EP3247571B1 - Datenträger mit einem fenstersicherheitsfaden - Google Patents

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EP3247571B1
EP3247571B1 EP16700383.9A EP16700383A EP3247571B1 EP 3247571 B1 EP3247571 B1 EP 3247571B1 EP 16700383 A EP16700383 A EP 16700383A EP 3247571 B1 EP3247571 B1 EP 3247571B1
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EP
European Patent Office
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thread
windows
window
micro
data carrier
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EP16700383.9A
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EP3247571A1 (de
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Andreas Aigner
Thomas Gerhardt
André Gregarek
Rudolf Seidler
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Giesecke and Devrient Currency Technology GmbH
Original Assignee
Giesecke and Devrient Currency Technology GmbH
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Publication date
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    • D21PAPER-MAKING; PRODUCTION OF CELLULOSE
    • D21FPAPER-MAKING MACHINES; METHODS OF PRODUCING PAPER THEREON
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    • D21F1/44Watermarking devices
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    • B42DBOOKS; BOOK COVERS; LOOSE LEAVES; PRINTED MATTER CHARACTERISED BY IDENTIFICATION OR SECURITY FEATURES; PRINTED MATTER OF SPECIAL FORMAT OR STYLE NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; DEVICES FOR USE THEREWITH AND NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; MOVABLE-STRIP WRITING OR READING APPARATUS
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
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    • B42D25/373Metallic materials

Definitions

  • the invention relates to a data carrier, in particular a value or security document, with a substrate comprising at least one paper layer with an embedded window security thread.
  • Data carriers such as banknotes, shares, bonds, certificates, vouchers, checks, high-quality admission tickets, but also other forgery-prone papers, such as passports or other identification documents, are often provided with security elements that allow the authenticity of the value document to be checked and at the same time serve as protection against unauthorized reproduction.
  • the security elements can be designed in the form of a security thread completely or partially embedded in the data carrier.
  • a security thread into bank note paper is for example in the WO 2004/050991 A1 described.
  • the security thread is unrolled from a driven roller during the production process of the paper and a constant mechanical tension is ensured by monitoring the tensile force of the security thread.
  • Window security threads are security threads that are neither applied to a surface of a data carrier substrate nor completely embedded in the substrate. Rather, they are partially embedded in the substrate in such a way that they are only visible in certain window areas on one or both opposing surfaces of the substrate.
  • bronze screen meshes with brass embossing stamps are usually in a form with several Bred webs to create support surfaces for the security thread to be introduced during paper production. From the point of view of the designer, however, the possible designs are very limited and all known window thread variants have windows that are open over the entire thread width.
  • the pamphlet DE 10 2005 022 018 A1 relates to a security paper with at least two through openings, one of which is produced during paper production and has characteristic irregularities in the edge area and a second is produced after paper production by cutting or punching with a sharply delimited edge area. Proceeding from this, the invention is based on the object of specifying a data carrier of the type mentioned at the beginning with an attractive appearance and a high level of protection against forgery.
  • the window areas comprise micro-windows produced by papermaking, which have an edge produced during papermaking with characteristic irregularities and whose width transversely to the thread direction is less than 50% of the thread width and between 0.2 mm and 4 mm lies.
  • window security thread is used in the context of the present description not only for narrow security threads with a width of 4 mm or less, but also for wide security threads with a Width from 4 mm to about 30 mm, some of which are also referred to as security tapes in the patent literature.
  • security tapes in the patent literature.
  • the embedding of such wide security threads in papermaking is for example in the publication EP 0 625 431 A1 described.
  • all window areas of a data carrier can be designed in the form of micro-windows or the data carrier can also have conventional window areas in addition to micro-windows.
  • the length of the micro-windows parallel to the longitudinal direction of the thread (sometimes also referred to as the height of the micro-windows) is advantageously between 0.2 mm and 4 mm, preferably between 0.3 mm and 3 mm and particularly preferably between 0.5 mm and 1 mm.
  • the width of the micro-windows in the transverse direction of the thread is preferably between 0.3 mm and 3 mm, particularly preferably between 0.5 mm and 1 mm.
  • the window areas comprise several micro-windows lying next to one another in the transverse direction of the thread.
  • These micro-windows are advantageously not exactly at the same height in the transverse direction of the thread, but rather are always offset from one another by a fraction of the window height.
  • a straight line in the transverse direction of the thread intersects several of the mentioned micro-windows, but in each case at different points along the vertical extent of the micro-windows.
  • the width of the micro-windows in the transverse direction of the thread is even less than 40%, preferably less than 30% of the thread width.
  • the window areas comprise micro-windows, the outlines of which are characters or a coding, in particular a sequence of letters or numbers, such as a currency symbol or a value number.
  • the micro-windows can also be designed in the form of a face or portrait.
  • the window areas comprise a plurality of micro-windows, the spatial arrangement of which forms a motif.
  • the individual micro-windows themselves are not necessarily designed in the form of a motif; the motif mentioned is rather formed by the arrangement of the entirety of the micro-windows.
  • Such a motif can in particular consist of letters, characters or figures that are composed of the micro-windows as small building blocks.
  • the outlines of the micro-windows can be designed the same or different. It is also possible that both the outlines of the micro-windows and their spatial arrangement each represent a motif or information. These motifs or information can be related to one another or complement one another to form an overall piece of information.
  • the micro-windows can also form rasterized, point-cloud-like or strip-shaped windows.
  • the micro-windows as thin spots in the paper layer of the substrate, are part of a watermark projecting laterally beyond the window security thread.
  • the micro-windows can be integrated into a comprehensive design of the data carrier, so that the attention value and the imitation security are further increased.
  • the watermark can in particular supplement, continue or repeat a motif formed by the outline or the spatial arrangement of the micro-windows or in the same or modified form.
  • the other security feature can consist, for example, in a printing layer, a color layer, a laser cut area, a watermark, a film or a hologram.
  • the other security feature can supplement, continue or repeat a motif formed by the outline or the arrangement of the micro-windows, or repeat it in the same or modified form.
  • the window security thread is advantageously provided with diffraction structures, liquid crystal layers, thin-layer structures, recesses in opaque, in particular metallic layers, fluorescent substances, magnetic, conductive and / or metallic layers.
  • the invention also includes a dewatering screen for the production of security paper with a window security thread which protrudes at certain window areas on a surface of the security paper and is embedded in the interior of the security paper in areas lying therebetween.
  • the dewatering screen comprises a carrier screen which is provided in a partial area with an injection-molded insert which has a relief with motif elements extending upwards from a base body and projecting over the surface of the carrier screen, which are designed in the form of the window areas of the window security thread.
  • the motif elements include micromotif elements for generating micro-windows, which have a width transverse to the running direction of the thread to be embedded that is less than 50% of the thread width and is between 0.2 mm and 4 mm.
  • a dewatering screen of the above-mentioned type is also disclosed, in which the dewatering screen comprises a carrier screen, which in a partial area has a screen embossing which has a relief with motif elements projecting above the surface of the carrier screen, which are designed in the form of the window areas of the window security thread.
