 161 to 168, for example in the form of a number associated with the respective book page. These are arranged parallel to the respective booklet side edge 142 to 148 laterally offset from one another.
  • Fig. 7b the booklet is shown in an open position, wherein the supernatant 160 is folded over the edge stiffeners 151 to 154 of a portion of the open book pages.
  • the identifiers 161 to 164 of the peripheral stiffeners 151 to 154 of the book pages 131 to 134 overlaid by the overhang 160 can then be recognized as color changes 91 in the security structure 81.
  • the numbers "1", “2”, “3”, "4" are examples of the book pages 131, 132, 133, 134 assigned accordingly, as in Fig. 7a is indicated.
  • the individual identifiers 161 to 168 are applied via magnetic particles. These particles are contained, for example, in inks. Thus, you can the identifiers 161 to 168 are printed or be. In order to hide the identifiers, the edge strips 151 to 158 are additionally printed with normal body colors so that the identifiers 161 to 168 can not be recognized. This is again schematically indicated by a hatching 62. In this embodiment, all the book pages 131 to 138 can be checked individually and individually for the existing identifier 161 to 168. If the identifiers 161 to 168 are assigned consecutively, for example, from the last page 131 to the first page 138 for the individual book pages 131 to 138, the booklet 130 can simply be checked for completeness of the book pages 131 to 138.
  • the security structure is formed over the entire marginal strip of a top passport page and identifiers are arranged in the corresponding edge strips of the passbook pages arranged underneath, the laterally offset relative to the identifiers of the other passport pages in the edge strips are arranged.
  • the security structure and the excitation structures are respectively applied to individual substrate layers, preferably printed.
  • a substrate layer to which the security structure in the form of a structural color or the excitation structure is applied by means of magnetic materials, is joined together with further substrate layers to form a composite body and the composite body is used as security document or booklet page of a booklet.
  • the excitation structure is arranged in the interior of an individualization card manufactured from thermoplastic materials. The remaining booklet pages of a passbook can then each have a security structure in the form of a textured color imprint.
  • this imprint is printed in each case on the backs of the individual booklet pages at that position corresponding to a position of an excitation structure arranged on the side of the passbook formed as a lamination body. If one leafs through such a booklet from behind, then the information stored in the excitation structure is to be seen on the rear sides, provided that the security document body with the excitation structure is inserted as the first book page in the booklet. When turning over (quasi backward) in the booklet then disappears the perceptible information as soon as the back the remaining pages are no longer overlaid. As a result, all pages can be checked at least for the presence of a security structure in the form of a structure color.
  • the security structure is arranged in the lamination body, preferably in a transparent window area.
  • the individual remaining pages of the booklet can each comprise an excitation structure, which are matched to one another such that, when all the book pages are superimposed, information is coded together.
  • the individual booklet pages may each have a circle segment section 171 to 174 of a circle 175, wherein each book page 132 to 135 has a different sector section of the circle. This is exemplary in the Fig. 8a and 8b shown.
  • Fig. 8a shows an exploded view of the booklet 130.
  • FIG. 8b shows the open booklet 130 in that situation in which the booklet page 131, which is formed as lamination body with the security structure 81, all other book pages superimposed with their excitation structures 63 to 66 and thus in the security structure 81 a figure 170 in the form of a full circle 175th can be seen.
  • This is in Figure 214 of the Fig. 8b to recognize. If a booklet page 135 is removed from the booklet 130, this can be recognized immediately, since in the figure 170 protruding through the color change 91 a circular section 174 is missing.
  • a captured image 214 of a security structure of such a damaged booklet is shown in FIG Fig. 8c exemplified.
  • a security document is provided 510 to be verified as to whether a correct overlay security element exists.
  • a non-superimposed state is established 520 in which the security structure is superimposed on an excitation structure areally.
  • an image of the security structure or of that section is detected 530 in which the security structure is formed.
  • an overlay state is produced 540, in which the security structure superimposed on an excitation structure or a portion in which the security structure is to be formed, is superimposed flat over a section in which an excitation structure should be present.
  • another illustration of the security structure or the section in which the security structure is formed 550 is another illustration of the security structure or the section in which the security structure is formed 550.
  • the two acquired images are compared and differences in the form of color changes are determined 560.
  • a verification decision is made as to whether the security feature is present and possibly additional additional specifications 570. It can be examined whether the color changes encoded a certain information. Additional steps may also be performed, such as changing the overlay state, and capturing further mappings that are also examined for differences in the detected color changes, as discussed in more detail above in connection with the individual embodiments.

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Description

  • Die Erfindung betrifft allgemein ein Überlagerungssicherheitsmerkmal und -element bei dem in der Überlagerung von zwei getrennt ausgebildeten Bestandteilen ein optischer Effekt eintritt, sowie ein Verfahren zum Verifizieren eines solchen Sicherheitselements.
  • Aus dem Stand der Technik sind Sicherheitsmerkmale und Sicherheitselemente bekannt, welche zwei Bestandteile umfassen, die auf derselben Komponente oder zwei miteinander verbundenen Komponenten eines Gegenstands angeordnet sind. Die Bestandteile sind so ausgebildet, dass bei einer flächigen Überlagerung der beiden Bestandteile ein spezieller optischer Effekt zu beobachten ist. Beispielsweise kann der eine Bestandteil als Abbildungsoptik ausgebildet sein, mit dem in dem zweiten Bestandteil gespeicherte Informationen in der Überlagerung verändert wahrnehmbar sind. Der erste Bestandteil kann beispielsweise eine Lupe sein, die miniaturisiert aufgedruckte Informationen des zweiten Bestandteils einfacher erfassbar macht. Bei anderen Ausführungsformen umfasst der eine Bestandteil ein Linsenarray, beispielsweise ein Lenticularlinsenarray, welches bei korrekter Überlagerung über den zweiten Bestandteil aus gedruckten Informationen aus unterschiedlichen Betrachtungsrichtungen unterschiedliche grafische Informationen erkennen lässt.
  • Aus der EP 2 463 111 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.
  • Die WO2012/130370 A1 beschreibt ein optisch variables Sicherheitselement zur Absicherung von Wertgegenständen mit einer optisch variablen Farbschicht. Es ist dort vorgesehen, dass die optisch variable Farbschicht eine Vielzahl von Mikrokapseln enthält, die jeweils eine Kapselhülle, eine in der Kapselhülle eingeschlossene Trägerflüssigkeit und zumindest ein optisch variables und magnetisch ausrichtbares Pigment aufweisen, welches in der Mikrokapsel im Wesentlichen frei drehbar und durch ein äußeres Magnetfeld reversibel ausrichtbar ist und welches mehrschichtig mit zumindest einer magnetischen Schicht und mit zumindest einer nichtmagnetischen Schicht (z.B. Siliziumdioxid oder Graphenschichten als Kohlenstoffummantelung, als Oxidationsschutz) ausgebildet ist.
  • Die WO2010/142391 A1 beschreibt ein Sicherheitselement mit einem durch ein externes Magnetfeld veränderbaren optischen Erscheinungsbild. Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass das Sicherheitselement eine Vielzahl von Mikrokapseln aufweist, die eine Suspension aus einer Trägerflüssigkeit und magnetischen Nanopartikeln enthalten, welche in einem externen Magnetfeld eines Magnets in den Mikrokapseln reversibel einen photonischen Kristall ausbilden.
  • Die US 2012/104102 A1 beschreibt ein Dokument, welches umfasst: -einen Träger, der wenigstens zwei Abschnitte definiert, die an mindestens einer Faltlinie verbunden sind, - eine, insbesondere an der Faltlinie, mit dem Träger beweglich verbundene Struktur, die sich zumindest teilweise zwischen den zwei Abschnitten erstreckt, wenn das Dokument gefaltet ist, wobei die Struktur Folgendes umfasst: -eine Faserschicht, -einen Unterstruktur, welche einen lichtdurchlässigen Bereich umfasst, -ein Wasserzeichen oder Pseudo-Wasserzeichen, welche durch die Faserschicht getragen und zumindest teilweise dem durchlässigen Bereich der Unterstruktur überlagert sind, wobei das Wasserzeichen oder Pseudo-Wasserzeichen ausgebildet sind mittels durch die Struktur übertragen Lichts, in dem lichtdurchlässigen Bereich der Unterstruktur, beobachtbar zu sein und nur von der Seite der Struktur, die auf der Seite der Faserschicht angeordnet ist.
  • Aus der DE 10 2009 023 982 A1 ist ein Sicherheitselement mit einem durch ein externes Magnetfeld veränderbaren visuellen Eindruck bekannt, das eine Vielzahl von Kern-Hülle-Teilchen enthält. Dort ist vorgesehen, dass der Kern der Kern-Hülle-Teilchen ein magnetisches Fluid und eine visuell von dem magnetischen Fluid unterscheidbare, nichtmagnetische Phase enthält, die innerhalb des magnetischen Fluids beweglich angeordnet ist.
  • Aus der DE 10 2009 024 447 A1 ist ein Sicherheitselement mit einem durch ein externes Magnetfeld veränderbaren optischen Erscheinungsbild bekannt, bei dem vorgesehen ist, dass das Sicherheitselement eine Vielzahl von Mikrokapseln aufweist, die eine Suspension aus einer Trägerflüssigkeit und magnetischen Nanopartikeln enthalten, welche in einem externen Magnetfeld in den Mikrokapseln reversibel einen photonischen Kristall ausbilden.
