EP3600903B1 - Sicherheitselement - Google Patents
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Definitions
- the invention relates to a security element.
- Security elements in a variety of designs are known from the prior art. Security elements are used in particular to create a security effect and to identify the authenticity of an object. Security elements are also used in particular to make manipulation, preferably counterfeiting, of objects more difficult. Security elements are particularly important in the area of security documents such as ID documents and value documents such as banknotes.
- EP 2 489 524 A1 describes a grating image with a warping effect.
- the grating image has a diffractive grating structure which is divided into sub-elements which are separated from each other by separation areas arranged transversely to the grating structures.
- WO 2014/187665 A1 describes an optically variable element with several diffraction gratings, the arrangement of which provides an effect of migration of a color or a colored image change.
- DE 10 2008 005019 A1 discloses a film element with a replication layer in which an optically effective surface structure is molded.
- the film element can convey an optically variable effect, for example a color change.
- the surface structure of the film element comprises a diffractive surface relief, which consists of a plurality of elements following a first envelope curve.
- US 2014/037898 A1 discloses a multilayer body which provides an optically variable effect. This optically variable effect is created by a multitude of small, reflective surfaces with different optical properties.
- optical products and means for producing such optical products are described.
- the optical products can provide three-dimensional optical effects.
- the optical effects are created by non-holographic surface structures.
- the invention is based on the object of specifying an improved security element which has a particularly good visual effect.
- Such a security element is defined in claim 1.
- the invention can achieve one or more visually appealing, strong movement, morphing and/or flip effects for one or more image elements and/or one or more visually appealing, very strong 3D movement, 3D morphing and/or 3D flip effects for one or more image elements.
- the effects can preferably be achromatic or monochromatic.
- a morphing effect is understood to mean a transformation, conversion or transition of one motif into another motif. This transformation, conversion or transition can have several intermediate stages.
- a flip effect is preferably understood to mean a change from one motif to another motif. The change takes place in particular without intermediate stages.
- a security element generates information that can be perceived by a human observer. This information can be optically variable. Optical variability is understood to mean that the optical appearance of the information depends on a viewing and/or lighting angle.
- a security element in particular an optical security element, can preferably consist of the transfer layer of a transfer film, a laminating film or a film element, or the security element can be incorporated directly into the surface of an object.
- the security element in particular an optical security element, can preferably be applied to the surface of the security document or at least partially embedded in the security document.
- the first microstructures generate one or more optical effects that can be detected by a human observer or by a machine, preferably when irradiated with light.
- the wavelengths that can be detected by the human eye are in the Range between 380 nm (violet) and 780 nm (deep red) of the electromagnetic spectrum, whereby the relative sensitivity of the eye below 430 nm and above 690 nm is less than 1% of the maximum value at 555 nm. Consequently, in the spectral ranges 380 nm to 430 nm and 690 nm to 780 nm only very strong light sources such as bright LEDs or lasers are perceived.
- the first microstructures preferably jointly provide a first optically variable information.
- This first optically variable information preferably comprises one or more 3D effects and/or motion effects. These effects are preferably achromatic or monochromatic. In the case of achromatic effects, no or almost no diffractive color effects occur and the image elements appear white or grayish, matt or metallically shiny to the human observer. In the case of monochromatic effects, the image elements have an essentially single-colored appearance and in particular do not exhibit the rainbow effects that occur with "usual" diffraction structures.
- the first optically variable information preferably has one or more image elements. These image elements are preferably composed of several pixels.
- the pixels are preferably provided by first microstructures which are provided in different paths or run along different paths.
- the pixels of the image elements are thus each provided by one or more of the first microstructures which, due to their arrangement in one or more tracks or sections of one or more tracks, scatter, reflect or diffract the incident light to provide the pixels under predetermined viewing and/or illumination directions.
- each pixel of the one or more image elements is thus provided by one of the associated first microstructures and each of the assigned first microstructures is provided on a respectively assigned path of the one or more paths or runs along a respectively assigned path.
- each of the pixels of an image element is assigned a different one of the one or more paths.
- the microstructures assigned to the respective path are further preferably designed such that the pixels move along the assigned path when the security element is tilted and/or bent and/or rotated, when illuminated with at least one light source, preferably with a point light source. When illuminated with a single point light source, preferably only one pixel appears per path.
- the one or more first microstructures are preferably provided in such a way that the pixels of one or more image elements preferably move relative to one another at a constant distance.
- the pixels migrate or move in particular in a coupled manner with one another or relative to one another, with the image element preferably not changing.
- the one or more first microstructures are provided in such a way that the distance between the pixels preferably changes relative to one another.
- the arrangement of the pixels only represents the image element in a narrow viewing angle range. If, however, the security element is viewed outside of this narrow viewing angle range, the pixels are preferably seen in an arrangement that appears random, which in particular does not represent the image element, but preferably as a point cloud.
- “Bending” is preferably understood to mean the deformation of the security element in a certain way by exerting a force. "Bending" of a security element is therefore understood to mean in particular the exertion of force on the security element, whereby the shape of the security element is changed or can be changed by the force. A bent The security element therefore has a different geometry, in particular curvature, compared to the unbent security element.
- the speed of movement of the pixels along the respective path at a constant angular speed during the tilting and/or bending and/or rotation of the security element can be the same or different from one another and/or the pixels can have different movement speed profiles from one another.
- the spatial arrangement and the spatial course of the pixels can be determined by selecting the appropriate microstructures provided on the paths and/or sections of the paths:
- one or more movement effects, in particular optical movement effects, of one or more of the image elements can preferably be registered by an observer along the at least one path, in particular by one or more rotations and/or bends and/or tilts of a security element having the at least one path about one or more arbitrary axes.
- such movement effects can be registered by an observer in the case of one or more rotations about one or more axes perpendicular to the plane of the security element and/or in the case of one or more tilts about one or more axes and/or in the case of one or more bends about one or more axes in the plane of the security element and thus in the plane of the first microstructures and/or paths.
- one or more of the movement effects can preferably each be an achromatic and/or monochromatic and/or illumination and/or viewing angle-dependent movement effect.
- the first microstructures can provide a sequence of image elements that produce a movement effect, a morphing effect and/or a flip effect. More preferably, when tilting and/or bending and/or rotating the security element, the first microstructures can provide a sequence of image elements that produce a 3D movement effect, a 3D morphing effect and/or a 3D flip effect.
- the sequence of image elements is preferably generated by the movement of the image points along the paths when tilting and/or bending and/or rotating the security element, as already explained above.
- the pixels generated by the first microstructures can have different shapes. These pixels preferably have a circular disk-shaped or elliptical shape.
- the dimensions of the individual pixels are preferably chosen so that the pixels can be perceived with the unaided human eye.
- the lateral dimensions of the pixels are preferably in the range between 200 ⁇ m and 500 ⁇ m, more preferably between 200 ⁇ m and 300 ⁇ m. However, it is also possible for the lateral dimensions of the pixels to be below the resolution of the human eye, whereby a particularly high resolution of the image elements can be achieved.
- the lateral dimensions of the pixels in this case are preferably between 20 ⁇ m and 200 ⁇ m, more preferably between 75 ⁇ m and 200 ⁇ m.
- the size of the pixels perceived by the unaided human eye can differ from the actual size of the pixels. For example, a brightly lit pixel can be perceived as larger.
- At least one of the lateral dimensions of the pixels is preferably determined by the width of the respective paths in which the first microstructure which generates the respective pixel.
- the other lateral dimensions of the pixel are preferably determined by the choice of the structural parameters of the associated first microstructure.
- Two or more of the pixels can be spaced apart from each other to such an extent that they cannot be resolved with the naked human eye.
- the spacing of the pixels is preferably chosen between 5 ⁇ m and 300 ⁇ m, more preferably between 10 ⁇ m and 200 ⁇ m.
- the spacing of the pixels is preferably understood to mean the spacing of the outer edges of the pixels from one another. This spacing is preferably determined by the corresponding spacing of the associated paths that generate the respective pixel.
- the pixels are spaced apart from one another in such a way that the individual pixels can be resolved with the human eye.
- the spacing of the pixels is preferably more than 300 ⁇ m, more preferably more than 500 ⁇ m.
- One or more of the image elements can each advantageously be, for example, a motif, a graphically designed outline, a figurative representation, a picture, a visually recognizable image, a symbol, a logo, a portrait, a pattern, an alphanumeric character, a text and/or the like.
- the individual pixels of the image element can also assume different directions of movement with respect to the paths and/or speeds on the respective paths when the security element is tilted and/or bent and/or rotated.
- a movement effect of an image element can depend on a rotation about an arbitrarily oriented axis.
- a transformation in particular a morphing, preferably a flip, can provide at least one sequence of image elements that can be perceived by a viewer as a movement, transformation and/or morphing effect.
- One or more tracks and/or first microstructures can preferably be arranged relative to one another in such a way that a transformation, in particular morphing, preferably flipping, can be provided as a sequence from one image element to one or more further image elements.
- a rotation and/or bending and/or tilting of the security element about any axis can provide a sequence of image elements that can be perceived by a viewer as a movement, transformation and/or morphing effect. This also applies to 3D movement, 3D transformation and/or 3D morphing effects.
- the transformation in particular the morphing, preferably the flip, can provide at least one achromatic or monochromatic movement, transformation and/or morphing effect that is perceptible to a viewer and/or a movement, transformation and/or morphing effect that is dependent on at least one illumination and/or viewing angle, along the paths and/or first microstructures.
- the security element has the number 4 and the number 2, then if the security element is tilted and/or bent and/or rotated, the number 4 can change into the number 2 and/or vice versa.
- the security element may comprise only one track. If the track is illuminated with a light source, an observer can preferably detect an image point which, when the security element is rotated and/or bent and/or tilted about any axis, has at least one movement effect, in particular at least one movement effect dependent on an illumination and/or viewing angle, along the path.
- the security element preferably comprises a plurality of tracks comprising a plurality of first microstructures. As already explained above, this makes it possible for an observer to detect a number of pixels that correspond in particular to the number of tracks and that provide one or more image elements.
- the security element is also possible for the security element to be designed to be illuminated with a plurality of light sources.
- a number of image points corresponding to the plurality of light sources is typically provided per track and/or per first microstructure, which together provide one or more image elements that can be detected by an observer.
- optical effects described above occur multiple times when illuminated simultaneously with different point light sources. It is also possible that when irradiated at different angles with different point light sources, different optically variable effects are generated by the security element, whereby the security element provides further security features that are difficult to forge, and in particular so-called "second line” security features.
- a web is understood to mean in particular a flat area with a width, preferably with a constant width, which has at least follows a curve that is curved in sections, preferably an elliptical, circular, spiral and/or circular arc-shaped curve, wherein the curve can in particular be open or closed, in particular a partial area of a closed curve.
- the path and/or one or more contours of the path follow a curve that is curved on one side, so that preferably the sign of the curvature is the same everywhere, so that in particular the curvature of at least one curve does not change the sign.
- a curvature is understood in particular to be a local deviation of a curve from a straight line.
- the curvature of a curve is understood in particular to be a change in direction per length and/or distance traveled over a sufficiently short curve section or curve course.
- the curvature of a straight line is zero everywhere.
- a circle with a radius r has the same curvature everywhere, namely 1/r.
- the curvature changes from curve point to curve point, in particular the curvature changes continuously from curve point to curve point, so that the curves in particular do not have any kinks and/or discontinuities.
- the curvature of a curve at a point P therefore indicates how much the curve deviates from a straight line in the immediate vicinity of point P.
- the amount of the curvature is called the radius of curvature and this corresponds to the reciprocal of the amount of a local radius vector.
- the radius of curvature is the radius of the circle that best approximates the point of contact and/or tangency P of a curve in a local neighborhood.
- the curvature of two or more tracks, in particular circular tracks or circular tracks and/or elliptical tracks, can be the same.
- two or more tracks, more preferably circular tracks or circular tracks and/or elliptical tracks, each comprising one or more first microstructures can have different curvatures, in particular a pronounced 3D effect, more preferably a 3D effect in combination with a strong achromatic movement effect, wherein the two or more paths, preferably circular paths or circular paths and/or elliptical paths, each comprising one or more first microstructures, can be spaced apart from one another.
- the width of one or more of the tracks is advantageously between 3 ⁇ m and 300 ⁇ m, preferably between 10 ⁇ m and 100 ⁇ m.
- the width of one or more webs may change depending on the direction of travel of the respective web.
- the width changes continuously and/or discontinuously at least in sections along the direction of travel of the respective web.
- the width of the respective web is preferably determined by the distance between the longitudinal edges of the respective web.
- At least 50%, preferably 70%, particularly preferably 90% of all webs of a plurality of webs can each form at least one fifth, preferably at least one quarter, particularly preferably one third, especially preferably half of a closed web.
- At least 50%, preferably 70%, particularly preferably 90% of all tracks of a plurality of tracks can each form at least a quarter circle, preferably at least a third circle, particularly preferably a semicircle.
- the curvature of one or more of the tracks is between 0.02 mm -1 and 2 mm -', preferably between 0.1 mm -1 and 1 mm -1 , or the radius is between 0.5 mm and 50 mm, in particular between 1 mm and 10 mm.
- one or more of the tracks can have the same, in particular the same curvature everywhere, in particular at every location of the respective track, more preferably at every point of the respective track.
- the curvatures of two or more tracks are each the same.
- one or more of the tracks, in particular all tracks, more preferably all circular and/or elliptical tracks to have different curvatures from one another.
- the curvature of one or more of the paths, in particular of all paths, does not change sign over the entire course of the respective paths.
- the radius and/or the curvature and/or the radius of curvature of one or more of the tracks may change depending on the direction of travel of the respective track.
- this change is continuous or discontinuous, at least in sections, along the direction of travel of the respective track.
- the width of one or more of the tracks is smaller than the radius or radii of the respective tracks and/or smaller than the radii of curvature of the respective track.
- an associated first microstructure is provided in each of the tracks or in each of the sections of a track.
- the entire surface area of the respective track or the respective section is covered with the associated first microstructure.
- the associated first microstructure is preferably not provided outside the surface area of the respective track or the respective section of a track.
- the associated first microstructure runs along the associated path or the associated section of a path. This means that at least one structural parameter of the associated first microstructure changes depending on a parameter of the path, in particular the local tangential orientation and/or width of the path and in particular the longitudinal extension of the structural elements of the first microstructure has a constant angle to the tangential orientation of the associated path.
- At least one alignment, longitudinal extension and/or preferred direction of the first microstructure and/or the structural elements of the first microstructure follows the associated path or the contour of the associated path.
- the alignment, longitudinal extension and/or preferred direction of the microstructure is preferably oriented parallel to the direction of travel of the path and/or the contour of the path at every point on the path and/or includes a predetermined offset angle with these.
- the local alignment of one or more structural parameters of the underlying first microstructure is thus preferably aligned with the respective local tangential alignment of the respective path.
- the local tangential alignment of one or more structural parameters of one or more of the first microstructures can preferably have the same angle to a local curvature radius vector as the respective path, where "local" refers to the same location, in particular the same point on the respective path, at which the local alignment and the local curvature radius vector are considered.
- the one or more second microstructures are preferably each provided in a surface area which does not overlap with the tracks.
- the surface areas in which the one or more second microstructures are provided are preferably designed in the form of a pattern, in particular as alphanumeric characters, patterns, as a graphic motif or as a portrait.
- the second microstructures can be provided in a surface area that consists of two or more sub-areas that are spaced apart from one another and are each formed in the shape of a strip, in particular with a width of less than 300 ⁇ m.
- One or more of the sub-areas can each overlap an associated interruption area of the one or more tracks, at least in some areas.
- one or more of the second microstructure elements of the respective one or more second microstructures can each be formed as one or more relief structures, in particular as one or more surface reliefs, preferably as one or more oval or round lenses, more preferably as one or more free-form surfaces with one or more lens effects, particularly preferably as one or more freely and/or circularly shaped Fresnel lenses.
- One or more of the second microstructures preferably provide a relief image that appears three-dimensionally, in particular a relief image that appears three-dimensionally achromatic.
- the respective second microstructures preferably have a plurality of second facet surfaces, the Course and/or inclination angle course is determined such that the relief image is provided by reflection and/or diffraction of the incident light.
- HRI High Refractive Index
- One or more of the first and/or second microstructures can be converted into a volume hologram by holographic exposure or molded as relief structures.
- one or more of the first and/or second microstructures can each comprise a plurality of first and second microstructure elements, respectively, which are each characterized in particular by the parameters of spacing of the microstructure elements, relief depth, relief shape, orientation of the longitudinal direction of the microstructure elements.
- one or more of the first and/or second microstructures can be designed as a grid, in particular as a sinusoidal or rectangular or triangular grid.
- a sinusoidal grating advantageously produces two equally intense diffraction patterns, preferably in the -1st and +1st diffraction orders, although higher diffraction orders can also occur.
- one or more of the first and/or second microstructures can be designed as one or more sawtooth-shaped microstructures, in particular as a blaze grating.
- a blaze grating advantageously diffracts incident light mainly into a first diffraction order, preferably into a +1st or -1st diffraction order.
- a single light source in particular a point light source, only a diffraction pattern with high intensity, preferably with higher intensity than in the other diffraction order, is visible.
- Higher intensity means that the intensity in one diffraction order, for example the -1st diffraction order, is in particular at least a factor of 2, preferably a factor of 3, greater than in another diffraction order, for example the +1st diffraction order.
- one or more of the first microstructures in particular the blaze gratings, can each be superimposed with at least one finer structure, for example a subwavelength grating, wherein the achromatic diffraction of the first microstructures preferably becomes monochromatic.
- a superposition with high-frequency subwavelength cross gratings can take place.
- the periods, in particular grating periods, or the spacing of the microstructure elements of one or more of the first and/or second microstructure elements are advantageously between 0.2 ⁇ m and 50 ⁇ m, preferably between 0.3 ⁇ m and 20 ⁇ m, particularly preferably between 2 ⁇ m and 10 ⁇ m.
- the depth, in particular the relief depth, of one or more of the first or second microstructures is typically between 50 nm and 15 ⁇ m, advantageously between 50 nm and 5000 nm, preferably between 100 nm and 3000 nm.
- the first or second microstructures diffract and/or scatter the incident light in a narrower angular range, in particular in an angular range between +10° and -10°, around the directly reflected light, ie the light of the zeroth diffraction order.
- the relief shape of one or more of the first or second microstructure elements is preferably sinusoidal, triangular, sawtooth-shaped and/or trapezoidal.
- one or more of the first or second microstructure elements can each have a linear shape and in particular be formed in the form of grid lines, which preferably have a triangular cross-section.
- one or more of the linear microstructure elements in particular grid lines, can each have a length between 50 ⁇ m and 100 mm, preferably between 0.5 mm and 50 mm, and in particular between 2 mm and 20 mm and/or the length of one or more of the linear microstructure elements, in particular the grid lines, can be at least a factor of 5 and preferably a factor of 10 greater than the grid period and/or the spacing of the respective linear microstructure element, in particular the respective grid line, from the respective adjacent grid line.
- one or more of the first or second microstructures can each be designed as one or more anisotropically scattering structures, in particular as anisotropic matt structures, which have a greater scattering power and/or a larger scattering angle for the incident light when viewed along a preferred direction compared to when viewed in a direction transverse and/or perpendicular to the preferred direction.
- the average distance between one or more of the first microstructure elements of the one or more anisotropically scattering structures is in each case between 0.5 ⁇ m and 10 ⁇ m, particularly preferably between 0.8 ⁇ m and 5 ⁇ m.
- the mean distance of a structure is defined as the mean value of the distances between adjacent local maxima and/or local minima of a structure, in particular of a respective matte structure.
- At least three, preferably at least five, grating periods of one or more of the first microstructures and/or at least three, preferably at least five, average spacings of one or more of the first microstructures can be arranged in the respective one or more tracks.
- first and/or second microstructure elements of the first or second microstructure each have at least one first or second facet surface, which preferably forms one or more predominantly refractive microstructures, for example micromirrors.
- the first or second facet surfaces each have a smallest surface dimension between 10 ⁇ m 2 and 5000 ⁇ m 2 , in particular between 25 ⁇ m 2 and 900 ⁇ m 2 .
- the first or second facet surfaces preferably each have an angle of inclination to the surface normal of the security element between 1° and 45°, in particular between 1° and 20°.
- the first or second facet surfaces preferably have a flat surface or a convex or concave curved surface.
- One or more of the second microstructure elements made up of first or second facet surfaces preferably represent at least one, preferably achromatic, three-dimensional representation of a relief image.
- the angle of inclination of the first or second facet surfaces is preferably between 1° and 45°, in particular between 1° and 20°.
- the period and/or the inclination of one or more of the first or second facet surfaces preferably changes continuously along one or more lateral dimensions.
- one or more structural parameters of one or more of the microstructure elements of the first microstructure can each change continuously and/or steadily along the respective one or more paths, wherein one or more of the structural parameters can preferably each be selected from: spacing of the first microstructure elements, relief depth, orientation of the longitudinal direction of the first microstructure elements, preferred direction, average spacing of the first microstructure elements, inclination angle of the first facets.
- orientation of one or more first microstructure elements of the respective first microstructure and/or the preferred direction and/or the angle of inclination of one or more first facets of the respective first microstructure can preferably each follow one or more contours of the respective path, which are determined in particular by one of the longitudinal edges of the respective path or by the area centroid line of the respective path.
- the local orientation of one or more first microstructure elements of the respective first microstructure or the local preferred direction of one or more first facets of the respective first microstructure can each correspond to the local curvature of the respective track, which can be determined in particular by one or more of the longitudinal edges of the respective one or more tracks and/or by the one or more area centroid lines of the respective one or more tracks.
- the local orientation of one or more first microstructure elements of the respective first microstructure or the local preferred direction of one or more first facets of the respective first microstructure may not differ from the local curvature of the respective track by more than 0° to 30°, wherein the local curvature is defined in particular by one or more longitudinal edges of the respective track or can be determined by one or more centroid lines of the respective trajectory.
- the local orientation of one or more first microstructure elements of the respective first microstructure or the local preferred direction of one or more of the first facets of the respective first microstructure can each differ from the local curvature of the respective track by a predetermined deviation angle of up to a maximum of ⁇ 30°, wherein the local curvature can be determined in particular by one or more longitudinal edges of the respective track or by one or more area centroid lines of the respective track.
- the local orientation of one or more first microstructure elements of the respective first microstructure or the local preferred direction of one or more facets of the respective first microstructure can each have an angle between -45° and +45°, preferably an angle between -30° and +30°, more preferably an angle between -15° and +15°, to the local curvature of the respective track, wherein the local curvature can be determined in particular by one or more longitudinal edges of the respective track or by one or more area centroid lines of the respective track.
- the longitudinal extension of one or more first microstructure elements of the respective first microstructure and/or the preferred direction can each run parallel or perpendicular to the respective track, relative to the plane spanned perpendicular to the surface normal of the security element, in particular each run parallel or perpendicular to one or more longitudinal edges of the respective track or one or more surface centroid lines of the respective track.
- the above-mentioned partial area of one or more of the tracks comprises at least 50% of the respective track, particularly preferably at least 70% of the respective track, especially preferably at least 85% of the respective track.
- a security element is illuminated by at least one radiation source, in particular a light source, preferably a point-shaped light source, only one point and/or one location of the respective track scatters and/or diffracts and/or reflects light, so that an image element provided thereby, in particular at least one image point, provides at least one movement effect when the security element containing the track is tilted and/or bent and/or rotated to the left and/or right and/or forwards and/or backwards, in particular about any axis.
- one or more of the tracks and/or one or more of the first microstructures can intersect in one or more intersection areas, wherein one or more of the tracks can intersect once or twice or several times and/or one or more of the tracks can intersect in pairs with different frequencies.
- the track pairs B1 and B2, B2 and B3, and B1 and B3, each selected from a set of three tracks B1, B2 and B3, can each intersect with each other with different frequencies.
- a number of three closed and/or open paths B1, B2 and B3 can intersect such that paths B1 and B2 intersect twice, paths B1 and B3 intersect four times and paths B2 and B3 intersect only once.
- a track can also intersect itself. Preferably, the tracks do not intersect themselves.
- first microstructures of two or more, in particular of all, intersecting paths in the cutting area are provided.
- the first microstructure or the first microstructures of the intersecting paths are provided in a one- or two-dimensional grid, the grid width being in particular between 10 ⁇ m and 300 ⁇ m.
- This rasterization of different initial microstructures is referred to below as a mosaic surface.
- each track and/or first microstructure running through a cutting region can be assigned an equal proportion of the area of the cutting region, so that in the cutting region each track is provided with the same proportion, in particular area proportion.
- each of the two tracks and/or the two first microstructures in the intersection area is preferably assigned an area, in particular an area share of 50% of the area of the intersection area.
- each of three, generally n, intersecting tracks and/or first microstructures can be assigned a An area share of one third, generally 1/n, of the cutting area can be assigned.
- one or more surface areas are provided which are provided with one of the first microstructures of the tracks intersecting in the respective intersection area.
- the one or more surface areas are preferably arranged less than 150 ⁇ m, more preferably less than 50 ⁇ m, away from the respective intersection area. This distance is determined by the distance between the closest outer edges of the intersection area and/or the area in the intersection area of the intersecting tracks and the closest outer edge of the respective surface area.
- Such a design can effectively increase the available area for the first microstructures of the intersecting paths in the intersection area without negatively affecting the optical appearance. This can avoid interruptions in sequences of movement, morphing and/or flipping effects, which are provided by the intersecting paths in the respective intersection area, or at least make them less noticeable visually.
- At least one of the tracks and/or at least one of the first microstructures can have at least one interruption.
- the first microstructure or the first microstructures of the respective tracks are preferably not provided or not continued.
- the interruptions make it possible to superimpose the effects provided by the first microstructures with further optical effects of the security element and thus further increase the security element's protection against counterfeiting.
- the interruptions of the tracks preferably have dimensions below the resolution of the human eye with respect to their extension in the longitudinal direction of the respective tracks and preferably have a lateral extension in this direction of between 0.5 ⁇ m and 200 ⁇ m, more preferably between 1 ⁇ m and 100 ⁇ m.
- At least one interruption of at least one track and/or at least one first microstructure can be present in at least one intersection region of two or more tracks and/or two or more first microstructures.
- At least one interruption of at least one track and/or at least one first microstructure is present outside an intersection region of two or more tracks and/or two or more first microstructures.
- the interruptions are preferably distributed randomly and/or pseudo-randomly.
- one or more of the interruptions can be distributed randomly and/or pseudo-randomly parallel and/or perpendicular to one or more tangential vectors of the respective path.
- At least one track and/or at least one first microstructure may have at least one offset.
- An offset is present when two parts and/or sub-areas and/or sections of at least one track and/or a first microstructure are arranged offset from one another, in particular displaced relative to one another, wherein the size of the offset, in particular displacement, can be as large as desired.
- one or more of the lateral dimensions of an offset may each be smaller than the width of the respective web.
- At least one path and/or a first microstructure can have at least one offset, wherein the at least one offset can be distributed in particular randomly and/or pseudo-randomly over the arc length, preferably a part of the arc length, of the at least one path and/or a first microstructure. More preferably, the offsets, in particular the size of the offset and/or the displacement, can be distributed randomly and/or pseudo-randomly. In particular, one or more of the offsets can each be distributed randomly and/or pseudo-randomly parallel and/or perpendicular to one or more tangential vectors of the respective path.
- Such an offset can be provided by at least one cut, in particular at least one straight cut, through at least one path and/or a first microstructure and the subsequent displacement of the at least one path and/or first microstructure cut in this way relative to the path and/or first microstructure.
- the angle of the at least one cut in particular the at least one cutting angle, can be arbitrarily aligned, in particular arbitrarily aligned to an orientation and/or to a longitudinal extent of the at least one cut web and/or first microstructure, so that the at least one web and/or first microstructure cut by at least one cut and the at least one web and/or first microstructure do not merge flush into one another.
- adjacent parts of a cut of at least one cut web and/or a first microstructure can be arranged displaced relative to one another, in particular perpendicular to an orientation and/or to a longitudinal extension of the at least one web and/or first microstructure.
- an offset can provide a reduction of unwanted chromatic diffraction, so that in particular an improved achromatic appearance and thus an improved sequence of image elements can be provided.
- a partial area and/or a section of a web and/or a first microstructure can be offset by two cuts in the same direction, in particular by two cuts arbitrarily aligned with one another, more preferably by two cuts aligned parallel to one another, at different locations, in particular positions on the web and/or the first microstructure, and a shift and/or offset of the partial area of the web and/or the first microstructure cut out in this way, relative to the uncut web and/or first microstructure, in order in particular to produce an offset of a partial area and/or section of a web and/or first microstructure.