  • the motif elements include micromotif elements which, transversely to the running direction of the thread to be embedded, have a width that is less than 50% of the thread width and is between 0.2 mm and 4 mm.
  • the injection molding insert not according to the invention or the screen embossing not according to the invention comprises several micromotif elements lying next to one another transversely to the thread running direction for producing several micro-windows lying next to one another in the thread transverse direction.
  • the motif elements preferably include micromotif elements, the outlines of which represent patterns, characters or a code, in particular a sequence of letters or numbers.
  • the motif elements comprise a plurality of micromotif elements, the spatial arrangement of which forms a motif, in particular letters, characters or figures.
  • the injection molding insert not according to the invention or the screen embossing not according to the invention has a watermark relief in the form of a watermark to be generated in the security paper in addition to the motif elements for generating the window areas of the window security thread.
  • the watermark relief can in particular supplement, continue or repeat a motif formed by the outline or the arrangement of the micromotif elements or in the same or modified form.
  • this is expediently formed from a hydrophobic plastic, for example from polyoxymethylene.
  • wear-reducing additives can be added to the plastic.
  • the injection molding insert not according to the invention is preferably arranged in a cut-out area of the carrier screen and is only connected to it in a preferably serrated edge area.
  • a laser cutting device can be used to create a recess at the point on the screen fabric at which the injection molding insert is provided, which is somewhat smaller, for example 1/10 mm smaller, than the desired shape of the injection molding insert.
  • the edge area can in particular be designed in the form of a pattern, preferably in a serrated shape.
  • the injection-molded insert can be inserted or preferably injected into this cut-out partial area.
  • the carrier screen not according to the invention advantageously contains a screen fabric with at least one system each of interwoven warp threads running in the longitudinal direction and weft threads running transversely thereto, the screen fabric advantageously being either a metal fabric, in particular a bronze fabric, a metal-plastic mixed fabric, in particular a bronze - contains a mixed plastic fabric, or a pure plastic fabric.
  • the injection molding insert not according to the invention preferably has a plurality of perforations which ensure drainage during paper production.
  • the dimensions of these drainage perforations are selected to be so small that no fibers adhere to them during paper manufacture.
  • Typical perforation diameters are between 100 ⁇ m and a few 100 ⁇ m, for example around 500 ⁇ m.
  • an injection molding tool which contains an injection molding cavity into which plastic can be injected to produce the injection molding insert and which is provided with a multi-level tool relief in the form of the inverted injection molding relief.
  • the injection molding tool including the injection molding cavity and the high-resolution multi-level tool relief can be formed by milling or by an additive manufacturing process as a layer sequence of a plurality of material layers that are firmly connected to one another.
  • an embossing stick can be used which is provided with a high-resolution, multi-level relief in the form of the inverted screen embossing.
  • the die including the high-resolution multi-level relief can be formed by milling or by an additive manufacturing process as a layer sequence of a plurality of material layers firmly connected to one another.
  • Particularly suitable additive manufacturing processes are selective laser sintering, selective laser melting, electron beam melting, 3D printing with powder, melt coating, laser deposition welding, multi-jet modeling, a PolyJet process, stereolithography, laminated object modeling, film transfer imaging or digital light processing.
  • FIG. 1 shows a schematic representation of a bank note 10 with a paper substrate 12, which is provided with a window security thread 14 according to the invention.
  • the window security thread 14 protrudes in window areas 16 on the surface of the bank note 10, while it is embedded in the intervening web areas 18 in the interior of the bank note 10.
  • window areas 16 of the window security thread 14 are shown schematically as rectangles.
  • the window areas 16 comprise micro-windows 20 produced by papermaking according to the invention, which in the exemplary embodiment are designed in the form of digits "1" and "5" lying next to one another in the thread transverse direction, which together form the digit sequence "15".
  • the micro-windows 20 reveal the window security thread 14 embedded in the paper, so that the security features arranged on the window security thread 14, for example a diffraction structure or a color-shifting layer, are visible there.
  • the window security thread 14 is covered by the paper layer 12 and the security features arranged thereon are therefore not visible.
  • micro-windows 20 were produced during papermaking, they have an edge 22 with characteristic irregularities, which in this description is also often referred to as the deckle edge becomes.
  • the irregular edge structure is created by an irregular accumulation of fibers in the edge area and by individual fibers protruding into the hole.
  • the width b M of the micro-window 20 is significantly smaller than the thread width b F , which is, for example, 4 mm, and in the exemplary embodiment is only about 1 mm (25% of the thread width, number "1") or 1.5 mm (37 , 5% of the thread width, number "5").
  • the height h M of the micro-window 20, that is to say the extension in the longitudinal direction L of the thread is approximately 2 mm and is therefore also significantly smaller than the window areas of conventional window threads.
  • the direction parallel to the longitudinal extent of the security thread is referred to as the longitudinal direction L of the thread and the direction perpendicular thereto as the transverse direction of the thread Q.
  • micro-windows 20 can lie next to one another in the thread transverse direction Q, in the exemplary embodiment of FIG Fig. 2 for example the digits "1" and "5", which together form the digit sequence "15".
  • the micro-windows 20 reveal the window security thread 14 embedded in the paper, so that its security features can appear there.
  • bank note 10 can also have conventional window areas in addition to window areas with the described micro-windows 20. However, since these are known, they will not be discussed in more detail in the present application.
  • FIG Fig. 4 Dewatering screen 30 shown schematically in a section transverse to the thread running direction is used.
  • the dewatering screen 30 comprises a carrier screen 32 with a screen fabric 34 which is cut out in a partial area 40.
  • the screen fabric 34 has at least one system each of interwoven warp threads 36 running in the longitudinal direction and weft threads 38 running transversely thereto.
  • the screen fabric can contain, for example, a metal fabric, in particular a bronze fabric, a metal-plastic mixed fabric, in particular a bronze-plastic mixed fabric, or also a pure plastic fabric.
  • the carrier screen 32 can contain both a single-layer and a multi-layer screen mesh, with only a single-layer screen mesh being shown in the figure for the sake of simplicity.
  • a plastic injection-molded insert 50 is arranged, which is connected to the screen mesh 34 at its edge.
  • the connection can be made in a variety of ways, for example by means of a plastic encapsulation or back injection molding, with the aid of a plurality of fastening knobs arranged along the edge, or also by welding or gluing.
  • a currently preferred variant is implemented in which the injection molding insert 50 is injected with a corresponding tool shape directly into the cut-out portion 40 of the screen mesh 34 and thereby forms a particularly intimate connection with the screen mesh.
  • the injection molding insert 50 has a relief 52 in the form of the window areas 16 of the window security thread 14 and contains a base body 54, from which motif elements in the form of the window areas 16 extend upwards and protrude beyond the screen surface. It is essential for the present invention that the motif elements contain small micromotif elements 56 which are designed in the shape and size of the micro-windows 20 and which extend upwards with a sharp edge.
  • the relief 52 is produced by means of a milling technique, so that the flanks 57 of the small micromotif elements 56 enclose an angle of approximately 15 ° with the surface normal.