  • Die DE 10 2011 108 477 A1 beschreibt ein Sicherheitselement zur Absicherung von Wertgegenständen mit einem Substrat mit einem Fenster, das zumindest eine durch das Substrat durchgehende Hohlkammer enthält. Dort ist vorgesehen, dass
    • die zumindest eine Hohlkammer mit einem Füllmaterial mit einem Sicherheitsmerkmal gefüllt ist,
    • die zumindest eine Hohlkammer auf beiden Seiten des Substrats jeweils mit einer zumindest teilweisen lichtdurchlässigen Abdeckfolie abgedeckt ist, und dass
    • die zumindest eine Hohlkammer eine durch die Substratdicke am Rand der Hohlkammer definierte Hohlkammertiefe aufweist, die zwischen 0,5 µm und 140 µm liegt.
  • Es ist ein allgemeines Bestreben, Sicherheitsdokumente in der Weise fortzubilden, dass diese Sicherheitselemente und Merkmale enthalten, welche für Fälscher schwerer nachzuahmen und/oder zu manipulieren sind.
  • Der Erfindung liegt daher die technische Aufgabe zugrunde, ein neuartiges Sicherheitselement und ein Verfahren zu schaffen, mit dem auf einfache Weise das Sicherheitselement verifizierbar ist.
  • Grundgedanke der Erfindung
  • Der Erfindung liegt der Gedanke zugrunde, ein Sicherheitsmerkmal und ein Sicherheitselement zu schaffen, welches mindestens drei voneinander getrennt ausgebildete Bestandteile umfasst, von den entweder zwei auf einer Substratschicht räumlich getrennt angeordnet sind und der mindestens dritte Bestandteil auf einer weiteren mit der einen Substratschicht verbundenen Substratschicht angeordnet ist oder alternativ die mindestens drei Bestandteile auf drei verschiedenen Substratschichten angeordnet sind, welche miteinander verbunden sind. Auf der einen Substratschicht wird eine Sicherheitsstruktur mit einer Strukturfarbe ausgebildet, die so ausgebildet ist, dass diese abhängig von einem elektrischen oder magnetischen Feld im Bereich dieser Sicherheitsstruktur ein verändertes Reflexions- und/oder Transmissionsvermögen für Licht zeigt und hierüber einen unterschiedlichen Farbeindruck hervorruft. Der zweite und mindestens dritte Bestandteil sind jeweils eine Anregungsstruktur, welche so ausgebildet ist, dass sie ein elektrisches und/oder magnetisches Feld erzeugt. Bei einer flächigen Überlagerung der der Sicherheitsstruktur und einer oder mehreren der Anregungsstrukturen, wird somit ein Farbeindruck der Sicherheitsstruktur gegenüber einem Zustand verändert, in dem die die Sicherheitsstruktur mit keiner der Anregungsstrukturen überlagert ist.
  • Geschaffen wird somit ein neuartiges Sicherheitselement, welches mit einem neuartigen Verifikationsverfahren auf ein Vorhandensein und dessen Unversehrtheit überprüft werden kann.
  • 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 2 463 111 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 2 463 111 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 Ionenaustauschharzen beschichtete Teilchen und viele mehr können verwendet werden. In der EP 2 463 111 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 äußeren 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.
  • 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, um ein magnetorheologisches Fluid in dem Raum hinsichtlich seiner Viskosität zu beeinflussen.
  • Analoges gilt für den Fall, dass ein magnetisches Feld zum Ausrichten der kolloidalen Teilchen verwendet wird und ein elektrisches Feld zum Steuern der Viskosität eines elektrorheologischen Fluids genutzt wird. Der Raum ist dann feldfrei, wenn kein "äußeres" Magnetfeld mit einer Feldstärke in dem Raum existiert, die größer als die Feldstärke des Erdmagnetfelds ist.
  • Eine Feldstärke, welche eine Strukturanregung bewirkt, wird mit MSA bezeichnet. Ein nachgestellter Klammerausdruck (λ= λ1) drückt aus, dass die Strukturanregung in der Strukturfarbe eine Beeinflussung von Licht mit der Wellenlänge λ1 bewirkt. Beispielsweise drückt MSA(λ= λ1) aus, dass die Strukturanregung bewirkt, dass die Strukturfarbe Licht im der Wellenlänge λ1 beeinflusst.
  • Als individualisierende Information wird eine Information bezeichnet, die für ein Dokument oder einen Gegenstand individuell ist und, wenn sie mit dem Gegenstand verknüpft ist, beispielsweise in diesem gespeichert ist, diesen Gegenstand von anderen gleichartigen Gegenständen unterscheidbar macht. Enthält der Inhalt der individualisierenden Information Angaben über eine Person, der der Gegenstand oder ein Dokument zugeordnet sind, so werden diese individualisierenden Informationen als personalisierende Informationen bezeichnet. Eine Seriennummer ist beispielsweise eine individualisierende Information für ein Dokument. Ein Name, ein Geburtsdatum oder andere biometrische Informationen, wie ein Gesichtsbild oder Fingerabdrücke, sind Beispiele für personalisierende Informationen.
  • Bevorzugte Ausführungsformen
  • Erfindungsgemäß wird ein in Anspruch 1 definiertes Überlagerungssicherheitselement geschaffen.
  • Ferner wird erfindungsgemäß ein in Anspruch 9 definiertes Verfahren zum Verifizieren eines Überlagerungsmerkmals eines Überlagerungssicherheitselements geschaffen.
  • Durch die Erfindung werden ein einfach zu verifizierendes Sicherheitselement und - merkmal sowie ein solches Verifizierungsverfahren geschaffen, die eine sehr gute Absicherung eines Sicherheitsdokuments gegen eine unautorisierte Herstellung ermöglichen. Eine Verifikation ist ohne fremde Hilfsmittel einfach möglich und zeigt einen deutlichen, einfach wahrzunehmenden und schwer zu imitierenden Effekt. Hierdurch wird eine sehr hohe Sicherheit für ein Sicherheitsdokument hergestellt, welches dieses Überlagerungssicherheitselement aufweist.
  • Die Strukturfarbe ist so ausgebildet, das der im überlagerten Zustand eintretende Effekt reversibel ist, wenn der nicht-überlagerte Zustand herbeigeführt wird. Ferner ist der Effekt wiederholbar.Die Anregungsstruktur umfasst bei einer bevorzugten Ausführung magnetische Materialien. Diese sind vorzugsweise so ausgebildet, dass sie permanent ein Magnetfeld erzeugen. Beim Herstellen des überlagerten Zustands wechselwirkt somit das von den magnetischen Materialien der Anregungsstruktur erzeugte magnetische Feld mit den eine magnetische Eigenschaft aufweisenden kolloidalen Teilchen in den Mikrokapseln der Strukturfarbe und führt zum Ausbilden der kristallgitterartigen Struktur der kolloidalen Teilchen. Dies wiederum bewirkt die Änderung der optischen Eigenschaften der Kristallstruktur und somit den Farbeindruck, den die Kristallstruktur bei der Wechselwirkung mit Licht zeigt.
  • Die Anregungsstruktur ist bei einer bevorzugten Ausführungsform lateral strukturiert. Dies bedeutet, dass beispielsweise über eine Anordnung der magnetischen Materialien auf der Substratschicht alphanumerische Zeichen, Piktogramme oder Ähnliches ausgebildet werden können. Die magnetischen Materialien können in Form von magnetischen Partikeln in einer Tinte oder Druckzubereitung enthalten sein und so auf einfache Weise strukturiert gedruckt werden. Die Ausrichtung der magnetischen Partikel kann über ein Ausbilden eines magnetischen Felds während des Verdruckens der magnetischen Tinte oder anschließend an ein Herstellen der Anregungsstruktur über ein Aussetzen gegenüber einem sehr starken äußeren Magnetfeld erfolgen. Hierdurch können die magnetischen Partikel gegebenenfalls ummagnetisiert werden, um eine parallele Magnetisierungsrichtung zu erreichen, sodass ein besonders starkes Magnetfeld für die Strukturanregung der Sicherheitsstruktur bereitgestellt wird. Die Strukturierung der Anregungsstruktur ermöglicht es, eine Information zu speichern, die beim Verifizieren erfasst und ausgewertet werden kann.
  • Bei einer Ausführungsform ist vorgesehen, dass die Strukturfarbe der Sicherheitsstruktur flächig homogen ausgebildet ist. Unabhängig von der präzisen lateralen Ausrichtung der Sicherheitsstruktur und der Anregungsstruktur im überlagerten Zustand ist bei einer solchen Ausführungsform die Information, welche über die laterale Strukturierung der Anregungsstruktur gespeichert ist, beim Verifizieren einfach zu erkennen, da nicht flächig eine Farbänderung der Strukturfarbe auftritt, sondern lediglich lokale Farbänderungen auftreten, welche mit der lateralen Struktur der Anregungsstruktur korreliert sind.