- At least the offset, in particular the size of the offset and/or the shift can be less than a width of a track and/or a first microstructure.
- an offset, in particular the size of the offset and/or the shift can correspond to the width of a track.
- the offset, in particular the size of the offset and/or the shift is not more than five times the width of a track and/or a first microstructure, whereby in particular jumps in the effects of movement, morphing and/or flip effects, preferably of one or more image elements, of the first microstructures can be avoided.
- an offset, in particular the size of the offset and/or the shift is on average between 1% and 50%, preferably between 2% and 20%, of the width of one or more tracks and/or first microstructures.
- a file which comprises one or more spatial arrangements of pixels of one or more image elements.
- one or more at least partially curved tracks and/or one or more at least partially curved sections of one or more tracks are determined from the spatial arrangement of the pixels.
- one or more first microstructures are provided in each of the one or more tracks or sections of tracks, which provide first optically variable information when exposed, in particular provide one or more 3D effects and/or movement effects when tilting and/or bending and/or rotating the security element, preferably provide achromatic or monochromatic 3D effects and/or movement effects.
- the tracks with the microstructures can be created, for example, by means of electron beam lithography or laser lithography in a master substrate.
- the structures of such a master substrate can then be copied into a metal substrate, in particular made of nickel, in a galvanic process.
- a metal substrate in particular made of nickel, in a galvanic process.
- a sequence of image elements can be defined in the file in order to be able to determine the paths and/or path sections in such a way that the desired sequence of image elements is generated by the movement of the image points along the paths when tilting and/or bending and/or rotating the security element.
- a sequence of image elements can be defined in the file, so that an unrecognizable image, for example a random or pseudorandom arrangement of points and/or a cloud-like Distribution of dots, when tilting and/or bending and/or rotating the security element, a recognizable image, for example a denomination, is generated by the movement of the pixels along the paths.
- an unrecognizable image for example a random or pseudorandom arrangement of points and/or a cloud-like Distribution of dots
- the first and/or second microstructures are preferably molded into the same or two different layers of the security element using a replication process.
- These layers are preferably lacquer layers which have a layer thickness preferably in the range between 1 ⁇ m and 10 ⁇ m. It is also possible for these layers to be a carrier film of the security element, in particular a PET film.
- One or more additional layers which lie above the replication layer from the visible side of the carrier film, can be color layers, in particular opaque, translucent or transparent color layers. These color layers are preferably applied or formed in a pattern.
- the replication layer can also be a translucent or transparent color layer.
- One or more further layers can be arranged on the carrier film of the security element, wherein in particular one or more of the further layers are selected from: release layer, protective layer, adhesive layer, non-adhesive layer, barrier layer, adhesive layer.
- the one or more layers of the security element in which the first and/or second microstructures are molded are further preferably coated with one or more reflective layers which cover the one or more first and/or second microstructures at least in regions.
- These reflective layers are preferably metallic reflective layers, for example made of aluminum (Al), copper (Cu) or silver (Ag) and/or high-refractive-index layers, so-called HRI layers, for example TiO 2 or ZnS.
- the one or more layers of the security element in which the one or more first and/or second relief structures are formed can be coated or printed with one or more color layers, in particular translucent or transparent color layers. These color layers are preferably applied or formed in a pattern. They preferably have different colors.
- the one or more layers in which the first and/or second microstructures are formed can each be coated or printed with one or more colors and/or layers that change depending on the viewing angle, for example coated with cholesteric liquid crystal layers and/or with layers containing color-changing pigments.
- the layers that generate color changes can consist of an interference layer system.
- this interference layer system can be a three-layer system consisting of a semi-transparent absorber layer, a dielectric spacer layer and a semi-transparent or opaque mirror layer.
- the above-mentioned coatings can be combined with one another in any form.
- several of the above-mentioned coatings can follow one another on one or both sides of a layer provided with one or more of the first and/or second relief structures, and these can each be formed in a pattern. This makes it possible to achieve interesting optical effects, in particular color effects, which further improve the security element's protection against counterfeiting.
- Figures 1a to 1e illustrate the structure of a security document 5 with a security element 1.
- Fig. 1a to 1d show the security element 1 in plan view and Fig. 1e applied in cross-section to a document body or to a security document 5.
- the security document 5 preferably consists of an ID document, such as a passport, passport card, visa or access card. However, it may also be another security document 5, such as a banknote, a security or a credit or debit card.
- the security document 5 comprises a document body 51 and one or more security elements, of which Fig. 1a to 1e the security element 1 is shown.
- the security elements can be applied to the document body 51 of the security document 5 or embedded in the document body 51 of the security document 5, in particular completely or partially embedded.
- the document body 51 of the security document is preferably multi-layered and comprises in particular a carrier substrate which is formed from a paper substrate and/or plastic substrate.
- the document body 51 can also comprise one or more protective layers, one or more decorative layers and/or one or more security features.
- the document body 51 can also comprise further layers, for example one or more release layers, adhesive layers, non-stick layers, barrier layers and/or adhesive layers.
- the document body 51 preferably comprises Document body 51 also includes an electronic circuit, in particular an RFID chip, in which information is stored.
- the document body 51 can have a window area, wherein the window area can be designed as an opening in the document body 51 and/or as a transparent area of the document body 51.
- the security element 1 can be arranged overlapping the window area and can thus be visible from both sides of the security document 5.
- the security element 1 is formed in particular by the transfer layer of a transfer film, by a laminating film and/or by a film element, in particular in the form of a security patch or in the form of a security strip or in the form of a security thread.
- the security element 1 can cover a surface of the security document 5 completely and/or only partially, for example be designed in the form of a strip or patch, as is the case with regard to the security element 1 in Fig. 1e shown.
- the security element 1 preferably has a protective layer 54, a decorative layer 52 and an adhesive or bonding layer 53.
- the security element 1 is designed in the form of the transfer layer of a transfer film, which comprises a protective layer 54, a decorative layer 52 and an adhesive layer 53 and is applied to the front of the document body 51 as in Fig. 1e shown is applied.
- the decorative layers 52 of the security element 1 form one or more security features, which are preferably also visually visible to the human observer.
- the decorative layers 52 comprise one or more of the following layers:
- the decorative layer 52 has one or more layers, each of which has one or more first and/or second microstructures.
- the one or more first or second microstructures can be converted into a volume hologram in the respective layer by holographic exposure. However, they can also be designed as a relief structure which is molded into a surface of the respective layer. These layers are therefore preferably a layer made of a photopolymer in which areas with different refractive indices are provided for generating a volume hologram, or a lacquer layer or plastic film in which the surface relief of the microstructure is molded by a replication process.
- the microstructures are preferably diffractive structures, such as rectangular diffraction gratings, sinusoidal diffraction gratings or zero-order diffraction structures.
- the microstructures can also be isotropic and/or anisotropic matt structures, triangular blaze gratings and/or structures that essentially act in reflection, such as microlenses, microprisms or micromirrors.
- the one or more first microstructures are preferably provided in one or more at least partially curved paths, of which in the figures Fig. 1a to Fig. 1d several tracks 2a to 2e are shown. Furthermore, it is also possible that one or more of the first microstructures are in one or more at least partially curved sections of a track, for example sections of the Figures 1a to 1d shown paths are provided. It is also possible that one or more of the first microstructures each run along one or more at least partially curved paths or run along one or more at least partially curved sections of a path.
- the decorative layer 52 preferably has one or more metallic layers, which are preferably not provided over the entire surface, but only partially in the security element.
- the metallic layers can be opaque, translucent or transmissive.
- the metallic layers are preferably formed from different metals which have a significantly different reflection and/or transmission spectrum.
- the metal layers are formed from aluminum, copper, chromium, gold, silver or an alloy of these metals.
- the one or more metal layers are preferably structured in a pattern, preferably in the form of alphanumeric characters and/or as graphics and/or as complex representations of objects.
- the decorative layer 52 can further comprise one or more color layers, preferably transparent or translucent color layers. These color layers are preferably color layers which are applied by means of a printing process and which have one or more dyes and/or pigments which are incorporated in a binder matrix.
- the decorative layer 52 further preferably has one or more interference layers which reflect or refract the incident light in a wavelength-selective manner.
- These layers can be formed, for example, by thin-film elements which generate a viewing angle-dependent color shift effect based on an arrangement of layers which have an optical thickness in the range of half or a quarter of the wavelength of the incident light.
- These layers typically comprise a dielectric spacer layer, in particular arranged between a semi-transparent absorber layer and a semi-transparent or opaque mirror or reflection layer, or can preferably be formed by a layer comprising thin-film layer pigments.
- the decorative layer 52 can further preferably have one or more liquid crystal layers, which on the one hand generate a polarization of the incident light and also a wavelength-selective reflection and/or transmission of the incident light depending on the orientation of the liquid crystals.
- Fig. 1a shows a section of the security element 1 comprising the mutually offset curved tracks 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, wherein the tracks have the radii R a , R b , R c , R d , R e .
- the centers 4a, 4b, 4c, 4d, 4e of the paths are arranged in the geometric centers of the paths 2a, 2b, 2c, 2d, 2e and are spaced from all points on the circular paths 2a, 2b, 2c, 2d, 2e by the radii R a , R b , R c , R d , R e , so that the curvature of the paths 2a, 2b, 2c, 2d, 2e is respectively 1/R a , 1/R b , 1/R c , 1/R d , 1/R e .
- the plane in which the orbits lie, or have a spatial extension is spanned by a two-dimensional coordinate system, which is described by the basis vectors x and y, whereby the vectors x and y are preferably perpendicular to each other, as in Fig. 1a shown.
- coordinate systems with more than two dimensions and/or coordinate systems on at least one curved path can also be selected.
- the radii of the paths 2a to 2e can also differ.
- at least one of the paths 2a to 2e can have a variable curvature, preferably when the path is not circular but, for example, elliptical and/or spiral and/or circular arc-shaped.
- the paths 2a to 2e can further preferably be continuous and/or differentiable and/or integrable curves, wherein the paths 2a to 2e are not necessarily one-dimensional curves, but preferably can also be two-dimensional curves, such as a portion of a spherical surface.
- the tracks 2a to 2e can also be designed as closed tracks and/or from at least a partial area of a closed track.
- at least 50%, preferably 70%, particularly preferably 90% of all tracks can each form at least a fifth, preferably at least a quarter, particularly preferably at least a third, particularly preferably at least half of a closed track.
- at least 50%, preferably 70%, particularly preferably 90% of all tracks can each form at least a quarter circle, preferably at least a third of a circle, particularly preferably a semicircle.
- the tracks 2a, 2b, 2c, 2d, 2e in the Figures 1a to 1d are designed as two-dimensional circular curved curves in the embodiment shown there and are shown as dashed lines.
- the sign of the curvature of the curved paths does not change, in particular in the case of circular paths or circular paths, and is constant.
- the curvature of a path is more preferably between 0.02 mm -1 and 2 mm-', preferably between 0.01 mm -1 and 1 mm -1 .
- at least one path, in particular at least one circular path can have the same curvature everywhere.
- the curvature of all paths 2a to 2e, in particular all circular paths or circular paths can be the same, as in Fig. 1a to Fig. 1d shown.
- the curvature of the tracks 2a to 2e can be different from one another.
- the first microstructures which are provided in the tracks 2a to 2e, provide a first optically variable information.
- the first optically variable information has one or several image elements, each of which is composed of several pixels.
- the first microstructures which are provided in the tracks 2a to 2e, generate in the embodiment according to Fig. 1a to 1d a picture element 3, which is formed in particular from an arrangement of pixels 3a, 3b, 3c, 3d, 3e.
- the security element 1 preferably provides an observer with one or more picture elements 3, wherein at least one picture element 3 can be formed as a motif, for example.
- the image points 3a, 3b, 3c, 3d, 3e are each generated by the first microstructures of the tracks 2a, 2b, 2c, 2d and 2e respectively.
- the image points 3a, 3b, 3c, 3d, 3e move along the respectively assigned track when the security element 1 is tilted and/or bent and/or rotated, when illuminated with at least one light source, preferably with a point light source.
- the pixels 3a to 3e of the pixel 3 can have a point-shaped, in particular circular disk-shaped, shape, as in Fig. 1a to 1d However, it is also possible that they have a different shape, for example an elliptical shape.
- Image element 3 in the Figure 1a is detectable or visible to an observer when the tracks 2a, 2b, 2c, 2d, 2e are illuminated by a light source, whereby the tracks are designed in such a way that only one pixel per track is visible to the observer.
- the pixels 3a, 3b, 3c, 3d, 3e that are visible in this way provide the image element 3 due to their arrangement on the tracks and the constant distances from one another.
- the image element 3 can move along the tracks 2a, 2b, 2c, 2d, 2e when viewed by an observer if the security element 1 comprising the tracks is oriented relative to the observer and/or the radiation source is tilted and/or bent and/or rotated and/or inclined.
- the image element 3 moves depending on the direction of the tilting and/or bending and/or rotation and/or inclination of the security element 1 relative to the observer in one of the two possible directions of movement per path, in particular degrees of freedom of movement, along the paths.
- the image element 3 moves as an arrangement of the Fig. 1a shown five image points 3a to 3e along the five paths 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, so that the Fig. 1a shown arrangement of the pixels 3a, 3b, 3c, 3d, 3e relative to one another is maintained when the security element 1 is tilted and/or bent and/or rotated and/or the orientation with respect to the Figures 1a to 1d shown coordinate system, spanned by the vectors x and y, does not change.
- the rotation of the security element 1 is understood to mean the rotation of the security element 1 around the surface normal of the security element 1, which is perpendicular to the plane spanned by the vectors x and y.
- the tilting of the security element 1 is understood to mean the tilting of the security element 1 around an axis which lies in the plane spanned by the vectors x and y.
- the image element 3 can, during rotation and/or bending and/or tilting of the security element 1, in particular the orientation of the image element 3 relative to an axis along and/or parallel to the vectors x and/or y of the Fig. 1a to 1d shown coordinate system, preferably continuously, so that a continuous or discontinuous movement effect is provided for the observer. Further preferably, the image element 3 can change the orientation of the image element 3 with respect to an axis during a rotation and/or bending and/or tilting of the security element 1 parallel and/or along the vectors x and/or y of the Fig. 1a to 1d shown coordinate system is kept constant.
- the Figures 1a to 1d show in any sequence a movement effect of the image element 3 comprising the five pixels 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, wherein the center 30 of the image element 3 is at the position of the pixel 3c in the Fig. 1a to position 31 in the Fig. 1b , further to position 32 in the Fig. 1c and finally to position 33 in the Fig. 1d
- the direction of movement of the picture element 3 can preferably be chosen arbitrarily in order to provide various movement effects.
- the Figure 2a shows a section of the security element 1 comprising a portion 20 of a curved track 2 with a width B and the radius R.
- the curved track 2 can in particular be one of the tracks 2a to 2e according to Fig. 1a to 1e act.
- the Figure 2a a pixel 3a, wherein the pixel 3a is preferably located on the track and can preferably move along the track, so that a movement effect, in particular a continuous movement effect, is generated for a viewer.
- a section A ⁇ A' is shown, which runs in particular radially to the center of a closed, preferably circular and/or elliptical path, wherein the section runs in the radial direction through the path.
- a two-dimensional coordinate system is shown by two vectors x and y arranged perpendicular to each other in the Fig. 2a which spans the plane in which track 2 lies or is embedded.
- the web 2 can have a width B between 2 ⁇ m and 300 ⁇ m, in particular between 5 ⁇ m and 150 ⁇ m, more preferably between 10 ⁇ m and 100 ⁇ m.
- the area of the path depends on the arc length of the path and the width of the path.
- the width of the path can be constant or change along the path.
- the width of the path does not change with the course of the path, in particular the course of an azimuth angle ⁇ with respect to the coordinate system with the basis vectors x and y.
- An inner contour 20a corresponds to an inner edge of the track 2 and/or of a partial area of a track, preferably with an inner radius R i .
- the outer contour 20b of the track 2 and/or of the partial area of a track corresponds to an outer edge of the track, which preferably has an outer radius R a .
- the inner contour is arranged on the side of the track that points in the direction of the center M of a circle that is determined by the radius of curvature vector, while the outer contour 20b of the track is arranged on the side 20a of the track pointing away from the radius of curvature vector.
- a perpendicular S is drawn, which is perpendicular to a tangential vector T, which hugs the outer edge of the track.
- the direction of the tangential vector T is aligned perpendicular to the radius vector R in the present embodiment.
- the curvature of an inner contour at a specific azimuth angle ⁇ of the track 2 and/or of the partial area of a track is preferably always greater than the curvature of an outer contour at this azimuth angle ⁇ .
- the distance between a specific location and/or a specific point at a specific azimuth angle ⁇ on an outer contour and the same location and/or the same point at the specific azimuth angle ⁇ on an inner contour preferably corresponds to the width of the track 2, in particular the width of the track 2 dependent on the location and/or the point at the specific azimuth angle ⁇ .
- the Figure 2c shows an embodiment of the first microstructures 10 as a blaze grating 10d.
- the first microstructure can in particular also be designed as a sawtooth-shaped grating and/or triangular grating.
- the first microstructures 10 in particular of the Figures 2b and 2c a period or grating period ⁇ between 0.2 ⁇ m and 50 ⁇ m, preferably between 0.3 ⁇ m and 20 ⁇ m, more preferably between 2 ⁇ m and 20 ⁇ m and particularly preferably between 3 ⁇ m and 10 ⁇ m, and/or a grating depth between 50 nm and 15000 nm, advantageously between 50 nm and 5000 nm, preferably between 100 nm and 3000 nm.
- At least three, preferably at least five grating periods of the first microstructures 10 and/or at least three, preferably at least five average distances of the first microstructures 10 are arranged in the at least one web 2, in particular across the width of the web 2, and/or the at least one partial region of the web, in particular the width of the partial region of the web 2.
- the at least one first microstructure 10 can also consist of an arrangement of a plurality of micromirrors which are inclined relative to the plane spanned by the vectors x and y according to respective angles of inclination.
- the Fig. 3 shows a security element 1 comprising a plurality of curved, non-closed webs 2 and/or partial areas of webs, wherein Paths and/or sub-areas intersect and/or overlap in intersection areas 11.
- the Fig. 4 shows a section of a security element 1 comprising three curved tracks 2a, 2b, 2c, wherein the tracks 2b and 2c intersect in particular in an intersection area 11.
- the Fig. 4 first microstructures 100a, 100b, 100c arranged along the respective paths 2a, 2b, 2c.
- the orientation of the first microstructures 100a, 100b, 100c and/or at least one structural parameter of the first microstructures 100a, 100b, 100c in particular the spacing of the microstructure elements, the relief depth, the orientation of the longitudinal direction of the microstructure elements, the preferred direction, the average spacing of the microstructure elements and/or the angle of inclination of the micromirrors, changes continuously and/or steadily along the respective path.
- the Fig. 4 shows, by way of example, the continuous change in the alignment of the longitudinal extension or the orientation of the longitudinal direction of the microstructure elements of the lattice structures 100a, 100b, 100c along the corresponding tracks 2a, 2b, 2c.
- the longitudinal extension of the lattice structures 100a, 100b, 100c is thus aligned at each point of the respective tracks 2a, 2b, 2c parallel to the tangential direction of the corresponding point of the respective tracks 2a, 2b, 2c.
- the lattice structures have a width of preferably seven lattice periods transverse to the tracks.
- the alignment and/or the longitudinal extent of the one or more first microstructures 100a, 100b, 100c of the one or more tracks 2a, 2b, 2c can follow a contour, in particular the inner contour, preferably the outer contour, of the tracks 2a, 2b, 2c.
- the alignment of the first microstructures at most points of the one or more tracks, preferably along the entire track can have the same angle to a curvature radius vector of the one or more paths.
- the alignment and/or longitudinal extent of the one or more first microstructures 100a, 100b, 100c can be predominantly perpendicular, in particular perpendicular to the curvature radius vector.
- the alignment, in particular the preferred direction, of the first microstructures 100a, 100b, 100c at most points, preferably at least 50% of the points, particularly preferably at 70% of the points, particularly preferably at 85% of the points, ideally for all points of the paths 2a, 2b and/or 2c, in particular in the case of one or more elliptical and/or circular paths, can be aligned equal to a perpendicular on the paths 2a, 2b, 2c, in particular perpendicular to one or more tangential vectors of the paths 2a, 2b, 2c.
- the tracks 2a, 2b and 2c intersect in a cutting area 11.
- the cutting area 11 shown corresponds geometrically to the area in which the curved paths 2b and 2c overlap and/or intersect, whereby in the embodiment of the Fig. 4 in the intersection region 11 of the webs 2b and 2c only the first microstructure 100c of the web 2c and not the first microstructure 100b of the web 2b is present.
- the Fig. 5 shows a security element 1 comprising three curved tracks 2a, 2b and 2c with first microstructures 100a, 100b and 100c, respectively, wherein the track 2b and the track 2c intersect in particular in an intersection region 124. Furthermore, the track 2b has interruptions 122 and 124. The first microstructure 100b is not provided in the interruption 122 and there is an interruption of the microstructure 100b in the intersection region 124. Furthermore, the track 2c has interruptions 121 and 123 in which the first microstructures 100c of the track 2c are not provided.
- one of the interruptions 121, 122, 123 and 124 can each correspond geometrically to the area in which the respective tracks 2a, 2b and/or 2c do not have any first microstructures 100a, 100b or 100c.
- the interruptions 121, 122, 123 and/or 124 of the respective tracks 2a, 2b or 2c can be distributed randomly and pseudo-randomly.
- the interruptions 121 to 124 can be distributed randomly and/or pseudo-randomly parallel and/or perpendicular to a corresponding tangential vector.
- the Fig. 5 The embodiment shown has a number of interruptions 121, 122, 123 which are arranged outside the intersection area 124 of the web 2b and the web 2c.
- the interruptions 121, 122 and/or 123 arranged outside the cutting areas 124 each make up between 0.1% and 30%, preferably between 1% and 10% of the area and/or the length of the tracks 2a, 2b and/or 2c.
- Such interruptions produce a scattering effect in addition to the optical effect of the microstructures, which overall leads to a more achromatic impression.
- the Fig. 6 shows an embodiment of the security element 1, which has three curved tracks 2a, 2b and 2c with first microstructures 100a, 100b and 100c, respectively, wherein the track 2c has two offsets 131, 132.
- the offset 131 runs parallel to the cutting edges 131a, 131b and the partial area 21a of the track is offset by the length of the offset 131 with respect to the viewing direction of the Figure 6 shifted downwards.
- the offset 132 runs parallel to the cutting edges 132a, 132b and the partial area 22a of the web is with respect to the viewing direction of the Figure 6 shifted to the left by the length of the offset 132.
- the displacement directions of the offsets 131, 132 are arranged in particular perpendicular to one another.
- the area of a partial area 21a, 22a displaced by the offsets 131, 132 depends on the width and/or the progression of the width over the progression of the partial areas 21a or 22a and/or the arc length of the partial areas 21a or 22a.
- the partial areas 21a or 22a have the width and/or the progression of the width of the original, uncut web 2c from which the partial areas 21a or 22a were taken or from which the partial areas 21a or 22a were displaced.
- the offsets 131, 132 of the tracks 2a, 2b, 2c and/or the first microstructures 100a, 100b, 100c can be randomly and/or pseudo-distributed, in particular arranged, and/or randomly and/or pseudo-randomly distributed and/or arranged parallel and/or perpendicular to a corresponding tangential vector.
- one or more offsets 131, 132 can be less than one or more widths of the tracks 2a, 2b, or 2c and/or the first microstructures 100a, 100b, or 100c.
- the offsets are shifted between 1 ⁇ m and 100 ⁇ m, in particular between 3 ⁇ m and 50 ⁇ m. Similar to the interruptions from Figure 5 The offsets also create an additional scattering effect, which overall leads to a more achromatic impression of the security element.
- Fig. 7 shows a security element 1 comprising three curved tracks 2a, 2b, 2c with first microstructures 100a, 100b, 100c, wherein the tracks 2b, 2c have a mosaic surface 14.
- the mosaic surface 14 is divided into a plurality of partial mosaic surfaces 141, 142, 143, 144, which contain first microstructures 100b, 100c of the tracks 2b, 2c, wherein the first microstructure of at least one partial mosaic surface differs from the remaining first microstructures in the partial mosaic surfaces.
- the mosaic surface 14 of the tracks 2b, 2c and/or the first microstructures 100b, 100c of the tracks 2b, 2c there is a mosaic-like arrangement, in particular a grid, of the first microstructures 100b, 100c. This has the effect that the interruption of the two tracks appears less noticeable to the observer.
- the Fig. 8 shows a security element 1 comprising three curved tracks 2a, 2b, 2c with first microstructures 100a, 100b, 100c, wherein the tracks 2b, 2c have a mosaic surface 14 in a cutting area 11, which is divided into a plurality of partial mosaic surfaces 141, 142, 143, 144 containing first microstructures 100b, 100c. Further shows Fig. 8 in the surface areas 15, in particular in the vicinity of the mosaic surface 14, an arrangement of partial mosaic surfaces 141a, 142a, 143a, 144a, wherein these partial mosaic surfaces 141a, 142a, 143a, 144a have first microstructures 100b, 100c.
- At least a first microstructure 100b or 100c of a partial mosaic surface 141, 142, 143, 144, 141a, 142a, 143a, 144a can differ from the first microstructures of the remaining partial mosaic surfaces.
- the surface areas 15 and thus also preferably the partial mosaic areas 141a, 142a, 143a, 144a are arranged less than 150 ⁇ m, preferably less than 50 ⁇ m, away from the mosaic area 14.
- These partial mosaic areas have the effect that the continuous movement effects of the paths 2b and 2c appear to be uninterrupted to the unaided human eye.
- the Figure 9a shows a security element 1 comprising a picture element 3, wherein the picture element 3 is composed of the numbers "4" and "2" and the number "4" is drawn from the viewing direction of the Figure 9a located above the number "2".
- the Figure 9b shows a security element 1 comprising a picture element 3 ⁇ , wherein the picture element 3' consists of a number 4 rotated by 180 degrees and a rotated number 2 and the number "2" rotated by 180 degrees from the viewing direction of the Figure 9b above the number "4" rotated by 180 degrees.
- the tracks and/or the first microstructures and/or the transitions of the tracks in the embodiment of the Figures 9a and 9b , along which the image element 3 is transformed into the image element 3' by a movement effect, are arranged in such a way that the paths and/or first microstructures enable a transformation, in particular a morphing, preferably a flip from the image element 3 to the image element 3'.
- the change or transformation of the image element 3' that can be detected by an observer is Fig. 9a shown image element 3 to that in the Fig. 9b shown image element 3' is provided by tilting and/or bending and/or twisting the security element 1 relative to a light source and/or an observer.
- the Fig. 10a shows schematically a security element 1 comprising an image element 3, wherein the image element 3 is designed as the number "5".
- Three exemplary image points 3a, 3b, 3c of the image element 3 can move to the positions 30, 31, 32 when the security element 1 is tilted and/or bent and/or rotated on the curved paths 2a, 2b, 2c or path sections in both directions of the paths 2a, 2b, 2c.
- the security element 1 when the security element 1 is tilted and/or bent and/or rotated, a viewer detects a continuous movement effect, wherein the image element 3 can move in particular continuously between the positions 30, 31, 32 in a specific direction R1 along the paths 2a, 2b, 2c and, when the tilting direction and/or bending direction and/or the rotation direction change, can provide a movement opposite to the specific direction R1, i.e. in the direction R2, and vice versa.
- the optical effect of tilting and/or bending and/or rotating the Fig. 10b The security element shown consists in the movement of the image elements 3 and 3 ⁇ shaped as the numbers "5", whereby an observer can gain a three-dimensional impression through the virtual movement of the image elements below or above the security element.
- the Figures 11a, 11b and 11c The curved paths 2a, 2b, 2c, 2d shown have different radii of curvature from one another, with the path 2a having a smaller curvature than the paths 2b, 2c, 2d.
- the Figures 11a, 11b and 11c the four image points 3a, 3b, 3c, 3d each in different positions 30, 31, 32 in the course of a movement on the corresponding paths 2a, 2b, 2c, 2d, whereby the image point 3a is located between the Figures 11a, 11b and 11c travels a greater distance on the path 2a than the image points 3b, 3c, 3d, so that a three-dimensional movement effect of the pyramid is provided that can be perceived by an observer.
- the movement effect of the pixels 3a, 3b, 3c, 3d can be provided by tilting and/or bending and/or rotating the security element 1 relative to at least one light source and/or relative to the observer.