  • the security thread 14 to be embedded is fed as an endless element from a spool via a deflection roller to the dewatering screen 30 with the injection molding insert 50. While the injection molding insert 50 is immersed in the paper pulp, the security thread 14 rests on the motif elements and in particular also on the micromotif elements 56 of the injection molding insert 50.
  • the security thread 14 Since there is a negative pressure inside the dewatering screen 30, the water of the water-fiber dispersion of the pulp is sucked into the interior of the dewatering screen. The fibers are deposited on the surface of the dewatering screen 30 and the injection molding insert 50 and form the desired paper web. At the points where the security thread 14 rests on the motif elements or the micromotif elements 56, the security thread is sucked into the drainage sieve by the negative pressure, so that no fiber mass can accumulate there. Accordingly, the security thread 14 remains free of fiber mass in the areas of the motif elements or the micromotif elements 56, while paper fibers are deposited in the surrounding areas and the security thread 14 is embedded in the paper. The motif elements or the micromotif elements 56 therefore produce the desired window areas or micro-windows 20 in the paper layer that is being formed.
  • the edge region 22 of the micro-windows is not completely sharp, as is the case, for example, when holes are subsequently produced by means of punching or laser cutting. Rather, fibers accumulate in the edge area of the micro-windows 20, which protrude somewhat into the opening in an irregular manner and thereby produce the characteristic deckle edge.
  • the extent of the edge sharpness or edge blurring of the micro-windows 20 can be predetermined by the three-dimensional shape of the micromotif elements 56.
  • Micromotif elements such as micromotif elements 56 of FIG Fig. 4 , which have very steep flanks 57 and a small edge width, produce edge regions 22 with small irregularities, while micromotif elements with flatter edges and a larger edge width, such as those in FIG Fig. 5 Generate micromotif elements 58 shown, micro-windows 20 with highly irregular edge regions 22.
  • the edge width of a micromotor element is the width within which the height of a micromotor element drops from 90% of the maximum height to 10%.
  • Micro-windows with only slightly irregular edge regions can be produced with micromotif elements 56 with an edge width of 0.6 mm or less, 0.5 mm or less, or even 0.4 mm or less become.
  • the injection molding insert 50 is furthermore provided with a plurality of perforations 48 in order to ensure drainage during papermaking also in the area of the injection molding insert.
  • the diameter of the perforations 48 is selected to be so small that no fibers adhere to them during paper manufacture. Typical perforation diameters are between 100 ⁇ m and a few 100 ⁇ m, for example around 500 ⁇ m.
  • Figures 6 and 7 show further advantageous embodiments of micro-windows according to the invention in bank notes or other data carriers.
  • the micro-windows 20 are formed in the form of ovals with dimensions of 0.4 mm x 0.3 mm.
  • a plurality of oval micro-windows 20 forms an ensemble 24, the micro-windows 20 of which are spatially arranged relative to one another in such a way that they together form the euro symbol “ €” as a motif.
  • the micro-windows 20 are spatially arranged relative to one another in such a way that they together form the euro symbol “ €” as a motif.
  • the ensemble 24 contains several micro-windows 20 lying next to one another in the cross-thread direction, but these are never exactly at the same height in the cross-thread direction, but rather are always offset from one another by a fraction of the micro-window height.
  • the micro-windows 20 reveal the window security thread 14 embedded in the paper and allow the security features arranged thereon, for example formed by a printing layer, a color layer or other functional layer, to become visible.
  • denotes the maximum distance by which a security thread 14 can be introduced into the security paper 12 offset in the transverse direction Q due to wobbling, it can be ensured by offsetting the euro symbol ensembles 24 by up to a distance ⁇ to the right and left that In the longitudinal direction, a few complete symbol ensembles 24 always lie directly above the security thread 14 and form the desired micro-windows in the form of the euro symbol.
  • the design of the micro-windows need not be limited to the security thread 14, but can also continue laterally beyond it, for example in the form of a watermark or by another security feature.
  • Fig. 7 a design in which a row of papermaking micro-windows 26 is arranged over a window security thread 14 and, as described above, reveals the security features of the embedded window security thread 14.
  • the circular disk-shaped micro-windows 26 have different sizes, but are all significantly smaller than the thread width, so that several micro-windows 26 lie next to one another in the thread transverse direction Q.
  • the design formed by the micro-windows 26 is continued outside the security thread 14 by a print pattern 28 in the form of a printed point cloud and is thereby integrated into the overall design of the bank note 10. This also significantly increases the security of the banknote from being copied, since the security thread 14 is not through a security thread without a micro-window 26 can be replaced and since the security thread 14 must also be correctly aligned with the print pattern 28 in the longitudinal direction.
  • a motif formed by the outline or the arrangement of the micro-windows can also be continued, for example, by a watermark.
  • the micro-windows which in any case represent thin spots in the paper layer of a data carrier, are preferably part of a watermark that protrudes laterally beyond the window security thread.

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Paper (AREA)
  • Credit Cards Or The Like (AREA)

Description

  • Die Erfindung betrifft einen Datenträger, insbesondere ein Wert- oder Sicherheitsdokument, mit einem zumindest eine Papierlage umfassenden Substrat mit einem eingebetteten Fenstersicherheitsfaden.
  • Datenträger, wie beispielsweise Banknoten, Aktien, Anleihen, Urkunden, Gutscheine, Schecks, hochwertige Eintrittskarten, aber auch andere fälschungsgefährdete Papiere, wie Pässe oder sonstige Ausweisdokumente, werden zur Absicherung oft mit Sicherheitselementen versehen, die eine Überprüfung der Echtheit des Wertdokuments gestatten und die zugleich als Schutz vor unerlaubter Reproduktion dienen. Die Sicherheitselemente können dabei in Form eines in den Datenträger ganz oder teilweise eingebetteten Sicherheitsfadens ausgebildet sein.
  • Die Einbringung eines Sicherheitsfadens in Banknotenpapier ist beispielsweise in der WO 2004/050991 A1 beschrieben. Dabei wird der Sicherheitsfaden während des Herstellungsprozesses des Papiers von einer angetriebenen Rolle abgerollt und durch die Überwachung der Zugkraft des Sicherheitsfadens eine konstante mechanische Spannung gewährleistet.
  • Fenstersicherheitsfäden sind Sicherheitsfäden, die weder auf eine Oberfläche eines Datenträgersubstrats aufgebracht, noch vollständig in das Substrat eingebettet sind. Sie sind vielmehr teilweise so in das Substrat eingebettet, dass sie an einer oder beiden gegenüberliegenden Oberflächen des Substrats nur in bestimmten Fensterbereichen sichtbar sind.
  • Um Datenträger mit Fenstersicherheitsfäden zu erhalten, werden in der Regel Bronzesiebgewebe mit Messingprägestempeln in eine Form mit mehreren Stegen gebracht, um Auflageflächen für den bei der Papierherstellung einzubringenden Sicherheitsfaden zu schaffen. Aus Sicht des Designers sind die möglichen Gestaltungen dabei allerdings stark begrenzt und alle bekannten Fensterfadenvarianten weisen Fenster auf, die über die gesamte Fadenbreite offen sind.
