EP4210962A1 - Optisch variables sicherheitselement - Google Patents

Optisch variables sicherheitselement

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EP4210962A1
EP4210962A1 EP21752496.6A EP21752496A EP4210962A1 EP 4210962 A1 EP4210962 A1 EP 4210962A1 EP 21752496 A EP21752496 A EP 21752496A EP 4210962 A1 EP4210962 A1 EP 4210962A1
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EP
European Patent Office
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reflection
security element
lying
relief structure
coating
Prior art date
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Application number
EP21752496.6A
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English (en)
French (fr)
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EP4210962B1 (de
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Kai Herrmann SCHERER
Maik Rudolf Johann Scherer
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Giesecke and Devrient Currency Technology GmbH
Original Assignee
Giesecke and Devrient Currency Technology GmbH
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Publication date
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Publication of EP4210962B1 publication Critical patent/EP4210962B1/de
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    • B42D25/36Identification or security features, e.g. for preventing forgery comprising special materials
    • B42D25/373Metallic materials

Definitions

  • the invention relates to an optically variable security element for protecting objects of value, with a reflective surface area that exhibits at least two optically variable effects recognizable from different viewing directions.
  • the invention also relates to a method for producing such a security element and to a data carrier equipped with such a security element.
  • Data carriers such as valuables or ID documents, but also other valuables, such as branded items, are often provided with security elements for protection, which allow the authenticity of the data carriers to be checked and which at the same time serve as protection against unauthorized reproduction.
  • the security elements can be designed, for example, in the form of a security thread embedded in a bank note, a cover film for a bank note with a hole, an applied security strip, a self-supporting transfer element or also in the form of a feature area printed directly on a document of value.
  • Security elements with a viewing angle-dependent or three-dimensional appearance play a special role in securing authenticity, as these cannot be reproduced even with the most modern copiers.
  • the security elements are equipped with optically variable elements that give the viewer a different image impression from different viewing angles and, for example, depending on the viewing angle, show a different color or brightness impression, a different perspective view and/or a different graphic motif.
  • the prior art describes, for example, movement effects, pump effects, depth effects or flip effects as optically variable effects, which are realized with the aid of holograms, microlenses or micromirrors.
  • the publication DE 102018005447 A1 proposed optically variable security elements which have two relief structures which are arranged at different height levels and are each provided with a color coating.
  • the color coating of the higher-lying relief structure is structured as a grid, so that the color coating of the lower-lying relief structure appears in the spaces between the grids when the security element is viewed.
  • This design enables a transition-free change from a first to a second appearance when the security element is tilted.
  • the realization of the necessary fine screening of the color coating is technologically very demanding.
  • the invention is based on the object of proposing a generic optically variable security element that is easy to produce, has an attractive visual appearance and can be used in a variety of ways to authenticate data carriers.
  • the invention contains an optically variable security element with a multicolored reflective surface area, which can be used in particular to protect valuables.
  • the reflective surface area shows at least two optically variable effects that are recognizable from different viewing directions and appear with different first and second colors, and when viewed through it shows an appearance in a third, different color.
  • the third color is different from both the first and the second color.
  • color includes not only chromatic colors, but also achromatic colors, ie in particular white, black, gray, and essentially silvery metallic colors, such as the color of a reflective aluminum or silver layer.
  • the reflective surface area contains two independent relief structures, which are arranged at different height levels in the z-direction and form a lower-lying and a higher-lying relief structure.
  • the two relief structures overlap in a feature area, with partial overlapping or complete overlapping, ie formation in congruent surface areas, being possible.
  • the higher-lying relief structure is provided with a first reflection-increasing coating following the course of the relief, which has wavelength-dependent reflection and transmission in the visible spectral range and thereby at least one reflection band and at least one transmission band.
  • the lower-lying relief structure is provided with a second reflection-increasing coating following the course of the relief, which has a wavelength-dependent reflection and transmission in the visible spectral range and also at least one reflection band and at least one
  • the higher-lying relief structure and the lower-lying relief structure are matched to one another in that a reflection band of the second reflection-enhancing coating lies at least partially in a transmission band of the first reflection-enhancing coating, and in that at least one transmission band of the two reflection-enhancing coatings overlaps.