- Figure 13a and Figure 13b show, by way of example, a security element 1 in which a second optical information is generated by one or more second microstructures.
- the Figure 13a shows a security element 1, in which in particular the Figure 4 shown arrangement of tracks 2a, 2b, and 2c with the first microstructure elements 100a, 100b, and 100c is provided next to a surface area with a second microstructure 20.
- the first microstructure elements 100a, 100b, and/or 100c do not overlap with the second microstructure elements 200a of the microstructures 20.
- the second microstructures 20 preferably generate optically variable information.
- the second microstructures 20 preferably each comprise a plurality of second microstructure elements 200a, 200b, wherein the second microstructure elements 200a, 200b are preferably characterized by the parameters spacing of the second microstructure elements, relief depth, relief shape and orientation of the longitudinal direction of the second microstructure elements.
- the second microstructure elements 200a and/or 200b are preferably formed as linear structural elements, in particular with a triangular profile, which as in Fig. 13b are arranged in a clearly visible manner and provide, as a second optical effect, a relief image appearing three-dimensionally, in particular a relief image appearing three-dimensionally achromatic.
- the second microstructures 20 can also have a plurality of second facet surfaces which, upon reflection and/or diffraction of light, provide a relief image depending on the course and/or inclination angle of the facet surfaces.
- the second microstructures can also be formed as a grating, in particular a sinusoidal and/or triangular grating, an anisotropically scattering structure, a matt structure, a blaze grating and/or a surface relief hologram.
- the first and/or second microstructures can also be combined with a metallic and/or HRI reflection layer and/or a layer causing a color shift effect, as already explained above.
- the first and second microstructures can also be converted into a volume hologram by means of holographic exposure.
- Figure 14a the same picture element consisting of five points or picture points 3f, 3g, 3h, 3i, 3j is shown as the picture element in Figure 1a .
- the centers or midpoints 4f, 4g, 4h, 4i, 4j of the circular paths or circular paths 2f, 2g, 2h, 2i, 2j are arranged randomly or pseudo-randomly.
- the arrangement of the centers or midpoints 4f, 4g, 4h, 4i, 4j also does not show the image element consisting of the five points or the five image points 3f, 3g, 3h, 3i, 3j, in particular arranged according to the positions of the five points or the five image points 3f, 3g, 3h, 3i, 3j.
- Figure 14e (a) to (d) shows photos of an exemplary design of a security element 1 which is constructed from circular paths or circular paths with pseudo-randomly arranged centers or midpoints of the circular paths or circular paths, wherein two circular paths or circular paths of the circular paths or circular paths are each provided with the reference symbols 2i and 2j, respectively.
- the image element 3 II which is made up of pixels, can be seen in the form of the letter "K".
- the security element 1 is tilted to the right, the pixels move apart, the defined assignment is lost and the image element 3 II can no longer be detected, as in the Figures 14e (b) to 14e (d) shown.
- the image element 3 II which can be recognized as the letter "K"
- the Fig. 15 shows two images of the optical effect of a security element 1 comprising two image elements 3 IV and 3 V, image elements designed as the number "5" and the letter "K" under lighting.
- the two image elements 3 IV and 3 V are preferably already provided by a single light source.
- circular paths or circular paths are preferably calculated for the two image elements 3 IV and 3 V and then superimposed.
- a calculation software assigns approximately the same number of intersection points of the circular paths or circular paths to the two image elements 3 IV and 3 V. This ensures that both image elements 3 IV and 3 V appear approximately similarly bright.
- the microstructures are preferably asymmetrical, in particular blaze-like structures, such as blaze gratings or micromirrors.
- microstructures are now arranged and aligned in the circular paths or circular paths of the two image elements 3 IV and 3 V in such a way that the two Image elements 3 IV and 3 V preferably do not light up at the same position on the circular paths or circular tracks. Preferably, they appear exactly opposite each other on the circular paths or circular tracks.
- the microstructures are arranged, for example, in such a way that the two image elements 3 IV and 3 V move in the same direction in a circle.
- the optical effect of a tilting and/or rotation of the image element in the Fig. 15 The advantage of the security element shown is that the positions of the image elements "5" and "K" on the circular path or circular trajectory are preferably swapped.
- the grating period of the blaze gratings is 6 ⁇ m and the grating depth of the blaze gratings is 2 ⁇ m. If symmetrical gratings, such as sinusoidal gratings, were used instead of blaze gratings, both image elements would appear simultaneously and thus in particular superimposed in both positions. By checking the exchange of place or position change of the two image elements when tilted and/or rotated, a simple, indirect detection of the presence of blaze-like microstructures is preferably possible.
- the Figure 15 (a) the security element 1 comprising the image elements 3 IV and 3 V , wherein the image element 3 IV is designed as the number "5" and is thus detectable for a viewer and the image element 3 V is designed as the letter "K” and is thus detectable for a viewer.
- the Figure 15 (b) shows the security element 1 comprising the image elements 3 VI and 3 VII after tilting the Figure 15 (a) shown security element 1 to the right, wherein the image element 3 VI is designed as the number "K” and is thus perceivable for a viewer, and the image element 3 VII is designed as the letter "K” and is thus perceivable for a viewer.
- the image element 3 IV (number “5") is replaced at its position by the image element 3 VI (letter “K") when the security element 1 is tilted to the right
- the image element 3 V (letter "K") is replaced at its position by the image element 3 VII (number "5") when the security element 1 is tilted to the right.
- Figures 16a to 16d show the structure of a security document comprising a security element 1.
- the centers or midpoints 4k in particular of at least 75%, preferably of at least 90%, particularly preferably of all, circular paths or circular paths 2k, 2l, 2m, 2n, 2o, 2p are identical, or almost identical.
- Almost identical is understood in particular to mean that the centers or midpoints 4k, in particular of most, preferably of all, circular paths or circular paths 2k, 2l, 2m, 2n, 2o, 2p have a maximum distance from one another, in particular of not more than 10% of the radius Rk, preferably not more than 5% of the radius Rk, of the largest circular path or circular path 2k and/or that the centers or midpoints, in particular of most, preferably of all, circular paths or circular paths 2k, 2l, 2m, 2n, 2o, 2p have a maximum distance from one another of not more than 3 mm, more preferably not more than 1 mm, particularly preferably not more than 0.5 mm.
- the radius Rk, Rl, Rm, Rn, Ro, or Rp of the respective circular path or circular path 2k, 2l, 2m, 2n, 2o, or 2p results in particular from the respective position of the associated pixel 3k, 3l, 3m, 3n, 3o, 3p of the image element 3 VIII .
- the microstructures in the paths 2k, 2l, 2m, 2n, 2o, 2p are preferably selected and arranged such that the image element 3 VIII appears in a desired lighting and viewing situation.
- the image element 3 VIII When the security element 1 is tilted or rotated, the image element 3 VIII preferably rotates around the center or midpoint 4k of the circular paths or circular paths 2k, 2l, 2m, 2n, 2o, 2p along the paths 2k, 2l, 2m, 2n, 2o, 2p.
- the image element can represent a bird that flies in a circle when tilted or rotated. It is also possible to superimpose circular paths or circular paths for a second image element in such a way that the microstructures are arranged and aligned in such a way that the two image elements preferably do not light up in the same position.
- the first image element can represent a dove and the second image element an eagle. When tilted or rotated, the eagle would preferably virtually fly behind the dove.
- a security element 1 designed in this way with identical or almost identical centers or midpoints of all circular paths or circular paths has the particular advantage that fewer circular paths or circular paths overlap and, preferably, as a result, the image elements appear brighter.
- Figures 17a to 17e show the structure of a security document comprising a security element 1.
- the centers or midpoints 4q of at least 75%, preferably at least 90%, particularly preferably of all, circular paths or circular paths 2q, 2r, 2s, 2t, 2u or circular path sections or sections of circular paths 2q, 2r, 2s, 2t, 2u are identical or almost identical.
- the centers or midpoints 4q in particular of most, preferably all, circular paths or circular paths 2q, 2r, 2s, 2t, 2u or circular path sections or circular path sections 2q, 2r, 2s, 2t, 2u have a maximum distance from each other of not more than 10% of the radius Rq, preferably not more than 5% of the radius Rq, of the largest circular path or circular path 2q or the largest circular path section 2q and/or that the centers or midpoints 4q, in particular of most, preferably all, circular paths or circular paths 2q, 2r, 2s, 2t, 2u or all circular path sections or sections of circular paths 2q, 2r, 2s, 2t, 2u have a maximum distance from each other of not more than 3 mm, more preferably not more than 1 mm, particularly preferably not more than 0.5 mm.
- the radius 2q, 2r, 2s, 2t, or 2u of the respective circular path or circular path 2q, 2r, 2s, 2t, or 2u or of the respective circular path section or circular path section 2q, 2r, 2s, 2t, or 2u results in particular from the respective position of the associated image point 2q, 2r, 2s, 2t, or 2u of the image element 3 IX .
- the microstructures in the circular paths or circular paths 2q, 2r, 2s, 2t, or 2u or circular path sections or circular path sections 2q, 2r, 2s, 2t, or 2u are preferably selected and arranged in such a way that in a desired lighting and viewing situation a picture element 3 IX appears.
- the picture element 3 IX When the security element 1 is tilted and/or rotated, the picture element 3 IX preferably changes due to disappearing and/or newly appearing and/or continuously present picture elements 3q, 3r, 3s, 3t, 3u in such a way that an animation can be perceived by a viewer.
- the picture element can represent a bird which flies in circles when tilted or rotated and appears to flap its wings.
- the Figures 17b to 17e show an animation of dice points 3q, 3r, 3s, 3t, 3u, where the animation "counts down” from five dice points 3q, 3r, 3s, 3t, 3u to two dice points 3q, 3u, that is, the number of dice points decreases, especially in the sequence of Figures 17b to 17e , each by one dice point.
- the first image element can represent the animation of a flying bird and the second image element can represent a non-changing image element, e.g. a denomination symbol.
- the combination of an animation and a static image element is easy to communicate and thus increases the security against forgery.
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Description
- Die Erfindung betrifft ein Sicherheitselement.
- Aus dem Stand der Technik sind Sicherheitselemente in einer Vielzahl an Ausgestaltungen bekannt. Sicherheitselemente dienen insbesondere dazu, einen Sicherheitseffekt zu bewirken und die Echtheit eines Gegenstandes zu kennzeichnen. Sicherheitselemente dienen weiter insbesondere dazu, eine Manipulation, vorzugsweise Fälschung von Gegenständen zu erschweren. Eine besonders große Bedeutung weisen die Sicherheitselemente im Bereich von Sicherheitsdokumenten wie beispielsweise ID-Dokumenten und von Wertdokumenten wie beispielsweise Banknoten auf.
-
EP 2 489 524 A1 beschreibt ein Gitterbild mit Wölbeffekt. Das Gitterbild weist eine diffraktive Gitterstruktur auf, welche in Teilelemente unterteilt ist, die durch quer zu den Gitterstrukturen angeordnete Trennbereiche voneinander getrennt sind. - In
WO 2014/187665 A1 ist ein optisch variables Element mit mehreren Beugungsgittern beschrieben, deren Anordnung einen Effekt des Wanderns einer Farbe oder eines farbigen Bildwechsels bereitgestellt. -
DE 10 2008 005019 A1 offenbart ein Folienelement mit einer Replizierschicht, in die eine optisch wirksame Oberflächenstruktur abgeformt ist. Das Folienelement kann einen optisch variablen Effekt, beispielsweise einen Farbwechsel vermitteln. Die Oberflächenstruktur des Folienelementes umfasst ein diffraktives Oberflächenrelief, welches aus einer Vielzahl einer ersten Hüllkurve folgender Elemente besteht. - In
WO 2016/110493 A1 sind Sicherheitselemente beschrieben, welche räumlich wirkende Hologramme aufweisen. Zur Herstellung dieser Hologramme wird ein abzubildendes Objekt zunächst optisch erfasst und ein entsprechendes Mikrostrukturprofil berechnet. Anschließend wird die berechnete Mikrostruktur in eine Schicht der Sicherheitselemente abgeformt. -
US 2014/037898 A1 offenbart einen Mehrschichtkörper, welcher einen optisch variablen Effekt bereitstellt. Dieser optisch variable Effekt wird durch eine Vielzahl spiegelnder, kleiner Oberflächen mit unterschiedlichen optischen Eigenschaften erzeugt. - In
US 2016/147076 A1 werden optische Produkte und Mittel zur Herstellung solcher optischen Produkte beschrieben. Die optischen Produkte können dreidimensionale optische Effekte bereitstellen. Die optischen Effekte werden durch nichtholographische Oberflächenstrukturen erzeugt. - Der Erfindung liegt nun die Aufgabenstellung zugrunde, ein verbessertes Sicherheitselement anzugeben, das einen besonders guten visuellen Effekt aufweist.
- Die Aufgabe wird gelöst durch ein Sicherheitselement nach Anspruch 1.
- Ein solches Sicherheitselement ist in Anspruch 1 definiert.
- Ein nicht beanspruchtes Verfahren zur Herstellung eines solchen Sicherheitselementes zeichnet sich dadurch aus, dass zumindest eine Datei enthaltend Bildpunkte einer oder mehrerer Bildelemente bereitgestellt wird, welche die Ortsanordnung der Bildpunkte umfasst, dass aus der Ortsanordnung der Bildpunkte ein oder mehrere zumindest abschnittsweise gekrümmte Bahnen oder ein oder mehrere zumindest abschnittsweise gekrümmte Abschnitte ein oder mehrerer Bahnen bestimmt werden, dass in den ein oder mehreren Bahnen oder Abschnitten von Bahnen jeweils ein oder mehrere erste Mikrostrukturen vorgesehen werden, welche bei Belichtung eine erste optisch variable Information bereitstellen, insbesondere ein oder mehrere 3D-Effekte (3D = dreidimensional) und/oder Bewegungseffekte bereitstellen, bevorzugt achromatische oder mono-chromatische 3D-Effekte und/oder Bewegungseffekte bereitstellen.
- Hierdurch wird erreicht, dass Sicherheitselemente auf ihre Echtheit überprüft werden können und die Fälschungssicherheit des Sicherheitselements hierdurch weiter verbessert wird.
- Es hat sich überraschenderweise gezeigt, dass durch die Erfindung ein oder mehrere visuell ansprechende, starke Bewegungs-, Morphing- und/oder Flip-Effekte ein oder mehrerer Bildelemente und/oder ein oder mehrere visuell ansprechende, sehr starke 3D-Bewegungs-, 3D-Morphing und/oder 3D-Flip-Effekte ein oder mehrerer Bildelemente erreicht werden können. Je nach Wahl der Strukturen können die Effekte weiter bevorzugt achromatisch oder mono-chromatisch ausgebildet sein. Unter einem Morphing-Effekt wird eine Verwandlung, Umwandlung oder ein Übergang eines Motivs in ein anderes Motiv verstanden. Dabei kann diese Verwandlung, Umwandlung oder der Übergang mehrere Zwischenstufen aufweisen. Unter einem Flip-Effekt wird vorzugsweise ein Wechsel eines Motivs zu einem anderen Motiv verstanden. Der Wechsel findet insbesondere ohne Zwischenstufen statt.
- Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen bezeichnet.
- Ein Sicherheitselement generiert eine für den menschlichen Betrachter erfassbare Information. Diese Information kann optisch variabel sein. Unter optischer Variabilität wird eine Abhängigkeit des optischen Erscheinungsbildes der Information von einem Betrachtungs- und/oder Beleuchtungswinkel verstanden. Ein Sicherheitselement, insbesondere ein optisches Sicherheitselement, kann hierbei vorzugsweise aus der Übertragungslage einer Transferfolie, aus einer Laminierfolie oder aus einem Folienelement bestehen oder das Sicherheitselement kann direkt in die Oberfläche eines Gegenstandes eingebracht sein. Das Sicherheitselement, insbesondere ein optisches Sicherheitselement, kann hierbei bevorzugt auf die Oberfläche des Sicherheitsdokuments appliziert werden oder zumindest teilweise in das Sicherheitsdokument eingebettet werden.
- Die ersten Mikrostrukturen generieren bevorzugt unter Bestrahlung mit Licht ein oder mehrere für einen menschlichen Beobachter oder maschinell erfassbare optische Effekte. Die für das menschliche Auge erfassbaren Wellenlängen liegen in dem Bereich zwischen 380 nm (violett) und 780 nm (tiefrot) des elektromagnetischen Spektrums, wobei die relative Empfindlichkeit des Auges unterhalb 430 nm und oberhalb 690 nm weniger als 1% des Maximalwertes bei 555 nm beträgt. Folglich werden in den Spektralbereichen 380 nm bis 430 nm und 690 nm bis 780 nm nur noch sehr starke Lichtquellen wie beispielsweise helle LEDs oder Laser wahrgenommen.
- Die ersten Mikrostrukturen stellen bevorzugt gemeinsam eine erste optisch variable Information bereit. Diese erste optisch variable Information umfasst vorzugsweise ein oder mehrere 3D-Effekte und/oder Bewegungseffekte. Diese Effekte sind vorzugsweise achromatisch oder mono-chromatisch. Im Falle von achromatischen Effekten treten keine oder nahezu keine diffraktiven Farbeffekte auf und die Bildelemente erscheinen dem menschlichen Betrachter weiß oder gräulich, matt oder metallisch glänzend. Im Falle der mono-chromatischen Effekte zeigen die Bildelemente ein im Wesentlichen einfarbiges Erscheinungsbild und insbesondere nicht die bei "üblichen" Beugungsstrukturen auftretenden Regenbogen-Effekte.
- Vorzugsweise weist die erste optisch variable Information ein oder mehrere Bildelemente auf. Diese Bildelemente setzen sich bevorzugt aus mehreren Bildpunkten zusammen. Die Bildpunkte werden hier jeweils bevorzugt von ersten Mikrostrukturen bereitgestellt, welche in unterschiedlichen Bahnen vorgesehen sind beziehungsweise entlang unterschiedlicher Bahnen verlaufen.
- Die Bildpunkte der Bildelemente werden so jeweils von ein oder mehreren der ersten Mikrostrukturen bereitgestellt, welche aufgrund ihrer Anordnung in ein oder mehreren Bahnen oder Abschnitten von ein oder mehreren Bahnen das einfallende Licht zur Bereitstellung der Bildpunkte unter vorbestimmten Betrachtungs- und/oder Beleuchtungsrichtungen streuen, reflektieren oder beugen.
- Vorzugsweise wird somit jeder Bildpunkt der ein oder mehreren Bildelemente von einer der zugeordneten ersten Mikrostrukturen bereitgestellt und jede der zugeordneten ersten Mikrostrukturen ist auf einer jeweils zugeordneten Bahn der ein oder mehreren Bahnen vorgesehen beziehungsweise verläuft entlang einer jeweils zugeordneten Bahn. Vorzugsweise ist hierbei jedem der Bildpunkte eines Bildelements eine unterschiedliche der ein oder mehreren Bahnen zugeordnet. Die der jeweiligen Bahn zugeordneten Mikrostrukturen sind weiter bevorzugt so ausgestaltet, dass sich die Bildpunkte beim Verkippen und/oder beim Biegen und/oder beim Drehen des Sicherheitselements entlang der zugeordneten Bahn bewegen, bei Beleuchtung mit zumindest einer Lichtquelle, bevorzugt mit einer Punktlichtquelle. Hierbei erscheint bei Beleuchtung mit einer einzigen Punktlichtquelle bevorzugt nur je ein Bildpunkt pro Bahn.
- Die ein oder mehreren ersten Mikrostrukturen werden vorzugsweise derart bereitgestellt, dass die Bildpunkte einer oder mehrerer Bildelemente sich bevorzugt in einem konstanten Abstand relativ zueinander bewegen. Hierbei wandern bzw. bewegen sich die Bildpunkte insbesondere miteinander bzw. relativ zueinander gekoppelt, wobei sich das Bildelement vorzugsweise nicht verändert.
- Es ist auch möglich, dass die ein oder mehreren ersten Mikrostrukturen derart bereitgestellt werden, dass sich der Abstand der Bildpunkte relativ zueinander bevorzugt verändert. Insbesondere ist es möglich, dass die Anordnung der Bildpunkte nur in einem engen Betrachtungswinkelbereich das Bildelement darstellt. Wird das Sicherheitselement hingegen außerhalb dieses engen Betrachtungswinkelbereichs betrachtet, so sind die Bildpunkte vorzugsweise in einer zufällig erscheinenden Anordnung zu sehen, welche insbesondere nicht das Bildelement darstellt, sondern bevorzugt als Punktewolke.
- Unter "Biegen" wird vorzugsweise die Verformung des Sicherheitselementes in einer bestimmten Weise durch Ausüben einer Kraft verstanden. Unter "Biegen" eines Sicherheitselements wird daher insbesondere das Ausüben von Kraft auf das Sicherheitselement verstanden, wobei die Form des Sicherheitselements durch die Krafteinwirkung verändert wird oder veränderbar ist. Ein gebogenes Sicherheitselement weist also im Vergleich zu dem ungebogenen Sicherheitselement eine veränderte Geometrie, insbesondere Krümmung, auf.
- Die Bewegungsgeschwindigkeit der Bildpunkte entlang der jeweiligen Bahn bei einer konstanten Winkelgeschwindigkeit während der Verkippung und/oder Biegung und/oder Drehung des Sicherheitselements kann hierbei gleich oder unterschiedlich zueinander sein und/oder die Bildpunkte können unterschiedliche Bewegungsgeschwindigkeitsverläufe zueinander aufweisen. Durch die entsprechende Wahl der Bewegungsgeschwindigkeit und/oder des Bewegungsgeschwindigkeitsverlaufs der Bildpunkte auf den jeweiligen Bahnen können interessante optisch variable Effekte als erste optische variable Information generiert werden. Die räumliche Anordnung und der räumliche Verlauf der Bildpunkte können durch die entsprechende Auswahl der jeweils auf den Bahnen und/oder Abschnitten der Bahnen vorgesehenen Mikrostrukturen bestimmt werden:
Hierdurch können bevorzugt ein oder mehrere Bewegungseffekte, insbesondere optische Bewegungseffekte, ein oder mehrerer der Bildelemente jeweils entlang der zumindest einen Bahn insbesondere durch eine oder mehrere Drehungen und/oder Biegungen und/oder Verkippungen eines die zumindest eine Bahn aufweisenden Sicherheitselements über eine oder mehrere beliebige Achsen durch einen Beobachter registriert werden. Insbesondere können bei ein oder mehreren Drehungen um eine oder mehrere Achsen senkrecht zur Ebene des Sicherheitselements und/oder bei ein oder mehreren Verkippungen um ein oder mehrere Achsen und/oder bei ein oder mehreren Biegungen um ein oder mehrere Achsen in der Ebene des Sicherheitselements und somit in der Ebene der ersten Mikrostrukturen und/oder Bahnen, derartige Bewegungseffekte durch einen Beobachter registriert werden. Weiter können ein oder mehrere der Bewegungseffekte vorzugsweise jeweils ein achromatischer und/oder monochromatischer und/oder von einem Beleuchtungs- und/oder Betrachtungswinkel abhängiger Bewegungseffekt sein. - Weiter können insbesondere beim Verkippen und/oder beim Biegen und/oder beim Drehen des Sicherheitselements von den ersten Mikrostrukturen eine Abfolge von Bildelementen bereitgestellt werden, welche einen Bewegungseffekt, einen Morphing-Effekt und/oder einen Flip-Effekt erzeugen. Weiter bevorzugt wird beim Verkippen und/oder beim Biegen und/oder beim Verdrehen des Sicherheitselements von den ersten Mikrostrukturen eine Abfolge von Bildelementen bereitgestellt, welche einen 3D-Bewegungseffekt, einen 3D-Morphing-Effekt und/oder einen 3D-Flip-Effekt erzeugen. Die Abfolge der Bildelemente wird hierbei bevorzugt durch die Bewegung der Bildpunkte entlang der Bahnen beim Verkippen und/oder beim Biegen und/oder beim Drehen des Sicherheitselements erzeugt, wie bereits oben dargelegt.
- Die von den ersten Mikrostrukturen generierten Bildpunkte können verschiedene Formgebungen besitzen. Diese Bildpunkte weisen bevorzugt eine kreisscheibenförmige oder elliptische Formgebung auf.
- Die Abmessungen der einzelnen Bildpunkte sind hierbei bevorzugt so gewählt, dass die Bildpunkte mit dem unbewaffneten menschlichen Auge wahrgenommen werden können. Die lateralen Abmessungen der Bildpunkte liegen hierbei bevorzugt im Bereich zwischen 200 µm und 500 µm, weiter bevorzugt zwischen 200 µm und 300 µm. Weiter ist es jedoch auch möglich, dass die lateralen Abmessungen der Bildpunkte unterhalb des Auflösungsvermögens des menschlichen Auges liegen, wodurch eine besondere hohe Auflösung der Bildelemente erzielt werden kann. Die lateralen Abmessungen der Bildpunkte liegen in diesem Fall bevorzugt zwischen 20 µm und 200 µm, weiter bevorzugt zwischen 75 µm und 200 µm. Die durch das unbewaffnete menschliche Auge wahrgenommene Größe der Bildpunkte kann dabei von der tatsächlichen Größe der Bildpunkte abweichen. Beispielsweise kann ein hell leuchtender Bildpunkt größer wahrgenommen werden. Dadurch sind insbesondere Bildpunkte wahrnehmbar, deren tatsächliche Größe unterhalb des Auflösungsvermögens des unbewaffneten menschlichen Auges liegt. Hierbei wird zumindest eine der lateralen Abmessungen der Bildpunkte bevorzugt durch die Breite der jeweiligen Bahnen bestimmt, in welchen die erste Mikrostruktur angeordnet ist, die den jeweiligen Bildpunkt generiert. Die anderen lateralen Abmessungen des Bildpunkts werden bevorzugt durch die Wahl der Strukturparameter der zugeordneten ersten Mikrostruktur bestimmt.
- Zwei oder mehrere der Bildpunkte können jeweils derart voneinander beanstandet sein, dass sie nicht mit dem unbewaffneten menschlichen Auge aufgelöst werden können. Die Beabstandung der Bildpunkte wird in diesem Fall bevorzugt zwischen 5 µm und 300 µm, weiter bevorzugt zwischen 10 µm und 200 µm gewählt.
- Unter Beabstandung der Bildpunkte wird hierbei bevorzugt die Beabstandung der Außenkanten der Bildpunkte voneinander verstanden. Diese Beabstandung wird bevorzugt durch die entsprechende Beabstandung der zugeordneten Bahnen bestimmt, welche den jeweiligen Bildpunkt generieren.
- Weiter ist es auch möglich, dass die Bildpunkte derart voneinander beabstandet sind, dass die einzelnen Bildpunkte mit dem menschlichen Auge aufgelöst werden können. In diesem Fall beträgt die Beabstandung der Bildpunkte bevorzugt mehr als 300 µm, weiter bevorzugt mehr als 500 µm.
- Ein oder mehrere der Bildelemente können jeweils vorteilhafterweise beispielsweise ein Motiv, ein graphisch gestalteter Umriss, eine figürliche Darstellung, ein Bild, ein visuell erkennbares Bild, ein Symbol, ein Logo, ein Portrait, ein Muster, ein alphanumerisches Zeichen, ein Text und/oder dergleichen sein.
- Besonders bevorzugt können die einzelnen Bildpunkte des Bildelements auch unterschiedliche Bewegungsrichtungen bezüglich der Bahnen und/oder Geschwindigkeiten auf den jeweiligen Bahnen einnehmen, wenn das Sicherheitselement verkippt und/oder gebogen und/oder gedreht wird. Insbesondere kann ein Bewegungseffekt eines Bildelements von einer Drehung um eine beliebig orientierte Achse abhängig sein.
- Insbesondere kann eine Transformation, insbesondere ein Morphing, bevorzugt ein Flip, zumindest einen für einen Betrachter als Bewegungs-, Transformations- und/oder Morphing-Effekt erfassbare Abfolge von Bildelementen bereitstellen.
- Ein oder mehrere Bahnen und/oder erste Mikrostrukturen können bevorzugt derart zueinander angeordnet sein, dass eine Transformation, insbesondere das Morphing, bevorzugt der Flip, als Abfolge von einem Bildelement zu einem oder mehreren weiteren Bildelementen bereitgestellt werden kann.
- Insbesondere kann eine Drehung und/oder Biegung und/oder Verkippung des Sicherheitselements um eine beliebige Achse ein für einen Betrachter als Bewegungs-, und Transformations- und/oder Morphing-Effekt erfassbare Abfolge von Bildelementen bereitstellen. Dies gilt ebenso für 3D-Bewegungs-, 3D-Transformations- und/oder 3D-Morphing-Effekte.