  • Die Druckschrift DE 10 2005 022 018 A1 betrifft ein Sicherheitspapier mit zumindest zwei durchgehenden Öffnungen, von denen eine bei der Papierherstellung erzeugt ist und im Randbereich charakteristische Unregelmäßigkeiten aufweist und eine zweite nach der Papierherstellung durch Schneiden oder Stanzen mit einem scharf begrenzten Randbereich erzeugt ist. Ausgehend davon liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, einen Datenträger der eingangs genannten Art mit einem attraktiven Erscheinungsbild und hoher Fälschungssicherheit anzugeben.
  • Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des unabhängigen Anspruchs 1 gelöst. Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.
  • Gemäß der Erfindung ist bei einem gattungsgemäßen Datenträger vorgesehen, dass die Fensterbereiche papiermacherisch erzeugte Mikrofenster umfassen, die einen bei der Papierherstellung erzeugten Rand mit charakteristischen Unregelmäßigkeiten aufweisen und deren Breite quer zur Fadenrichtung weniger als 50% der Fadenbreite beträgt und zwischen 0,2 mm und 4 mm liegt.
  • Der Begriff Fenstersicherheitsfaden wird im Rahmen der vorliegenden Beschreibung nicht nur für schmale Sicherheitsfäden mit einer Breite von 4 mm oder weniger verwendet, sondern auch für breite Sicherheitsfäden mit einer Breite von 4 mm bis etwa 30 mm, welche in der Patentliteratur teilweise auch als Sicherheitsbänder bezeichnet werden. Die Einbettung solch breiter Sicherheitsfäden bei der Papierherstellung ist beispielsweise in der Druckschrift EP 0 625 431 A1 beschrieben.
  • Im Rahmen der Erfindung können alle Fensterbereiche eines Datenträgers in Form von Mikrofenstern ausgebildet sein oder der Datenträger kann neben Mikrofenstern auch herkömmliche Fensterbereiche aufweisen.
  • Die Länge der Mikrofenster parallel zur Fadenlängsrichtung (teilweise auch als Höhe der Mikrofenster bezeichnet) liegt mit Vorteil zwischen 0,2 mm und 4 mm, vorzugsweise zwischen 0,3 mm und 3 mm und besonders bevorzugt zwischen 0,5 mm und 1 mm. Alternativ oder zusätzlich liegt die Breite der Mikrofenster in Fadenquerrichtung bevorzugt zwischen 0,3 mm und 3 mm, besonders bevorzugt zwischen 0,5 mm und 1 mm.
  • Mit besonderem Vorteil kann vorgesehen sein, dass die Fensterbereiche mehrere, in Fadenquerrichtung nebeneinanderliegende Mikrofenster umfassen. Diese Mikrofenster liegen dabei vorteilhaft in Fadenquerrichtung nicht genau auf gleicher Höhe, sondern sind vielmehr stets um einen Bruchteil der Fensterhöhe gegeneinander versetzt. Mit anderen Worten schneidet eine Gerade in Fadenquerrichtung zwar mehrere der genannten Mikrofenster, allerdings jeweils an unterschiedlichen Stellen entlang der Höhenausdehnung der Mikrofenster.
  • In vorteilhaften Ausgestaltungen beträgt die Breite der Mikrofenster in Fadenquerrichtung sogar weniger als 40%, bevorzugt weniger als 30% der Fadenbreite.
  • Gemäß der Erfindung umfassen die Fensterbereiche Mikrofenster, deren Umrisse Zeichen oder eine Codierung, insbesondere eine Buchstaben- oder Ziffernfolge, wie etwa ein Währungssymbol oder eine Wertzahl darstellen. Insbesondere bei breiten Sicherheitsfäden können die Mikrofenster auch in Form einer Gesichts- oder Portraitdarstellung ausgeführt sein.
  • In vorteilhaften Gestaltungen umfassen die Fensterbereiche eine Mehrzahl von Mikrofenstern, deren räumliche Anordnung ein Motiv bildet. Dabei sind die einzelnen Mikrofenster nicht notwendigerweise selbst in Motivform ausgebildet, das genannte Motiv wird vielmehr durch die Anordnung der Gesamtheit der Mikrofenster gebildet. Ein solches Motiv kann insbesondere in Buchstaben, Zeichen oder Figuren bestehen, die aus den Mikrofenstern als kleinen Bausteinen zusammengesetzt sind. Die Umrisse der Mikrofenster können dabei gleich und auch unterschiedlich ausgebildet sein. Es ist auch möglich, dass sowohl die Umrisse der Mikrofenster als auch deren räumliche Anordnung jeweils ein Motiv bzw. eine Information darstellen. Diese Motive oder Informationen können aufeinander bezogen sein oder sich zu einer Gesamtinformation ergänzen. Die Mikrofenster können auch gerasterte, punktwolkenartige oder streifenförmige Fenster bilden.
  • Bei einer Weiterbildung der Erfindung sind die Mikrofenster als Dünnstellen in der Papierlage des Substrats Teil eines seitlich über den Fenstersicherheitsfaden hinausragenden Wasserzeichens. Auf diese Weise können die Mikrofenster in ein übergreifendes Design des Datenträgers integriert werden, so dass sich der Aufmerksamkeitswert und die Nachahmungssicherheit weiter erhöht. Das Wasserzeichen kann insbesondere ein von dem Umriss oder der räumlichen Anordnung der Mikrofenster gebildetes Motiv ergänzen, fortführen oder in gleicher oder abgewandelter Form wiederholen.
  • Nach einer anderen, ebenfalls vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung ist ein von dem Umriss oder der Anordnung der Mikrofenster gebildetes Motiv durch ein beliebiges anderes Sicherheitsmerkmal über den Fenstersicherheitsfaden hinaus fortgesetzt. Das andere Sicherheitsmerkmal kann beispielsweise in einer Druckschicht, einer Farbschicht, einem Laserschnittbereich, einem Wasserzeichen, einer Folie oder einem Hologramm bestehen. Auch bei einer solchen Ausgestaltung kann das andere Sicherheitsmerkmal ein von dem Umriss oder der Anordnung der Mikrofenster gebildetes Motiv ergänzen, fortführen oder in gleicher oder abgewandelter Form wiederholen. Der Fenstersicherheitsfaden ist mit Vorteil mit Beugungsstrukturen, Flüssigkristallschichten, Dünnschichtaufbauten, Aussparungen in opaken, insbesondere metallischen Schichten, Fluoreszenzstoffen, magnetischen, leitfähigen und/oder metallischen Schichten versehen.
  • Die Erfindung enthält auch ein Entwässerungssieb für die Herstellung von Sicherheitspapier mit einem Fenstersicherheitsfaden, der an bestimmten Fensterbereichen an einer Oberfläche des Sicherheitspapiers hervortritt und in dazwischen liegenden Bereichen im Inneren des Sicherheitspapiers eingebettet wird. Das Entwässerungssieb umfasst ein Trägersieb, das in einem Teilbereich mit einem Spritzgusseinsatz versehen ist, der ein Relief mit sich von einem Grundkörper nach oben erstreckenden und die Oberfläche des Trägersiebs überragenden Motivelementen aufweist, die in Form der Fensterbereiche des Fenstersicherheitsfadens ausgebildet sind. Die Motivelemente umfassen dabei zur Erzeugung von Mikrofenstern Mikromotivelemente, die quer zur Laufrichtung des einzubettenden Fadens eine Breite aufweisen, die weniger als 50% der Fadenbreite beträgt und zwischen 0,2 mm und 4 mm liegt.