  • Eine Weiterbildung des Verifikationsverfahrens sieht somit vor, dass eine durch die Unterschiede dargestellte Information abgeleitet wird und mit einer erwarteten Information verglichen wird und das Überlagerungsmerkmal nur als echt verifiziert wird, wenn eine abgeleitete Information der erwarteten Information entspricht. Wesentlich ist hierbei, dass die magnetischen Materialien, d.h. die magnetischen Partikel, so auf die eine Substratschicht oder die weitere Substratschicht aufgebracht werden können, dass die laterale Struktur von einer optisch wahrnehmbaren, vorzugsweise farbig ausgebildeten grafisch erfassbaren Struktur oder Erscheinung abweicht. Dies kann dadurch erreicht werden, dass beispielsweise die durch die magnetischen Partikel ausgebildete Anregungsstruktur durch eine grafische, beispielsweise bunt und mehrfarbig ausgebildete, Struktur überdruckt ist. Ebenso ist es möglich, ein Druckbild mit metameren Farben herzustellen, welches Farben sind, die zwar denselben Farbeindruck hervorrufen, sich jedoch in mindestens einer physikalischen Eigenschaft unterscheiden, hier beispielsweise einer magnetischen Eigenschaft. Ein Satz von Drucktinten umfasst magnetische Partikel, der andere Satz Drucktinten nicht. Die mit den beiden Sätzen darstellbare Farbe ist identisch. So ist es möglich, ein vollfarbiges buntes grafisches Bild zu erzeugen und dennoch in diesem Bild eine beliebige lateral strukturierte magnetische Struktur auszubilden. Die durch die magnetischen Materialen in der Anregungsstruktur gespeicherte eine Information ist somit durch eine optische Betrachtung der Anregungsstruktur nicht erkennbar und zeigt sich erst bei der Verifikation durch die bewirkte Farbänderung im Überlagerungszustand der Strukturfarbe der Sicherheitsstruktur.
  • Bei einer anderen Ausführungsform der Erfindung kann alternativ oder zusätzlich vorgesehen sein, dass eine laterale Position der Sicherheitsstruktur relativ zu der Anregungsstruktur im überlagerten Zustand verändert wird und eine weitere Überlagerungsabbildung erfasst wird und Abweichungen zwischen der Überlagerungsabbildung und der weiteren Überlagerungsabbildung ermittelt werden und das Überlagerungsmerkmal nur als echt verifiziert wird, wenn die aufgefundenen Abweichungen erwarteten Abweichungen entsprechen. Dies bedeutet, dass beispielsweise ein über die magnetischen Materialien in der Anregungsstruktur gespeicherter Schriftzug bei einer Überlagerung durch die Sicherheitsstruktur eben diesen Schriftzug über Farbänderungen in der Sicherheitsstruktur hervortreten lässt. Wird nun eine laterale Verschiebung, d.h. parallel zu den Substratschichtabschnitten, vorgenommen, in denen die Sicherheitsstruktur und die Anregungsstruktur ausgebildet sind, so wandert der durch die Farbänderung erkennbare Schriftzug im Bereich der Sicherheitsstruktur und kann somit zum Verifizieren des Überlagerungsmerkmals herangezogen werden.
  • Bei einer alternativen Ausführungsform kann die Sicherheitsstruktur strukturiert ausgebildet sein oder in einem bestimmten Bereich strukturiert ausgebildet sein. Stimmt die Strukturierung der Sicherheitsstruktur mit einer Strukturierung der Anregungsstruktur überein, so lässt sich die in der Anregungsstruktur gespeicherte Information nur bei einer optimalen lateralen Ausrichtung im überlagerten Zustand vollständig erfassen.
  • Besonders geeignet ist ein solches Überlagerungsmerkmal für eine Anwendung in einem Büchlein, beispielsweise einem Passbuch.
  • Bei einer Ausführungsform ist daher vorgesehen, dass die mindestens eine Substratschicht eine Büchleinseite ist oder Bestandteil der einen Büchleinseite ist und die weitere Substratschicht eine weitere Büchleinseite oder Bestandteil einer weiteren Büchleinseite ist und die eine Büchleinseite und die weitere Büchleinseite in einem Büchlein zusammengefügt sind. Als ein Büchlein wird ein Gegenstand angesehen, bei dem Substratschichten an einer Seite und entlang der Seite miteinander nicht lösbar verbunden sind.
  • Vorzugsweise sind die Sicherheitsstruktur und die Anregungsstruktur jeweils an derselben Seitenposition ihrer entsprechenden Büchleinseite ausgebildet. Eine flächige Überlagerung findet dann im geschlossenen Zustand des Büchleins statt. Weist man den einzelnen Oberflächen der Büchleinseite jeweils fortlaufend, wie es in Büchern üblich ist, eine Zahl zu, und zwar in der Weise, dass einer Vorderseite und einer Rückseite einer physischen Büchleinseite jeweils eine unterschiedliche Zahlen zugeordnet ist, so findet eine flächige Überlagerung dann statt, wenn eine Vorderseite der Büchleinseite, auf der die Sicherheitsstruktur ausgebildet ist, d.h. jene Seite, welcher der kleinere Zahl zugeordnet ist, aufgeschlagen ist und die Anregungsstruktur auf einer Büchleinseite angeordnet ist, der größere Zahlen für die Vorder- und die Rückseite der entsprechenden Büchleinseite zugeordnet sind. Ist die Anregungsstruktur hingegen auf einer Büchleinseite mit einer geringeren zugeordneten Zahl angeordnet, so tritt eine flächige Überlagerung ein, wenn die Rückseite der Büchleinseite aufgeschlagen ist, auf der die Sicherheitsstruktur ausgebildet ist.
  • Eine Büchleinseite kann aus einer homogenen Substratschicht, beispielsweise auf Zellstoffbasis, bestehen. Alternativ kann eine Büchleinseite jedoch auch eine Kunststofffolie oder ein Laminationskörper sein, der aus mehreren Substratschichten, beispielsweise thermoplastischen Substratschichten, zusammengefügt ist. Eine Sicherheitsstruktur kann auf einer dieser Substratschichten, vorzugsweise auf einer Substratschicht, ausgebildet werden, welche in dem Laminationskörper eine innere Materialschicht bildet. Es versteht sich, dass ein solcher Laminationskörper, der eine Büchleinseite bildet, wie auch "einfache" Büchleinseite eine Vielzahl weiterer unterschiedlicher Sicherheitsmerkmale umfassen kann.
  • Um eine Betrachtung der Sicherheitsstruktur sowohl von der Vorderseite als auch der Rückseite des Laminationskörpers bzw. der Substratschicht zu ermöglichen, ist diese vorzugsweise zumindest in dem Abschnitt, in dem die Sicherheitsstruktur ausgebildet ist, für sichtbares Licht transparent.
  • Denkbar sind ebenfalls Ausführungsformen, bei denen eine der Büchleinseiten einen Überstand über die restlichen Büchleinseiten aufweist und entweder die Sicherheitsstruktur oder eine Anregungsstruktur im Bereich des Überstands ausgebildet ist. Vorzugsweise weist die Büchleinseite mit dem Überstand eine Falzkante auf, an dem der Überstand gefaltet werden kann, sodass im geschlossenen Zustand des Büchleins der Überstand nicht über die übrigen Büchleinseiten hinausragt. Zur Verifizierung kann der Überstand dann über eine beliebige Seite des Büchleins umgeklappt werden, um eine flächige Überlagerung mit einer Anregungsstruktur oder einer Sicherheitsstruktur auf einer beliebigen anderen Seite herbeizuführen. So können beispielsweise sämtliche Seiten eines Passbuchs auf Echtheit und Unversehrtheit geprüft werden.
  • Ist beispielsweise in dem Überstand eine Anregungsstruktur realisiert, welche flächig homogen ausgebildet ist, und auf den einzelnen Passbuchseiten lateral strukturiert eine jeweilige Indexziffer als Sicherheitsstruktur mit einer Strukturfarbe aufgedruckt, so kann beim Verifizieren eine Farbänderung der Ziffern geprüft werden und so geprüft werden, ob sämtliche Seiten des Büchleins vorhanden sind oder einzelne Seiten entfernt und/oder ausgetauscht wurden. Hierbei können Ausführungsformen vorsehen, dass die einzelnen Indexziffern auf den einzelnen Passbuchseiten so aufgedruckt werden, dass im nicht überlagerten Zustand die durch die Strukturfarbe der Sicherheitsstruktur hergestellte Ziffer nicht grafisch erkennbar ist. Dies kann dadurch erreicht werden, dass die durch die Ziffern des Indexes nicht bedruckten umgebenden Abschnitte eines Druckbereichs für die Sicherheitsstruktur mit einer Körperfarbe bedruckt werden, welche einen identischen Farbeindruck zu der Strukturfarbe im nicht angeregten Zustand aufweist.
  • Analog sind Ausführungsformen möglich, bei denen auf die einzelnen Büchleinseiten Anregungsstrukturen aufgebracht sind und auf dem Überhang eine flächig ausgebildete Sicherheitsstruktur in Form einer Strukturfarbe ausgebildet ist.
  • Bei einer Ausführungsform ist vorgesehen, dass das Material der einen Substratschicht und, sofern andere Substratschichten mit der einen Substratschicht zum Ausbilden der einen Büchleinseite zusammengefügt sind, auch das Material dieser anderen Substratschichten transparent für Licht im sichtbaren Wellenlängenbereich sind, sodass die mittels der Strukturfarbe ausgebildete Sicherheitsstruktur durch beide einander gegenüberliegende Oberflächen der einen Büchleinseite optisch erfassbar ist.