- Vorzugsweise kann die Transformation, insbesondere das Morphing, bevorzugt der Flip, zumindest einen für einen Betrachter erfassbaren, achromatischen oder mono-chromatischen Bewegungs-, Transformations- und/oder Morphing-Effekt und/oder von zumindest einem Beleuchtungs- und/oder Betrachtungswinkel abhängigen Bewegungs-, Transformations- und/oder Morphing-Effekt, entlang der Bahnen und/oder ersten Mikrostrukturen, bereitstellen.
- Weist das Sicherheitselement beispielsweise die Zahl 4 und die Zahl 2 auf, dann kann bei einer Verkippung und/oder Biegung und/oder Drehung des Sicherheitselements die Zahl 4 in die Zahl 2 übergehen und/oder umgekehrt.
- Weiter ist es möglich, dass das Sicherheitselement lediglich eine Bahn umfasst. Wird die Bahn mit einer Lichtquelle beleuchtet, wird für einen Beobachter bevorzugt ein Bildpunkt erfassbar, welcher bei einer Drehung und/oder Biegung und/oder einer Verkippung des Sicherheitselements um beliebige Achsen, zumindest einen Bewegungseffekt, insbesondere zumindest einen von einem Beleuchtungs- und/oder Betrachtungswinkel abhängigen Bewegungseffekt, entlang der Bahn bereitstellt.
- Das Sicherheitselement umfasst bevorzugt eine Vielzahl von Bahnen, umfassend eine Vielzahl von ersten Mikrostrukturen. Wie bereits oben ausgeführt, kann hierdurch erreicht werden, dass für einen Beobachter eine insbesondere der Anzahl der Bahnen entsprechende Anzahl von Bildpunkten erfassbar wird, welche ein oder mehrere Bildelemente bereitstellen.
- Weiter ist es auch möglich, dass das Sicherheitselement dazu ausgelegt ist, mit einer Vielzahl von Lichtquellen beleuchtet zu werden. Hierbei werden typischerweise pro Bahn und/oder pro erster Mikrostruktur eine der Vielzahl der Lichtquellen entsprechende Anzahl von Bildpunkten bereitgestellt, welche zusammen ein oder mehrere für einen Beobachter erfassbare Bildelemente bereitstellen.
- Hierdurch können weitere interessante optische Effekte generiert werden. So ist es im einfachsten Fall möglich, dass bei gleichzeitiger Beleuchtung mit verschiedenen Punktlichtquellen die bereits oben beschriebenen optischen Effekte mehrfach auftreten. Weiter ist es hier auch möglich, dass bei Bestrahlung unter unterschiedlichen Winkeln mit unterschiedlichen Punktlichtquellen von dem Sicherheitselement unterschiedliche optisch variable Effekte generiert werden, wodurch von dem Sicherheitselement weitere, nur schwer fälschbare Sicherheitsmerkmale und insbesondere sogenannte "second line"-Sicherheitsmerkmale bereitgestellt werden. Unter einem "second line"-Sicherheitsmerkmal versteht man vorzugsweise ein Sicherheitsmerkmal, welches nur mit einem Hilfsmittel erkennbar und/oder nachweisbar ist. Die nötigen Hilfsmittel sind dabei übliche und weit verbreitete technische Geräte wie beispielsweise eine Lupe oder eine UV-Leuchte (UV = ultraviolett).
- Als eine Bahn wird insbesondere ein flächenartiger Bereich mit einer Breite, vorzugsweise mit einer konstanten Breite, verstanden, welcher einer zumindest abschnittsweise gekrümmten Kurve folgt, vorzugsweise einer elliptischen, kreisförmigen, spiralförmigen und/oder kreisbogenförmigen Kurve folgt, wobei die Kurve insbesondere offen oder geschlossen, insbesondere ein Teilbereich einer geschlossenen Kurve, sein kann. In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung folgt die Bahn und/oder eine oder mehrere Konturen der Bahn einer einseitig gekrümmten Kurve, so dass vorzugsweise das Vorzeichen der Krümmung überall gleich ist, so dass insbesondere die Krümmung zumindest einer Kurve das Vorzeichen nicht ändert.
- Unter einer Krümmung wird insbesondere eine lokale Abweichung einer Kurve von einer Geraden verstanden. Unter der Krümmung einer Kurve wird insbesondere eine Richtungsänderung pro durchlaufener Länge und/oder Strecke eines genügend kurzen Kurvenstücks beziehungsweise Kurvenverlaufs verstanden. Die Krümmung einer Geraden ist überall gleich Null. Ein Kreis mit einem Radius r hat überall die gleiche Krümmung, nämlich 1/r. Bei den meisten Kurven ändert sich die Krümmung von Kurvenpunkt zu Kurvenpunkt, insbesondere ändert sich die Krümmung von Kurvenpunkt zu Kurvenpunkt kontinuierlich, so dass die Kurven insbesondere keine Knicke und/oder Unstetigkeitsstellen aufweisen. Die Krümmung einer Kurve in einem Punkt P gibt somit an, wie stark die Kurve in der unmittelbaren Umgebung des Punktes P von einer Geraden abweicht. Den Betrag der Krümmung bezeichnet man als Krümmungsradius und dieser entspricht dem Kehrwert des Betrages eines lokalen Radiusvektors. Der Krümmungsradius ist der Radius des Kreises, der in einer lokalen Umgebung des Berühr- und/oder Tangentialpunkts P einer Kurve die beste Näherung darstellt.
- Der Krümmungsverlauf zweier oder mehrerer Bahnen, insbesondere Kreisbahnen bzw. kreisförmigen Bahnen und/oder elliptischer Bahnen, kann gleich sein. Insbesondere bevorzugt können zwei oder mehrere Bahnen, weiter bevorzugt Kreisbahnen bzw. kreisförmigen Bahnen und/oder elliptische Bahnen, umfassend jeweils ein oder mehrere erste Mikrostrukturen, unterschiedliche Krümmungsverläufe aufweisen, wobei insbesondere ein ausgeprägter 3D-Effekt, weiter bevorzugt ein 3D-Effekt in Kombination mit einem starken achromatischen Bewegungseffekt, bereitgestellt werden kann, wobei die zwei oder mehreren Bahnen, bevorzugt Kreisbahnen bzw. kreisförmigen Bahnen und/oder elliptischen Bahnen, umfassend jeweils ein oder mehrere erste Mikrostrukturen insbesondere zueinander beabstandet sein können.
- Die Breite einer oder mehrerer der Bahnen liegt vorteilhafterweise zwischen 3 µm und 300 µm, bevorzugt zwischen 10 µm und 100 µm.
- Hierbei ist es weiter auch möglich, dass sich die Breite ein oder mehrerer Bahnen jeweils abhängig von einer Verlaufsrichtung der jeweiligen Bahn ändert. Vorzugsweise verändert sich die Breite hierbei jeweils zumindest abschnittsweise kontinuierlich und/oder diskontinuierlich entlang der Verlaufsrichtung der jeweiligen Bahn. Die Breite der jeweiligen Bahn wird hierbei bevorzugt von dem Abstand zwischen den Längskanten der jeweiligen Bahn bestimmt.
- Ferner können mindestens 50%, bevorzugt 70%, besonders bevorzugt 90% aller Bahnen einer Vielzahl von Bahnen jeweils mindestens ein Fünftel, bevorzugt mindestens ein Viertel, besonders bevorzugt ein Drittel, insbesondere bevorzugt die Hälfte einer geschlossenen Bahn bilden.
- In einer weiteren besonders vorteilhaften Ausführung der Erfindung können mindestens 50%, bevorzugt 70%, besonders bevorzugt 90% aller Bahnen einer Vielzahl von Bahnen jeweils mindestens einen Viertelkreis, bevorzugt mindestens einen Drittelkreis, besonders bevorzugt einen Halbkreis bilden.
- Vorteilhafterweise beträgt die Krümmung ein oder mehrerer der Bahnen jeweils zwischen 0,02 mm-1 und 2 mm-', bevorzugt zwischen 0,1 mm-1 und 1 mm-1 beträgt, beziehungsweise der Radius zwischen 0,5 mm und 50 mm, insbesondere zwischen 1 mm und 10 mm, liegt.
- Weiter bevorzugt können eine oder mehrere der Bahnen überall, insbesondere an jeder Stelle der jeweiligen Bahn, weiter bevorzugt an jedem Punkt der jeweiligen Bahn, dieselbe, insbesondere die gleiche Krümmung aufweisen.
- Bevorzugt sind die Krümmungsverläufe zwei oder mehrerer Bahnen, insbesondere aller Bahnen, weiter bevorzugt aller kreisförmigen und/oder ellipsenförmigen Bahnen, jeweils gleich. Weiter ist es auch möglich, dass ein oder mehrere der Bahnen, insbesondere alle Bahnen, weiter bevorzugt alle kreisförmigen und/oder ellipsenförmigen Bahnen, jeweils zueinander unterschiedliche Krümmungsverläufe aufweisen.
- Bei allen diesen Ausführungen ist besonders bevorzugt, dass die Krümmung ein oder mehrerer der Bahnen, insbesondere aller Bahnen, über den gesamten Verlauf der jeweiligen Bahnen das Vorzeichen nicht ändert.
- Weiter ist es auch möglich, dass der Radius und/oder die Krümmung und/oder der Krümmungsradius ein oder mehrerer der Bahnen sich jeweils abhängig von einer Verlaufsrichtung der jeweiligen Bahn ändert. Bevorzugt ist diese Änderung jeweils zumindest abschnittsweise kontinuierlich oder diskontinuierlich entlang der Verlaufsrichtung der jeweiligen Bahn. Weiter ist die Breite ein oder mehrerer der Bahnen jeweils kleiner als der Radius oder die Radien der jeweiligen Bahnen und/oder jeweils kleiner als der oder die Krümmungsradien der jeweiligen Bahn.
- Vorzugsweise ist in jeder der Bahnen beziehungsweise in jedem der Abschnitte einer Bahn eine zugeordnete erste Mikrostruktur vorgesehen. Vorzugsweise ist hierbei der gesamte Oberflächenbereich der jeweiligen Bahn beziehungsweise des jeweiligen Abschnitts mit der zugeordneten ersten Mikrostruktur belegt. Weiter ist vorzugsweise außerhalb des Flächenbereichs der jeweiligen Bahn beziehungsweise des jeweiligen Abschnitts einer Bahn die zugeordnete erste Mikrostruktur nicht vorgesehen. Vorzugsweise verläuft die zugeordnete erste Mikrostruktur entlang der zugeordneten Bahn beziehungsweise des zugeordneten Abschnitts einer Bahn. Dies bedeutet, dass sich zumindest ein Strukturparameter der zugeordneten ersten Mikrostruktur in Abhängigkeit von einem Parameter der Bahn, insbesondere sich die lokale tangentiale Ausrichtung und/oder Breite der Bahn verändert und insbesondere die Längserstreckung der Strukturelemente der ersten Mikrostruktur einen konstanten Winkel zur tangentialen Ausrichtung der zugeordneten Bahn aufweist.
- Bevorzugt folgt damit zumindest eine Ausrichtung, Längserstreckung und/oder Vorzugsrichtung der ersten Mikrostruktur und/oder der Strukturelemente der ersten Mikrostruktur jeweils der zugeordneten Bahn oder der Kontur der zugeordneten Bahn. Hierbei ist die Ausrichtung, Längserstreckung und/oder Vorzugsrichtung der Mikrostruktur bevorzugt an jeder Stelle der Bahn parallel zu der Verlaufsrichtung der Bahn und/oder der Kontur der Bahn orientiert und/oder schließt mit diesen einen vorgegebenen Versatzwinkel ein.
- Die lokale Ausrichtung einer oder mehrerer Strukturparameter der zugrundeliegenden ersten Mikrostruktur ist damit bevorzugt an der jeweils lokalen tangentialen Ausrichtung der jeweiligen Bahn ausgerichtet. Insbesondere bevorzugt kann die lokale tangentiale Ausrichtung einer oder mehrerer Strukturparameter einer oder mehrerer der ersten Mikrostrukturen denselben Winkel zu einem lokalen Krümmungsradiusvektor wie die jeweilige Bahn aufweisen, wobei sich "lokal" auf dieselbe Stelle, insbesondere denselben Punkt auf der jeweiligen Bahn bezieht, an dem die lokale Ausrichtung und der lokale Krümmungsradiusvektor betrachtet werden.
- Die detaillierte Vorgehensweise bezüglich der Auswahl unterschiedlicher, als erste Mikrostruktur verwendbarer Mikrostrukturen wird an späterer Stelle bei der entsprechenden Spezifizierung dieser Mikrostruktur erläutert.
- Das Sicherheitselement kann weiter bevorzugt ein oder mehrere zweite Mikrostrukturen aufweisen, welche eine zweite optische Information bereitstellen. Insbesondere kann die zweite optische Information optisch variabel sein.
- Die eine oder mehreren zweiten Mikrostrukturen sind bevorzugt jeweils in einem Flächenbereich vorgesehen, welcher nicht mit den Bahnen überlappt.
- Die Flächenbereiche, in welchen die ein oder mehreren zweiten Mikrostrukturen vorgesehen sind, sind bevorzugt in Form eines Musters, insbesondere als alphanumerische Zeichen, Muster, als graphisches Motiv oder als Porträt ausgebildet.
- Weiter können die zweiten Mikrostrukturen in einem Flächenbereich vorgesehen sein, der aus zwei oder mehreren jeweils voneinander beabstandeten Teilbereichen besteht, welche jeweils streifenförmig, insbesondere mit einer Breite kleiner als 300 µm, ausgeformt sind. Ein oder mehrere der Teilbereiche können jeweils einen zugeordneten Unterbrechungsbereich der ein oder mehreren Bahnen zumindest bereichsweise überlappen.
- Des Weiteren können insbesondere eine oder mehrere der zweiten Mikrostrukturelemente der jeweiligen einen oder mehreren zweiten Mikrostrukturen jeweils als ein oder mehrere Reliefstrukturen, insbesondere als ein oder mehrere Oberflächenreliefs, bevorzugt als ein oder mehrere ovale oder runde Linsen, weiter bevorzugt als ein oder mehrere Freiformflächen mit ein oder mehreren Linseneffekten, insbesondere bevorzugt als ein oder mehrere frei und/oder kreisförmig ausgeformte Fresnel-Linsen ausgeformt sein.
- Eine oder mehrere der zweiten Mikrostrukturen stellen vorzugsweise ein dreidimensional erscheinendes Reliefbild, insbesondere ein dreidimensional achromatisch erscheinendes Reliefbild, bereit. Die jeweiligen zweiten Mikrostrukturen weisen hierzu vorzugsweise eine Vielzahl von zweiten Facettenflächen auf, deren Verlauf und/oder Neigungswinkelverlauf derart bestimmt ist, dass durch Reflexion und/oder Beugung des einfallenden Lichts das Reliefbild bereitgestellt wird.
- Weiter sind ein oder mehrere oder alle der ersten oder der ersten und zweiten Mikrostrukturen bevorzugt als Volumenhologramm ausgebildet oder mit einer HRI-Reflexionsschicht (HRI = High Refractive Index), oder einer metallischen Schicht oder einer einen Farbverschiebungseffekt bewirkenden Schicht beziehungsweise einem einen Farbverschiebungseffekt bewirkenden Mehrschichtsystem kombiniert.
- Bezüglich der eingesetzten Mikrostrukturen ergibt sich insbesondere Folgendes:
Ein oder mehrere der ersten und/oder zweiten Mikrostrukturen können dabei jeweils durch holographische Belichtung in ein Volumenhologramm überführt oder als Reliefstrukturen abgeformt sein. - Weiter bevorzugt können ein oder mehrere der ersten und/oder zweiten Mikrostrukturen jeweils eine Vielzahl von ersten beziehungsweise zweiten Mikrostrukturelementen umfassen, die jeweils insbesondere durch die Parameter Beabstandung der Mikrostrukturelemente, Relieftiefe, Reliefform, Orientierung der Längsrichtung der Mikrostrukturelemente charakterisiert sind.
- Weiter können insbesondere ein oder mehrere der ersten und/oder zweiten Mikrostrukturen als Gitter ausgebildet sein, insbesondere als sinusförmiges oder rechteckförmiges oder dreieckförmiges Gitter.
- Ein sinusförmiges Gitter erzeugt vorteilhafterweise insbesondere zwei gleich intensive Beugungsbilder, vorzugsweise in der -1. und +1. Beugungsordnung, wobei insbesondere aber auch höhere Beugungsordnungen auftreten können.
- Besonders bevorzugt können ein oder mehrere der ersten und/oder zweiten Mikrostrukturen als ein oder mehrere sägezahnförmige Mikrostrukturen, insbesondere als Blaze-Gitter, ausgeformt sein. Ein Blaze-Gitter beugt einfallendes Licht vorteilhafterweise hauptsächlich in eine erste Beugungsordnung, bevorzugt in eine +1. oder -1. Beugungsordnung. Im Idealfall ist damit bei Beleuchtung mit einer einzigen Lichtquelle, insbesondere einer Punktlichtquelle lediglich ein Beugungsbild mit hoher Intensität, vorzugsweise mit höherer Intensität als in der anderen Beugungsordnung, sichtbar. Höhere Intensität bedeutet hierbei, dass die Intensität in einer Beugungsordnung, beispielsweise der -1. Beugungsordnung, insbesondere um mindestens den Faktor 2, vorzugsweise den Faktor 3 größer als in einer anderen Beugungsordnung, beispielsweise der +1. Beugungsordnung, ist.
- Vorteilhafterweise können bevorzugt ein oder mehrere der ersten Mikrostrukturen, insbesondere der Blaze-Gitter, mit jeweils zumindest einer feineren Struktur, beispielsweise einem Subwellenlängengitter überlagert sein, wobei die achromatische Diffraktion der ersten Mikrostrukturen bevorzugt mono-chromatisch wird. Um den vorstehenden Effekt zu erreichen, kann insbesondere eine Überlagerung mit hochfrequenten Subwellenlängen-Kreuzgittern erfolgen.
- Die Perioden, insbesondere Gitterperioden, beziehungsweise die Beabstandung der Mikrostrukturelemente einer oder mehrerer der ersten und/oder zweiten Mikrostrukturelemente liegen vorteilhafterweise zwischen 0,2 µm und 50 µm, bevorzugt zwischen 0,3 µm und 20 µm, besonders bevorzugt zwischen 2 µm und 10 µm.
- Die Tiefe, insbesondere die Relieftiefe, einer oder mehrerer der ersten beziehungsweise zweiten Mikrostrukturen liegt typischerweise zwischen 50 nm und 15 µm, vorteilhafterweise jeweils zwischen 50 nm und 5000 nm, bevorzugt zwischen 100 nm und 3000 nm.
- Vorteilhafterweise beugen und/oder streuen die ersten beziehungsweise zweiten Mikrostrukturen das einfallende Licht in einem engeren Winkelbereich, insbesondere in einem Winkelbereich zwischen +10° und -10°, um das direkt reflektierte Licht, d. h. das Licht der Nullten Beugungsordnung, herum.
- Die Reliefform ein oder mehrerer der ersten beziehungsweise zweiten Mikrostrukturelemente ist bevorzugt jeweils sinusförmig, dreieckförmig, sägezahnförmig und/oder trapezförmig.
- Weiter können ein oder mehrere der ersten beziehungsweise zweiten Mikrostrukturelemente jeweils eine linienförmige Formgebung aufweisen und insbesondere in Form von Gitterlinien ausgeformt sein, welche vorzugsweise einen dreiecksförmigen Querschnitt aufweisen.
- Insbesondere können ein oder mehrere der linienförmigen Mikrostrukturelemente, insbesondere Gitterlinien, jeweils eine Länge zwischen 50 µm und 100 mm, bevorzugt zwischen 0,5 mm und 50 mm, und insbesondere zwischen 2 mm und 20 mm aufweisen und/oder die Länge ein oder mehrerer der linienförmigen Mikrostrukturelemente, insbesondere der Gitterlinien, um mindestens den Faktor 5 und bevorzugt den Faktor 10 größer als die Gitterperiode und/oder die Beabstandung des jeweiligen linienförmigen Mikrostrukturelements, insbesondere der jeweiligen Gitterlinie von der jeweiligen benachbarten Gitterlinie sein.
- Bevorzugt können ein oder mehrere der ersten beziehungsweise zweiten Mikrostrukturen jeweils als ein oder mehrere anisotrop streuende Strukturen, insbesondere als anisotrope Mattstrukturen, ausgebildet sein, welche ein größeres Streuvermögen und/oder einen größeren Streuwinkel für das einfallende Licht bei Betrachtung längs einer Vorzugsrichtung im Vergleich zur Betrachtung in einer Richtung quer und/oder senkrecht zu der Vorzugsrichtung aufweisen. Der mittlere Abstand einer oder mehrerer der ersten Mikrostrukturelemente der ein oder mehreren anisotrop streuenden Strukturen beträgt jeweils zwischen 0,5 µm und 10 µm, besonders bevorzugt zwischen 0,8 µm und 5 µm.
- Der mittlere Abstand einer Struktur ist als der Mittelwert der Abstände zwischen benachbarten lokalen Maxima und/oder lokalen Minima einer Struktur, insbesondere einer jeweiligen Mattstruktur, definiert.
- Besonders bevorzugt können jeweils mindestens drei, bevorzugt mindestens fünf, Gitterperioden ein oder mehrerer der ersten Mikrostrukturen und/oder jeweils mindestens drei, bevorzugt mindestens fünf, mittlere Abstände ein oder mehrerer der ersten Mikrostrukturen in den jeweiligen ein oder mehreren Bahnen angeordnet sein.
- Weiter weisen ein oder mehrere der ersten und/oder zweiten Mikrostrukturelemente der ersten beziehungsweise zweiten Mikrostruktur jeweils zumindest eine erste beziehungsweise zweite Facettenfläche auf, welche bevorzugt ein oder mehrere überwiegend refraktiv wirkende Mikrostrukturen, beispielsweise Mikrospiegel, ausbildet. Die ersten beziehungsweise zweiten Facettenflächen weisen jeweils eine kleinste Flächenabmessung zwischen 10 µm2 und 5000 µm2, insbesondere zwischen 25 µm2 und 900 µm2, auf. Ferner weisen die ersten beziehungsweise zweiten Facettenflächen bevorzugt jeweils einen Neigungswinkel zu der Flächennormale des Sicherheitselements zwischen 1° und 45°, insbesondere zwischen 1° und 20°, auf. Die ersten beziehungsweise zweiten Facettenflächen weisen bevorzugt eine ebene Oberfläche oder eine konvexe oder konkav gewölbte Oberfläche auf.
- Eine oder mehrere der zweiten Mikrostrukturelemente aus ersten beziehungsweise zweiten Facettenflächen stellen bevorzugt zumindest eine, vorzugsweise achromatische, dreidimensionale Darstellung eines Reliefbildes dar. Vorzugsweise liegt der Neigungswinkel der ersten beziehungsweise zweiten Facettenflächen hierbei vorzugsweise jeweils zwischen 1° und 45°, insbesondere zwischen 1° und 20°. Vorzugsweise verändert sich hierbei die Periode und/oder die Neigung ein oder mehrerer der ersten beziehungsweise zweiten Facettenflächen jeweils entlang einer oder mehreren lateraler Dimensionen kontinuierlich.
- Vorzugsweise können sich ein oder mehrere Strukturparameter ein oder mehrerer der Mikrostrukturelemente der ersten Mikrostruktur jeweils kontinuierlich und/oder stetig entlang der jeweiligen ein oder mehreren Bahnen verändern, wobei ein oder mehrere der Strukturparameter vorzugsweise jeweils ausgewählt sein können aus: Beabstandung der ersten Mikrostrukturelemente, Relieftiefe, Orientierung der Längsrichtung der ersten Mikrostrukturelemente, Vorzugsrichtung, mittlerer Abstand der ersten Mikrostrukturelemente, Neigungswinkel der ersten Facetten.
- Weiter kann bevorzugt die Orientierung ein oder mehrerer ersten Mikrostrukturelemente der jeweiligen ersten Mikrostruktur und/oder die Vorzugsrichtung und/oder der Neigungswinkel ein oder mehrerer erster Facetten der jeweiligen ersten Mikrostruktur jeweils ein oder mehrerer Konturen der jeweiligen Bahn folgen, welche insbesondere jeweils durch eine der Längskanten der jeweiligen Bahn oder jeweils durch die Flächenschwerpunktlinie der jeweiligen Bahn bestimmt werden.
- Insbesondere können zumindest in einem Teilbereich ein oder mehrerer der Bahnen die lokale Orientierung ein oder mehrerer erster Mikrostrukturelemente der jeweiligen ersten Mikrostruktur oder die lokale Vorzugsrichtung ein oder mehrerer erster Facetten der jeweiligen ersten Mikrostruktur jeweils der lokalen Krümmung der jeweiligen Bahn entsprechen, welche insbesondere durch eine oder mehrere der Längskanten der jeweiligen ein oder mehreren Bahnen und/oder durch die ein oder mehreren Flächenschwerpunktlinien der jeweiligen ein oder mehreren Bahnen bestimmt werden können.
- Bevorzugt können sich zumindest in einem Teilbereich ein oder mehrerer der Bahnen die lokale Orientierung ein oder mehrerer erster Mikrostrukturelemente der jeweiligen ersten Mikrostruktur oder die lokale Vorzugsrichtung ein oder mehrerer erster Facetten der jeweiligen ersten Mikrostruktur jeweils von der lokalen Krümmung der jeweiligen Bahn nicht mehr als 0° bis 30° unterscheiden, wobei die lokale Krümmung insbesondere durch eine oder mehrere Längskanten der jeweiligen Bahn oder durch eine oder mehrere Flächenschwerpunktlinien der jeweiligen Bahn bestimmt werden können.
- Bevorzugt können sich zumindest in einem Teilbereich ein oder mehrerer der Bahnen die lokale Orientierung ein oder mehrerer ersten Mikrostrukturelemente der jeweiligen ersten Mikrostruktur oder die lokale Vorzugsrichtung ein oder mehrerer der ersten Facetten der jeweiligen der ersten Mikrostruktur jeweils von der lokalen Krümmung der jeweiligen Bahn um einen vorgegebenen Abweichungswinkel bis maximal ±30° unterscheiden, wobei die lokale Krümmung insbesondere durch eine oder mehrere Längskanten der jeweiligen Bahn oder durch ein oder mehrere Flächenschwerpunktlinien der jeweiligen Bahn bestimmt werden können.
- Bevorzugt können zumindest in einem Teilbereich ein oder mehrerer der Bahnen die lokale Orientierung ein oder mehrerer erster Mikrostrukturelemente der jeweiligen ersten Mikrostruktur oder die lokale Vorzugsrichtung ein oder mehrerer Facetten der jeweiligen ersten Mikrostruktur jeweils zu der lokalen Krümmung der jeweiligen Bahn einen Winkel zwischen -45° und +45°, bevorzugt einen Winkel zwischen -30° und +30°, weiter bevorzugt einen Winkel zwischen -15° und +15°, aufweisen, wobei die lokale Krümmung insbesondere durch eine oder mehrere Längskanten der jeweiligen Bahn oder durch ein oder mehrere Flächenschwerpunktlinien der jeweiligen Bahn bestimmt werden können.
- Bevorzugt können zumindest in einem Teilbereich ein oder mehrerer der Bahnen die Längserstreckung ein oder mehrerer ersten Mikrostrukturelemente der jeweiligen ersten Mikrostruktur und/oder die Vorzugsrichtung jeweils parallel oder senkrecht zu der jeweiligen Bahn verlaufen, bezogen auf die senkrecht zur Flächennormale des Sicherheitselements aufgespannten Ebene, insbesondere jeweils parallel oder senkrecht zu einer oder mehrerer Längskanten der jeweiligen Bahn oder einer oder mehrerer Flächenschwerpunktlinien der jeweiligen Bahn verlaufen.
- Bevorzugt umfasst der oben angeführte Teilbereich der einer oder mehrerer der Bahnen hierbei jeweils mindestens 50% der jeweiligen Bahn, besonders bevorzugt mindestens 70% der jeweiligen Bahn, insbesondere bevorzugt mindestens 85% der jeweiligen Bahn. Hierdurch wird insbesondere erreicht, dass bei einer Beleuchtung eines solchen Sicherheitselements durch zumindest eine Strahlungsquelle, insbesondere eine Lichtquelle, bevorzugt eine punktförmige Lichtquelle, nur ein Punkt und/oder eine Stelle der jeweiligen Bahn Licht streut und/oder beugt und/oder reflektiert, so dass ein dadurch bereitgestelltes Bildelement, insbesondere zumindest ein Bildpunkt, bei zumindest einer Verkippung und/oder Biegung und/oder Drehung des die Bahn enthaltenden Sicherheitselements nach links und/oder rechts und/oder vor und/oder zurück, insbesondere um eine beliebige Achse, zumindest einen Bewegungseffekt bereitstellt.