  • Weiter ist ein nicht erfindunggemäßes Entwässerungssieb der oben genannten Art offenbart, bei dem das Entwässerungssieb ein Trägersieb umfasst, das in einem Teilbereich eine Siebprägung aufweist, die ein Relief mit die Oberfläche des Trägersiebs überragenden Motivelementen aufweist, die in Form der Fensterbereiche des Fenstersicherheitsfadens ausgebildet sind. Die Motivelemente umfassen dabei zur Erzeugung von Mikrofenstern Mikromotivelemente, die quer zur Laufrichtung des einzubettenden Fadens eine Breite aufweisen, die weniger als 50% der Fadenbreite beträgt und zwischen 0,2 mm und 4 mm liegt.
  • Der nicht erfindungsgemäße Spritzgusseinsatz bzw. die nicht erfindungsgemäße Siebprägung umfasst dabei mehrere, quer zur Fadenlaufrichtung nebeneinanderliegende Mikromotivelemente zur Erzeugung mehrerer, in Fadenquerrichtung nebeneinanderliegender Mikrofenster.
  • In beiden Gestaltungen des nicht erfindungsgemäßen Entwässerungssiebs umfassen die Motivelemente bevorzugt Mikromotivelemente, deren Umrisse Muster, Zeichen oder eine Codierung, insbesondere eine Buchstaben- oder Ziffernfolge darstellen. Alternativ oder zusätzlich umfassen die Motivelemente eine Mehrzahl von Mikromotivelementen, deren räumliche Anordnung ein Motiv, insbesondere Buchstaben, Zeichen oder Figuren bildet.
  • In eine Weiterbildung weist der nicht erfindungsgemäße Spritzgusseinsatz bzw. die nicht erfindungsgemäße Siebprägung neben den Motivelementen zur Erzeugung der Fensterbereiche des Fenstersicherheitsfadens ein Wasserzeichenrelief in Form eines zu erzeugenden Wasserzeichens in dem Sicherheitspapier auf. Das Wasserzeichenrelief kann insbesondere ein von dem Umriss oder der Anordnung der Mikromotivelemente gebildetes Motiv ergänzen, fortführen oder in gleicher oder abgewandelter Form wiederholen.
  • Bei Entwässerungssieben mit Spritzgusseinsatz ist dieser zweckmäßig aus einem hydrophoben Kunststoff, beispielsweise aus Polyoxymethylen gebildet. Zur Verringerung der Abnutzung im Betrieb können dem Kunststoff verschleißreduzierende Additive zugesetzt sein.
  • Bevorzugt ist der nicht erfindungsgemäße Spritzgusseinsatz in einem ausgeschnittenen Bereich des Trägersiebs angeordnet und nur in einem vorzugsweise gezackten Randbereich mit diesem verbunden. Dazu kann beispielsweise mit Hilfe einer Laserschneidvorrichtung an der Stelle des Siebgewebes, an der der Spritzgusseinsatz vorgesehen ist, eine Aussparung erzeugt werden, die etwas kleiner, beispielsweise 1/10 mm kleiner als die gewünschte Form des Spritzgusseinsatzes ist. Der Randbereich kann insbesondere in Form eines Musters, vorzugsweise in gezackter Form ausgebildet sein. In diesen ausgeschnittenen Teilbereich kann der Spritzgusseinsatz eingelegt oder vorzugsweise eingespritzt werden.
  • Das nicht erfindungsgemäße Trägersieb enthält vorteilhaft ein Siebgewebe mit zumindest je einem System von miteinander verwobenen, in Längsrichtung verlaufenden Kettfäden und quer dazu verlaufenden Schussfäden, wobei das Siebgewebe mit Vorteil entweder ein Metallgewebe, insbesondere ein Bronzegewebe, ein Metall-Kunststoff-Mischgewebe, insbesondere ein Bronze-Kunststoff-Mischgewebe, oder ein reines Kunststoffgewebe enthält.
  • Weiter weist der nicht erfindungsgemäße Spritzgusseinsatz vorzugsweise eine Mehrzahl von Perforationen auf, die die Entwässerung bei der Papierherstellung sicherstellen. Die Abmessungen dieser Entwässerungs-Perforationen sind so klein gewählt, dass in ihnen bei der Papierherstellung keine Fasern anhaften. Typische Perforationsdurchmesser liegen zwischen 100 µm und einigen 100 µm, beispielsweise bei etwa 500 µm. In vorteilhaften Ausgestaltungen verjüngen sich die Perforationen zur oben liegenden Designfläche des Spritzgusseinsatzes hin oder die Perforationen sind tailliert ausgebildet.
  • Zur Erzeugung eines Spritzgusseinsatzes mit einem Spritzgussrelief der oben beschriebenen Art kann ein Spritzgusswerkzeug zum Einsatz kommen, das eine Spritzgusskavität enthält, in die zur Erzeugung des Spritzgusseinsatzes Kunststoff einspritzbar ist und die mit einem mehrstufigen Werkzeugrelief in Form des invertierten Spritzgussreliefs versehen ist. Das Spritzgusswerkzeug einschließlich der Spritzgusskavität und des hochauflösenden mehrstufigen Werkzeugreliefs kann dabei durch Fräsen oder durch ein additives Fertigungsverfahren als Schichtenfolge einer Mehrzahl fest miteinander verbundener Materialschichten gebildet sein.
  • Zur Erzeugung einer Siebprägung der oben beschriebenen Art kann ein Prägestock zum Einsatz kommen, der mit einem hochauflösenden mehrstufigen Relief in Form der invertierten Siebprägung versehen ist. Der Prägestock einschließlich des hochauflösenden mehrstufigen Reliefs kann dabei durch Fräsen oder durch ein additives Fertigungsverfahren als Schichtenfolge einer Mehrzahl fest miteinander verbundener Materialschichten gebildet sein.
  • Als additive Fertigungsverfahren kommen insbesondere selektives Lasersintern, selektives Laserschmelzen, Elektronenstrahlschmelzen, 3D-Druck mit Pulver, Schmelzschichtung, Laserauftragsschweißen, Multi-Jet-Modeling, ein PolyJet-Verfahren, Stereolithographie, Laminated Object Modeling, Film Transfer Imaging oder Digital Light Processing in Betracht.
  • Weitere Einzelheiten zu Aufbau, Eigenschaften und Herstellung des nicht erfindungsgemäßen Spritzgusswerkzeuges bzw. des nicht erfindungsgemäßen Prägestocks können der Anmeldung DE 10 2014 008 752.2 entnommen werden.