  • the higher-lying relief structure shows a first optically variable effect in the first color and the lower-lying relief structure shows a second optically variable effect in the second, different color through the first reflection-enhancing coating.
  • an appearance in the third color which differs from the first and second color, can be seen through the higher-lying and the lower-lying relief structure.
  • the first and/or second reflection-increasing coating has a transmission of at least 35%, preferably at least 50%, particularly preferably at least 65%, in its transmission bands of the visible spectral range.
  • the first and/or second reflection-increasing coating has a reflection in its reflection bands of the visible spectral range. xion of at least 20%, preferably at least 30%, more preferably at least 40%.
  • the first reflection-increasing coating preferably contains one or more high-index layers, preferably dielectric high-index layers, which have a refractive index of at least 1.7, preferably at least 2.0 and particularly preferably at least 2.2, at least in a portion of the visible spectrum .
  • the first reflection-increasing coating can be formed by a ZnS layer with a thickness between 50 nm and 400 nm.
  • the second reflection-increasing coating advantageously contains one or more high-index layers, preferably dielectric high-index layers, which have a refractive index of at least 1.7, preferably at least 2.0 and particularly preferably at least in a portion of the visible spectrum 2.2.
  • the second reflection-increasing coating can be formed by a ZnS layer with a thickness of between 50 nm and 400 nm.
  • the first and second reflection-increasing coatings are each formed by a ZnS layer, with the layer thicknesses of the two coatings differing by 35 nm or more.
  • a reflection band of the second reflection-increasing coating lies at least partially in a transmission band of the first reflection-increasing coating, as desired.
  • the second reflection-increasing coating represents a multi-layer system with a layer consists of metal/dielectric/metal, in particular aluminum/SiCh/aluminum, the metal layers of the multilayer system, in particular the aluminum layers, having a layer thickness of 5 nm or less, preferably 4 nm or less.
  • the multilayer system is advantageously designed in such a way that its reflection and transmission are between 30% and 70%.
  • the first reflection-increasing coating can also be formed by a multi-layer system of the type mentioned, even if high-index individual layers, for example a ZnS layer, are currently particularly preferred for the first reflection-increasing coating.
  • the higher-lying relief structure and/or the lower-lying relief structure are formed by micromirror arrangements with specularly reflecting micromirrors, in particular with non-diffractive mirrors, and preferably with flat mirrors, concave mirrors and/or Fresnel-like mirrors.
  • the lateral dimensions of the micromirrors are expediently below 50 ⁇ m, advantageously below 20 ⁇ m, preferably around 10 ⁇ m, ie between 7 ⁇ m and 13 ⁇ m.
  • the lateral dimensions of the micromirrors are also above 2 ⁇ m, in particular above 3 ⁇ m or even above 5 ⁇ m.
  • the pitch of the micromirrors is preferably less than 10 ⁇ m, preferably less than 5 ⁇ m.
  • the relief structures can also include other embossed relief structures, in particular Fresnel lenses, concave mirrors, hologram structures, nanostructures or diffractive blazed gratings.
  • embossed relief structures in particular Fresnel lenses, concave mirrors, hologram structures, nanostructures or diffractive blazed gratings.
  • achromatic diffraction gratings so-called matte structures, which essentially reflect white light, can also be used.
  • the relief structures can at least the second relief structure also have sub-wave structures, in particular sub-wavelength gratings, which, in combination with the respective reflection-increasing layer, determine or at least co-determine the color thereof.
  • one or both relief structures can also be formed by a layer with a multiplicity of three-dimensionally aligned platelet-shaped pigments.
  • the flake-form pigments are particularly advantageously flake-form magnetic pigments that can be aligned by a magnetic field, but they can also be flake-form effect pigments that can be aligned by other fields, for example electric fields.
  • the aligned pigments not only lie flat in the plane of the surface area, but are at least partially tilted with respect to this plane. Due to its three-dimensional alignment with a tilting component against the plane, the surface formed by the pigments also represents a relief structure, similar to the embossed structures described above.
  • a first of the three colors mentioned is red or reddish, a second is green or greenish and a third is blue or bluish.
  • the color that is visible when viewed through is also advantageously an achromatic color, in particular with a gray or metallic appearance.
  • both reflection-increasing layers are not screened and in particular are even applied to the surface pattern over the entire surface.