- Weiter können sich ein oder mehrere der Bahnen und/oder eine oder mehrere der ersten Mikrostrukturen in ein oder mehreren Schnittbereichen schneiden, wobei sich ein oder mehrere der Bahnen jeweils einmal oder zweimal oder mehrmals schneiden können und/oder sich ein oder mehrere der Bahnen paarweise mit unterschiedlicher Häufigkeit schneiden können. So können sich die Bahnpaare B1 und B2, B2 und B3, sowie B1 und B3, jeweils ausgewählt aus einer Menge von drei Bahnen B1, B2 und B3, jeweils unterschiedlich häufig untereinander schneiden.
- Beispielsweise können sich eine Anzahl von drei geschlossenen und/oder offenen Bahnen B1, B2 und B3 derart schneiden, dass sich die Bahnen B1 und B2 zweimal schneiden, die Bahnen B1 und B3 viermal schneiden und die Bahnen B2 und B3 lediglich einmal schneiden.
- Es kann sich eine Bahn auch selber schneiden. Bevorzugt schneiden sich die Bahnen nicht selber.
- Hierbei kann vorgesehen sein, dass in ein oder mehreren der Schnittbereiche jeweils ausschließlich die erste Mikrostruktur oder die ersten Mikrostrukturen einer der sich in dem jeweiligen Schnittbereich schneidenden Bahn vorgesehen sind. In diesem Schnittbereich sind dann die erste Mikrostruktur oder die ersten Mikrostrukturen der anderen sich schneidenden Bahnen nicht vorgesehen.
- Weiter ist es jedoch auch möglich, dass in ein oder mehreren der Schnittbereiche jeweils erste Mikrostrukturen von zwei oder mehr, insbesondere von sämtlichen sich in dem Schnittbereich schneidenden Bahnen vorgesehen sind. Hierbei ist es bevorzugt, dass die erste Mikrostruktur oder die ersten Mikrostrukturen der sich schneidenden Bahnen in einem ein- oder zweidimensionalen Raster vorgesehen sind, wobei die Rasterweite insbesondere zwischen 10 µm und 300 µm beträgt.
- Diese Rasterung von unterschiedlichen ersten Mikrostrukturen wird im Folgenden als Mosaikfläche bezeichnet.
- Durch derartige Mosaikflächen können jeweils Unterbrechungen in Bewegungseffekten, insbesondere in optischen Bewegungseffekten, der jeweiligen Bahn insbesondere gegenüber einem Sicherheitselement dessen Bahnen keine Mosaikflächen aufweist, vermieden oder zumindest optisch weniger auffällig gemacht werden.
- Vorteilhafterweise kann in der Mosaikfläche jede durch einen Schnittbereich verlaufende Bahn und/oder erste Mikrostruktur, ein gleicher Anteil der Fläche des Schnittbereichs zugeordnet sein, so dass in dem Schnittbereich jede Bahn mit demselben Anteil, insbesondere Flächenanteil, bereitgestellt ist.
- Falls sich beispielsweise zwei Bahnen und/oder zwei erste Mikrostrukturen schneiden, wird vorzugsweise jede der zwei Bahnen und/oder der zwei ersten Mikrostrukturen im Schnittbereich eine Fläche, insbesondere ein Flächenanteil von 50% der Fläche des Schnittbereichs zugeordnet. Somit können jeder von drei, allgemein n, sich schneidenden Bahnen und/oder ersten Mikrostrukturen, ein Flächenanteil von jeweils einem Drittel, allgemein 1/n, des Schnittbereichs zugeordnet werden.
- Weiter ist es auch möglich, dass außerhalb ein oder mehrerer der Bahnen im Bereich ein oder mehrerer der Schnittbereiche ein oder mehrere Flächenbereiche vorgesehen sind, welche mit einer der ersten Mikrostrukturen, der sich in dem jeweiligen Schnittbereich schneidenden Bahnen versehen sind. Die ein oder mehreren Flächenbereiche sind hierbei bevorzugt weniger als 150 µm, weiter bevorzugt weniger als 50 µm, von dem jeweiligen Schnittbereich entfernt angeordnet. Dieser Abstand wird durch den Abstand zwischen den nächstliegenden Außenkanten des Schnittbereichs und/oder der sich in dem Schnittbereich der sich schneidenden Bahnen sowie der nächstliegenden Außenkante des jeweiligen Flächenbereichs bestimmt.
- Durch eine derartige Ausgestaltung kann dies effektiv die vorhandene Fläche für die ersten Mikrostrukturen der sich schneidenden Bahnen im Schnittbereich vergrößern ohne das optische Erscheinungsbild negativ zu beeinflussen. Hierdurch können Unterbrechungen in Abläufen von Bewegungs-, Morphing- und/oder Flip-Effekten vermieden oder zumindest optisch weniger auffällig gemacht werden, die von den sich in dem jeweiligen Schnittbereich schneidenden Bahnen bereitgestellt werden.
- Weiter bevorzugt kann zumindest eine der Bahnen und/oder zumindest eine der ersten Mikrostrukturen zumindest eine Unterbrechung aufweisen.
- Im Bereich der Unterbrechungen sind hier vorzugsweise die erste Mikrostruktur beziehungsweise die ersten Mikrostrukturen der jeweiligen Bahnen nicht vorgesehen beziehungsweise nicht fortgesetzt.
- Durch die Unterbrechungen ist es möglich, eine Überlagerung durch die ersten Mikrostrukturen bereitgestellten Effekte mit weiteren optischen Effekten des Sicherheitselements zu verbessern und damit die Fälschungssicherheit des Sicherheitselements weiter zu erhöhen.
- Die Unterbrechungen der Bahnen weisen bezüglich ihrer Erstreckung in Längsrichtung der jeweiligen Bahnen bevorzugt Abmessungen unterhalb des Auflösungsvermögens des menschlichen Auges auf und besitzen vorzugsweise in diese Richtung eine laterale Erstreckung zwischen 0,5 µm und 200 µm, weiter bevorzugt zwischen 1 µm und 100 µm.
- Bevorzugt kann zumindest eine Unterbrechung zumindest einer Bahn und/oder zumindest einer ersten Mikrostruktur in zumindest einem Schnittbereich von zwei oder mehreren Bahnen und/oder zwei oder mehreren ersten Mikrostrukturen vorliegen.
- Weiter ist es bevorzugt, dass zumindest eine Unterbrechung zumindest einer Bahn und/oder zumindest einer ersten Mikrostruktur außerhalb eines Schnittbereichs von zwei oder mehreren Bahnen und/oder zwei oder mehreren ersten Mikrostrukturen vorliegen.
- Die Unterbrechungen sind bevorzugt zufällig und/oder pseudo-zufällig verteilt. Insbesondere können eine oder mehrere der Unterbrechungen jeweils zufällig und/oder pseudo-zufällig parallel und/oder senkrecht zu einem oder mehreren Tangentialvektoren der jeweiligen Bahn verteilt sein.
- Weiter ist es möglich, dass zumindest eine Bahn und/oder zumindest eine erste Mikrostruktur zumindest einen Versatz aufweist. Ein Versatz liegt dann vor, wenn zwei Teile und/oder Teilbereiche und/oder Abschnitte zumindest einer Bahn und/oder einer ersten Mikrostruktur zueinander versetzt, insbesondere zueinander verschoben, angeordnet sind, wobei die Größe der Versetzung, insbesondere Verschiebung beliebig groß sein kann.
- Insbesondere können eine oder mehrere der lateralen Abmessungen eines Versatzes jeweils kleiner als die Breite der jeweiligen Bahn sein.
- Vorzugsweise kann zumindest eine Bahn und/oder eine erste Mikrostruktur zumindest einen Versatz aufweisen, wobei der zumindest eine Versatz insbesondere zufällig und/oder pseudo-zufällig über die Bogenlänge, bevorzugt einen Teil der Bogenlänge, der zumindest einen Bahn und/oder einen ersten Mikrostruktur verteilt sein kann. Weiter bevorzugt können die Versatze, insbesondere die Größe der Versetzung und/oder der Verschiebung zufällig und/oder pseudo-zufällig verteilt sein. Insbesondere können eine oder mehrere der Versatze jeweils zufällig und/oder pseudo-zufällig parallel und/oder senkrecht zu einem oder mehreren Tangentialvektoren der jeweiligen Bahn verteilt sein.
- Ein solcher Versatz kann durch zumindest einen Schnitt, insbesondere zumindest einen geradlinigen Schnitt, durch zumindest eine Bahn und/oder eine erste Mikrostruktur und der anschließenden Verschiebung der zumindest einen derart geschnittenen Bahn und/oder ersten Mikrostruktur relativ zur Bahn und/oder ersten Mikrostruktur bereitgestellt werden.
- Weiter bevorzugt kann der Winkel des zumindest einen Schnitts, insbesondere der zumindest eine Schnittwinkel, beliebig, insbesondere beliebig zu einer Ausrichtung und/oder zu einer Längserstreckung der zumindest einen geschnittenen Bahn und/oder ersten Mikrostruktur ausgerichtet sein, so dass die zumindest eine durch zumindest einen Schnitt geschnittene Bahn und/oder erste Mikrostruktur und die zumindest eine Bahn und/oder erste Mikrostruktur nicht bündig ineinander übergehen.
- Weiter können benachbarte Teile eines Schnitts zumindest einer geschnittenen Bahn und/oder einer ersten Mikrostruktur, insbesondere senkrecht zu einer Ausrichtung und/oder zu einer Längserstreckung der zumindest einen Bahn und/oder ersten Mikrostruktur, zueinander verschoben angeordnet sein.
- Vorzugsweise kann ein Versatz eine Reduktion einer ungewollten chromatischen Diffraktion bereitstellen, so dass insbesondere ein verbessertes achromatisches Erscheinungsbild und damit eine verbesserte Abfolge von Bildelementen bereitgestellt werden kann.
- Besonders bevorzugt kann ein Teilbereich und/oder ein Abschnitt einer Bahn und/oder einer ersten Mikrostruktur, durch zwei gleichgerichtete Schnitte, insbesondere durch zwei beliebig zueinander ausgerichtete Schnitte, weiter bevorzugt durch zwei parallel zueinander ausgerichtete Schnitte, an unterschiedlichen Stellen, insbesondere Positionen auf der Bahn und/oder der ersten Mikrostruktur, und einer Verschiebung und/oder Versetzung des derart herausgeschnittenen Teilbereiches der Bahn und/oder der ersten Mikrostruktur, zur nicht geschnittenen Bahn und/oder ersten Mikrostruktur, versetzt werden, um insbesondere einen Versatz eines Teilbereiches und/oder Abschnitts einer Bahn und/oder ersten Mikrostruktur, zu erzeugen.
- Weiter bevorzugt kann zumindest der Versatz, insbesondere die Größe der Versetzung und/oder der Verschiebung, weniger als eine Breite einer Bahn und/oder einer ersten Mikrostruktur, betragen. Ferner kann ein Versatz, insbesondere die Größe der Versetzung und/oder der Verschiebung, der Breite einer Bahn entsprechen. Weiter bevorzugt beträgt der Versatz, insbesondere die Größe der Versetzung und/oder der Verschiebung, nicht mehr als das fünffache der Breite einer Bahn und/oder einer ersten Mikrostruktur, wobei damit insbesondere Sprünge in den Wirkungen von Bewegungs-, Morphing- und/oder Flip-Effekten, bevorzugt ein oder mehrerer Bildelemente, der ersten Mikrostrukturen vermieden werden können. Besonders bevorzugt beträgt ein Versatz, insbesondere die Größe der Versetzung und/oder der Verschiebung, im Mittel zwischen 1% und 50%, bevorzugt zwischen 2% und 20%, der Breite einer oder mehrerer Bahnen und/oder erster Mikrostrukturen.
- In einem ersten Schritt eines bevorzugten Verfahrens zur Erzeugung der Bahnen und/oder der ersten Mikrostrukturen wird eine Datei, welche ein oder mehrere Ortsanordnungen von Bildpunkten einer oder mehrerer Bildelemente umfasst, bereitgestellt. Vorzugsweise werden in einem weiteren Schritt aus der Ortsanordnung der Bildpunkte ein oder mehrere zumindest abschnittsweise gekrümmte Bahnen und/oder ein oder mehrere zumindest abschnittsweise gekrümmte Abschnitte ein oder mehrerer Bahnen bestimmt. Ferner werden insbesondere in einem nächsten Schritt in den ein oder mehreren Bahnen oder Abschnitten von Bahnen jeweils ein oder mehrere erste Mikrostrukturen vorgesehen, welche bei Belichtung eine erste optisch variable Information bereitstellen, insbesondere ein oder mehrere 3D-Effekte und/oder Bewegungseffekte beim Verkippen und/oder beim Biegen und/oder beim Drehen des Sicherheitselements bereitstellen, bevorzugt achromatische oder mono-chromatische 3D-Effekte und/oder Bewegungseffekte bereitstellen. Die Bahnen mit den Mikrostrukturen können beispielsweise mittels Elektronenstrahl-Lithographie oder Laser-Lithographie in einem Mastersubstrat erstellt werden. Die Strukturen eines derartigen Mastersubstrats können dann in einem galvanischen Prozess in ein Metall-Substrat, insbesondere aus Nickel kopiert werden. Durch Vervielfältigung des Metall-Substrats erhält man vorzugsweise entsprechende Replikationswerkzeuge, die die Massenfertigung von Mikrostrukturen beispielsweise mittels Rolle-zu-Rolle-Replikationsverfahren erlauben.
- Vorzugsweise kann in der Datei eine Abfolge der Bildelemente definiert sein, um die Bahnen und/oder Bahnabschnitte derart bestimmen zu können, dass die gewünschte Abfolge der Bildelemente durch die Bewegung der Bildpunkte entlang der Bahnen beim Verkippen und/oder beim Biegen und/oder beim Drehen des Sicherheitselements erzeugt wird.
- Vorzugsweise kann in der Datei eine Abfolge von Bildelementen definiert sein, so dass aus einem nicht erkennbaren Bild, beispielsweise einer zufällig oder pseudozufälligen angeordneten Anordnung von Punkten und/oder einer wolkenartigen Verteilung von Punkten, beim Verkippen und/oder beim Biegen und/oder beim Drehen des Sicherheitselements ein erkennbares Bild, beispielsweise eine Denomination, durch die Bewegung der Bildpunkte entlang der Bahnen erzeugt wird.
- Die ersten und/oder zweiten Mikrostrukturen werden bevorzugt mittels eines Replizierverfahrens in die gleiche oder auch in zwei unterschiedliche Schichten des Sicherheitselements abgeformt. Bei diesen Schichten handelt es sich vorzugsweise um Lackschichten, welche eine Schichtdicke, vorzugsweise im Bereich zwischen 1 µm und 10 µm aufweisen. Weiter ist es auch möglich, dass es sich bei diesen Schichten um eine Trägerfolie des Sicherheitselements, insbesondere eine PET-Folie handelt.
- Eine oder mehrere weitere Schichten, welche von der Sichtseite der Trägerfolie her oberhalb der Replizierschicht liegen, können Farbschichten, insbesondere opake, transluzente oder transparente Farbschichten sein. Diese Farbschichten werden bevorzugt musterförmig aufgebracht oder ausgeformt. Alternativ kann auch die Replizierschicht eine transluzente oder transparente Farbschicht sein.
- Auf der Trägerfolie des Sicherheitselements können noch ein oder mehrere weitere Schichten angeordnet sein, wobei insbesondere ein oder mehrere der weiteren Schichten ausgewählt sind aus: Ablöseschicht, Schutzschicht, Haftschicht, Antihaftschicht, Barriereschicht, Kleberschicht.
- Die ein oder mehreren Schichten des Sicherheitselements, in welchem die ersten und/oder zweiten Mikrostrukturen abgeformt sind, werden weiter bevorzugt mit ein oder mehreren Reflexionsschichten beschichtet, welche die ein oder mehreren ersten und/oder zweiten Mikrostrukturen jeweils zumindest bereichsweise bedecken. Bei diesen Reflexionsschichten handelt es sich vorzugsweise um metallische Reflexionsschichten, beispielsweise aus Aluminium (Al), Kupfer (Cu) oder Silber (Ag) und/oder um hochbrechende Schichten, sogenannte HRI-Schichten, beispielsweise TiO2 oder ZnS.
- Weiter können die ein oder mehreren Schichten des Sicherheitselements, in welchem die ein oder mehreren ersten und/oder zweiten Reliefstrukturen abgeformt sind, noch mit ein oder mehreren Farbschichten, insbesondere transluzenten oder transparenten Farbschichten beschichtet oder bedruckt werden. Diese Farbschichten werden bevorzugt musterförmig aufgebracht oder ausgeformt. Sie weisen vorzugsweise unterschiedliche Farben auf. Weiter können die ein oder mehreren Schichten, in welchen die ersten und/oder zweiten Mikrostrukturen abgeformt sind, jeweils mit ein oder mehreren Farben und/oder abhängig vom Betrachtungswinkel ändernden Schichten beschichtet oder bedruckt werden, beispielsweise mit cholesterischen Flüssigkristallschichten und/oder mit Schichten enthaltenen Farbwechselpigmenten beschichtet werden. Insbesondere können die Farbwechsel erzeugenden Schichten aus einem Interferenzschichtsystem bestehen. Beispielsweise kann dieses Interferenzschichtsystem ein dreischichtiges System bestehend aus einer semi-transparenten Absorberschicht, einer dielektrischen Abstandsschicht und einer semi-transparenten oder opaken Spiegelschicht sein.
- Die oben angeführten Beschichtungen können in beliebiger Form miteinander kombiniert werden, so können beispielsweise auf eine mit ein oder mehreren der ersten und/oder zweiten Reliefstruktur versehenen Schichten einseitig oder beidseitig mehrere der oben angeführten Beschichtungen aufeinander folgen, und diese insbesondere auch jeweils musterförmig ausgeformt sein. Hierdurch lassen sich interessante optische Effekte, insbesondere Farbeffekte erzielen, welche die Fälschungssicherheit des Sicherheitselements weiter verbessern.
- Im Folgenden wird die Erfindung anhand von mehreren Ausführungsbeispielen unter Zuhilfenahme der beiliegenden Zeichnungen beispielhaft erläutert. Dabei zeigen:
- Fig. 1a, 1b, 1c, 1d, 1e:
- schematische Darstellungen eines Sicherheitselements mit mehreren Bahnen
- Fig. 2a:
- schematische Darstellung eines Sicherheitselements
- Fig. 2b, 2c, 2d:
- schematische Relief- und Gitterstrukturen
- Fig. 3:
- schematische Darstellung eines Sicherheitselements mit einer Vielzahl von Bahnen
- Fig. 4
- schematische Darstellung eines Sicherheitselements mit einem Schnittbereich
- Fig. 5
- schematische Darstellung eines Sicherheitselements mit einem Schnittbereich und Unterbrechungen
- Fig. 6
- schematische Darstellung eines Sicherheitselements mit einem Schnittbereich und Versätzen
- Fig. 7
- schematische Darstellung eines Sicherheitselements mit einem Schnittbereich
- Fig. 8
- schematische Darstellung eines Sicherheitselements mit einem Schnittbereich
- Fig. 9a
- schematische Darstellung der optischen Wirkung eines Sicherheitselements
- Fig. 9b
- schematische Darstellung der optischen Wirkung eines Sicherheitselements
- Fig. 10a
- schematische Darstellung der optischen Wirkung eines Sicherheitselements
- Fig. 10b
- schematische Darstellung der optischen Wirkung eines Sicherheitselements bei Beleuchtung mit zwei Lichtquellen
- Fig. 11a, 11b, 11c
- schematische Darstellung der optischen Wirkung eines Sicherheitselements
- Fig. 12a, 12b
- schematische Darstellung der optischen Wirkung eines Sicherheitselements in Abhängigkeit der Abstände der Bildpunkte
- Fig.13a, 13b:
- schematische Darstellung eines Sicherheitselements mit ersten und zweiten Mikrostrukturen
- Fig. 14a:
- schematische Darstellung eines Sicherheitselements mit mehreren Bahnen
- Fig. 14b:
- schematische Darstellung eines Sicherheitselements mit mehreren Bahnen
- Fig. 14c:
- schematische Darstellung eines Sicherheitselements mit mehreren Bahnen
- Fig. 14d:
- schematische Darstellung eines Sicherheitselements mit mehreren Bahnen
- Fig. 14e:
- schematische Darstellung eines Sicherheitselements mit mehreren Bahnen
- Fig. 15:
- schematische Darstellung der optischen Wirkung eines Sicherheitselements
- Fig. 16a:
- schematische Darstellung eines Sicherheitselements mit mehreren Bahnen
- Fig. 16b:
- schematische Darstellung eines Sicherheitselements mit mehreren Bahnen
- Fig. 16c:
- schematische Darstellung eines Sicherheitselements mit mehreren Bahnen
- Fig. 16d:
- schematische Darstellung eines Sicherheitselements mit mehreren Bahnen
- Fig. 17a:
- schematische Darstellung eines Sicherheitselements mit mehreren Bahnen
- Fig. 17b:
- schematische Darstellung eines Sicherheitselements mit mehreren Bahnen
- Fig. 17c:
- schematische Darstellung eines Sicherheitselements mit mehreren Bahnen
- Fig. 17d:
- schematische Darstellung eines Sicherheitselements mit mehreren Bahnen
- Fig. 17e:
- schematische Darstellung eines Sicherheitselements mit mehreren Bahnen
-
Figur 1a bis 1e verdeutlichen beispielhaft den Aufbau eines Sicherheitsdokuments 5 mit einem Sicherheitselement 1. -
Fig. 1a bis 1d zeigen das Sicherheitselement 1 in Draufsicht undFig. 1e im Querschnitt appliziert auf einem Dokumentenkörper, beziehungsweise auf einem Sicherheitsdokument 5. - Das Sicherheitsdokument 5 besteht vorzugsweis aus einem ID-Dokument, beispielsweise einem Pass, einer Passkarte, einem Visum oder einer Zugangskarte. Es kann sich hierbei jedoch auch um ein weiteres Sicherheitsdokument 5, beispielsweise um eine Banknote, ein Wertpapier oder eine Kreditkarte oder Bankkarte, handeln.
- Das Sicherheitsdokument 5 weist einen Dokumentenkörper 51 und ein oder mehrere Sicherheitselemente auf, von denen in
Fig. 1a bis 1e das Sicherheitselement 1 gezeigt ist. - Die Sicherheitselemente können hierbei auf den Dokumentenkörper 51 des Sicherheitsdokuments 5 aufgebracht sein, oder in den Dokumentenkörper 51 des Sicherheitsdokuments 5 eingebettet sein, insbesondere vollständig oder teilweise eingebettet sein.
- Der Dokumentenkörper 51 des Sicherheitsdokuments ist vorzugsweise mehrlagig ausgebildet und umfasst insbesondere ein Trägersubstrat, welches von einem Papiersubstrat und/oder Kunststoffsubstrat gebildet wird. Weiter kann der Dokumentenkörper 51 noch ein oder mehrere Schutzschichten, ein oder mehrere Dekorschichten und/oder ein oder mehrere Sicherheitsmerkmale umfassen. Weiter kann der Dokumentenkörper 51 noch weitere Schichten aufweisen, beispielsweise ein oder mehrere Ablöseschichten, Haftschichten, Antihaftschichten, Barriereschichten und/oder Kleberschichten. Vorzugsweise umfasst der Dokumentenkörper 51 hierbei auch einen elektronischen Schaltkreis, insbesondere einen RFID-Chip, in welchem Informationen gespeichert sind.
- Der Dokumentenkörper 51 kann einen Fensterbereich aufweisen, wobei der Fensterbereich als Durchbrechung des Dokumentenkörpers 51 und/oder als transparenter Bereich des Dokumentenkörpers 51 ausgebildet sein kann. Das Sicherheitselement 1 kann mit dem Fensterbereich überlappend angeordnet sein und kann so von beiden Seiten des Sicherheitsdokumentes 5 sichtbar sein.
- Das Sicherheitselement 1 wird insbesondere von der Übertragungslage einer Transferfolie, von einer Laminierfolie und/oder von einem Folienelement, insbesondere in Form eines Sicherheitspatches oder in Form eines Sicherheitsstreifens oder in Form eines Sicherheitsfadens gebildet. Das Sicherheitselement 1 kann hier eine Oberfläche des Sicherheitsdokuments 5 vollflächig abdecken und/oder lediglich teilweise bedecken, beispielsweise in Streifen- oder Patch-Form ausgebildet sein, wie dies bezüglich des Sicherheitselements 1 in
Fig. 1e gezeigt ist. - Das Sicherheitselement 1 weist hierbei bevorzugt eine Schutzschicht 54, eine Dekorschicht 52 und eine Klebe- oder Haftvermittlungsschicht 53 auf. So ist beispielsweise das Sicherheitselement 1 in Form der Übertragungslage einer Transferfolie ausgebildet, welche eine Schutzschicht 54, eine Dekorschicht 52 und eine Kleberschicht 53 umfasst und auf die Vorderseite des Dokumentenkörpers 51 wie in
Fig. 1e gezeigt appliziert ist. - Die Dekorschichten 52 des Sicherheitselements 1 bildet ein oder mehrere Sicherheitsmerkmale aus, welche bevorzugt auch optisch für den menschlichen Betrachter sichtbar sind.
- So weisen die Dekorschichten 52 beispielsweise ein oder mehrere der folgenden Schichten auf:
- Die Dekorschicht 52 weist ein oder mehrere Schichten auf, welche jeweils ein oder mehrere erste und/oder zweite Mikrostrukturen aufweisen.
- Die ein oder mehreren ersten beziehungsweise zweiten Mikrostrukturen können hierbei in der jeweiligen Schicht durch holographische Belichtung in ein Volumenhologramm überführt sein. Sie können aber auch als eine Reliefstruktur ausgebildet sein, welche in eine Oberfläche der jeweiligen Schicht abgeformt ist. Bei diesen Schichten handelt es sich damit vorzugsweise um eine Schicht aus einem Photopolymer, in welchem Bereiche mit unterschiedlichen Brechungsindizes zur Generierung eines Volumenhologramms vorgesehen sind, oder um eine Lackschicht oder Kunststofffolie, in welche durch ein Replizierverfahren das Oberflächenrelief der Mikrostruktur abgeformt ist.
- Bei den Mikrostrukturen handelt es sich bevorzugt um diffraktive Strukturen, wie beispielsweise rechteckförmige Beugungsgitter, sinusförmige Beugungsgitter oder auch Beugungsstrukturen Nullter Ordnung. Bei den Mikrostrukturen kann es sich auch um isotrope und/oder anisotrope Mattstrukturen, dreieckförmige Blaze-Gitter und/oder im Wesentlichen in Reflexion wirkende Strukturen wie Mikrolinsen, Mikroprismen oder Mikrospiegel handeln.
- Die eine oder mehreren ersten Mikrostrukturen sind vorzugsweise in ein oder mehreren zumindest abschnittsweise gekrümmten Bahnen vorgesehen, von denen in den Figuren
Fig. 1a bis Fig. 1d mehrere Bahnen 2a bis 2e gezeigt sind. Weiter ist es auch möglich, dass ein oder mehrere der ersten Mikrostrukturen in ein oder mehreren zumindest abschnittsweise gekrümmten Abschnitten einer Bahn, beispielsweise Abschnitten der in denFiguren 1a bis 1d gezeigten Bahnen vorgesehen sind. Weiter ist es möglich, dass ein oder mehrere der ersten Mikrostrukturen jeweils entlang ein oder mehrerer zumindest abschnittsweise gekrümmter Bahnen verlaufen oder entlang ein oder mehrerer zumindest abschnittsweise gekrümmter Abschnitte einer Bahn verlaufen. - Die Dekorschicht 52 weist vorzugsweise ein oder mehrere metallische Schichten auf, welche vorzugsweise jeweils nicht vollflächig, sondern lediglich partiell in dem Sicherheitselement vorgesehen sind. Die metallischen Schichten können hierbei opak, transluzent oder transmissiv ausgebildet sein. Vorzugsweise werden die metallischen Schichten hierbei von unterschiedlichen Metallen gebildet, welche ein deutlich unterschiedliches Reflexions- und/oder Transmissionsspektrum aufweisen. Beispielsweise werden die Metallschichten von Aluminium, Kupfer, Chrom, Gold, Silber oder einer Legierung dieser Metalle gebildet.