  • Insbesondere bei einer Ausführungsform, bei der die Substratschicht bzw. der Substratschichtabschnitt, in dem die Sicherheitsstruktur ausgebildet ist, transparent für sichtbares Licht ist, kann neben einer Anregungsstruktur auf einer weiteren Substratschicht noch eine zusätzliche Substratschicht vorgesehen sein, die als Büchleinseite oder als Bestandteil einer zusätzlichen Büchleinseite mit der einen Substratschicht und der weiteren Substratschicht zu dem Büchlein verbunden ist, wobei die eine Substratschicht in dem Büchlein zwischen der zusätzlichen Substratschicht und der weiteren Substratschicht angeordnet ist. Schlägt man die Vorderseite der einen Substratschicht mit der Sicherheitsstruktur auf, so tritt vorzugsweise eine Überlagerung mit der Anregungsstruktur der weiteren Substratschicht auf. Schlägt man jedoch das Büchlein so auf, dass man auf die Rückseite der einen Substratschicht blickt, so überlagert die Sicherheitsstruktur die zusätzliche Anregungsstruktur, welche vorzugsweise abweichend von der Anregungsstruktur auf der weiteren Substratschicht strukturiert ist, sodass im Bereich der Sicherheitsstruktur unterschiedliche Informationen farblich hervortreten, je nachdem, ob man in dem ansonsten transparenten Abschnitt die Vorderseite oder die Rückseite der einen Büchleinseite im aufgeschlagenen Büchlein betrachtet. An derselben Stelle werden somit unterschiedliche Farbveränderungen abhängig von der überlagerten Anregungsstruktur verursacht.
  • Wird das Büchlein so geöffnet, dass die eine Substratschicht, auf der die Sicherheitsstruktur ausgebildet ist, im Wesentlichen senkrecht zu der weiteren Substratschicht und der zusätzlichen Substratschicht orientiert ist, kann weder auf der Vorder- noch auf der Rückseite eine Information erkannt werden. Auch dieses Verhalten kann zur Verifikation herangezogen werden.
  • Bei einer Ausführungsform wird das Überlagerungsmerkmal auf einer Büchleinseite verifiziert, indem die Büchleinseite, die aus der Substratschicht gebildet ist, auf welche die Sicherheitsstruktur aufgebracht ist, aufgeschlagen wird, sodass die Büchleinseite die weitere Büchleinseite überlagert, die die weitere Substratschicht umfasst, auf der die Anregungsstruktur ausgebildet ist.
  • Bei einer weiteren Ausführungsform wird eine durch die Unterschiede dargestellte Information abgeleitet und mit einer erwarteten Information verglichen und das Überlagerungsmerkmal nur als echt verifiziert, wenn die abgeleitete Information der erwarteten Information entspricht.
  • Wieder bei einer anderen Ausführungsform ist vorgesehen, dass ein alternativer Überlagerungszustand herbeigeführt wird, in dem die Sicherheitsstruktur einer anderen Anregungsstruktur überlagert wird, und eine andere Überlagerungsabbildung erfasst wird und die andere Überlagerungsabbildung mit der Überlagerungsabbildung verglichen wird und das Überlagerungsmerkmal nur als echt verifiziert wird, wenn ein Unterschied zwischen der anderen Überlagerungsabbildung der einen Überlagerungsabbildung einem erwarteten Unterschied entspricht.
  • Wieder bei einer anderen Ausführungsform ist vorgesehen, dass der andere Überlagerungszustand hergestellt wird, in dem ausgehend von dem Überlagerungszustand die Büchleinseite, die die Substratschicht umfasst, auf welcher die Sicherheitsstruktur ausgebildet ist und deren eine Oberfläche beim Erfassen der Überlagerungsabbildung erfasst wird, umgeblättert wird und beim Erfassen der anderen Überlagerungsabbildung die gegenüberliegende Oberfläche der Büchleinseite erfasst wird.
  • Bei einer Ausführungsform ist vorgesehen, dass die wahrnehmbare Änderung des Farbeindrucks zwischen dem nicht-überlagerten Zustand der Sicherheitsstruktur und einer Anregungsstruktur oder mehrerer Anregungsstrukturen und dem überlagerten Zustand eine individualisierende Information und/oder eine personalisierende Information umfassen. Diese kann durch laterale Strukturierung der Sicherheitsstruktur und oder der Anregungsstruktur und/oder Anregungsstrukturen herbeigeführt werden. Die individualisierende Information und/oder die personalisierende Information können zusätzlich offen wahrnehmbar oder verdeckt in dem Sicherheitsdokument oder dem Überlagerungssicherheitsmerkmal gespeichert sein, um eine Verifizierung über einen Vergleich dieser gespeicherten Informationen mit den aufgrund der Änderung des Farbeindrucks ermittelten Informationen zu erleichtern.
  • Die Erfindung wird nachfolgend unter Bezugnahme auf eine Zeichnung näher erläutert. Hierbei zeigen:
  • Fig. 1a - 1c
    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 eines mittels einer Substratschicht ausgebildeten Sicherheitsdokuments, welches ein Überlappungssicherheitsmerkmal aufweist, wobei Figur 3a eine Vorderseite des Sicherheitsdokuments zeigt;
    Fig. 3b
    eine schematische Ansicht der Rückseite des Sicherheitsdokuments nach Fig. 3a;
    Fig. 3c
    eine schematische Ansicht des Sicherheitsdokuments nach Fig. 3a und 3b, wobei ein Rückseitenabschnitt über einen Vorderseitenabschnitt geklappt ist, um einen Überlagerungszustand zwischen einer Sicherheitsstruktur und einer Anregungsstruktur herbeizuführen;
    Fig. 3d
    schematische Ansicht ähnlich zu der nach Fig. 3c, wobei die Sicherheitsstruktur und die Anregungsstruktur im überlagerten Zustand lateral abweichend positioniert sind;
    Fig. 3e
    einen anderen Überlagerungszustand des Sicherheitsdokuments nach Fig. 3a und 3b;
    Fig. 4a
    eine Explosionsdarstellung von mehreren Büchleinseiten;
    Fig. 4b
    ein aus dem in Fig. 4a dargestellten Büchleinseiten gefertigtes Büchlein in einer aufgeschlagenen Stellung, in der eine Vorderseite der Büchleinseite, in der die Sicherheitsstruktur ausgebildet ist, aufgeschlagen ist;
    Fig. 4c
    das Büchlein nach Fig. 4b, wobei die aufgeschlagene Büchleinseite mit der Sicherheitsstruktur lateral gegenüber übrigen Büchleinseiten verschoben ist;
    Fig. 5a
    eine schematische Explosionsdarstellung eines weiteren Büchleins;
    Fig. 5b
    eine schematische Darstellung, des Büchleins nach Fig. 5a, bei dem eine Vorderseite der Büchleinseite aufgeschlagen ist, in der die Sicherheitsstruktur ausgebildet ist, wobei die Sicherheitsstruktur lateral strukturiert ist;
    Fig. 5c
    eine weitere schematische Ansicht des Büchleins nach Fig. 5b, wobei die eine Buchseite mit der Sicherheitsstruktur lateral relativ zu den übrigen Büchleinseiten verschoben ist;
    Fig. 6a
    eine Explosionszeichnung noch eines weiteren Büchleins;
    Fig. 6b
    eine schematische Ansicht des Büchleins nach Fig. 6a, bei dem eine Vorderseite einer Büchleinseite mit der Sicherheitsstruktur aufgeschlagen ist;
    Fig. 6c
    eine schematische Ansicht des Büchleins nach Fig. 6a und 6b, in der die Büchleinseite mit der Sicherheitsstruktur senkrecht zu den übrigen Seiten des Büchleins orientiert ist;
    Fig. 6d
    eine schematische Ansicht des Büchleins nach Fig. 6a bis 6c in einer Situation, in der die Rückseite der Büchleinseite mit der Sicherheitsstruktur aufgeschlagen ist;
    Fig. 7a
    eine Explosionszeichnung eines weiteren Büchleins, wobei eine Büchleinseite einen Überstand aufweist;
    Fig. 7b
    eine schematische Ansicht des Büchleins nach Fig. 7a, bei dem eine der Seiten aufgeschlagen ist und der Überstand über ein Ende der aufgeschlagenen Seite umgeklappt ist;
    Fig. 8a
    schematische Explosionszeichnung eines Büchleins, bei dem eine Büchleinseite eine Sicherheitsstruktur und die übrigen Büchleinseiten jeweils eine Anregungsstruktur aufweisen, die gemeinsam eine Information kodieren;
    Fig. 8b
    eine schematische Ansicht des aufgeschlagenen Büchleins nach Fig. 8a, wobei die Büchleinseite mit der Sicherheitsstruktur alle übrigen Büchleinseiten überlagert;
    Fig. 8c
    eine Schematische Ansicht ähnlich zu der nach Fig. 8b, wobei aus dem Büchlein jedoch eine der übrigen Büchleinseiten entfernt ist.
    Fig. 9
    ein schematisches Ablaufdiagramm eines Verifikationsverfahrens.
  • Anhand der Fig. 1a bis 1c und 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 10, die für den Farbeindruck oder die Farbe der Strukturfarbe verantwortlich sind. Die Mikrokapseln 10 weisen jeweils eine Hülle 11 auf, welche eine transparente Substanz 12 mit darin enthaltenen kolloidalen Teilchen, z.B. Nanoteilchen 13, einschließt. Die Hülle 11 ist aus einem transparenten Material gebildet. Die Substanz 12 ist ebenfalls transparent und stellt ein Fluid dar, in dem sich die Nanoteilchen 13 bei den Ausführungsformen nach Fig. 1a bis 1c, 2a bis 2c auch im verdruckten Zustand bewegen können. Die Nanoteilchen sind beispielsweise paramagnetische oder superparamagnetische Teilchen. Hinsichtlich konkreter Ausgestaltungen sowohl der Hüllen, der darin enthaltenen Substanzen und der Nanoteilchen wird insbesondere auf die EP 2 463 111 A2 verwiesen. Darüber hinaus sind Strukturfarben, welche solche Mikrokapseln enthalten und zu Farbeindrücken im sichtbaren Wellenlängenbereich führen, auch von der Firma Nanobrick, Gyeonggi-do, Korea zu beziehen.