  • a particular advantage of the design according to the invention consists precisely in the fact that the optically variable effect of the underlying relief structure is visible despite a first reflection-increasing coating that is present without a grid or over the entire surface.
  • the second reflection-increasing layer can also be provided only in certain areas and thereby form negative identifiers, in particular in the form of numbers, symbols and the like, in the security element. Additionally or alternatively, the first reflection-increasing coating can only be present in certain areas.
  • the areas in which the two different reflection-increasing coatings are provided must overlap at least in areas in the feature area.
  • the two reflection-increasing coatings are not provided over the entire area, but in partial areas that are completely or almost congruent.
  • a negative identifier can be designed in such a way that both reflection-increasing coatings are left out congruently in the form of text, symbols, numbers and the like.
  • the first reflection-increasing layer is therefore advantageously unrastered in the feature area, that is to say without a raster, but possibly with individual negative features.
  • the first reflection-increasing layer is even present over the entire area in the feature region, ie without grids and cutouts.
  • one or more translucent color layers can be provided between the first and second relief structure and/or above the first reflection-enhancing coating and/or below the second reflection-enhancing coating in order to enhance the color impression of the security element influence.
  • Each of these color layers can be present over the entire surface or only in certain areas, in particular in the form of patterns, characters or a code.
  • a color layer can be provided below the second reflection-increasing coating, which absorbs more strongly in some areas and less in some areas in the overlapping transmission area of the two reflection-increasing coatings, resulting in a structured appearance when viewed through.
  • the optically variable effects of the two relief structures are not congruent; rather, they are at least partially recognizable from different viewing directions.
  • the first and second relief structure at least partially reflect incident parallel light in different angular ranges, the two different angular ranges preferably not overlapping and preferably being separated from one another by more than 3°, particularly preferably more than 10°.
  • the two relief structures are independent relief structures. They can therefore be chosen freely, since they do not depend on one another (in terms of their relief pattern).
  • a relief structure that results solely by coating another relief structure is not an independent relief structure in the present sense.
  • the relief structures of the surface area do not have the same relief pattern, nor the same relief pattern scaled only in height, but rather the two relief structures are designed differently and with different relief patterns.
  • the two independent relief structures are particularly different.
  • the two relief structures can therefore produce optically variable effects of the same type, for example opposing movement effects or spatial representations visible from different viewing directions, but they will not always produce the same optically variable effect at the same location due to the different relief patterns .
  • the formation of the higher-lying relief structure in particular the alignment of the micromirrors of the higher-lying micromirror arrangement and/or the formation of the lower-lying relief structure, in particular the alignment of the micromirrors of the lower-lying micromirror arrangement, can advantageously vary depending on the location. in order to generate a given motif, in particular a motif that appears three-dimensional or a motif in motion.
  • the relief pattern in particular the alignment of the micromirrors, can be freely selected and essentially only determined by the specified motifs, but not by the alignment of laterally or vertically adjacent micromirrors.
  • the invention further includes a data carrier with a security element of the type described A certificate, a voucher, a cheque, a high-value admission ticket, but also an identity card, such as a credit card, a bank card, a cash payment card, an authorization card, an identity card or a passport personalization page.
  • the lower-lying relief structure is generally closer to a surface of the data carrier than the higher-lying relief structure, which is closer to the viewer's eye.
  • the security element is arranged in a particularly expedient variant in a window area, ie in a transparent or perforated area of the data carrier.
  • the security element can also be arranged over an opaque area of the data carrier and, for example, enable information stored on the data carrier to be viewed.
  • the invention also includes a method for producing an optically variable security element with a reflective surface area that shows at least two optically variable effects that can be seen from different viewing directions and appear with different colors, and in particular provides a method for producing a security element - ments of the type described above, in which - a carrier is provided, the surface extent of which defines a plane and a z-axis perpendicular thereto, - the carrier is provided with a reflective surface area which contains two independent relief structures which in z- Direction are arranged at different height levels, and form a lower and a higher relief structure, and which are designed to overlap in a feature area, the higher relief structure with a first reflection-increasing coating following the relief course with a wave nlength-dependent reflection and transmission in the visible spectral range is provided, which has at least one reflection band and at least one transmission band, the deeper-lying relief structure with a second reflection-increasing coating following the relief course with a wavelength-dependent reflection and transmission in the visible spectral range is provided
  • FIG. 1 shows a schematic representation of a bank note with an optically variable security element according to the invention
  • FIG. 1 shows a schematic representation of a banknote 10 with an optically variable security element 12 according to the invention in the form of a transfer element glued on.