- Die ein oder mehreren Metallschichten sind hierbei vorzugsweise musterförmig strukturiert, vorzugsweise in Form von alphanumerischen Zeichen und/oder als Grafiken und/oder als komplexe Darstellungen von Objekten ausgeformt.
- Die Dekorschicht 52 kann weiter ein oder mehrere Farbschichten, vorzugsweise transparente oder transluzente Farbschichten, umfassen. Bei diesen Farbschichten handelt es sich bevorzugt um Farbschichten, welche mittels eines Druckverfahrens aufgebracht werden, und welche ein oder mehrere Farbstoffe und/oder Pigmente aufweisen, welche in einer Bindemittelmatrix eingebunden sind.
- Die Dekorschicht 52 weist weiter bevorzugt ein oder mehrere Interferenzschichten auf, welche das einfallende Licht wellenlängenselektiv reflektieren beziehungsweise brechen. Diese Schichten können beispielsweise von Dünnschichtelementen gebildet sein, welche einen blickwinkelabhängigen Farbverschiebungseffekt generieren, basierend auf einer Anordnung von Schichten, welche eine optische Dicke im Bereich einer halben oder viertel Wellenlänge des einfallenden Lichts aufweisen. Diese Schichten umfassen typischerweise eine dielektrische Abstandsschicht, insbesondere angeordnet zwischen einer semi-transparenten Absorberschicht und einer semi-transparenten oder opaken Spiegel- oder Reflexionsschicht oder können bevorzugt von einer Schicht umfassend Dünnfilmschichtpigmente gebildet sein.
- Die Dekorschicht 52 kann weiter vorzugsweise ein oder mehrere Flüssigkristallschichten aufweisen, welche zum einen eine Polarisation des einfallenden Lichts und auch eine wellenlängenselektive Reflexion und/oder Transmission des einfallenden Lichts abhängig von der Ausrichtung der Flüssigkristalle generieren.
-
Fig. 1a zeigt einen Ausschnitt des Sicherheitselements 1 umfassend die zueinander versetzten gekrümmten Bahnen 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, wobei die Bahnen die Radien Ra, Rb, Rc, Rd, Re aufweisen. Die Mittelpunkte 4a, 4b, 4c, 4d, 4e der Bahnen sind in den geometrischen Zentren der Bahnen 2a, 2b, 2c, 2d, 2e angeordnet und sind respektive mit den Radien Ra, Rb, Rc, Rd, Re von allen Punkten auf den kreisförmigen Bahnen 2a, 2b, 2c, 2d, 2e beabstandet, so dass die Krümmung der Bahnen 2a, 2b, 2c, 2d, 2e respektive jeweils 1/Ra, 1/Rb, 1/Rc, 1/Rd, 1/Re beträgt. Die Ebene in denen die Bahnen liegen, beziehungsweise eine räumliche Ausdehnung aufweisen, ist durch ein zweidimensionales Koordinatensystem aufgespannt, welches durch die Basisvektoren x und y beschrieben wird, wobei die Vektoren x und y vorzugsweise senkrecht aufeinander stehen, wie inFig. 1a gezeigt. - Es können insbesondere aber auch Koordinatensysteme mit mehr als zwei Dimensionen und/oder Koordinatensysteme auf zumindest einer gekrümmten Bahn gewählt werden.
- In den
Fig. 1a bis 1d ist der Fall gezeigt, dass alle Bahnen denselben Radius aufweisen. Weiter bevorzugt können sich die Radien der Bahnen 2a bis 2e auch unterscheiden. Weiter kann zumindest eine der Bahnen 2a bis 2e einen variablen Krümmungsverlauf aufweisen, vorzugsweise dann, wenn die Bahn nicht kreisförmig sondern beispielsweise ellipsenförmig und/oder spiralförmig und/oder kreisbogenförmig ausgebildet ist. Die Bahnen 2a bis 2e können weiter bevorzugt stetige und/oder differenzierbare und/oder integrierbare Kurven sein, wobei die Bahnen 2a bis 2e nicht zwangsläufig eindimensionale Kurven, sondern bevorzugt auch zweidimensionale Kurven, wie beispielsweise ein Teilbereich einer Kugeloberfläche, sein können. - Besonders bevorzugt können die Bahnen 2a bis 2e auch als geschlossene Bahnen und/oder aus zumindest einem Teilbereich einer geschlossenen Bahn ausgebildet sein. Insbesondere können mindestens 50%, bevorzugt 70%, besonders bevorzugt 90% aller Bahnen insbesondere jeweils mindestens ein Fünftel, bevorzugt mindestens ein Viertel, besonders bevorzugt mindestens ein Drittel, insbesondere bevorzugt mindestens die Hälfte einer geschlossenen Bahn bilden. Weiter können insbesondere mindestens 50%, bevorzugt 70%, besonders bevorzugt 90% aller Bahnen insbesondere jeweils mindestens einen Viertelkreis, bevorzugt mindestens einen Drittelkreis, besonders bevorzugt einen Halbkreis bilden.
- Die Bahnen 2a, 2b, 2c, 2d, 2e in der
Figur 1a bis 1d sind in dem dort gezeigten Ausführungsbeispiel als zweidimensionale kreisförmige gekrümmte Kurven ausgestaltet und als gestrichene Linien dargestellt. Das Vorzeichen der Krümmung der gekrümmten Bahnen ändert sich insbesondere bei Kreisbahnen bzw. kreisförmigen Bahnen nicht und ist konstant. Weiter bevorzugt liegt die Krümmung einer Bahn zwischen 0,02 mm-1 und 2 mm-', bevorzugt zwischen 0,01 mm-1 und 1 mm-1. Insbesondere bevorzugt kann zumindest eine Bahn, insbesondere zumindest eine kreisförmige Bahn, überall dieselbe Krümmung aufweisen. Besonders bevorzugt kann der Krümmungsverlauf aller Bahnen 2a bis 2e, insbesondere aller Kreisbahnen bzw. kreisförmigen Bahnen, gleich sein, wie inFig. 1a bis Fig. 1d gezeigt. Insbesondere bevorzugt kann der Krümmungsverlauf der Bahnen 2a bis 2e unterschiedlich zueinander sein. - Die ersten Mikrostrukturen, welche in den Bahnen 2a bis 2e vorgesehen sind, stellen eine erste optisch variable Information bereit. Bei dieser ersten optisch variablen Information handelt es sich bei dem Ausführungsbeispiel nach
Fig. 1a bis 1d um einen Bewegungseffekt. Die erste optisch variable Information weist hierbei ein oder mehrere Bildelemente auf, welche sich jeweils aus mehreren Bildpunkten zusammensetzt. - Die ersten Mikrostrukturen, welche in den Bahnen 2a bis 2e vorgesehen sind generieren in dem Ausführungsbeispiel nach
Fig. 1a bis 1d ein Bildelement 3, welches insbesondere von einer Anordnung von Bildpunkten 3a, 3b, 3c, 3d, 3e ausgebildet ist. Vorzugsweise stellt das Sicherheitselement 1 einem Beobachter ein oder mehrere Bildelemente 3 bereit, wobei zumindest ein Bildelement 3 beispielsweise als Motiv ausgeformt sein kann. - Die Bildpunkte 3a, 3b, 3c, 3d, 3e werden jeweils von den ersten Mikrostrukturen der Bahnen 2a, 2b, 2c, 2d beziehungsweise 2e generiert. Die Bildpunkte 3a, 3b, 3c, 3d, 3e bewegen sich beim Verkippen und/oder beim Biegen und/oder beim Drehen des Sicherheitselements 1 entlang der jeweils zugeordneten Bahn, bei Beleuchtung mit zumindest einer Lichtquelle, bevorzugt mit einer Punktlichtquelle.
- Die Bildpunkte 3a bis 3e des Bildelements 3 können eine punktförmige, insbesondere kreisscheibenförmige Ausformung aufweisen, wie in
Fig. 1a bis 1d gezeigt. Es ist jedoch auch möglich, dass diese eine andere Form, beispielsweise eine elliptische Form aufweisen. - Das Bildelement 3 in der
Figur 1a ist für einen Beobachter erfassbar beziehungsweise sichtbar, wenn die Bahnen 2a, 2b, 2c, 2d, 2e von einer Lichtquelle bestrahlt werden, wobei die Bahnen derart ausgestaltet sind, das pro Bahn für den Beobachter lediglich ein Bildpunkt sichtbar ist. Die derart sichtbaren Bildpunkte 3a, 3b, 3c, 3d, 3e stellen durch die Anordnung auf den Bahnen und die konstanten Abstände zueinander das Bildelement 3 bereit. - Insbesondere kann sich das Bildelement 3 bei Betrachtung durch einen Beobachter entlang der Bahnen 2a, 2b, 2c, 2d, 2e bewegen, falls das Sicherheitselement 1, welches die Bahnen umfasst, gegenüber dem Beobachter und/oder der Strahlungsquelle gekippt und/oder gebogen und/oder gedreht und/oder geneigt wird. Besonders bevorzugt bewegt sich das Bildelement 3 je nach Richtung der Verkippung und/oder Biegung und/oder Drehung und/oder Neigung des Sicherheitselements 1 gegenüber dem Beobachter in jeweils eine der zwei pro Bahn möglichen Richtungen der Bewegung, insbesondere Bewegungsfreiheitsgrade, entlang der Bahnen.
- Weiter bevorzugt bewegt sich das Bildelement 3 als Anordnung der in
Fig. 1a gezeigten fünf Bildpunkte 3a bis 3e entlang der fünf Bahnen 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, so dass die in derFig. 1a gezeigte Anordnung der Bildpunkte 3a, 3b, 3c, 3d, 3e zueinander bei Verkippung und/oder Biegung und/oder Drehung des Sicherheitselements 1 erhalten bleibt und/oder die Orientierung bezüglich des in derFigur 1a bis 1d gezeigten Koordinatensystems, aufgespannt durch die Vektoren x und y, nicht ändert. - Unter Drehung des Sicherheitselements 1 wird hierbei die Drehung des Sicherheitselements 1 um die Flächennormale des Sicherheitselements 1 verstanden, welche rechtwinklig auf der von den Vektoren x und y aufgespannten Ebene steht. Unter Verkippen des Sicherheitselements 1 wird ein Kippen des Sicherheitselements 1 um eine Achse verstanden, welche in der von den Vektoren x und y aufgespannten Ebene liegt.
- Vorteilhafterweise kann das Bildelement 3 während einer Drehung und/oder Biegung und/oder Verkippung des Sicherheitselements 1 insbesondere die Ausrichtung des Bildelements 3 relativ zu einer Achse entlang und/oder parallel zu den Vektoren x und/oder y des in der
Fig. 1a bis 1d gezeigten Koordinatensystems ändern, bevorzugt kontinuierlich ändern, so dass ein kontinuierlicher oder diskontinuierlicher Bewegungseffekt für den Beobachter bereitgestellt wird. Weiter bevorzugt kann das Bildelement 3 während einer Drehung und/oder Biegung und/oder Verkippung des Sicherheitselements 1 die Ausrichtung des Bildelements 3 bezüglich einer Achse parallel und/oder entlang der Vektoren x und/oder y des in derFig. 1a bis 1d gezeigten Koordinatensystems konstant beibehalten. - In den
Figuren 1a bis 1d ist die Ausrichtung des Bildelements 3 gegenüber dem durch die Vektoren x und y gekennzeichneten Koordinatensystem über den Ablauf der Bewegung, insbesondere an jeder der Positionen 30, 31, 32, 33 konstant. - Die
Figuren 1a bis 1d zeigen in einer beliebigen Abfolge einen Bewegungseffekt des Bildelements 3 umfassend die fünf Bildpunkte 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, wobei sich der Mittelpunkt 30 des Bildelements 3 an der Position des Bildpunkts 3c in derFig. 1a auf die Position 31 in derFig. 1b , weiterauf die Position 32 in derFig. 1c und schließlich auf die Position 33 in derFig. 1d bewegt. Die Richtung der Bewegung des Bildelements 3 kann vorzugsweise beliebig gewählt werden, um verschiedene Bewegungseffekte bereitzustellen. - Die
Figur 2a zeigt einen Ausschnitt des Sicherheitselements 1 umfassend ein Teilstück 20 einer gekrümmten Bahn 2 mit einer Breite B und dem Radius R. Bei der gekrümmten Bahn 2 kann es sich insbesondere um eine der Bahnen 2a bis 2e nachFig. 1a bis 1e handeln. - Weiter zeigt die
Figur 2a einen Bildpunkt 3a, wobei sich der Bildpunkt 3a bevorzugt auf der Bahn befindet und sich vorzugsweise entlang der Bahn bewegen kann, so dass für einen Betrachter ein Bewegungseffekt, insbesondere ein kontinuierlicher Bewegungseffekt generiert wird. Ferner ist in derFigur 2a ein Schnitt A → A' gezeigt, welcher insbesondere radial zum Mittelpunkt einer geschlossenen, bevorzugt kreisförmigen und/oder elliptischen Bahn verläuft, wobei der Schnitt in radialer Richtung durch die Bahn verläuft. Weiter ist ein zweidimensionales Koordinatensystem durch zwei senkrecht zueinander angeordnete Vektoren x und y in derFig. 2a gezeigt, welches die Ebene aufspannt, in der die Bahn 2 liegt, beziehungsweise eingebettet ist. - Bevorzugt kann die Bahn 2 eine Breite B zwischen 2 µm und 300 µm, insbesondere zwischen 5 µm und 150 µm, weiter bevorzugt zwischen 10 µm und 100 µm, aufweisen.
- Die Fläche der Bahn ist abhängig von der Bogenlänge der Bahn und der Breite der Bahn. Die Breite der Bahn kann konstant sein oder sich entlang der Bahn ändern. Vorzugsweise ändert sich die Breite der Bahn nicht mit dem Verlauf der Bahn, insbesondere dem Verlauf eines Azimutwinkels α bezüglich des Koordinatensystems mit den Basisvektoren x und y.
- Eine innere Kontur 20a entspricht einem inneren Rand der Bahn 2 und/oder eines Teilbereichs einer Bahn vorzugsweise mit einem inneren Radius Ri. Die äußere Kontur 20b der Bahn 2 und/oder des Teilbereichs einer Bahn entspricht einem äußeren Rand der Bahn, welcher vorzugsweise einen äußeren Radius Ra aufweist. Die innere Kontur ist auf der Seite der Bahn angeordnet, die in die Richtung des Mittelpunktes M eines Kreises zeigt, welcher durch den Krümmungsradiusvektor bestimmt ist, während die äußere Kontur 20b der Bahn auf der von einer von dem Krümmungsradiusvektor hinwegzeigenden Seite 20a der Bahn angeordnet ist. Weiter ist in Verlängerung des Radiusvektors R eine Senkrechte S eingezeichnet, welche senkrecht auf einem Tangentialvektor T steht, welche sich an dem äußeren Rand der Bahn anschmiegt. Die Richtung des Tangentialvektors T ist in dem vorliegenden Ausführungsbeispiel senkrecht zum Radiusvektor R ausgerichtet.
- Vorzugsweise kann sich der Krümmungsradiusvektor, insbesondere ein lokaler Krümmungsradiusvektor, auf einen beliebigen Punkt und/oder Stelle innerhalb der von einer Bahn 2 aufgespannten Fläche beziehen, wobei der Betrag und der Winkel des Krümmungsradiusvektors abhängig von der Position auf der von einer Bahn 2 aufgespannten Fläche und/oder des Azimutwinkels α sein kann.
- Der Krümmungsradiusvektor kann sich insbesondere auch auf eine innere Kontur oder Rand 20a oder äußere Kontur oder Rand 20b zumindest einer Bahn 2 beziehen, wobei der Betrag und der Winkel des Krümmungsradiusvektors abhängig von der Position auf der inneren und/oder äußeren Kontur einer Bahn 2 und/oder des Azimutwinkels α sein kann.
- Die Krümmung einer inneren Kontur an einem bestimmten Azimutwinkel α der Bahn 2 und/oder des Teilbereichs einer Bahn ist vorzugsweise immer größer als die Krümmung einer äußeren Kontur bei diesem Azimutwinkel α. Der Abstand zwischen einer bestimmten Stelle und/oder eines bestimmten Punktes bei einem bestimmten Azimutwinkel α auf einer äußeren Kontur und dergleichen Stelle und/oder des gleichen Punktes bei dem bestimmten Azimutwinkel α auf einer inneren Kontur entspricht bevorzugt der Breite der Bahn 2, insbesondere der von der Stelle und/oder dem Punkt bei dem bestimmten Azimutwinkel α abhängigen Breite der Bahn 2.
- In einem weiter bevorzugten Ausführungsbeispiel kann die Fläche der Bahn 2 und/oder eines Teilbereichs der Bahn mit zumindest einer ersten Mikrostruktur 10 belegt sein. Insbesondere kann die erste Mikrostruktur 10 auch der inneren und/oder der äußeren Kontur der Bahn 2 und/oder eines Teilbereichs der Bahn folgen.
- Die
Figuren 2b, 2c und 2d zeigen je ein Ausführungsbeispiel für zumindest eine erste Mikrostruktur 10, welche beispielsweise auf der in derFig. 2a gezeigten Bahn 2 und/oder dem in derFig. 2a gezeigten Teilbereich einer Bahn vorgesehen sein kann. - Insbesondere zeigen die
Figuren 2b, 2c und 2d einen Schnitt der ersten Mikrostrukturen entlang der in derFigur 2a gezeigten Schnittlinie A → A`. - Die
Figur 2b zeigt ein Gitter 10a mit einem sinusförmigen Profil als Ausgestaltung der ersten Mikrostruktur 10. Das Gitter 10a weist eine Vielzahl aufeinanderfolgender Strukturelemente auf, welche vorzugsweise periodisch voneinander beabstandet sind. Die einzelnen Strukturelemente weisen hierbei bevorzugt eine weit größere Längs- als Quererstreckung auf. Sie besitzen damit vorzugsweise eine linienförmige Formgebung und sind insbesondere als Gitterlinien ausgeformt, welche einen sinusförmigen Querschnitt aufweisen. Der Verlauf dieser Gitterlinien definiert hierbei die Orientierung der Längsrichtung der Mikrostrukturelemente des Gitters 10a. Alternativ können die Gitterlinien anstatt des sinusförmigen auch einen rechteckförmigen Querschnitt und damit ein rechteckförmiges Profil aufweisen. - Die
Figur 2c zeigt eine Ausgestaltung der ersten Mikrostrukturen 10 als Blaze-Gitter 10d. Die erste Mikrostruktur kann insbesondere auch als sägezahnförmiges Gitter und/oder dreieckiges Gitter ausgebildet sein. - Das Blaze-Gitter 10d besteht ebenfalls bevorzugt aus einer Abfolge von Mikrostrukturelementen, welche jeweils einen dreieckförmigen Querschnitt besitzen. Vorzugsweise unterscheidet sich hierbei die Neigung der beiden Flanken der Mikrostrukturelemente zu der von den Vektoren x und y aufgespannten Ebene, so dass die Mikrostrukturelemente ein asymmetrisches Profil aufweisen. Die Mikrostrukturelemente weisen hierbei weiter ebenfalls eine größere, insbesondere weit größere, Längserstreckung als Quererstreckung auf, so dass die Mikrostrukturelemente ebenfalls linienförmige Mikrostrukturelemente, hier mit einem dreieckförmigen Querschnitt ausbilden. Der Verlauf der Längserstreckung der Mikrostrukturelemente definiert hierbei die Längsrichtung der Mikrostrukturelemente.
- Vorzugsweise weisen die ersten Mikrostrukturen 10 insbesondere der
Figuren 2b und 2c , eine Periode oder Gitterperiode Λ zwischen 0,2 µm und 50 µm, bevorzugt zwischen 0,3 µm und 20 µm, weiter bevorzugt zwischen 2 µm und 20 µm und besonders bevorzugt zwischen 3 µm und 10 µm, auf und/oder eine Gittertiefe zwischen 50 nm und 15000 nm, vorteilhaft zwischen 50 nm und 5000 nm, bevorzugt zwischen 100 nm und 3000 nm, auf. - Die
Figur 2d zeigt eine erste Mikrostruktur 10, welche als anisotrop matt streuende Struktur und/oder anisotrope Mattstruktur 10e ausgeformt ist. Derartige Mattstrukturen zeichnen sich dadurch aus, dass diese ein asymmetrisches Streuverhalten zeigen und damit einen optisch variablen Effekt generieren. Die anisotropen Mattstrukturen 10e weisen hierbei ein größeres Streuvermögen und/oder einen größeren Streuwinkel für das einfallende Licht bei Betrachtung längs einer Vorzugsrichtung in Vergleich zu einer Richtung quer und/oder senkrecht zu der Vorzugsrichtung auf. Der mittlere Abstand der Mikrostrukturelemente der Mattstruktur 10e liegt bevorzugt in einem Bereich zwischen 0,5 µm und 10 µm, besonders bevorzugt zwischen 0,8 µm und 5 µm. - Besonders bevorzugt sind mindestens drei, bevorzugt mindestens fünf Gitterperioden der ersten Mikrostrukturen 10 und/oder mindestens drei, bevorzugt mindestens fünf mittlere Abstände der ersten Mikrostrukturen 10 in der zumindest einen Bahn 2, insbesondere über die Breite der Bahn 2, und/oder dem zumindest einem Teilbereich der Bahn, insbesondere der Breite des Teilbereichs der Bahn 2, angeordnet.
- Besonders bevorzugt kann die zumindest eine erste Mikrostruktur 10 weiter auch aus einer Anordnung einer Vielzahl von Mikrospiegeln bestehen, welche gegenüber der von den Vektoren x und y aufgespannten Ebene gemäß jeweiligen Neigungswinkeln geneigt sind.
- Weiter bevorzugt weisen ein oder mehrere der ersten Mikrostrukturelemente der ersten Mikrostruktur 10 jeweils zumindest eine erste beziehungsweise zweite Facettenfläche auf, welche insbesondere einen Mikrospiegel ausbildet. Die erste Mikrostruktur 10 kann in einem weiteren Ausführungsbeispiel als Linsenstruktur, Gitter 10a, Mattstruktur 10e oder Blaze-Gitter 10d ausgeformt sein und eine Kombination mit ein oder mehreren Mikrospiegeln aufweisen. Bevorzugt weist das Gitter 10a dabei ein sinusförmiges, rechteckförmiges, sägezahnförmiges und/oder dreieckiges Profil auf.
- Die
Fig. 3 zeigt ein Sicherheitselement 1 umfassend eine Vielzahl von gekrümmten, nicht geschlossenen Bahnen 2 und/oder Teilbereichen von Bahnen, wobei sich Bahnen und/oder Teilbereiche in Schnittbereichen 11 schneiden und/oder überlagern. - Die
Fig. 4 zeigt einen Ausschnitt eines Sicherheitselements 1 umfassend drei gekrümmte Bahnen 2a, 2b, 2c, wobei sich die Bahnen 2b und 2c insbesondere in einem Schnittbereich 11 schneiden. Weiter zeigt dieFig. 4 entlang der jeweiligen Bahnen 2a, 2b, 2c angeordnete erste Mikrostrukturen 100a, 100b, 100c. - Bevorzugt ändert sich die Ausrichtung der ersten Mikrostrukturen 100a, 100b, 100c und/oder zumindest ein Strukturparameter der ersten Mikrostrukturen 100a, 100b, 100c, insbesondere die Beabstandung der Mikrostrukturelemente, die Relieftiefe, die Orientierung der Längsrichtung der Mikrostrukturelemente, die Vorzugsrichtung, der mittlerer Abstand der Mikrostrukturelemente und/oder der Neigungswinkel der Mikrospiegel, kontinuierlich und/oder stetig entlang der jeweiligen Bahn.
- Die
Fig. 4 zeigt beispielhaft die kontinuierliche Änderung der Ausrichtung der Längserstreckung beziehungsweise die Orientierung der Längsrichtung der Mikrostrukturelemente der Gitterstrukturen 100a, 100b, 100c entlang der entsprechenden Bahnen 2a, 2b, 2c. So ist die Längserstreckung der Gitterstrukturen 100a, 100b, 100c an jeder Stelle der jeweiligen Bahnen 2a, 2b, 2c parallel zur Tangentialrichtung der entsprechenden Stelle der jeweiligen Bahnen 2a, 2b, 2c ausgerichtet. Die Gitterstrukturen weisen in diesem Ausschnitt des Sicherheitselementes 1 quer zu den Bahnen eine Breite von vorzugsweise sieben Gitterperioden auf. - Bevorzugt kann die Ausrichtung und/oder die Längserstreckung der ein oder mehreren ersten Mikrostrukturen 100a, 100b, 100c der ein oder mehreren Bahnen 2a, 2b, 2c einer Kontur, insbesondere der inneren Kontur, bevorzugt der äußeren Kontur, der Bahnen 2a, 2b, 2c folgen. Weiter bevorzugt kann die Ausrichtung der ersten Mikrostrukturen an den meisten Punkten der ein oder mehreren Bahnen, bevorzugt entlang der jeweils gesamten Bahn, denselben Winkel zu einem Krümmungsradiusvektor der ein oder mehreren Bahnen haben. Insbesondere kann die Ausrichtung und/oder Längserstreckung der ein oder mehreren ersten Mikrostrukturen 100a, 100b, 100c überwiegend senkrecht, insbesondere senkrecht zu dem Krümmungsradiusvektor ausgerichtet sein.
- Besonders bevorzugt kann die Ausrichtung, insbesondere die Vorzugsrichtung, der ersten Mikrostrukturen 100a, 100b, 100c an den meisten Punkten, bevorzugt an mindestens 50% der Punkte, besonders bevorzugt an 70% der Punkte, insbesondere bevorzugt an 85% der Punkte, idealerweise für alle Punkte der Bahnen 2a, 2b und/oder 2c, insbesondere bei einer oder mehreren ellipsenförmigen und/oder kreisförmigen Bahnen, gleich zu einer Senkrechten auf den Bahnen 2a, 2b, 2c, insbesondere senkrecht zu einem oder mehreren Tangentialvektoren der Bahnen 2a, 2b, 2c ausgerichtet sein.
- Vorzugsweise können sich, wie beispielhaft in
Figur 4 gezeigt, die Bahnen 2a, 2b und 2c in einem Schnittbereich 11 schneiden. Der inFig. 4 gezeigte Schnittbereich 11 entspricht geometrisch der Fläche, in der sich die gekrümmten Bahnen 2b und 2c überlagern und/oder schneiden, wobei in dem Ausführungsbeispiel derFig. 4 in dem Schnittbereich 11 der Bahnen 2b und 2c lediglich die erste Mikrostruktur 100c der Bahn 2c und nicht die erste Mikrostruktur 100b der Bahn 2b vorliegt. - Die
Fig. 5 zeigt ein Sicherheitselement 1 umfassend drei gekrümmte Bahnen 2a, 2b und 2c mit ersten Mikrostrukturen 100a, 100b beziehungsweise 100c, wobei sich die Bahn 2b und die Bahn 2c insbesondere in einem Schnittbereich 124 schneiden. Weiter weist die Bahn 2b Unterbrechungen 122 und 124 auf. In der Unterbrechung 122 ist die erste Mikrostruktur 100b nicht vorgesehen und in dem Schnittbereich 124 liegt eine Unterbrechung der Mikrostruktur 100b vor. Weiter weist die Bahn 2c Unterbrechungen 121 und 123 auf, in denen die ersten Mikrostrukturen 100c der Bahn 2c nicht vorgesehen sind. - Ferner kann insbesondere eine der Unterbrechungen 121, 122, 123 und 124 jeweils geometrisch der Fläche entsprechen, in der die jeweiligen Bahnen 2a, 2b und/oder 2c keine ersten Mikrostrukturen 100a, 100b beziehungsweise 100c aufweisen. Die Unterbrechungen 121, 122, 123 und/oder 124 der jeweiligen Bahnen 2a, 2b beziehungsweise 2c können zufällig und pseudo-zufällig verteilt sein. Vorzugsweise können die Unterbrechungen 121 bis 124 zufällig und/oder pseudo-zufällig parallel und/oder senkrecht zu einem entsprechenden Tangentialvektor verteilt sein.