  • Eine Ausführungsform ist in Fig. 1a bis 1c gezeigt. In Fig. 1a ist eine Mikrokapsel 10 im feldfreien Raum dargestellt. Die kolloidalen Nanoteilchen sind unregelmäßig angeordnet. Die Mikrokapseln 10 der kolloidalen Nanoteilchen 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 magnetisches Feld mit einer Feldstärke M1 angelegt, so richten sich die paramagnetischen oder superparamagnetischen Nanoteilchen zueinander aus und bilden eine gitterartige Kristallstruktur 15. Dieses ist in Fig. 1b und 1c gezeigt. Ein Verhältnis der magnetischen Feldstärke M1 bzw. M2 zu der Suszeptibilität bestimmt einen Gitterabstand der Nanoteilchen. Ein weiterer Einflussfaktor ist die Teilchengröße.
  • Die so gebildete Kristallstruktur weist Eigenschaften eines photonischen Kristalls auf. In diesem 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. 1b wird bei der Feldstärke M1 beispielsweise bei einer Beleuchtung mit "weißem" Licht eines Schwarzkörperstrahlers eine orange Wellenlängenkomponente reflektiert. Wird die magnetische Feldstärke gesteigert auf einen Wert M2 > M1, so wird ein Abstand zwischen den Nanoteilchen verringert. Hierdurch ändert sich die Kristallstruktur, sodass jetzt beispielsweise aus dem "weißen" Licht eines Schwarzkörperstrahlers eine blaue Komponente reflektiert wird, sodass die Mikrokapsel eine blaue Farbe zeigt. Dieses ist in Fig. 1c dargestellt.
  • 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 beispielsweise eine orange Farbkomponente des Lichts reflektiert wird. Wird die Feldstärke erhöht, verringert sich der Abstand zwischen den Teilchen im Kristallgitter, sodass jetzt eine grüne Farbkomponente des Lichts reflektiert wird. Wird die Feldstärke weiter erhöht (Fig. 2c) wird der Gitterabstand noch geringer, sodass nun erneut wieder eine blaue Farbkomponente des Lichts reflektiert wird.
  • In Fig. 3a ist schematisch ein Sicherheitsdokument 30, welches eine Substratschicht 31 umfasst, dargestellt. In Fig. 3a ist ein Anblick auf eine Vorderseite 41 gezeigt, welches durch den Buchstaben "V" angedeutet ist. In einem Abschnitt 51 der Vorderseite 41 der Substratschicht 31 ist eine Anregungsstruktur 61 ausgebildet, welche lateral so strukturiert ist, dass sie die Form des Buchstaben "F" darstellt. Die Anregungsstruktur 61 ist mit Hilfe von magnetischen Partikeln ausgebildet, die beispielsweise mit einer Tinte verdruckt sind. Diese sind in einer oder mehreren verschiedenen Tinten zugefügt, mit denen der Abschnitt 51 bedruckt ist. Insgesamt ist der Abschnitt 51 vorzugsweise so bedruckt, dass sein gesamtes Erscheinungsbild eine andere optische Information als jene zeigt, die durch die laterale Strukturierung der Anregungsstruktur 61 vorgegeben ist. Dies ist hier exemplarisch durch eine Schraffur 62 angedeutet.
  • Bei einer Erfassung einer optischen Abbildung 201 des Abschnitts 51 auf der Vorderseite der Substratschicht 31 bzw. des Sicherheitsdokuments 30 nimmt man in der dargestellten Ausführungsform somit eine einheitlich gefärbte homogene Fläche wahr. In anderen Ausführungsformen kann hier ein Bild, ein Schriftzug oder ähnliches wahrnehmbar sein, der sich von der lateralen Struktur, welche durch magnetische Materialien ausgebildet ist, vorzugsweise unterscheidet. Hierdurch bleibt die durch die magnetischen Teilchen gebildete Struktur für einen Betrachter verborgen.
  • In Fig. 3b ist eine Rückseite 42 des Sicherheitsdokuments 30 nach Fig. 3a dargestellt. Hierbei ist das Sicherheitsdokument 30 um eine untere Kante 39 des Sicherheitsdokuments nach Fig. 3a umgeklappt, wie dies durch einen Fall 101 angedeutet ist. In Fig. 3b ist ein Abschnitt 71 zu erkennen, in dem eine homogen flächig ausgebildete Sicherheitsstruktur 81 mittels einer Strukturfarbe ausgebildet ist, welche ihren Farbeindruck abhängig von einer magnetischen Feldstärke im Bereich der Sicherheitsstruktur ändert. Ein Buchstabe "R" deutet an, dass in Fig. 3b eine Aufsicht auf die Rückseite des Sicherheitsdokuments 30 gezeigt ist. Die Elemente, welche sich auf der betrachteten Seite des Sicherheitsdokuments befinden, sind jeweils mittels durchgezogener Linien dargestellt, auf der gegenüberliegenden verborgenen Seite befindliche Elemente sind hingegen gestrichelt eingezeichnet.
  • Die Sicherheitsstruktur 81 kann einen homogenen Farbeindruck vermitteln oder auch transparent sein, sodass durch die Sicherheitsstruktur die Substratschicht 31 sichtbar ist, oder sofern diese transparent ist, durch die Substratschicht 31 hindurch geblickt werden kann.
  • In Fig. 3c ist die Sicherheitsstruktur 81 der Anregungsstruktur 61 flächig überlagert, indem das Sicherheitsdokument 30, wie mittels Pfeil 102 in Fig. 3a angedeutet, mit einer linken Hälfte 43 über eine rechte Hälfte 44 geklappt ist. Durch das magnetische Feld, welches durch die Anregungsstruktur in Form des Großbuchstaben "F" verursacht ist, werden in der Strukturfarbe der Sicherheitsstruktur 81 lokal Farbveränderungen hervorgerufen, die gemeinsam ebenfalls die Form des Großbuchstaben "F" der Anregungsstruktur bilden. Eine erfasst Abbildung 203 des Abschnitts 71, in dem die Sicherheitsstruktur 81 ausgebildet ist, zeigt somit als Unterschiede 92 zu einer Abbildung 202 der Fig. 3b, die von der Sicherheitsstruktur im nichtüberlagerten Zustand erfasst ist, als Unterschiede 92 jene Bereiche, die Farbänderungen 91 aufweisen und gemeinsam die Form des Großbuchstaben "F" bilden.
  • Um eine Verifikation der durch die Unterschiede 92 dargebotenen Information zu ermöglichen, kann die in der Anregungsstruktur 61 gespeicherte Information, hier der Großbuchstabe "F", zusätzlich in dem Sicherheitsdokument 30 gespeichert sein. Die Speicherung kann kodiert oder nicht-kodiert elektronisch in einem Mikrochip (nicht dargestellt) oder auf andere Weise als Aufdruck, in einem Hologramm oder Ähnlichem erfolgen.
  • In Fig. 3d ist das Sicherheitsdokument 30 in einem Überlagerungszustand ähnlich zu dem der Fig. 3c gezeigt, wobei jedoch die Sicherheitsstruktur lateral, d.h. parallel zu der Ebene, in der die Sicherheitsstruktur 81 und die Anregungsstruktur 61 im überlagerten Zustand orientiert sind, verschoben gegenüber dem Überlagerungszustand 3c angeordnet ist. Zu erkennen ist, dass aufgrund der anderen lateralen Anordnung die Farbveränderung 91 innerhalb der Sicherheitsstruktur 81 an anderer Position auftritt. Vergleicht man die für den Überlagerungszustand der Fig. 3d erfasste Abbildung 204 mit der Abbildung 203, welche im Überlagerungszustand der Fig. 3c erfasst ist, so ist zu erkennen, dass eine Verschiebung d1 des durch die Farbunterschiede 92 gebildeten Buchstaben "F" einer Verschiebung d2 der Anregungsstruktur 61 relativ zu der Sicherheitsstruktur 81 entspricht. Auch dieses Verhalten kann zur Verifikation des Sicherheitsdokuments 30 verwendet werden. Nur wenn eine solche erwartete Verschiebung eintritt, ist das Sicherheitsdokument echt.
  • In Fig. 3e ist ein anderer Überlagerungszustand der Sicherheitsstruktur 81 über die Anregungsstruktur 61 dargestellt. Hierzu wird das Sicherheitsdokument 30, wie in Fig. 3a über Pfeile 103 und 104 angedeutet ist, quasi zusammengerollt, sodass die auf der Rückseite 42 befindliche Sicherheitsstruktur 81 nicht unmittelbar die aufgebrachte Anregungsstruktur sondern die Rückseite 42 in jenem Bereich überlagert, in dem auf der Vorderseite 41 der Abschnitt 51 mit der Anregungsstruktur 61 ausgebildet ist. Da die magnetischen Feldlinien sich durch die Substratschicht 31 hindurch erstrecken, bewirken diese auch in diesem Überlagerungszustand im Bereich der Sicherheitsstruktur 81 lokale Farbänderungen 91, die gemeinsam die Form eines jetzt in der Betrachtung jedoch gespiegelten Großbuchstaben "F" darstellen. Dieses ist deutlich in der Abbildung 205 der Sicherheitsstruktur 81 zu erkennen.