  • the invention is not limited to transfer elements and banknotes, but can be used with all types of security elements, for example labels on goods and packaging or to protect documents, ID cards, passports, credit cards, health cards and the like.
  • transfer elements such as patches or strips, each with or without their own backing layer
  • security threads or security strips for example, can also be considered.
  • the security element 12 shown in FIG. 1 is arranged in a window area 15 of the bank note 10 and covers there, for example, a continuous opening of the bank note.
  • a first motif 14-A apparently arching out of the plane of the bank note 10, specifically, for example, a curved representation of the denomination “10” that appears with a first color, for example a green color impression.
  • the Si Security element 12 has a second motif 14-B that appears to bulge out of the plane of banknote 10, for example a curved depiction of a coat of arms that appears in a second color, for example a reddish color impression.
  • the security element 12 also allows a view through the security element and the window area 15 of the banknote, the security element appearing in a third color different from the two supervisory colors, for example with a blue color impression.
  • FIG. 2 shows a section of the security element 12 schematically in cross section.
  • the security element 12 contains a flat, transparent carrier film 18, the surface extent of which defines an xy plane and a z-axis perpendicular thereto.
  • the carrier film 18 carries a multicolored reflective surface area 20, which contains two relief structure areas 24, 34, which are arranged in the z-direction at two specific, different height levels.
  • the relief structure 34 that is closer to the viewer 40-A, 40-B when viewed from above is referred to as the higher relief structure, and the relief structure 24 that is further away from the viewer is referred to as the lower relief structure.
  • the two relief structure areas each represent micromirror embossings or micromirror arrangements 24, 34, which are each formed from a multiplicity of micromirrors inclined with respect to the x-y plane and having lateral dimensions of approximately 10 ⁇ m.
  • the local angles of inclination of the micromirrors are selected in such a way that the relief structures of the micromirror arrangements 24, 34 produce a desired optical appearance after the reflection-increasing coating.
  • angles of inclination of the micromirrors in the exemplary embodiment are selected such that the micromirror arrangement 34 generates the curved representation of the value number “10” in a viewing angle range of +5° to +20° (viewing position 40-A) related to the surface normal the micromirror arrangement 24 produces the curved representation of the coat of arms in a viewing angle range of -5° to -20° (viewing position 40-B).
  • the higher-lying micromirror arrangement 34 is provided over its entire surface with a first reflection-increasing coating 36 in the form of a semi-transparent, high-index ZnS layer that follows the relief pattern Has reflection and transmission.
  • the lower-lying micromirror arrangement 24 is provided over the entire surface with a second reflection-increasing coating 26 following the relief pattern, which is formed by a semitransparent three-layer system made of 3 nm Al/200 nm SiO 2 /3 nm Al and has wavelength-dependent reflection and transmission.
  • the micromirror arrangements 24, 34 are each embossed into a transparent embossing lacquer layer 22, 32 applied to opposite sides of the carrier film 18 and, after the application of the respective reflection-increasing coating 26, 36, is leveled with a transparent top lacquer layer 28 or 38, respectively.
  • the cover lacquer layers preferably have essentially the same refractive index as the embossing lacquer layers 22 , 32 .
  • the micromirrors of the higher-lying micromirror arrangement 34 are in the specular angle for the observer from the viewing direction 40-A in plan view. kel, which produce the arched representation of the value number "10". Because of its reflection band in the green spectral range, the first reflection-increasing coating 36 produces an image impression with a green reflection color 52. Because of the semi-transparency of the reflection-increasing coating 36, the micromirrors of the micromirror arrangement 24 are basically also perceptible, but their orientation is wide away from the glancing angle and they therefore appear inconspicuous from the viewing direction 40-A and practically do not contribute to the image impression. Overall, the green appearance 14-A of the curved denomination “10” produced by the micromirror arrangement 34 is seen by the observer from the viewing direction 40-A in a top view.