- Das in
Fig. 5 gezeigte Ausführungsbeispiel weist eine Anzahl von Unterbrechungen 121, 122, 123 auf, welche außerhalb des Schnittbereiches 124 der Bahn 2b und der Bahn 2c angeordnet sind. - Besonders bevorzugt machen die außerhalb der Schnittbereiche 124 angeordnete Unterbrechungen 121, 122 und/oder 123 jeweils zwischen 0,1% und 30%, bevorzugt zwischen 1% und 10% der Fläche und/oder der Länge der Bahnen 2a, 2b und/oder 2c aus. Derartige Unterbrechungen erzeugen zusätzlich zu dem optischen Effekt der Mikrostrukturen einen Streueffekt, was insgesamt zu einem achromatischeren Eindruck führt.
- Die
Fig. 6 zeigt ein Ausführungsbeispiel des Sicherheitselements 1, welches drei gekrümmte Bahnen 2a, 2b und 2c mit ersten Mikrostrukturen 100a, 100b beziehungsweise 100c aufweist, wobei die Bahn 2c zwei Versatze 131, 132 aufweist. Der Versatz 131 verläuft parallel zu den Schnittkanten 131a, 131b und der Teilbereich 21a der Bahn ist um die Länge des Versatzes 131 bezüglich der Betrachtungsrichtung derFigur 6 nach unten verschoben. Weiter verläuft der Versatz 132 parallel zu den Schnittkanten 132a, 132b und der Teilbereich 22a der Bahn ist bezüglich der Betrachtungsrichtung derFigur 6 um die Länge des Versatzes 132 nach links verschoben. Die Verschiebungsrichtungen der Versatze 131, 132 sind insbesondere senkrecht zueinander angeordnet. - Die Fläche eines durch die Versatze 131, 132 verschobenen Teilbereichs 21a, 22a ist abhängig von der Breite und/oder dem Verlauf der Breite über den Verlauf der Teilbereiche 21a beziehungsweise 22a und/oder der Bogenlänge der Teilbereiche 21a beziehungsweise 22a. Die Teilbereiche 21a beziehungsweise 22a weisen dabei die Breite und/oder den Verlauf der Breite der ursprünglichen, ungeschnittenen Bahn 2c auf, aus welcher die Teilbereiche 21a beziehungsweise 22a entnommen worden sind beziehungsweise aus welcher die Teilbereiche 21a beziehungsweise 22a verschoben worden sind.
- Die Versatze 131, 132 der Bahnen 2a, 2b, 2c und/oder der ersten Mikrostrukturen 100a, 100b, 100c können zufällig und/oder pseudo- verteilt sein, insbesondere angeordnet sein, und/oder zufällig und/oder pseudo-zufällig parallel und/oder senkrecht zu einem entsprechenden Tangentialvektor verteilt und/oder angeordnet sein.
- Weiter bevorzugt können ein oder mehrere Versatze 131, 132 weniger als ein oder mehrere Breiten der Bahnen 2a, 2b, beziehungsweise 2c und/oder der ersten Mikrostrukturen 100a, 100b beziehungsweise 100c ausmachen. Bevorzugt sind die Versatze zwischen 1 µm und 100 µm, insbesondere zwischen 3 µm und 50 µm verschoben. Ähnlich wie die Unterbrechungen aus
Figur 5 erzeugen auch die Versatze einen zusätzlichen Streueffekt, was insgesamt zu einem achromatischeren Eindruck des Sicherheitselementes führt. -
Fig. 7 zeigt ein Sicherheitselement 1 umfassend drei gekrümmte Bahnen 2a, 2b, 2c mit ersten Mikrostrukturen 100a, 100b, 100c, wobei die Bahnen 2b, 2c eine Mosaikfläche 14 aufweisen. Die Mosaikfläche 14 ist in eine Vielzahl von Teilmosaikflächen 141, 142, 143, 144 unterteilt, welche erste Mikrostrukturen 100b, 100c der Bahnen 2b, 2c enthalten, wobei sich die erste Mikrostruktur zumindest einer Teilmosaikfläche von den restlichen ersten Mikrostrukturen in den Teilmosaikflächen unterscheidet. - Insbesondere liegen in der Mosaikfläche 14 der Bahnen 2b, 2c und/oder der erster Mikrostrukturen 100b, 100c der Bahnen 2b, 2c eine mosaikförmige Anordnung, insbesondere eine Rasterung, der ersten Mikrostrukturen 100b, 100c vor. Das hat den Effekt, dass die Unterbrechung der beiden Bahnen unscheinbarer für den Betrachter wirkt.
- Die
Fig. 8 zeigt ein Sicherheitselement 1 umfassend drei gekrümmte Bahnen 2a, 2b, 2c mit ersten Mikrostrukturen 100a, 100b, 100c, wobei die Bahnen 2b, 2c in einem Schnittbereich 11 eine Mosaikfläche 14 aufweisen, welche in eine Vielzahl von ersten Mikrostrukturen 100b, 100c enthaltende Teilmosaikflächen 141, 142, 143, 144 unterteilt ist. Weiter zeigtFig. 8 in den Flächenbereichen 15, insbesondere in der Nähe der Mosaikfläche 14, eine Anordnung von Teilmosaikflächen 141a, 142a, 143a, 144a, wobei diese Teilmosaikflächen 141a, 142a, 143a, 144a erste Mikrostrukturen 100b, 100c aufweisen. - Vorzugsweise kann sich zumindest eine erste Mikrostruktur 100b beziehungsweise 100c einer Teilmosaikfläche 141, 142, 143, 144, 141a, 142a, 143a, 144a von den ersten Mikrostrukturen der restlichen Teilmosaikflächen unterscheiden.
- Insbesondere sind die Flächenbereiche 15 und damit weiter auch bevorzugt die Teilmosaikflächen 141a, 142a, 143a, 144a weniger als 150 µm, bevorzugt weniger als 50 µm, von der Mosaikfläche 14 entfernt angeordnet. Diese Teilmosaikflächen haben den Effekt, dass die kontinuierlichen Bewegungseffekte der Bahnen 2b und 2c für das unbewaffnete menschliche Auge als nicht unterbrochen erscheinen.
- Die
Figur 9a zeigt ein Sicherheitselement 1 umfassend ein Bildelement 3, wobei das Bildelement 3 aus den Zahlen "4" und "2" zusammengesetzt ist und die Zahl "4" aus der Betrachtungsrichtung derFigur 9a oberhalb der Zahl "2" angeordnet ist. - Die
Figur 9b zeigt ein Sicherheitselement 1 umfassend ein Bildelement 3`, wobei das Bildelement 3' aus einer um 180 Grad gedrehten Zahl 4 und aus einer um 180 Grad gedrehten Zahl 2 zusammengesetzt ist und die um 180 Grad rotierte Zahl "2" aus der Betrachtungsrichtung derFigur 9b oberhalb der um 180 Grad gedrehten Zahl "4" angeordnet ist. - Die Bahnen und/oder die erste Mikrostrukturen und/oder die Übergänge der Bahnen in dem Ausführungsbeispiel der
Figuren 9a und 9b , entlang derer sich das Bildelement 3 durch einen Bewegungseffekt in das Bildelement 3' transformiert, sind derart angeordnet, dass die Bahnen und/oder ersten Mikrostrukturen eine Transformation, insbesondere ein Morphing, vorzugsweise ein Flip von dem Bildelement 3 zu dem Bildelement 3' ermöglicht. Der durch einen Beobachter erfassbare Wandel beziehungsweise die Transformation des in derFig. 9a gezeigten Bildelements 3 zu dem in derFig. 9b gezeigten Bildelement 3' wird durch eine Verkippung und/oder Biegung und/oder Verdrehung des Sicherheitselements 1 gegenüber einer Lichtquelle und/oder einem Beobachter bereitgestellt. - Die
Fig. 10a zeigt schematisch ein Sicherheitselement 1 umfassend ein Bildelement 3, wobei das Bildelement 3 als die Zahl "5" ausgestaltet ist. Drei beispielhafte Bildpunkte 3a, 3b, 3c des Bildelements 3 können sich bei Verkippung und/oder Biegung und/oder Drehung des Sicherheitselements 1 auf den gekrümmten Bahnen 2a, 2b, 2c oder Bahnabschnitten in beide Richtungen der Bahnen 2a, 2b, 2c auf die Positionen 30, 31, 32 bewegen. Vorzugsweise erfasst ein Betrachter bei einer Verkippung und/oder Biegung und/oder Drehung des Sicherheitselements 1 einen kontinuierlichen Bewegungseffekt, wobei sich das Bildelement 3 insbesondere kontinuierlich zwischen den Positionen 30, 31, 32 in eine bestimmte Richtung R1 entlang der Bahnen 2a, 2b, 2c bewegen kann und bei einer Änderung der Kipprichtung und/oder Biegerichtung und/oder der Drehrichtung eine Bewegung entgegengesetzt zu der bestimmten Richtung R1, also in die Richtung R2 bereitstellen kann und umgekehrt. - Die
Fig. 10b zeigt eine invertierte Aufnahme der optischen Wirkung eines Sicherheitselements 1 unter Beleuchtung umfassend zwei als die Zahl "5" ausgestaltete Bildelemente 3, 3`, wobei jedes Bildelement durch jeweils eine Lichtquelle bereitgestellt wird. Entlang der durch Abfolgen einzelner Bildpunkte gezeigten Kreisbahnen bzw. kreisförmigen Bahnen, welche die Bildelemente 3, 3' verbinden, sind vorzugsweise Blaze-Strukturen, insbesondere lineare Blaze-Gitter angeordnet, wobei in diesem Beispiel die Gitterperiode der Blaze-Gitter 6 µm und die Gittertiefe der Blaze-Gitter 2 µm beträgt. Die Längserstreckung der linearen BlazeGitter ist in diesem Ausführungsbeispiel an jeder Stelle der Bahnen senkrecht zu den Radiusvektoren an den entsprechenden Stellen der Bahnen angeordnet. - Die optische Wirkung bei einer Verkippung und/oder Biegung und/oder Drehung des in der
Fig. 10b gezeigten Sicherheitselements besteht in der Bewegung der als die Zahlen "5" ausgeformten Bildelemente 3 und 3`, wobei ein Beobachter durch die virtuelle Bewegung der Bildelemente unterhalb oder oberhalb des Sicherheitselements einen dreidimensionalen Eindruck gewinnen kann. - Die
Figuren 11a, 11b und 11c zeigen schematisch ein Sicherheitselement 1 umfassend vier Bildpunkte 3a, 3b, 3c, 3d, welche zusammen ein pyramidenförmiges Bildelement 3 bilden. Die vier punkförmigen Elemente 3a, 3b, 3c, 3d befinden sich jeweils auf einer der gekrümmten Bahnen 2a, 2b, 2c, 2d und bilden die vier Eckpunkte einer Pyramide aus vier dreieckigen Flächen, wobei die Bildpunkte bei Verkippung und/oder Biegung und/oder Drehung des Sicherheitselements 1 einen Bewegungseffekt bereitstellen, so dass sich die Bildpunkte 3a, 3b, 3c, 3d auf ihren entsprechenden Bahnen 2a, 2b, 2c, 2d je nach Kipprichtung und/oder Biegerichtung und/oder Drehrichtung vor und/oder zurück bewegen können. - Die in den
Figuren 11a, 11b und 11c gezeigten gekrümmten Bahnen 2a, 2b, 2c, 2d weisen zueinander unterschiedliche Krümmungsradien auf, wobei die Bahn 2a eine kleinere Krümmung aufweist als die Bahnen 2b, 2c, 2d. - Weiter zeigen die
Figuren 11a, 11b und 11c die vier Bildpunkte 3a, 3b, 3c, 3d jeweils in unterschiedliche Positionen 30, 31, 32 im Verlauf einer Bewegung auf den entsprechenden Bahnen 2a, 2b, 2c, 2d, wobei der Bildpunkt 3a durch die kleinere Krümmung der Bahn 2a gegenüber den Krümmungen der Bahnen 2b, 2c, 2d zwischen denFiguren 11a, 11b und 11c eine größere Strecke auf der Bahn 2a zurücklegt als die Bildpunkte 3b, 3c, 3d, so dass ein für einen Beobachter erfassbarer dreidimensionaler Bewegungseffekt der Pyramide bereitgestellt wird. - Ein solcher, in den
Figuren 11a, 11b und 11c dargestellter dreidimensionaler Effekt beziehungsweise 3D-Effekt wird durch die Ausformung des Bildelements 3 als zweidimensionale Projektion einer dreidimensionalen Pyramide erzeugt, wobei sich die Positionen der drei Bildpunkte 3b, 3c, 3d der Pyramide während einer Bewegung auf Grund der entsprechenden starken Krümmungen der Bahnen 2b, 2c, 2d nur leicht ändern, während der Bildpunkt 3a an der Spitze der Pyramide eine große Strecke über die leicht gekrümmte Bahn 2a zurücklegt. Die Pyramide wird also im Laufe eines Bewegungseffektes aus Sicht eines Beobachters derart verformt, dass das Gehirn des Beobachters diese Verformung der Pyramide als die Verformung eines dreidimensionalen Objekts im dreidimensionalen Raum interpretiert. - Der Bewegungseffekt der Bildpunkte 3a, 3b, 3c, 3d kann durch eine Verkippung und/oder Biegung und/oder eine Drehung des Sicherheitselements 1 gegenüber zumindest einer Lichtquelle und/oder gegenüber dem Betrachter bereitgestellt werden.
- Die
Figuren 12a und 12b zeigen die invertierte optische Wirkung eines in derFigur 11a gezeigten Sicherheitselements 1 umfassend zwei aus einer Vielzahl von auf Bahnen angeordneten Bildpunkte 3a, 3b zusammengesetzte Bildelemente 3, 3`, wobei die Bildelemente im Vergleich zueinander die gleiche pyramidenartige Form aufweisen. Die Bildpunkte 3a der Bildelemente 3 sind derart voneinander beabstandet, dass deren Abstände zueinander von einem menschlichen Auge aufgelöst werden können, so dass die einzelnen Bildpunkte des pyramidenförmigen Bildelements 3 in derFigur 12a wahrgenommen werden können. Die Bildpunkte 3b des Bildelements 3` hingegen weisen eine solch hohe Dichte auf, dass die Abstände der einzelnen Punkte zueinander mit einem menschlichen Auge nicht mehr aufgelöst werden können, so dass das pyramidenartige Bildelement 3'als leicht verschwommene beziehungsweise kontinuierliche pyramidenförmige Anordnung wahrgenommen werden kann. - Die Radien der Kreisbahnen bzw. kreisförmigen Bahnen der in den
Figuren 11a, 11b, 11c ,12a, 12b gezeigten Bahnen liegen zwischen 10 mm für den Bildpunkt 3a in der Spitze der Pyramide und 1 mm für den Bildpunkt 3c in der Basis der Pyramide. -
Figur 13a und Figur 13b zeigen beispielhaft ein Sicherheitselement 1, bei dem weiter von ein oder mehreren zweiten Mikrostrukturen eine zweite optische Information generiert wird. - Die
Figur 13a zeigt ein Sicherheitselement 1, bei dem insbesondere die in derFigur 4 gezeigte Anordnung von Bahnen 2a, 2b, und 2c mit den ersten Mikrostrukturelementen 100a, 100b und 100c neben einem Flächenbereich mit einer zweiten Mikrostruktur 20, vorgesehen ist. Die ersten Mikrostrukturelemente 100a, 100b und/oder 100c überlappen hierbei nicht mit den zweiten Mikrostrukturelementen 200a der Mikrostrukturen 20. - Die
Figur 13b zeigt eine Anordnung von ersten und zweiten Mikrostrukturen, bei denen ein oder mehrere der den ersten optischen variablen Effekt generierenden Bahnen, hier die Bahnen 2a, 2b, den Flächenbereich der zweiten Mikrostruktur 20 zerschneiden. - Vorzugsweise kann in dem Falle nach
Figur 13b der Flächenbereich der zweiten Mikrostruktur 20 und der Bahnen 2a, 2b auch ineinander gerastert sein. Hierzu sind die Mikrostruktur 20 und die Bahnen 2a, 2b, 2c in zumindest einer bestimmten Richtung jeweils in eine Vielzahl streifenförmiger Teilbereiche zerlegt. Diese streifenförmigen Teilbereiche sind jeweils derart zueinander angeordnet, dass ein streifenförmiger Teilbereich umfassend die Mikrostruktur 20 oder einen Teil der Mikrostruktur 20 zu beiden Schnittseiten mit jeweils einem streifenförmigen Teilbereich umfassend eine oder mehrere der Bahnen 2a, 2b, 2c oder Teile der Bahnen 2a, 2b, 2c benachbart ist und umgekehrt, so dass sich die streifenförmigen Teilbereiche umfassend die Mikrostrukturen und die streifenförmigen Teilbereiche umfassend die Bahnen einander räumlich in einer Richtung senkrecht zur Schnittrichtung abwechseln. Die Streifenbreite beträgt hierbei bevorzugt weniger als 300 µm. - Die zweiten Mikrostrukturen 20 generieren vorzugsweise eine optisch variable Information.
- Die zweiten Mikrostrukturen 20 umfassen vorzugsweise jeweils eine Vielzahl von zweiten Mikrostrukturelementen 200a, 200b, wobei die zweiten Mikrostrukturelemente 200a, 200b vorzugsweise durch die Parameter Beabstandung der zweiten Mikrostrukturelemente, Relieftiefe, Reliefform und Orientierung der Längsrichtung der zweiten Mikrostrukturelemente charakterisiert sind.
- Die zweiten Mikrostrukturelemente 200a und/oder 200b sind hierbei bevorzugt als linienförmige Strukturelemente insbesondere mit einem dreieckförmigen Profil ausgeformt, welche wie in
Fig. 13b verdeutlicht angeordnet sind und als zweiten optischen Effekt ein dreidimensional erscheinendes Reliefbild, insbesondere ein dreidimensional achromatisch erscheinendes Reliefbild, bereitstellen. - Weiter können die zweiten Mikrostrukturen 20 auch eine Vielzahl von zweiten Facettenflächen aufweisen, welche bei Reflexion und/oder Beugung von Licht ein Reliefbild in Abhängigkeit des Verlauf und/oder Neigungswinkelverlaufs der Facettenflächen bereitstellen.
- Die zweiten Mikrostrukturen können jedoch jeweils auch, als ein Gitter, insbesondere ein sinus- und/oder dreieckförmiges Gitter, eine anisotrop streuende Struktur, eine Mattstruktur, ein Blaze-Gitter und/oder ein Oberflächenrelief-Hologramm ausgeformt sein. Die ersten und/oder zweiten Mikrostrukturen können auch mit einer metallischen und/oder HRI-Reflexionsschicht und/oder einer einen Farbverschiebungseffekt bewirkenden Schicht kombiniert werden, wie bereits oben ausgeführt. Die ersten und zweiten Mikrostrukturen können auch mittels holographischer Belichtung in ein Volumenhologramm überführt werden.
- Die
Figuren 14a bis 14e zeigen den Aufbau eines Sicherheitsdokuments mit einem Sicherheitselement 1.Fig. 14a bis 14d zeigen ein Sicherheitselement 1 in Draufsicht undFig. 14e zeigt Fotos eines Musters eines Sicherheitselements 1 bei verschiedenen Betrachtungswinkeln. - In
Figur 14a ist das gleiche Bildelement bestehend aus fünf Punkten bzw. Bildpunkten 3f, 3g, 3h, 3i, 3j gezeigt wie das Bildelement inFigur 1a . Im Unterschied zuFigur 1a sind die Zentren bzw. Mittelpunkte 4f, 4g, 4h, 4i, 4j der Kreisbahnen bzw. kreisförmigen Bahnen 2f, 2g, 2h, 2i, 2j jedoch zufällig oder pseudo-zufällig angeordnet. Die Anordnung der Zentren bzw. Mittelpunkte 4f, 4g, 4h, 4i, 4j zeigt auch nicht das Bildelement bestehend aus den fünf Punkten bzw. den fünf Bildpunkten 3f, 3g, 3h, 3i, 3j, insbesondere angeordnet gemäß der Positionen der fünf Punkte bzw. der fünf Bildpunkte 3f, 3g, 3h, 3i, 3j. Die Mikrostrukturen in den Bahnen 2f, 2g, 2h, 2i, 2j sind vorzugsweise derart gewählt und angeordnet, dass bei einem vorbestimmten Beleuchtungs- und/oder Betrachtungswinkel das gewünschte Bildelement, insbesondere umfassend die Bildpunkte 3f, 3g, 3h, 3i, 3j, für einen Betrachter erscheint. Bei allen anderen Beleuchtungs- und/oder Betrachtungswinkeln laufen die Bildpunkte 3f, 3g, 3h, 3i, 3j auf den Bahnen 2f, 2g, 2h, 2i, 2j auseinander und das Bildelement, insbesondere umfassend die Bildpunkte 3f, 3g, 3h, 3i, 3j, ist nicht mehr erfassbar. DieFiguren 14b bis 14d zeigen schematisch das Auseinanderlaufen der in diesem Beispiel fünf Bildpunkte 3f, 3g, 3h, 3i, 3j. - Optional liegen nur Abschnitte von Bahnen vor, wobei diese Abschnitte bevorzugt dort enden, wo bei dem vorbestimmten Beleuchtungs- und/oder Betrachtungswinkel das Bildelement zu sehen bzw. erfassbar ist. Dies erleichtert es insbesondere, die richtige bzw. passende Winkelkonstellation zu finden. Ebenso besteht optional die Möglichkeit, den Kreisbahnen bzw. kreisförmigen Bahnen zufällig oder pseudo-zufällig unterschiedliche Radien zuzuordnen.
-
Figur 14e (a) bis (d) zeigt Fotos eines beispielhaften Designs eines Sicherheitselements 1 welches aus Kreisbahnen bzw. kreisförmigen Bahnen mit pseudo-zufällig angeordneten Zentren bzw. Mittelpunkten der Kreisbahnen bzw. kreisförmigen Bahnen aufgebaut ist, wobei zwei Kreisbahnen bzw. kreisförmigen Bahnen der Kreisbahnen bzw. kreisförmigen Bahnen jeweils mit den Bezugszeichen 2i beziehungsweise 2j versehen sind. In der zentralen Betrachtungsposition, insbesondere gezeigt inFigur 14e (a) , ist das aus Bildpunkten aufgebaute Bildelement 3II in Form des Buchstabens "K" zu sehen. Beim Kippen des Sicherheitselementes 1 nach rechts laufen die Bildpunkte auseinander, die definierte Zuordnung geht verloren und das Bildelement 3II ist nicht mehr erfassbar, wie in denFiguren 14e (b) bis 14e (d) gezeigt. Insbesondere geht das als der Buchstabe "K" erfassbare Bildelement 3II beim Kippen nach rechts in ein diffuses Bildelement 3III über. - Die
Fig. 15 zeigt zwei Aufnahmen der optischen Wirkung eines Sicherheitselements 1 umfassend zwei Bildelemente 3IV und 3V als die Zahl "5" und den Buchstaben "K" ausgestaltete Bildelemente unter einer Beleuchtung. Die zwei Bildelemente 3IV und 3V werden vorzugsweise bereits durch eine einzige Lichtquelle bereitgestellt. Hierbei werden bevorzugt Kreisbahnen bzw. kreisförmige Bahnen für die zwei Bildelemente 3IV und 3V berechnet und anschließend übereinandergelegt. Vorzugsweise ordnet eine Berechnungssoftware in etwa gleich viele Schnittpunkte der Kreisbahnen bzw. kreisförmigen Bahnen den beiden Bildelemente 3IV und 3V zu. Hierdurch wird erreicht, dass beide Bildelemente 3IV und 3V insbesondere in etwa ähnlich hell erscheinen. Die Mikrostrukturen sind bevorzugt asymmetrische, insbesondere blazeartige Strukturen, wie z.B. Blazegitter oder Mikrospiegel. Diese Mikrostrukturen sind nun in den Kreisbahnen bzw. kreisförmigen Bahnen der zwei Bildelemente 3IV und 3V derart angeordnet und ausgerichtet, dass die zwei Bildelemente 3IV und 3V bevorzugt nicht an der gleichen Position der Kreisbahnen bzw. kreisförmigen Bahnen aufleuchten. Vorzugsweise erscheinen sie genau gegenüberliegend auf den Kreisbahnen bzw. kreisförmigen Bahnen. Die Mikrostrukturen sind beispielsweise derart angeordnet, dass sich die zwei Bildelemente 3IV und 3V insbesondere in die gleiche Richtung im Kreis bewegen. Die optische Wirkung bei einer Verkippung und/oder Drehung des in derFig. 15 gezeigten Sicherheitselements besteht darin, dass sich die Positionen der Bildelemente "5" und "K" auf der Kreisbahn bzw. kreisförmigen Bahn vorzugsweise vertauschen. Insbesondere auch in diesem Beispiel beträgt die Gitterperiode der Blaze-Gitter 6 µm und die Gittertiefe der Blaze-Gitter 2 µm. Würden anstelle von Blaze-Gitter symmetrische Gitter, wie z.B. sinusförmige Gitter, verwendet, so würden beide Bildelemente insbesondere gleichzeitig und damit insbesondere überlagert an beiden Positionen erscheinen. Durch das Überprüfen des Platztausches bzw. Positionswechsels der zwei Bildelemente bei Verkippung und/oder Drehung ist vorzugsweise ein einfacher, indirekter Nachweis des Vorliegens blaze-artiger Mikrostrukturen möglich. - Wie vorstehend beschrieben, zeigt die
Figur 15 (a) das Sicherheitselement 1 umfassend die Bildelemente 3IV und 3V, wobei das Bildelement 3IV als die Zahl "5" ausgestaltet ist und derart für einen Betrachter erfassbar ist sowie das Bildelement 3V als der Buchstabe "K" ausgestaltet ist und derart für einen Betrachter erfassbar ist. DieFigur 15 (b) zeigt das Sicherheitselement 1 umfassend die Bildelemente 3VI und 3VII nach einem Kippen des in derFigur 15 (a) gezeigten Sicherheitselements 1 nach rechts, wobei das Bildelement 3VI als die Zahl "K" ausgestaltet ist und derart für einen Betrachter erfassbar ist sowie das Bildelement 3VII als der Buchstabe "K" ausgestaltet ist und derart für einen Betrachter erfassbar ist. Vorzugsweise wird das Bildelement 3IV (Zahl "5") an dessen Position beim Kippen des Sicherheitselements 1 nach rechts durch das Bildelement 3VI (Buchstabe "K") ersetzt und das Bildelement 3V (Buchstabe "K") an dessen Position beim Kippen des Sicherheitselements 1 nach rechts durch das Bildelement 3VII (Zahl "5") ersetzt. -
Figur 16a bis 16d zeigen den Aufbau eines Sicherheitsdokuments umfassend ein Sicherheitselement 1. Hierbei sind die Zentren bzw. Mittelpunkte 4k, insbesondere von mindestens 75%, bevorzugt von mindestens 90%, insbesondere bevorzugt von allen, Kreisbahnen bzw. kreisförmigen Bahnen 2k, 2l, 2m, 2n, 2o, 2p identisch, oder nahezu identisch. Unter nahezu identisch wird insbesondere verstanden, dass die Zentren bzw. Mittelpunkte 4k, insbesondere der meisten, bevorzugt von allen, Kreisbahnen bzw. kreisförmigen Bahnen 2k, 2l, 2m, 2n, 2o, 2p einen maximalen Abstand voneinander, insbesondere von nicht mehr als 10% des Radius Rk, bevorzugt nicht mehr als 5% des Radius Rk, der größten Kreisbahn bzw. kreisförmigen Bahn 2k aufweisen und/oder dass die Zentren bzw. Mittelpunkte, insbesondere der meisten, bevorzugt aller, Kreisbahnen bzw. kreisförmigen Bahnen 2k, 2l, 2m, 2n, 2o, 2p einen maximalen Abstand voneinander von nicht mehr als 3 mm, weiter bevorzugt nicht mehr als 1 mm, insbesondere bevorzugt nicht mehr als 0,5 mm, aufweisen. Der Radius Rk, Rl, Rm, Rn, Ro, beziehungsweise Rp der jeweiligen Kreisbahn bzw. kreisförmigen Bahn 2k, 2l, 2m, 2n, 2o, beziehungsweise 2p ergibt sich insbesondere aus der jeweiligen Position des zugeordneten Bildpunktes 3k, 3l, 3m, 3n, 3o, 3p des Bildelements 3VIII. Die Mikrostrukturen in den Bahnen 2k, 2l, 2m, 2n, 2o, 2p sind vorzugsweise derart gewählt und angeordnet, dass bei einer gewünschten Beleuchtungs- und Betrachtungssituation das Bildelement 3VIII erscheint. Beim Kippen oder Drehen des Sicherheitselements 1 dreht sich das Bildelement 3VIII bevorzugt um das Zentrum bzw. den Mittelpunkt 4k der Kreisbahnen bzw. kreisförmigen Bahnen 2k, 2l, 2m, 2n, 2o, 2p entlang der Bahnen 2k, 2l, 2m, 2n, 2o, 2p mit. Beispielsweise kann das Bildelement einen Vogel darstellen, welcher beim Kippen oder Drehen im Kreis fliegt. Ebenso ist es möglich, Kreisbahnen bzw. kreisförmigen Bahnen für ein zweites Bildelement derart übereinanderzulegen, dass die Mikrostrukturen insbesondere derart angeordnet und ausgerichtet sind, so dass die zwei Bildelemente bevorzugt nicht an der gleichen Position aufleuchten. Beispielsweise kann das erste Bildelement eine Taube darstellen und das zweite Bildelement einen Adler. Beim Kippen oder Drehen würde der Adler vorzugsweise virtuell hinter der Taube herfliegen. - Eine derart ausgestaltetes Sicherheitselement 1 mit identischen oder nahezu identischen Zentren bzw. Mittelpunkte aller Kreisbahnen bzw. kreisförmigen Bahnen hat insbesondere den Vorteil, dass sich weniger Kreisbahnen bzw. kreisförmigen Bahnen überschneiden und vorzugsweise hierdurch die Bildelemente heller erscheinen.