  • Bei der in den Fig. 3a bis 3e dargestellten Ausführungsformen eines Sicherheitsdokuments 30 lässt sich das Überlagerungsmerkmal somit in zwei unterschiedlichen Überlagerungsstellungen verifizieren, welche ähnliche, jedoch leicht unterschiedliche Abbildungen 203, 204, 205 zeigen.
  • In Fig. 4a schematisch eine Explosionszeichnung eines Büchleins 130, beispielsweise eines Passbüchleins, dargestellt, welches aus Substratschichten 31 bis 34 sowie eine Einband 120 gebildet wird. Auf der Substratschicht 31 ist erneut eine flächig homogen ausgebildete Sicherheitsstruktur 81 aufgedruckt. Die Substratschicht 31 bildet später die Büchleinseite 131. Auf einer weiteren Substratschicht 32 ist an derselben Seitenposition bezogen auf die spätere Büchleinseite 132 eine Anregungsstruktur 61, in diesem Fall in Form eines Großbuchstaben "A" aufgebracht, welche erneut durch umliegend aufgedruckte Bildbestandteile vor einer direkten optischen Betrachtung verborgen wird. Dies ist erneut über eine Schraffur 62 angedeutet.
  • In Fig. 4b ist das Büchlein 130 in einer aufgeschlagenen Stellung gezeigt, in der eine Vorderseite 41 einer Büchleinseite 131 aufgeschlagen ist, die aus der Substratschicht 31 gebildet ist, auf welche die Sicherheitsstruktur 81 aufgebracht ist. In dieser Stellung überlagert die Sicherheitsstruktur 81 die Anregungsstruktur, welche auf der nachfolgenden Büchleinseite 132 unterhalb der Büchleinseite 131 angeordnet ist. Daher ist in einer Abbildung 206 des Sicherheitsstruktur 81 der Großbuchstabe "A" in Form von Farbveränderungen 91 zu erkennen.
  • In Fig. 4c ist die Büchleinseite 131 lateral seitlich gegenüber der Büchleinseite 132 mit der Anregungsstruktur verschoben, sodass die Farbunterschiede 91, welche die Form des Großbuchstaben "A" bilden, an anderer Stelle in der Sicherheitsstruktur 81 und der hiervon aufgenommenen Abbildung 207 zu erkennen sind. Eine Verschiebung der durch die Unterschiede gebildeten Großbuchstaben "A" entspricht erneut einer relativen Verschiebung der beiden Seitenkanten 141, 142 der Büchleinseiten 131 und 132 gegen einander.
  • In Fig. 5a bis 5c sind eine Explosionszeichnung sowie ein entsprechend aufgeschlagenes Büchlein 130, wie in den Fig. 4a bis 4c gezeigt, wobei sich diese Ausführung dadurch unterscheidet, dass die Sicherheitsstruktur 81 nicht flächig homogen ausgebildet ist, sondern selbst auch eine Struktur in Form eines leicht breiter ausgeführten Großbuchstaben "A" aufweist. Im aufgeschlagenen Zustand, in dem Kanten 141, 142 der Büchleinseiten 131, 132 einander überlagern, ist in der erfassten Abbildung 208 der Großbuchstabe "A" in der Sicherheitsstruktur als Farbänderung 91 erneut zu erkennen. Wird hingegen die Büchleinseite 131 relativ zu der Büchleinseite 132 verschoben, so ist nur ein Teil 93 des Großbuchstaben "A" der Anregungsstruktur 61 in der Sicherheitsstruktur 81 zu erkennen, da nur jener Teil 93 des Buchstaben "A" der Anregungsstruktur 61 in der Abbildung 209 sichtbar ist, der im Überlagerungszustand durch einen Teil der Sicherheitsstruktur in Form des verbreiterten Großbuchstaben "A" überlagert ist. Es zeigt sich somit ein deutlich abweichender Effekt von dem der Ausführungsform nach Fig. 4c.
  • In Fig. 6a bis 6d ist eine weitere Ausführungsform eines Passbüchleins 130 gezeigt. In Fig. 6a ist eine entsprechende Explosionszeichnung gezeigt, in der die einzelnen Substratschichten 31 bis 37 bzw. späteren Büchleinseiten 131 bis 137 zu erkennen sind. Zusätzlich zu der einen Büchleinseite 131 mit der Sicherheitsstruktur 81 und einer weiteren Büchleinseite 133, auf der die Anregungsstruktur 61 erneut in Form eines Großbuchstaben "A" ausgebildet ist, ist in mindestens einer zusätzlichen Substratschicht 35 bzw. Büchleinseite 135 eine zusätzliche Anregungsstruktur 63, welche die Form eine Großbuchstaben "B" aufweist, eingebracht. Die zusätzliche Substratschicht 35 bzw. Büchleinseite 135 ist so angeordnet, dass die eine Substratschicht 31 bzw. Büchleinseite 131 mit der Sicherheitsstruktur 81 zwischen der weiteren Büchleinseite 133 und der zusätzlichen Büchleinseite 135 angeordnet ist. Schlägt man das Büchlein 130 in der Weise auf, dass man auf eine Vorderseite 41 der Büchleinseite 131 mit der Sicherheitsstruktur 81 blickt, so überlagert diese die nicht auf der unmittelbar folgenden Büchleinseite 132 sondern nächstfolgenden Büchleinseite 133 angeordnete Anregungsstruktur 61. Dennoch ist eine Farbveränderung 91 in der Form eines Großbuchstaben "A" in der Sicherheitsstruktur 81 zu erkennen, wie in der Abbildung 210 gezeigt ist.
  • Blättert man die Büchleinseite 131 um und betrachtet diese, während diese senkrecht zu den übrigen Büchleinseiten 132 bis 137 orientiert ist, so ist in der Sicherheitsstruktur keine Information in Form von Farbänderungen 91 zu erkennen. Dieses ist in Fig. 6c schematisch mittels der aufgenommenen Abbildung 211 der Vorderseite 41 und der aufgenommenen Abbildung 212 der Rückseite 42 der Büchleinseite 131 mit der Sicherheitsstruktur 81 zu erkennen. Zu beachten ist hier, dass die Büchleinseite 131 zumindest in einem Abschnitt 71 bis auf die Sicherheitsstruktur 81, welche ggf. eine homogene Farbe aufweist, transparent ausgebildet ist.
  • Ist die Passbuchseite 131 vollständig zurückgeblättert, wie dies in Fig. 6d gezeigt ist, so überlagert die Sicherheitsstruktur 81 der Büchleinseite 131 die zusätzliche Anregungsstruktur 63 auf der Büchleinseite 135, sodass nun der Großbuchstabe "B" in der Sicherheitsstruktur 81 und der Abbildung 213 in Form einer Farbänderung 91 zu erkennen ist. Abhängig davon, welche Seite der Sicherheitsstruktur 81 betrachtet wird und welche Anregungsstruktur 61, 63 konkret überlagert wird, ist somit eine unterschiedliche Information über die Farbänderung 91, welche durch die magnetisch ausgebildeten Anregungsstrukturen verursacht ist, beobachtbar. Wird keine Anregungsstruktur überlagert, so tritt keine Farbänderung ein. Die Sicherheitsstruktur 81 ist dann entweder vollständig transparent oder homogen einfarbig.
  • In Fig. 7a ist eine Explosionszeichnung eines weiteren Büchleins 130 schematisch dargestellt. Bei dieser Ausführungsform ist eine letzte Büchleinseite 131 größer als die übrigen Büchleinseiten 132 bis 138 ausgebildet. In einem Überstand 160 der Büchleinseite 131 ist als Sicherheitsstruktur vollflächig eine Strukturfarbe auf das ansonsten vorzugsweise transparente Material des Überstands 160 aufgetragen. Die einzelnen Büchleinseiten 131 bis 138umfassen in Randstreifen 151 bis 158 jeweils eine Kennung 161 bis 168, beispielsweise in Form einer der jeweiligen Büchleinseite zugeordneten Ziffer. Diese sind parallel zur jeweiligen Büchleinseitenkante 142 bis 148 lateral zueinander versetzt angeordnet.
  • In Fig. 7b ist das Büchlein in einer aufgeschlagenen Stellung gezeigt, wobei der Überstand 160 über die Randsteifen 151 bis 154 eines Teils der aufgeschlagenen Büchleinseiten geklappt ist. Die Kennungen 161 bis 164 der durch den Überhang 160 überlagerten Randsteifen 151 bis 154 der Büchleinseiten 131 bis 134 sind dann als Farbveränderungen 91 in der Sicherheitsstruktur 81 zu erkennen. Hier sind es exemplarisch die Ziffern "1", "2", "3", "4". Diese sind den Büchleinseiten 131, 132, 133, 134 entsprechend zugeordnet, wie in Fig. 7a angedeutet ist.