  • the micromirrors of the lower-lying micromirror arrangement 24 are at the glancing angle for the viewer, which generate the curved representation of the coat of arms. Due to its transmission bands in the red and blue spectral range, the first reflection-enhancing coating 36 of the higher-lying micromirror arrangement 34 transmits the red portion 54 and the blue portion 56 of the incident white light 50 to the second reflection-enhancing coating 26 of the deeper micromirror array 24.
  • the second reflection-enhancing coating 26 reflects the red spectral component 54 in the viewing direction 40-B, which is also transmitted by the first reflection-enhancing coating 36 due to its transmission band in the red spectral range.
  • the micromirrors of the higher-lying micromirror arrangement 34 can basically also be seen from the viewing direction 40-B, their orientation is far removed from the specular angle and they therefore appear inconspicuous and contribute to the image practically does not print. Overall, the observer from the viewing direction 40-B thus sees the reddish appearance 14-B of the curved coat of arms generated by the micromirror arrangement 24.
  • the glancing angle of the micromirrors 24, 34 for reflection plays no role; the appearance is rather determined by the transmitted radiation components of the two reflection-increasing coatings 26, 36, since the first reflection-increasing coating 36 is the red one Portion 54 and the blue portion 56 of the incident white light 50 are transmitted and the second reflection-increasing coating 26 still transmits the blue spectral portion 56 due to its transmission band in the blue spectral range, the viewer from the viewing direction 40-C sees through the surface area 20 with a blue color impression.
  • FIG. 3 shows, in a highly schematic manner, the different wavelength-dependent reflection and transmission of the two reflection-increasing coatings 36, 26 and the resulting transmission and reflection spectra of the entire surface area 20.
  • the diagram 60 of FIG. 3(a) for the first reflection-enhancing coating 36 shows the wavelength-dependent reflection as a solid curve R 1 ( ⁇ ) and the wavelength-dependent transmission as a dashed curve T 1 ( ⁇ ).
  • the coating 36 shown has a reflection band in the green spectral range (G) and transmission bands in the red spectral range (R) and blue spectral range (B).
  • the diagram 62 of FIG. 3(b) correspondingly shows the wavelength-dependent reflection for the second reflection-increasing coating 26 as a solid curve R2 ( ⁇ ) and the wavelength-dependent transmission as a dashed curve T2 ( ⁇ ).
  • the coating 26 shown has a reflection band in the red spectral range (R) and a transmission band in the green spectral range (G) and blue spectral range (B).
  • Diagram 64 of FIG. 3(c) summarizes the resulting transmission and reflection spectra of the entire surface area 20. From the viewing direction 40-A, the appearance of the surface area 20 is determined by the reflectivity of the first reflection-increasing coating 36. so
  • the appearance of the surface area 20 results from the light transmitted by the first reflection-enhancing coating 36 and the light reflected by the second reflection-enhancing coating 26.
  • the incident light after being reflected at the second reflection-enhancing coating 26, passes through the first reflection-enhancing coating 36 once more (see, for example, FIG. 2), so its transmission is twice must be taken into account.
  • the result for the reflectivity viewing direction 40-B is:
  • R B ( ⁇ ) T 1 ( ⁇ ) * R 2 ( ⁇ ) * T 1 ( ⁇ ), so that from this viewing direction through the transmission bands of the first anti-reflective coating in the red and blue spectrum ral range and the reflection band of the first reflection-increasing coating results in a reddish overall appearance in the red spectral range
  • T C ( ⁇ ) T 1 ( ⁇ ) * T 2 ( ⁇ ), so that through the transmission bands of the first reflection-enhancing coating 36 in the red and blue spectral range and the transmission onsband of the second reflection-enhancing coating 26 in the blue spectral range overall a blue gives a color impression.
  • FIG. 4 shows a security element 70 in which the layers already described in connection with FIG. 2 have been applied to the same side of a carrier film 18 .
  • the security element 70 contains a first transparent embossed lacquer layer 32 with an embossed, higher-lying micromirror structure 34, a first reflection-increasing coating 36, a second transparent embossed lacquer layer 22 applied to the coating 36 with an embossed, lower-lying micromirror structure 24, a second reflection-enhancing coating 26, a topcoat layer 28 and finally an adhesive layer 44 for transferring the security element 70 to a target substrate.
  • the carrier film 18 is preferably designed to be releasable and is pulled off after the security element 70 has been transferred. Alternatively, the carrier film 18 can also remain in the transferred layer composite if it is transparent.