  • Weitere Ausführungsbeispiele sowie Vorteile der Erfindung werden nachfolgend anhand der Figuren erläutert, bei deren Darstellung auf eine maßstabs- und proportionsgetreue Wiedergabe verzichtet wurde, um die Anschaulichkeit zu erhöhen
  • Ausführungsbeispiele, die nicht durch die beiliegenden Ansprüche gestützt werden, sind als nicht Teil der Erfindung anzusehen.
  • Es zeigen:
  • Fig. 1
    eine schematische Darstellung einer Banknote mit einem erfindungsgemäßen Sicherheitselement in Form eines Fenstersicherheitsfadens,
    Fig. 2 und 3
    jeweils eine Detaildarstellung von Fensterbereichen mit Mikrofenstern einer erfindungsgemäßen Banknote in Aufsicht,
    Fig. 4 und 5
    jeweils eine schematische Darstellung eines Entwässerungssiebs, das zur Erzeugung von Mikrofenstern eingesetzt wird,
    Fig. 6
    Aufsichten auf eine Banknote mit einer Mehrzahl von Mikrofenstern, die in Ensembles von Mikrofenstern in Form eines Eurosymbols angeordnet sind, wobei (a) ein einzelnes Ensemble von Mikrofenstern und (b) mehrere, in Fadenlängsrichtung beabstandet und in Fadenquerrichtung gegeneinander versetzt angeordnete Ensembles von Mikrofenstern zeigt, und
    Fig. 7
    eine Gestaltung, bei der das Design einer Reihe papiermacherisch hergestellter Mikrofenster außerhalb des Sicherheitsfadens von einem Druckmuster fortgesetzt wird.
  • Die Erfindung wird nun am Beispiel von Fenstersicherheitsfäden für Banknoten und andere Wertdokumente erläutert. Fig. 1 zeigt dazu eine schematische Darstellung einer Banknote 10 mit einem Papiersubstrat 12, die mit einem erfindungsgemäßen Fenstersicherheitsfaden 14 versehen ist. Der Fenstersicherheitsfaden 14 tritt in Fensterbereichen 16 an der Oberfläche der Banknote 10 hervor, während er in den dazwischen liegenden Stegbereichen 18 im Inneren der Banknote 10 eingebettet ist.
  • In der Darstellung der Fig. 1 sind alle Fensterbereiche 16 des Fenstersicherheitsfadens 14 schematisch als Rechtecke dargestellt. Wie in der Detaildarstellung der Fig. 2 gezeigt, umfassen die Fensterbereiche 16 erfindungsgemäß papiermacherisch erzeugte Mikrofenster 20, die im Ausführungsbeispiel in Form von in Fadenquerrichtung nebeneinanderliegenden Ziffern "1" und "5" ausgebildet sind, welche zusammen die Ziffernfolge "15" bilden. In Aufsicht geben die Mikrofenster 20 den Blick auf den ins Papier eingebetteten Fenstersicherheitsfaden 14 frei, so dass dort die auf dem Fenstersicherheitsfaden 14 angeordneten Sicherheitsmerkmale, beispielsweise eine Beugungsstruktur oder eine farbkippende Schicht, sichtbar werden. In den Stegbereichen 18 zwischen den Fensterbereichen 16 ist der Fenstersicherheitsfaden 14 durch die Papierlage 12 verdeckt und die darauf angeordneten Sicherheitsmerkmale daher nicht sichtbar.
  • Da die Mikrofenster 20, wie nachfolgend beschrieben, bei der Papierherstellung erzeugt wurden, weisen sie einen Rand 22 mit charakteristischen Unregelmäßigkeiten auf, der in dieser Beschreibung auch oft als Büttenrand bezeichnet wird. Die unregelmäßige Randstruktur entsteht dabei durch eine unregelmäßige Anlagerung von Fasern im Randbereich und durch in das Loch ragende Einzelfasern.
  • Die Breite bM der Mikrofenster 20 ist deutlich kleiner als die Fadenbreite bF, welche beispielsweise 4 mm beträgt, und liegt im Ausführungsbeispiel bei nur etwa 1 mm (25% der Fadenbreite, Ziffer "1") bzw. 1,5 mm (37,5% der Fadenbreite, Ziffer "5"). Die Höhe hM der Mikrofenster 20, also die Erstreckung in Fadenlängsrichtung L beträgt etwa 2 mm und ist daher ebenfalls wesentlich kleiner als die Fensterbereiche von herkömmlichen Fensterfäden. Wie üblich, wird die Richtung parallel zur Längsausdehnung des Sicherheitsfadens als Fadenlängsrichtung L bezeichnet und als Fadenquerrichtung Q die dazu senkrechte Richtung.
  • Eine weitere Besonderheit der erfindungsgemäßen Gestaltungen besteht darin, dass mehrere Mikrofenster 20 in Fadenquerrichtung Q nebeneinanderliegen können, im Ausführungsbeispiel der Fig. 2 beispielsweise die Ziffern "1" und "5", die zusammen die Ziffernfolge "15" bilden.
  • Fig. 3 zeigt ein anderes Ausführungsbeispiel, bei dem die Mikrofenster 20 in Form kleiner Sterne mit unregelmäßigem Büttenrand 22 und einem Durchmesser von etwa bM = 1,5 mm in einem Abstand von etwa 2 mm versetzt zueinander angeordnet sind. Die Mikrofenster 20 geben den Blick auf den ins Papier eingebetteten Fenstersicherheitsfaden 14 frei, so dass dort dessen Sicherheitsmerkmale in Erscheinung treten können. Die Größe der Mikrofenster bM ist deutlich kleiner als die Fadenbreite bF (bM = 0.375 bF), zudem sind teilweise zwei Mikrofenster 20 in Fadenquerrichtung Q nebeneinander angeordnet, ohne allerdings genau auf gleicher Höhe zu liegen.
  • Es versteht sich, dass die Banknote 10 neben Fensterbereichen mit den beschriebenen Mikrofenstern 20 auch herkömmliche Fensterbereiche aufweisen kann. Da diese jedoch bekannt sind, wird in der vorliegenden Anmeldung nicht näher auf sie eingegangen.
  • Um Gestaltungen wie die im Zusammenhang mit den Figuren 2 und 3 beschriebenen Mikrofenster 20 im Bereich eines Fenstersicherheitsfadens 14 zu erzeugen, wird erfindungsgemäß das in Fig. 4 schematisch in einem Schnitt quer zur Fadenlaufrichtung dargestellte Entwässerungssieb 30 eingesetzt.
  • Das Entwässerungssieb 30 umfasst ein Trägersieb 32 mit einem Siebgewebe 34, welches in einem Teilbereich 40 ausgeschnitten ist. Das Siebgewebe 34 weist zumindest je ein System von miteinander verwobenen, in Längsrichtung verlaufenden Kettfäden 36 und quer dazu verlaufenden Schussfäden 38 auf. Im Rahmen der vorliegenden Erfindung kann das Siebgewebe beispielsweise ein Metallgewebe, insbesondere ein Bronzegewebe, ein Metall-Kunststoff-Mischgewebe, insbesondere ein Bronze-Kunststoff-Mischgewebe, oder auch ein reines Kunststoffgewebe enthalten. Das Trägersieb 32 kann sowohl ein einlagiges als auch ein mehrlagiges Siebgewebe enthalten, wobei der einfacheren Darstellung halber in der Figur nur ein einlagiges Siebgewebe gezeigt ist.