  • Die einzelnen Kennungen 161 bis 168, hier die Ziffern "1" bis "8", sind über magnetische Partikel aufgebracht. Diese Partikel sind beispielsweise in Tinten enthalten. Somit können die Kennungen 161 bis 168 aufgedruckt werden oder sein. Um die Kennungen zu verbergen, sind die Randstreifen 151 bis 158 zusätzlich mit normalen Körperfarben so bedruckt, dass die Kennungen 161 bis 168 nicht erkannt werden können. Dieses ist erneut jeweils über eine Schraffur 62 schematisch angedeutet. Bei dieser Ausführungsform können sämtliche Büchleinseiten 131 bis 138 einzeln und individuell auf die vorhandene Kennung 161 bis 168 geprüft werden. Sofern die Kennungen 161 bis 168 beispielsweise fortlaufend von der letzten Seite 131 bis zur ersten Seite 138 für die einzelnen Büchleinseiten 131 bis 138 vergeben sind, kann das Büchlein 130 einfach auf Vollständigkeit der Büchleinseiten 131 bis 138 geprüft werden.
  • Eine solche Prüfung ist auch mit einer Ausführungsform möglich, bei der die Sicherheitsstruktur über den gesamten Randstreifen einer obersten Passbuchseite ausgebildet wird und in den entsprechenden Randsteifen der darunter angeordneten Passbuchseiten jeweils Kennungen angeordnet sind, die relativ zu den Kennungen der anderen Passbuchseiten lateral versetzt in den Randstreifen angeordnet sind.
  • In den beschriebenen Ausführungsformen wurde jeweils davon ausgegangen, dass die Sicherheitsstruktur und die Anregungsstrukturen jeweils auf einzelne Substratschichten aufgebracht sind, vorzugsweise aufgedruckt sind. Ebenso ist es jedoch möglich, dass eine solche Substratschicht, auf die die Sicherheitsstruktur in Form einer Strukturfarbe oder die Anregungsstruktur mittels magnetischer Materialien aufgebracht ist, mit weiteren Substratschichten zu einem Verbundkörper zusammengefügt ist und der Verbundkörper als Sicherheitsdokument oder Büchleinseite eines Büchleins verwendet ist. Beispielsweise kann bei einer Ausführungsform vorgesehen sein, dass die Anregungsstruktur im Innern einer aus thermoplastischen Kunststoffmaterialien gefertigten Individualisierungskarte angeordnet ist. Die übrigen Büchleinseiten eines Passbuchs können dann jeweils eine Sicherheitsstruktur in Form eines Strukturfarbaufdrucks aufweisen. Beispielsweise ist dieser Aufdruck jeweils auf die Rückseiten der einzelnen Büchleinseiten an jener Position aufgedruckt, die einer Position einer auf der als Laminationskörper ausgebildeten Seite der Passbuchs angeordneten Anregungsstruktur entsprechen. Blättert man ein solches Büchlein von hinten auf, so ist auf den Rückseiten jeweils die in der Anregungsstruktur gespeicherte Information zu sehen, sofern der Sicherheitsdokumentkörper mit der Anregungsstruktur als erste Buchseite in das Büchlein eingefügt ist. Beim Umblättern (quasi Zurückblättern) in dem Büchlein verschwindet dann jeweils die wahrnehmbare Information, sobald die Rückseite die übrigen Seiten nicht mehr überlagert. Hierdurch können sämtliche Seiten zumindest auf das Vorhandensein einer Sicherheitsstruktur in Form einer Strukturfarbe überprüft werden.
  • Analog sind Ausführungsformen denkbar, bei denen die Sicherheitsstruktur in dem Laminationskörper, vorzugsweise in einem transparenten Fensterbereich, angeordnet ist. Die einzelnen übrigen Seiten des Büchleins können jeweils eine Anregungsstruktur umfassen, die so aufeinander abgestimmt sind, dass, wenn sich alle Büchleinseiten überlagern, gemeinsam eine Information kodiert ist. Beispielsweise können die einzelnen Büchleinseiten jeweils ein Kreissegmentabschnitt 171 bis 174 eines Kreises 175 aufweisen, wobei jede Büchleinseite 132 bis 135 einen anderen Sektorabschnitt des Kreises aufweist. Dies ist exemplarisch in den Fig. 8a und 8b dargestellt. Fig. 8a zeigt eine Explosionszeichnung des Büchleins 130. Fig. 8b zeigt das aufgeschlagene Büchlein 130 in jener Situation, in der die Büchleinseite 131, welche als Laminationskörper mit der Sicherheitsstruktur 81 ausgebildet ist, sämtliche weiteren Büchleinseiten mit ihren Anregungsstrukturen 63 bis 66 überlagert und in der Sicherheitsstruktur 81 somit eine Figur 170 in Form eines vollen Kreises 175 zu erkennen ist. Dieses ist in Abbildung 214 der Fig. 8b zu erkennen. Wird aus dem Büchlein 130 eine Büchleinseite 135 entfernt, so ist dieses sofort zu erkennen, da in der durch die Farbveränderung 91 hervortretende Figur 170 ein Kreisabschnitt 174 fehlt. Eine erfasste Abbildung 214 einer Sicherheitsstruktur eines so beschädigten Büchleins ist in Fig. 8c exemplarisch dargestellt.
  • Anhand von Fig. 9 soll kurz eine exemplarische Ausführungsform eines Verifikationsverfahrens 500 erläutert werden. Zunächst wird ein Sicherheitsdokument bereitgestellt 510, welches verifiziert werden soll, ob ein korrektes Überlagerungssicherheitselement vorhanden ist. Zusätzlich wird ein nicht-überlagerter Zustand hergestellt 520, in dem die Sicherheitsstruktur eine Anregungsstruktur flächig überlagert ist. In diesem nicht-überlagerten Zustand wird eine Abbildung der Sicherheitsstruktur, bzw. jenes Abschnitts erfasst 530, in dem die Sicherheitsstruktur ausgebildet ist. Anschließend wird ein Überlagerungszustand hergestellt 540, in dem die Sicherheitsstruktur eine Anregungsstruktur überlagert bzw. ein Abschnitt, in dem die Sicherheitsstruktur ausgebildet sein soll, einem Abschnitt flächig überlagert wird, in dem eine Anregungsstruktur vorhanden sein sollte. Anschließend wird eine weitere Abbildung der Sicherheitsstruktur bzw. des Abschnitts, in dem die Sicherheitsstruktur ausgebildet sein soll, erfasst 550. Anschließend werden die beiden erfassten Abbildungen verglichen und Unterschiede in Form von Farbveränderungen ermittelt 560. Anhand der ermittelten Unterschiede in der Farbwahrnehmung der Abbildungen wird eine Verifikationsentscheidung gefällt, ob das Sicherheitsmerkmal vorhanden und ggf. zusätzlichen weiteren Vorgaben entspricht 570. Es kann untersucht werden, ob durch die Farbveränderungen eine bestimmte Information kodiert ist. Es können auch noch zusätzliche Schritte ausgeführt werden, beispielsweise der Überlagerungszustand verändert werden und weitere Abbildungen erfasst werden, die ebenfalls auf Unterschiede in den erfassten Farbveränderungen untersucht werden, wie dieses oben im Zusammenhang mit den einzelnen Ausführungsformen ausführlicher erläutert ist.
  • 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, soweit dies vom Schutzumfang der Ansprüche erfasst ist. Die in den Ausführungsbeispielen verwendeten alphanumerischen Zeichen, wie "A", "B" etc., oder Symbole, wie die Kreissegmente in Fig. 8a bis 8c, können individualisierende und/oder personalisierende Informationen sein.
  • Bezugszeichenliste
  • 10
    Mikrokapsel
    11
    Hülle
    12
    Substanz
    13
    kolloidale Teilchen
    15
    Gitterstruktur
    30
    Sicherheitsdokument
    31 bis 38
    Substratschichten
    39
    Unterkante
    41
    Vorderseite
    42
    Rückseite
    43
    linke Hälfte
    44
    rechte Hälfte
    51
    Abschnitt
    61
    Anregungsstruktur
    62
    Schraffur
    63
    zusätzliche Anregungsstruktur
    64 bis 66
    Anregungsstrukturen
    71
    Abschnitt
    81
    Sicherheitsstruktur
    91
    Farbänderung
    92
    Unterschiede
    93
    Teil der Sicherheitsstruktur
    101 bis 104
    Pfeile
    120
    Einband
    130
    Büchlein
    131 bis 138
    Büchleinseite
    141, 142
    Kanten (der Büchleinseite)
    152 bis 158
    Randstreifen
    160
    Überstand
    161 bis 168
    (Identifikations-)Kennungen
    170
    Figur
    171
    fehlender Kreisabschnitt
    201 bis 214
    Abbildungen
    500 bis 570
    Verfahrensschritte
    R
    Rückseite
    V
    Vorderseite
    MSA(λ= λ1)
    (magnetische) Feldstärke der Strukturanregung, welche zu einer Kristallstruktur führt, die Licht der Wellenlänge λ1 beeinflusst
    d1
    Verschiebung (in der Abbildung)
    d2
    (relative) Verschiebung (der Anregungsstruktur gegenüber der Sicherheitsstruktur)

Claims (13)

  1. Überlagerungssicherheitselement umfassend:
    mindestens eine Substratschicht (31) und
    eine erste Sicherheitsstruktur (81), welche mit einer Strukturfarbe gedruckt ist, wobei die Strukturfarbe Mikrokapseln (10) umfasst, in welchen kolloidale Teilchen (13) in einem Medium (12) dispergiert sind, die mittels eines elektrischen Felds und/oder eines magnetischen Felds zueinander ausrichtbar sind, um eine Kristallstruktur (15) zu schaffen und/oder zu verändern, wobei Abstände zwischen den Teilchen (13) maßgeblich für den Farbeindruck der Strukturfarbe sind, sowie mindestens eine Anregungsstruktur (61), welche ein elektrisches und/oder magnetisches Feld erzeugt, wobei die mindestens eine Anregungsstruktur (61) räumlich getrennt von der Sicherheitsstruktur (81) auf der mindestens einen Substratschicht (31) oder auf mindestens einer weiteren mit der mindestens einen Substratschicht (31) verbundenen Substratschicht (32;33;35) ausgebildet ist, wobei die Anordnung der Sicherheitsstruktur (81) und der Anregungsstruktur (61) auf der mindestens einen Substratschicht (31) oder auf der mindestens einen Substratschicht (31) und der weiteren Substratschicht (32;33;35) so ausgeführt ist, dass ein überlagerter Zustand herbeiführbar ist, in dem die Sicherheitsstruktur (81) und die Anregungsstruktur (61) einander flächig überlagern und ein nicht-überlagerter Zustand herbeiführbar ist, in dem sich die Anregungsstruktur (61) und die Sicherheitsstruktur (81) nicht flächig überlagern, und wobei die Anregungsstruktur (61) so ausgebildet ist, dass diese im überlagerten Zustand eine Änderung des optisch wahrnehmbaren Farbeindrucks der Sicherheitsstruktur (81) gegenüber dem nicht überlagerten Zustand bewirkt, wobei zusätzlich zu der mindestens einen Anregungsstruktur (61) auf der mindestens einen Substratschicht (31) eine andere Anregungsstruktur (63) auf der mindestens einen weiteren Substratschicht (32) ausgebildet ist, oder zusätzlich zu der mindestens einen Anregungsstruktur (61) auf der mindestens einen weiteren Substratschicht (32) die mindestens eine andere Anregungsstruktur (63; 64-66) auf noch einer weiteren mit der mindestens einen Substratschicht (31) verbundenen Substratschicht (33; 35) ausgebildet ist, wobei die mindestens eine andere Anregungsstruktur (63) ein elektrisches und/oder magnetisches Feld erzeugt und ebenfalls mit der Sicherheitsstruktur (81) überlagerbar ist, sodass diese mindestens eine andere Anregungsstruktur bei der Überlagerung durch die Sicherheitsstruktur (81) eine von dieser mindestens einen anderen Anregungsstruktur verursachte Änderung des optisch wahrnehmbaren Farbeindrucks der Sicherheitsstruktur (81) bewirkt.