-
Figur 17a bis 17e zeigen den Aufbau eines Sicherheitsdokuments umfassend ein Sicherheitselement 1. Hierbei sind die Zentren bzw. Mittelpunkte 4q von mindestens 75%, bevorzugt mindestens 90%, besonders bevorzugt von allen, Kreisbahnen bzw. kreisförmigen Bahnen 2q, 2r, 2s, 2t, 2u beziehungsweise Kreisbahnabschnitte bzw. Abschnitte kreisförmiger Bahnen 2q, 2r, 2s, 2t, 2u identisch oder nahezu identisch. Unter nahezu identisch ist vorzugsweise zu verstehen, dass die Zentren bzw. Mittepunkte 4q, insbesondere der meisten, bevorzugt aller, Kreisbahnen bzw. kreisförmigen Bahnen 2q, 2r, 2s, 2t, 2u beziehungsweise Kreisbahnabschnitte bzw. kreisförmigen Bahnabschnitten 2q, 2r, 2s, 2t, 2u einen maximalen Abstand voneinander von nicht mehr als 10% des Radius Rq, bevorzugt nicht mehr als 5% des Radius Rq, der größten Kreisbahn bzw. kreisförmigen Bahn 2q beziehungsweise des größten Kreisbahnabschnittes 2q aufweisen und/oder dass die Zentren bzw. Mittelpunkte 4q, insbesondere der meisten, bevorzugt aller, Kreisbahnen bzw. kreisförmigen Bahnen 2q, 2r, 2s, 2t, 2u beziehungsweise aller Kreisbahnabschnitte bzw. Abschnitte kreisförmiger Bahnen 2q, 2r, 2s, 2t, 2u einen maximalen Abstand voneinander von nicht mehr als 3 mm, weiter bevorzugt nicht mehr als 1 mm, besonders bevorzugt nicht mehr als 0,5 mm aufweisen. Der Radius 2q, 2r, 2s, 2t, bzw. 2u der jeweiligen Kreisbahn bzw. kreisförmigen Bahn 2q, 2r, 2s, 2t, bzw. 2u beziehungsweise des jeweiligen Kreisbahnabschnittes bzw. kreisförmigen Bahnabschnittes 2q, 2r, 2s, 2t, beziehungsweise 2u ergibt sich insbesondere aus der jeweiligen Position des zugeordneten Bildpunktes 2q, 2r, 2s, 2t, bzw. 2u des Bildelements 3IX. Die Mikrostrukturen in den Kreisbahnen bzw. kreisförmigen Bahnen 2q, 2r, 2s, 2t, bzw. 2u beziehungsweise Kreisbahnabschnitten bzw. kreisförmigen Bahnabschnitten 2q, 2r, 2s, 2t, bzw. 2u sind bevorzugt derart gewählt und angeordnet, dass bei einer gewünschten Beleuchtungs- und Betrachtungssituation ein Bildelement 3IX erscheint. Beim Kippen und/oder Drehen des Sicherheitselements 1 verändert sich das Bildelement 3IX vorzugsweise durch verschwindende und/oder neu erscheinende und/oder kontinuierlich vorhandene Bildpunkte 3q, 3r, 3s, 3t, 3u derart, dass eine Animation von einem Betrachter zu erfassen ist. Beispielsweise kann das Bildelement einen Vogel darstellen, welcher beim Kippen oder Drehen im Kreis fliegt und hierbei scheinbar mit den Flügeln schlägt. - Die
Figuren 17b bis 17e zeigen eine Animation von Würfelpunkten 3q, 3r, 3s, 3t, 3u, wobei die Animation von fünf Würfelpunkten 3q, 3r, 3s, 3t, 3u bis zwei Würfelpunkte 3q, 3u "herunterzählt", das heißt die Anzahl der Würfelpunkte verringert sich, insbesondere in der Abfolge derFiguren 17b bis 17e , jeweils um einen Würfelpunkt. - Ebenso ist es möglich, Kreisbahnen bzw. kreisförmigen Bahnen für ein zweites Bildelement übereinanderzulegen, wobei die Mikrostrukturen insbesondere derart angeordnet und ausgerichtet sind, dass die zwei Bildelemente nicht an der gleichen Position aufleuchten. Beispielsweise kann das erste Bildelement die Animation eines fliegenden Vogels darstellen und das zweite Bildelement ein sich nicht veränderndes Bildelement, z.B. ein Denominationszeichen, darstellen. Die Kombination aus einer Animation und einem statischen Bildelement ist einfach zu kommunizieren und erhöht dadurch die Fälschungssicherheit.
-
- 1
- Sicherheitselement
- 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e
- Bahn
- 20a
- innere Kontur einer Bahn
- 20b
- äußere Kontur einer Bahn
- 21a, 22a
- Teilbereiche einer Bahn
- 3, 3'
- Bildelemente
- 3a, 3b, 3b, 3d, 3e
- Bildpunkte
- 300a, 300b, 300c, 300d, 300e, 300f
- Verbindungslinien
- 30, 31, 32, 33
- Positionen
- 4a, 4b, 4c, 4d, 4e
- Mittelpunkte von Bahnen
- 5
- Sicherheitsdokument
- 51
- Dokumentenkörper
- 52
- Dekorschicht
- 53
- Kleberschicht
- 54
- Schutzschicht
- Ra, Rb, Rc, Rd, Re
- Radien
- B
- Breite
- Λ
- Gitterperiode
- R1, R2
- Richtungen
- M
- Mittelpunkt
- α
- Azimutwinkel
- 10
- erste Mikrostrukturen
- 20
- zweite Mikrostrukturen
- 100
- erste Mikrostrukturelemente
- 10a
- sinusförmiges Gitter
- 10d
- Blaze-Gitter
- 10e
- anisotrope Mattstrukturen
- 100a, 100b, 100c
- erste Mikrostrukturen
- 11, 12
- Schnittbereich
- 121,122,123
- Unterbrechung
- 13, 131, 132
- Versatz
- 14
- Mosaikfläche
- 141, 142, 143, 144
- Teilmosaikflächen
- 141a, 142a, 143a, 144a
- Teilmosaikflächen
- 15
- freie Flächenbereiche
- 200a, 200b
- zweite Mikrostrukturen
- 2f, 2g, 2h, 2i, 2j
- Bahnen
- 3II, 3III, 3IV, 3V, 3VI
- Bildelemente
- 3f, 3g, 3h, 3i, 3j
- Bildpunkte
- 4f, 4g, 4h, 4i, 4j
- Mittelpunkte
- Rf, Rg, Rh, Ri, Rj
- Radien
- 2k, 2l, 2m, 2n, 2o, 2p
- Bahnen
- 3VIII
- Bildelement
- 3k, 3l, 3m, 3n, 3o, 3p
- Bildpunkte
- 4k
- Mittelpunkt
- Rk, Rl, Rm, Rn, Ro, Rp
- Radien
- 2q, 2r, 2s, 2t, 2u
- Bahnen
- 3IX, 3X, 3XI, 3XII
- Bildelement
- 3q, 3r, 3s, 3t, 3u
- Bildpunkte
- 4q
- Mittelpunkt
Claims (18)
- Sicherheitselement (1) mit ein oder mehreren ersten Mikrostrukturen (10), wobei die ersten Mikrostrukturen (10) jeweils in ein oder mehreren zumindest abschnittsweise gekrümmten Bahnen (2, 2a bis 2u) oder in ein oder mehreren zumindest abschnittsweise gekrümmten Abschnitten einer Bahn (2, 2a bis 2u) vorgesehen sind, und/oder jeweils entlang ein oder mehrerer zumindest abschnittsweise gekrümmter Bahnen (2, 2a bis 2u) oder entlang ein oder mehreren zumindest abschnittsweise gekrümmten Abschnitten einer Bahn (2, 2a bis 2u) verlaufen,
dadurch gekennzeichnet,dass ein oder mehrere der Bahnen (2, 2a bis 2u) jeweils als kreisbogenförmige und/oder kreisförmige Bahn ausgebildet sind undzwei oder mehrere Mittelpunkte der ein oder mehreren Mittelpunkte (M, 4a bis 4j, 4k, 4q) der kreisförmigen Bahnen die gleiche Position aufweisen,
odersich ein oder mehrere der Bahnen (2, 2a bis 2u) und/oder eine oder mehrere der ersten Mikrostrukturen (10) jeweils einfach oder mehrfach in einem oder mehreren Schnittbereichen (11) schneiden und in einem oder mehreren der Schnittbereiche (11) jeweils ausschließlich die erste Mikrostruktur (10) oder die ersten Mikrostrukturen (10) einer der sich in dem jeweiligen Schnittbereich (11) schneidenden Bahnen (2, 2a bis 2u) vorgesehen sind. - Sicherheitselement (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die ersten Mikrostrukturen (10) eine erste optisch variable Information bereitstellen, insbesondere ein oder mehrere 3D-Effekte und/oder Bewegungseffekte bereitstellen, bevorzugt achromatische oder monochromatische 3D-Effekte und/oder Bewegungseffekte bereitstellen, insbesondere wobei die erste optisch variable Information ein oder mehrere Bildelemente (3, 3' bis 3IX) aufweist, welche sich aus mehreren Bildpunkten (3a bis 3u) zusammensetzen, wobei die Bildpunkte (3a bis 3u) von ersten Mikrostrukturen (10) bereitgestellt werden, welche in unterschiedlichen der Bahnen (2, 2a bis 2u) vorgesehen sind, beziehungsweise entlang unterschiedlicher der Bahnen (2, 2a bis 2u) verlaufen und/oder wobei die erste optisch variable Information ein oder mehrere Bildelemente (3, 3' bis 3IX) aufweist, welche sich aus mehreren Bildpunkten (3a bis 3u) zusammensetzen, wobei jeder der Bildpunkte (3a bis 3u) von einer zugeordneten der ersten Mikrostrukturen (10) bereitgestellt wird und jeder der zugeordneten ersten Mikrostrukturen (10) auf einer jeweils zugeordneten Bahn (2, 2a bis 2u) der ein oder mehreren Bahnen (2, 2a bis 2u) vorgesehen ist, beziehungsweise jeweils entlang einer jeweils zugeordneten Bahn (2, 2a bis 2u) der einen oder mehreren Bahnen (2, 2a bis 2u) verläuft, wobei insbesondere jedem der Bildpunkte (2, 2a bis 2u) eine unterschiedliche der einen oder mehreren Bahnen (2, 2a bis 2u) zugeordnet ist, bevorzugt wobei ein oder mehrere der Bildpunkte (3a bis 3u) beim Verkippen und/oder Biegen und/oder Verdrehen des Sicherheitselements (1) sich entlang der zugeordneten Bahn (2, 2a bis 2u) bewegt, bei Beleuchtung mit zumindest einer Lichtquelle, weiter bevorzugt mit zumindest einer Punktlichtquelle, insbesondere bevorzugt wobei die Bewegungsgeschwindigkeiten der Bildpunkte (3a bis 3u) entlang der jeweiligen Bahn (2, 2a bis 2u) bei einer konstanten Winkelgeschwindigkeit während der Verkippung und/oder Drehung des Sicherheitselements (1) unterschiedlich zueinander sind und/oder unterschiedliche Bewegungsgeschwindigkeitsverläufe zueinander aufweisen. - Sicherheitselement (1) nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die ersten Mikrostrukturen (10) als ersten optischen Effekt beim Verkippen und/oder Biegen und/oder Drehen des Sicherheitselements (1) eine Abfolge von Bildelementen (3, 3' bis 3IX) bereitstellen, welche einen Bewegungseffekt, einen Morphing-Effekt und/oder einen Flip-Effekt erzeugen und/oder dass die ersten Mikrostrukturen (10) als ersten optischen Effekt beim Verkippen und/oder Biegen und/oder Drehen des Sicherheitselements (1) eine Abfolge von Bildelementen (3, 3' bis 3IX) bereitstellen, welche einen 3D-Bewegungseffekt, einen 3D-Morphing-Effekt und/oder einen 3D-Flip-Effekt erzeugen, insbesondere wobei die Abfolge der Bildelemente (3, 3' bis 3IX) durch die Bewegung der Bildpunkte (3a bis 3u) entlang der Bahnen (2, 2a bis 2u) beim Verkippen und/oder Biegen und/oder Drehen des Sicherheitselements (1) erzeugt wird. - Sicherheitselement (1) nach Anspruch 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest zwei Bildelemente der ein oder mehreren Bildelemente (3, 3' bis 3IX) derart angeordnet und/oder ausgerichtet sind, dass sich die zumindest zwei Bildelemente der ein oder mehreren Bildelemente (3, 3` bis 3IX) bevorzugt nicht an der gleichen Position auf den jeweiligen zugeordneten kreisförmigen Bahnen befinden, sich die zumindest zwei Bildelemente (3, 3` bis 3IX) vorzugsweise auf den jeweiligen zugeordneten kreisförmigen Bahnen gegenüberliegen, wobei bevorzugt die Mittelpunkte (M, 4a bis 4j, 4k, 4q), insbesondere von mindestens 75%, bevorzugt von mindestens 90%, insbesondere bevorzugt von allen, kreisförmigen Bahnen einen maximalen Abstand voneinander von nicht mehr als 10% des Radius, bevorzugt von nicht mehr als 5% des Radius, der größten kreisförmigen Bahn aufweisen und/oder wobei bevorzugt die Mittelpunkte (M, 4a bis 4j, 4k, 4q), insbesondere der meisten, bevorzugt aller, kreisförmigen Bahnen einen maximalen Abstand voneinander von nicht mehr als 3 mm, weiter bevorzugt nicht mehr als 1 mm, und insbesondere bevorzugt nicht mehr als 0,5 mm, aufweisen. - Sicherheitselement (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein oder mehrere der Bahnen (2, 2a bis 2u) jeweils als ellipsenförmige Bahn ausgebildet sind und/oder dass ein oder mehrere der Bahnen (2, 2a bis 2u) jeweils als geschlossene und/oder offene Bahn ausgebildet sind. - Sicherheitselement (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass sich die Breite ein oder mehrerer der Bahnen (2, 2a bis 2u) sich jeweils abhängig von einer Verlaufsrichtung der jeweiligen Bahn ändert, sich insbesondere jeweils zumindest abschnittsweise kontinuierlich und/oder diskontinuierlich entlang der Verlaufsrichtung der jeweiligen Bahn ändert, wobei die Breite der jeweiligen Bahnen (2, 2a bis 2u) insbesondere durch den Abstand zwischen den Längskanten der jeweiligen Bahn bestimmt ist. - Sicherheitselement (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Radius (Rf bis Rp) und/oder die Krümmung und/oder der Krümmungsradius ein oder mehrerer der Bahnen (2, 2a bis 2u) sich jeweils abhängig von einer Verlaufsrichtung der jeweiligen Bahn ändert, sich insbesondere jeweils zumindest abschnittsweise kontinuierlich und/oder diskontinuierlich entlang der Verlaufsrichtung der jeweiligen Bahn ändert. - Sicherheitselement (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Breite ein oder mehrerer der Bahnen (2, 2a bis 2u) jeweils kleiner ist als der Radius oder die Radien (Rf bis Rp) der jeweiligen Bahn sind und/oder jeweils kleiner ist als der oder die Krümmungsradien der jeweiligen Bahn sind und/oder dass die Breite der einen oder mehreren Bahnen (2, 2a bis 2u) zwischen 3 µm und 300 µm, bevorzugt zwischen 10 µm und 100 µm, beträgt. - Sicherheitselement (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Krümmung ein oder mehrerer der Bahnen (2, 2a bis 2u), insbesondere aller Bahnen, jeweils über den gesamten Verlauf der jeweiligen Bahn das Vorzeichen nicht ändert und/oder dass die Krümmung ein oder mehrerer der Bahnen (2, 2a bis 2u), insbesondere aller Bahnen, jeweils zwischen 0,02 mm-1 und 2 mm-1, bevorzugt zwischen 0,1 mm-1 und 1 mm-1, beträgt. - Sicherheitselement (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine oder mehrere der Bahnen (2, 2a bis 2u) jeweils zueinander unterschiedliche Krümmungsverläufe aufweisen. - Sicherheitselement (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Krümmungsverläufe zwei oder mehrerer der Bahnen, insbesondere aller Bahnen, weiter bevorzugt aller kreisförmigen und/oder ellipsenförmigen Bahnen, jeweils gleich sind. - Sicherheitselement (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Sicherheitselement (1) ein oder mehrere zweite Mikrostrukturen (20) aufweist, welche eine zweite optische Information, insbesondere eine zweite optisch variable Information, bereitstellen. - Sicherheitselement (1) nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein oder mehrere der ersten Mikrostrukturen (10) jeweils eine Vielzahl von ersten Mikrostrukturelementen (100) umfassen und ein oder mehrere der zweiten Mikrostrukturen (20) jeweils eine Vielzahl von zweiten Mikrostrukturelementen (200) umfassen, wobei insbesondere die ersten beziehungsweise zweiten Mikrostrukturelemente jeweils durch die Parameter Beabstandung der ersten beziehungsweise zweiten Mikrostrukturelemente, Relieftiefe, Reliefform, Orientierung der Längsrichtung der ersten beziehungsweise zweiten Mikrostrukturelemente charakterisiert sind, insbesondere wobei ein oder mehrere der ersten beziehungsweise zweiten Mikrostrukturelemente (100, 200) der ersten beziehungsweise zweiten Mikrostruktur (10, 20) jeweils zumindest eine erste beziehungsweise zweite Facettenfläche aufweisen, welche insbesondere einen Mikrospiegel ausbildet, bevorzugt wobei eine oder mehrere der ersten Facettenflächen und/oder ein oder mehrere der zweiten Facettenflächen jeweils eine kleinste Flächenabmessung zwischen 10 µm2 und 5000 µm2, insbesondere zwischen 25 µm2 und 900 µm2, aufweisen und/oder dass eine oder mehrere der ersten Facettenflächen und/oder ein oder mehrere der zweiten Facettenflächen jeweils einen Neigungswinkel zu der Flächennormale des Sicherheitselements (1) zwischen 1° und 45°, insbesondere zwischen 1° und 20°, aufweisen und/oder dass ein oder mehrere der ersten Facettenflächen und/oder ein oder mehrere der zweiten Facettenflächen jeweils eine ebene Oberfläche oder konvexe oder konkav gewölbte Oberfläche aufweisen und/oder dass ein oder mehrere der ersten und/oder zweiten Facettenflächen zumindest eine, insbesondere achromatische, dreidimensionale Darstellung eines Reliefbildes darstellen, wobei der Neigungswinkel der ersten beziehungsweise zweiten Facettenflächen vorzugsweise jeweils zwischen 1° und 45°, insbesondere zwischen 1° und 20°, liegt und/oder sich vorzugsweise die Periode und/oder die Neigung ein oder mehrerer der ersten beziehungsweise zweiten Facettenflächen jeweils entlang einer oder mehreren lateraler Dimensionen kontinuierlich verändert. - Sicherheitselement (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest in einem Teilbereich von einer oder mehrerer der Bahnen (2, 2a bis 2u) die lokale Orientierung ein oder mehrerer der ersten Mikrostrukturelemente (100) der ersten Mikrostruktur (10), die lokale Vorzugsrichtung und/oder der lokale Neigungswinkel ein oder mehrerer der ersten Facetten der jeweiligen ersten Mikrostruktur (10) jeweils der lokalen Krümmung der jeweiligen Bahn (2, 2a bis 2u) entspricht, welche insbesondere durch eine der Längskanten der jeweiligen Bahn (2, 2a bis 2u) oder durch die Flächenschwerpunktlinie der jeweiligen Bahn (2, 2a bis 2u) bestimmt ist und/oder dass sich zumindest in einem Teilbereich einer oder mehrerer der Bahnen (2, 2a bis 2u) die lokale Orientierung ein oder mehrerer der ersten Mikrostrukturelemente (100) der ersten Mikrostruktur (10), die lokale Vorzugsrichtung und/oder der lokale Neigungswinkel ein oder mehrerer der ersten Facetten der jeweiligen ersten Mikrostruktur (10) jeweils von der lokalen Krümmung der jeweiligen Bahn (2, 2a bis 2u) nicht mehr als 0° bis 30° unterscheidet, wobei die lokale Krümmung insbesondere durch eine der Längskanten der jeweiligen Bahn (2, 2a bis 2u) oder durch die Flächenschwerpunktlinie der jeweiligen Bahn (2, 2a bis 2u) bestimmt ist und/oder dass sich zumindest in einem Teilbereich einer oder mehrerer der Bahnen (2, 2a bis 2u) die lokale Orientierung ein oder mehrerer der ersten Mikrostrukturelemente (100) der jeweiligen ersten Mikrostruktur (10), die lokale Vorzugsrichtung und/oder der lokale Neigungswinkel ein oder mehrerer der ersten Facetten der jeweiligen der ersten Mikrostruktur (10) jeweils von der lokalen Krümmung der jeweiligen Bahn (2, 2a bis 2u) um einen vorgegebenen Abweichungswinkel +/-30° unterscheidet, wobei die lokale Krümmung insbesondere durch eine der Längskanten der jeweiligen Bahn (2, 2a bis 2u) oder durch die Flächenschwerpunktlinie der jeweiligen Bahn (2, 2a bis 2u) bestimmt ist und/oder dass zumindest in einem Teilbereich einer oder mehrerer der Bahnen (2, 2a bis 2u) die lokale Orientierung ein oder mehrerer der ersten Mikrostrukturelemente (100) der jeweiligen ersten Mikrostruktur (10), die lokale Vorzugsrichtung und/oder der lokale Neigungswinkel ein oder mehrerer der ersten Facetten der jeweiligen ersten Mikrostruktur (10) jeweils zu der lokalen Krümmung der jeweiligen Bahn (2, 2a bis 2u) einen Winkel zwischen -45° und +45°, bevorzugt einen Winkel zwischen -30° und +30°, weiter bevorzugt einen Winkel zwischen -15° und +15°, aufweist, wobei die lokale Krümmung insbesondere durch eine der Längskanten der jeweiligen Bahn (2, 2a bis 2u) oder durch die Flächenschwerpunktlinie der jeweiligen Bahn (2, 2a bis 2u) bestimmt ist und/oder dass zumindest in einem Teilbereich einer oder mehrerer der Bahnen (2, 2a bis 2u) die Längserstreckung ein oder mehrerer der ersten Mikrostrukturelemente (100) der jeweiligen ersten Mikrostruktur (10) und/oder die Vorzugsrichtung parallel oder senkrecht zu der jeweiligen Bahn (2, 2a bis 2u) verläuft, bezogen auf die senkrecht zur Flächennormale des Sicherheitselements aufgespannten Ebene, insbesondere parallel und/oder senkrecht zu einer der Längskanten der jeweiligen Bahn (2, 2a bis 2u) oder der Flächenschwerpunktlinie der jeweiligen Bahn (2, 2a bis 2u) verläuft, insbesondere wobei der Teilbereich jeweils mindestens 50% der Fläche und/oder der Länge der jeweiligen Bahn (2, 2a bis 2u), besonders bevorzugt mindestens 70% der Fläche und/oder der Länge der jeweiligen Bahn (2, 2a bis 2u), insbesondere bevorzugt mindestens 85% der Fläche und/oder der Länge der jeweiligen Bahn (2, 2a bis 2u), umfasst. - Sicherheitselement (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass in einem oder mehreren der Schnittbereiche (11) jeweils die erste Mikrostruktur (10) oder die ersten Mikrostrukturen (10) der sich schneidenden Bahnen (2, 2a bis 2u) in einer ein- oder zweidimensionalen Rasterung vorgesehen sind, wobei die Rasterweite insbesondere zwischen 10 µm und 300 µm beträgt, insbesondere bevorzugt wobei außerhalb einer oder mehrerer der Bahnen (2, 2a bis 2u) im Bereich ein oder mehrerer der Schnittbereiche (11) ein oder mehrere Flächenbereiche (15) vorgesehen sind, welche mit einer der ersten Mikrostrukturen (10) der sich in den jeweiligen Schnittbereich scheidenden Bahnen (2, 2a bis 2u) versehen ist, wobei insbesondere die ein oder mehreren Flächenbereiche weniger als 150 µm, bevorzugt weniger als 50 µm, von dem jeweiligen Schnittbereich (11) angeordnet sind. - Sicherheitselement (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein oder mehrere der Bahnen (2, 2a bis 2u) jeweils ein oder mehrere Unterbrechungen (12) aufweisen, in denen die ersten Mikrostrukturen (10) nicht vorgesehen sind, wobei die Unterbrechungen (12) bevorzugt zwischen 0% und 30%, weiter bevorzugt zwischen 1% und 10%, der Fläche und/oder Länge der jeweiligen ein oder mehreren Bahnen (2, 2a bis 2u) betragen, insbesondere wobei ein oder mehrere der Unterbrechungen (12) jeweils in ein oder mehreren Schnittbereichen (11) der jeweiligen einen oder mehreren Bahnen (2, 2a bis 2u) angeordnet sind, bevorzugt wobei ein oder mehrere der Unterbrechungen (12) jeweils außerhalb ein oder mehrerer Schnittbereiche (11) der jeweiligen ein oder mehreren Bahnen (2, 2a bis 2u) angeordnet sind, insbesondere bevorzugt wobei eine oder mehrere der Unterbrechungen (12) jeweils bevorzugt zufällig und/oder pseudo-zufällig verteilt sind, insbesondere jeweils zufällig und/oder pseudo-zufällig parallel und/oder senkrecht zu einem oder mehreren Tangentialvektoren der jeweiligen Bahn (2, 2a bis 2u) verteilt sind. - Sicherheitselement (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine oder mehrere der Bahnen (2, 2a bis 2u) und/oder ein oder mehrere der ersten Mikrostrukturen (10) jeweils ein oder mehrere Versatze (13) aufweisen, insbesondere wobei die lateralen Abmessungen ein oder mehrere der Versatze (13) jeweils kleiner als die Breite der jeweiligen Bahn (2, 2a bis 2u) sind, bevorzugt wobei eine oder mehrere der Versatze (13) jeweils zufällig und/oder pseudo-zufällig verteilt sind, insbesondere jeweils zufällig und/oder pseudo-zufällig parallel und/oder senkrecht zu einem oder mehreren Tangentialvektoren der jeweiligen Bahn (2, 2a bis 2u) verteilt sind. - Sicherheitselement (1) nach einem der Ansprüche 12 bis 17,
dadurch gekennzeichnet,
dass die zweiten Mikrostrukturen (20) in einem Flächenbereich vorgesehen sind, der nicht mit den Bahnen (2, 2a bis 2u) überlappt und/oder dass die zweiten Mikrostrukturen (20) in einem Flächenbereich vorgesehen sind, der aus zwei oder mehr jeweils voneinander beabstandeten Teilbereichen besteht, welche jeweils streifenförmig, insbesondere mit einer Breite kleiner als 300 µm, ausgeformt sind und/oder dass die zweiten Mikrostrukturen (20) in einem Flächenbereich vorgesehen sind, der aus zwei oder mehr jeweils voneinander beabstandeten Teilbereichen besteht, welche jeweils streifenförmig, insbesondere mit einer Breite kleiner als 300 µm, ausgeformt sind, und das ein oder mehrere der Teilbereiche jeweils mit einem zugeordneten Unterbrechungsbereich der ein oder mehreren Bahnen (2, 2a bis 2u) zumindest bereichsweise überlappen.
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