  • In dem ausgeschnittenen Teilbereich 40 des Siebgewebes 34 ist ein Kunststoff-Spritzgusseinsatz 50 angeordnet, der an seinem Rand mit dem Siebgewebe 34 verbunden ist. Die Verbindung kann grundsätzlich auf vielfältige Weise erfolgen, beispielsweise durch eine Kunststoff-Umspritzung oder Hinterspritzung, mit Hilfe einer Mehrzahl entlang des Rands angeordneten Befestigungsnoppen, oder auch durch Verschweißen oder Verkleben. Im Ausführungsbeispiel ist eine derzeit bevorzugte Variante verwirklicht, bei der der Spritzgusseinsatz 50 mit einer entsprechenden Werkzeugform direkt in den ausgeschnittenen Teilbereich 40 des Siebgewebes 34 eingespritzt ist und dabei eine besonders innige Verbindung mit dem Siebgewebe eingeht.
  • Der Spritzgusseinsatz 50 weist ein Relief 52 in der Form der Fensterbereiche 16 des Fenstersicherheitsfadens 14 auf und enthält einen Grundkörper 54, von dem ausgehend sich Motivelemente in Form der Fensterbereiche 16 nach oben erstrecken und die Sieboberfläche überragen. Wesentlich für die vorliegende Erfindung ist dabei, dass die Motivelemente kleine Mikromotivelemente 56 enthalten, die in Form und Größe der Mikrofenster 20 ausgebildet sind und sich mit scharfem Rand nach oben erstrecken. Im Ausführungsbeispiel ist das Relief 52 mittels Frästechnik gefertigt, so dass die Flanken 57 der kleinen Mikromotivelemente 56 einen Winkel von etwa 15° mit der Oberflächennormalen einschließen.
  • Bei der Papierherstellung in einer Rundsieb-Papiermaschine wird der einzubettende Sicherheitsfaden 14 als Endloselement von einer Spule über eine Umlenkrolle dem Entwässerungssieb 30 mit dem Spritzgusseinsatz 50 zugeführt. Während des Eintauchens des Spritzgusseinsatzes 50 in die Papierpulpe liegt der Sicherheitsfaden 14 auf den Motivelementen und insbesondere auch den Mikromotivelementen 56 des Spritzgusseinsatzes 50 auf.
  • Da im Inneren des Entwässerungssiebs 30 ein Unterdruck herrscht, wird das Wasser der Wasser-Faser-Dispersion der Pulpe ins Innere des Entwässerungssiebs gesaugt. Dabei lagern sich die Fasern an der Oberfläche des Entwässerungssiebs 30 und des Spritzgusseinsatzes 50 an und bilden die gewünschte Papierbahn. An den Stellen, an denen der Sicherheitsfaden 14 auf den Motivelementen bzw. den Mikromotivelementen 56 aufliegt, wird der Sicherheitsfaden durch den Unterdruck an das Entwässerungssieb angesaugt, so dass sich dort keine Fasermasse anlagern kann. Entsprechend bleibt der Sicherheitsfaden 14 in den Bereichen der Motivelemente bzw. der Mikromotivelemente 56 frei von Fasermasse, während sich in den umgebenden Bereichen Papierfasern anlagern und den Sicherheitsfaden 14 in das Papier einbetten. Die Motivelemente bzw. die Mikromotivelemente 56 erzeugen daher gerade die gewünschten Fensterbereiche bzw. Mikrofenster 20 in der sich bildenden Papierlage.
  • Wegen der papiermacherischen Herstellung der Mikrofenster 20 ist der Randbereich 22 der Mikrofenster nicht vollkommen scharf, wie etwa bei einer nachträglichen Erzeugung von Löchern mittels Stanzen oder Laserschneiden. Vielmehr lagern sich im Randbereich der Mikrofenster 20 Fasern an, die in unregelmäßiger Weise etwas in die Öffnung hineinragen und dadurch den charakteristischen Büttenrand erzeugen.
  • Das Ausmaß der Randschärfe bzw. Randunschärfe der Mikrofenster 20 kann durch die dreidimensionale Form der Mikromotivelemente 56 vorgegeben werden. Mikromotivelemente, wie etwa die Mikromotivelemente 56 der Fig. 4, die sehr steile Flanken 57 und eine kleine Randbreite aufweisen, erzeugen Randbereiche 22 mit geringen Unregelmäßigkeiten, während Mikromotivelemente mit flacheren Flanken und größerer Randbreite, wie etwa die in Fig. 5 gezeigten Mikromotivelemente 58, Mikrofenster 20 mit stark unregelmäßigen Randbereichen 22 erzeugen.
  • Die Randbreite eines Mikromotivelements ist dabei diejenige Breite, innerhalb der die Höhe eines Mikromotivelements von 90% der Maximalhöhe auf 10% abfällt. Mikrofenster mit nur wenig unregelmäßigen Randbereichen können mit Mikromotivelementen 56 mit einer Randbreite von 0,6 mm oder weniger, 0,5 mm oder weniger, oder sogar 0,4 mm oder weniger erzeugt werden. Mikromotivelemente 58 mit einer Randbreite von mehr als 0,6 mm, mehr als 1 mm oder sogar mehr als 1,5 mm können dagegen Mikrofenster mit stark unregelmäßigen Randbereichen 22 erzeugen.
  • Der Spritzgusseinsatz 50 ist weiter mit einer Mehrzahl von Perforationen 48 versehen, um die Entwässerung bei der Papierherstellung auch im Bereich des Spritzgusseinsatzes sicherzustellen. Der Durchmesser der Perforationen 48 ist dabei so klein gewählt, dass in ihnen bei der Papierherstellung keine Fasern anhaften. Typische Perforationsdurchmesser liegen zwischen 100 µm und einigen 100 µm, beispielsweise bei etwa 500 µm.
  • Figuren 6 und 7 zeigen weitere vorteilhafte Ausgestaltungen erfindungsgemäßer Mikrofenster in Banknoten oder anderen Datenträgern. Bei der Ausgestaltung der Fig. 6(a) sind die Mikrofenster 20 in Form von Ovalen mit einer Abmessung von 0,4 mm x 0,3 mm gebildet. Jeweils eine Mehrzahl von ovalen Mikrofenstern 20 bildet dabei ein Ensemble 24, dessen Mikrofenster 20 räumlich zueinander so angeordnet sind, dass sie zusammen als Motiv das Eurosymbol "€" bilden. Wie in Fig. 6(a) weiter gezeigt, enthält das Ensemble 24 zwar mehrere in Fadenquerrichtung nebeneinanderliegende Mikrofenster 20, diese liegen jedoch in Fadenquerrichtung nie genau auf gleicher Höhe, sondern sind vielmehr stets um einen Bruchteil der Mikrofensterhöhe gegeneinander versetzt.