  2. Überlagerungssicherheitselement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens eine Anregungsstruktur (61) permanent-magnetische Materialen umfasst.
  3. Überlagerungssicherheitselement nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens eine Anregungsstruktur (61) lateral strukturiert ist.
  4. Überlagerungssicherheitselement nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Strukturfarbe der Sicherheitsstruktur (81) lateral strukturiert ist.
  5. Überlagerungssicherheitselement nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Strukturfarbe der Sicherheitsstruktur (81) flächig homogen ausgebildet ist.
  6. Überlagerungssicherheitselement nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens eine Substratschicht (31) eine Büchleinseite (131) ist oder Bestandteil der einen Büchleinseite (131) ist und die mindestens eine weitere Substratschicht (32;) eine weitere Büchleinseite (132) oder Bestandteil der weiteren Büchleinseite (132) ist und gegebenenfalls die mindestens noch eine weitere Substratschicht (33;35) noch eine weitere Büchleinseite (133; 135) oder Bestandteil der noch einen weiteren Büchleinseite (133; 135) ist, und die eine Büchleinseite (131) und die mindestens eine weitere Büchleinseite (132) und gegebenenfalls die mindesten noch eine weitere Büchleinseite (133; 135) in ein Büchlein (130) zusammengefügt sind.
  7. Überlagerungssicherheitselement nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Material der einen Substratschicht (31) und, sofern andere Substratschichten mit der einen Substratschicht (31) zum Ausbilden der einen Büchleinseite (131) zusammengefügt sind, auch das Material dieser anderen Substratschichten transparent für Licht im sichtbaren Wellelängenbereich sind , so dass die mittels der Strukturfarbe ausgebildete Sicherheitsstruktur (81) durch beide einander gegenüberliegende Oberflächen der einen Büchleinseite (131) optisch erfassbar ist.
  8. Überlagerungssicherheitselement nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Sicherheitsstruktur (81) und die mindestens eine Anregungsstruktur (61) sowie die mindestens eine andere Anregungsstruktur (63) so ausgebildet und angeordnet sind, dass die Sicherheitsstruktur die mindestens eine Anregungsstruktur (61) und die mindestens eine andere Anregungsstruktur (63) zeitgleich gemeinsam flächig überlagern kann, sodass die durch die mindestens eine Anregungsstruktur (61) und die mindestens eine andere Anregungsstruktur (63) bewirkten Änderungen des optisch wahrnehmbaren Farbeindrucks der Sicherheitsstruktur (81) gegenüber dem nicht überlagerten Zustand in der Überlagerungsabbildung erfassbar sind.
  9. Verfahren zum Verifizieren eines Überlagerungsmerkmals eines Überlagerungssicherheitselements nach einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei das Überlagerungsmerkmal eine Sicherheitsstruktur (81), welche mittels einer Strukturfarbe auf einer Substratschicht aufgedruckt ist, wobei die Strukturfarbe Mikrokapseln (10) umfasst, in welchen kolloidale Teilchen in einem Medium dispergiert sind, die mittels eines elektrischen Felds und/oder eines magnetischen Felds zueinander ausrichtbar sind, um eine Kristallstruktur zu schaffen und/oder zu verändern, wobei Abstände zwischen den Teilchen maßgeblich für den Farbeindruck der Strukturfarbe sind, und eine Anregungsstruktur (61) umfasst, die räumlich getrennt von der Sicherheitsstruktur (81) auf der mindestens einen Substratschicht (31) oder einer mit der mindestens einen Substratschicht (31) verbundenen weiteren Substratschicht (32;33;35) ausgebildet ist und welche ein elektrisches und/oder magnetisches Feld erzeugt, umfassend die Schritte:
    Herbeiführen eines überlagerten Zustands zwischen der Sicherheitsstruktur (81) und der Anregungsstruktur (61) in der Weise, dass diese sich flächig überlagern;
    Erfassen einer Überlagerungsabbildung der Sicherheitsstruktur (81) im überlagerten Zustand;
    und Herbeiführen eines nicht überlagerten Zustands, in dem sich die Sicherheitsstruktur (81) und der Anregungsstruktur (61) nicht flächig überlagern, Erfassen einer Vergleichsabbildung der Sicherheitsstruktur (81) im nicht überlagerten Zustand;
    Vergleichen der Überlagerungsabbildung (203) und der Vergleichsabbildung (202) und Auffinden von Unterschieden (92), und
    Verifizieren des Überlagerungsmerkmals auf Basis der aufgefundenen Unterschiede (92) im Verhältnis zu erwarteten Unterschieden, wobei die Sicherheitsstruktur (81) in dem einen Überlagerungszustand zusätzlich zu der mindestens einen Anregungsstruktur (61) auch noch mindestens eine andere Anregungsstruktur (63) überlagert oder die Sicherheitsstruktur (81) in dem nicht überlagerten Zustand, in dem sich die Sicherheitsstruktur (81) und die Anregungsstruktur (61) nicht flächig überlagern, so angeordnet wird, dass die Sicherheitsstruktur (81) die mindestens eine andere Anregungsstruktur (63), welche ein elektrisches und/oder magnetisches Feld erzeugt, flächig überlagert, und beim Verifizieren berücksichtigt wird, ob die ermittelten Unterschiede zumindest durch die mindestens eine andere Anregungsstruktur (63) mit bewirkt sind.
  10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Überlagerungsmerkmal mit einer Büchleinseite (131) verifiziert wird, indem die Büchleinseite(131), die aus der Substratschicht (31) gebildet ist, auf welche die Sicherheitsstruktur (81) aufgedruckt ist, aufgeschlagen wird, sodass die Büchleinseite (131) die weitere Büchleinseite (133) überlagert, die die weitere Substratschicht (33) umfasst, auf der die Anregungsstruktur (61) ausgebildet ist, und so die Überlagerungsabbildung (203; 213) erfasst wird.
  11. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass eine laterale Position der Sicherheitsstruktur (81) relativ zu der mindestens einen Anregungsstruktur (61) im überlagerten Zustand verändert wird und eine weitere Überlagerungsabbildung (204) erfasst und Abweichungen zwischen der Überlagerungsabbildung (203) und der weiteren Überlagerungsabbildung (204) ermittelt werden und das Überlagerungsmerkmal nur als echt verifiziert wird, wenn die aufgefundenen Abweichungen erwarteten Abweichungen entsprechen.
  12. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass eine durch die Unterschiede (92) dargestellte Information abgeleitet wird und mit einer erwarteten Information vergleichen wird, und das Überlagerungsmerkmal nur als echt verifiziert wird, wenn die abgeleitete Information der erwarteten Information entspricht.
  13. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass der nicht überlagerte Zustand als alternativer Überlagerungszustand hergestellt wird, in dem ausgehend von dem Überlagerungszustand die Büchleinseite (131), die die Substratschicht (31) umfasst, auf welche die Sicherheitsstruktur (81) aufgedruckt ist und deren eine Oberfläche beim Erfassen der Überlagerungsabbildung (210) erfasst wird, umgeblättert wird und beim Erfassen der Vergleichsabbildung als eine alternative Überlagerungsabbildung (213) die gegenüberliegende Oberfläche der Büchleinseite (131) erfasst wird.
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