  • Wie bei den oben beschriebenen Ausgestaltungen geben die Mikrofenster 20 den Blick auf den ins Papier eingebetteten Fenstersicherheitsfaden 14 frei und lassen die darauf angeordneten Sicherheitsmerkmale, beispielsweise gebildet durch eine Druckschicht, eine Farbschicht oder andere Funktionsschicht, sichtbar werden.
  • Bei der Ausgestaltung der Fig. 6(b) sind mehrere Ensembles 24 von Mikrofenstern 20, jeweils in Form des Eurosymbols €, in Fadenlängsrichtung L beabstandet angeordnet. Die Ensembles 24 sind dabei als Ganzes in Querrichtung Q gegeneinander etwas versetzt, um Schwankungen beim Einbringen des Sicherheitsfadens 14 ins Papier, beispielsweise aufgrund von Wobbeln, auszugleichen. Bezeichnet Δ die maximale Wegstrecke, um die ein Sicherheitsfaden 14 in Querrichtung Q aufgrund von Wobbeln versetzt in das Sicherheitspapier 12 eingebracht werden kann, so kann durch einen Versatz der Eurosymbol-Ensembles 24 um bis zu einer Strecke Δ nach rechts und links sichergestellt werden, dass in Längsrichtung stets einige vollständige Symbol-Ensembles 24 unmittelbar über dem Sicherheitsfaden 14 liegen und die gewünschten Mikrofenster in Form des Eurosymbols bilden.
  • Das Design der Mikrofenster muss nicht auf den Sicherheitsfaden 14 begrenzt sein, sondern kann sich auch seitlich darüber hinaus fortsetzen, beispielsweise in Form eines Wasserzeichens oder durch ein anderes Sicherheitsmerkmal. Zur Illustration zeigt Fig. 7 eine Gestaltung, bei der eine Reihe papiermacherisch hergestellter Mikrofenster 26 über einem Fenstersicherheitsfaden 14 angeordnet ist und, wie oben beschrieben, den Blick auf die Sicherheitsmerkmale des eingebetteten Fenstersicherheitsfadens 14 freigibt. Die kreisscheibenförmigen Mikrofenster 26 weisen unterschiedliche Größen auf, sind jedoch alle deutlich kleiner als die Fadenbreite, so dass mehrere Mikrofenster 26 in Fadenquerrichtung Q nebeneinanderliegen.
  • Das von den Mikrofenstern 26 gebildete Design wird außerhalb des Sicherheitsfadens 14 von einem Druckmuster 28 in Form einer gedruckten Punktewolke fortgesetzt und dadurch in das Gesamtdesign der Banknote 10 integriert. Dies erhöht auch die Nachahmungssicherheit der Banknote deutlich, da der Sicherheitsfaden 14 nicht durch einen Sicherheitsfaden ohne Mikrofenster 26 ersetzt werden kann und da zudem der Sicherheitsfaden 14 in Längsrichtung korrekt auf das Druckmuster 28 ausgerichtet sein muss.
  • Anstatt durch eine Druckschicht kann ein von dem Umriss oder der Anordnung der Mikrofenster gebildetes Motiv beispielsweise auch durch ein Wasserzeichen fortgesetzt sein. Die Mikrofenster, die ohnehin Dünnstellen in der Papierlage eines Datenträgers darstellen, sind dabei vorzugsweise Teil eines Wasserzeichens, das seitlich über den Fenstersicherheitsfaden hinausragt.
  • Bezugszeichenliste
  • 10
    Banknote
    12
    Papiersubstrat
    14
    Fenstersicherheitsfaden
    16
    Fensterbereiche
    18
    Stegbereiche
    20
    Mikrofenster
    22
    Rand mit charakteristischen Unregelmäßigkeiten
    24
    Ensemble von Mikrofenstern
    26
    Mikrofenster
    28
    Druckmuster
    30
    Entwässerungssieb
    32
    Trägersieb
    34
    Siebgewebe
    36
    Kettfäden
    38
    Schussfäden
    40
    ausgeschnittener Teilbereich
    48
    Perforationen
    50
    Wasserzeicheneinsatz
    52
    Relief
    54
    Grundkörper
    56, 58
    Mikromotivelemente
    57
    Flanken
    L
    Fadenlängsrichtung
    Q
    Fadenquerrichtung

Claims (8)

  1. Datenträger (10) insbesondere Wert- oder Sicherheitsdokument, mit einem Substrat (12) das zumindest eine Papierlage umfasst, wobei in das Substrat (12) ein Fenstersicherheitsfaden (14) eingebettet ist, der an zumindest einer Oberfläche des Substrats in bestimmten Fensterbereichen (16) sichtbar ist, wobei die Fensterbereiche (16) papiermacherisch erzeugte Mikrofenster (20) umfassen, die einen bei der Papierherstellung erzeugten Rand (22) mit charakteristischen Unregelmäßigkeiten aufweisen, dadurch gekennzeichnet, dass die Breite der papiermacherisch erzeugten Fenster quer zur Fadenrichtung weniger als 50% der Fadenbreite beträgt und zwischen 0,2 mm und 4 mm liegt, und die Umrisse der papiermacherisch erzeugten Fenster Zeichen oder eine Codierung, insbesondere eine Buchstaben- oder Ziffernfolge darstellen.
  2. Datenträger (10) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Länge der Mikrofenster (20) parallel zur Fadenlängsrichtung zwischen 0,2 mm und 4 mm, vorzugsweise zwischen 0,3 mm und 3 mm und besonders bevorzugt zwischen 0,5 mm und 1 mm liegt, und/oder dass die Breite der Mikrofenster in Fadenquerrichtung zwischen 0,3 mm und 3 mm, vorzugsweise zwischen 0,5 mm und 1 mm liegt.
  3. Datenträger (10) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Fensterbereiche (16) mehrere, in Fadenquerrichtung nebeneinander liegende Mikrofenster (20) umfassen.
  4. Datenträger (10) nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Breite der Mikrofenster (20) in Fadenquerrichtung weniger als 40%, bevorzugt weniger als 30% der Fadenbreite beträgt.
  5. Datenträger (10) nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Fensterbereiche (16) eine Mehrzahl von Mikrofenstern (20) umfassen, deren räumliche Anordnung ein Motiv, insbesondere Buchstaben, Zeichen oder Figuren bildet.
  6. Datenträger (10) nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Mikrofenster (20) als Dünnstellen in der Papierlage des Substrats (12) Teil eines seitlich über den Fenstersicherheitsfaden (14) hinausragenden Wasserzeichens sind.
  7. Datenträger (10) nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass ein von dem Umriss oder der Anordnung der Mikrofenster (20) gebildetes Motiv durch ein anderes Sicherheitsmerkmal über den Fenstersicherheitsfaden (14) hinaus fortgesetzt ist.
  8. Datenträger (10) nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Fenstersicherheitsfaden (14) mit Beugungsstrukturen, Flüssigkristallschichten, Dünnschichtaufbauten, Aussparungen in opaken, insbesondere metallischen Schichten, Fluoreszenzstoffen, magnetischen, leitfähigen und/oder metallischen Schichten versehen ist.
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