  • the first reflection-increasing coating 36 is formed by a semitransparent, high-index ZnS layer with wavelength-dependent reflection and transmission.
  • the ZnS layer 36 primarily reflects the incident red and blue light, a small proportion of red and blue light is also transmitted.
  • the second reflection-increasing coating 26 is also formed by a semitransparent, high-index ZnS layer with wavelength-dependent reflection and transmission.
  • the first reflection-increasing coating 36 produces an image impression with a violet reflection color because of its reflection bands in the red and blue spectral range.
  • the color impression results, as described above, from an interaction of the spectral component transmitted by the first reflection-increasing coating 36 and the spectral component reflected therefrom at the second reflection-increasing coating 26 .
  • the first reflection-enhancing coating 36 has a transmission band in the green spectral range, with a small portion of blue light also being transmitted. Because of the pronounced reflection bands of the second reflection-increasing coating 26 in the blue and green spectral range, the micromirrors of the lower-lying micromirror arrangement 24 therefore appear to the viewer with a blue/green/turquoise color.
  • the micromirrors of the micromirror arrangement 34 which are not in the specular angle, appear inconspicuous from this viewing direction and practically do not contribute to the image impression.
  • the appearance is determined by the respective transmitted radiation components, with the first reflection-increasing coating 36 transmitting green light to a large extent and red and blue light to a small extent.
  • the second reflection-enhancing coating 26 transmits red light strongly, but also transmits blue and green light to a small extent.
  • the total transmission of the two reflection-increasing coatings is an almost balanced spectrum with a slight emphasis on the transmission in the red, so that the observer sees an essentially achromatic color, namely an aluminum-colored transparent color with a reddish hue.

Landscapes

  • Diffracting Gratings Or Hologram Optical Elements (AREA)
  • Optical Filters (AREA)
  • Credit Cards Or The Like (AREA)

Abstract

Die Erfindung betrifft ein optisch variables Sicherheitselement (12) mit einem reflektiven Flächenbereich (20), der in Aufsicht zumindest zwei, aus unterschiedlichen Betrachtungsrichtungen erkennbare und mit unterschiedlichen ersten und zweiten Farben erscheinende, optisch variable Effekte zeigt, und der in Durchsicht ein Erscheinungsbild in einer dritten, unterschiedlichen Farbe zeigt. Dabei ist vorgesehen, dass der reflektive Flächenbereich (20) zwei eigenständige Reliefstrukturen (24, 34) enthält, die eine tiefer liegende und eine höher liegende Relief struktur bilden und die in einem Merkmalsbereich überlappen. Die höher bzw. tiefer liegende Reliefstruktur (24, 34) sind jeweils mit einer dem Reliefverlauf folgenden reflexionserhöhenden Beschichtung (26, 36) versehen, die eine wellenlängenabhängige Reflexion und Transmission im sichtbaren Spektralbereich haben und zumindest ein Reflexionsband und zumindest ein Transmissionsband aufweisen. Ein Reflexionsband der zweiten reflexionserhöhenden Beschichtung (26) liegt zumindest teilweise in einem Transmissionsband der ersten reflexionserhöhenden Beschichtung (36) und zumindest ein Transmissionsband der beiden reflexionserhöhenden Beschichtungen (26, 36) überlappt.

Description

Optisch variables Sicherheitselement
Die Erfindung betrifft ein optisch variables Sicherheitselement zur Absiche- rung von Wertgegenständen mit einem reflektiven Flächenbereich, der zu- mindest zwei, aus unterschiedlichen Betrachtungsrichtungen erkennbare optisch variable Effekte zeigt. Die Erfindung betritt auch ein Verfahren zum Herstellen eines solchen Sicherheitselements sowie einen mit einem solchen Sicherheitselement ausgestatteten Datenträger.
Datenträger, wie Wert- oder Ausweisdokumente, aber auch andere Wertge- genstände, wie etwa Markenartikel, werden zur Absicherung oft mit Sicher- heitselementen versehen, die eine Überprüfung der Echtheit der Datenträger gestatten und die zugleich als Schutz vor unerlaubter Reproduktion dienen. Die Sicherheitselemente können beispielsweise in Form eines in eine Bank- note eingebetteten Sicherheitsfadens, einer Abdeckfolie für eine Banknote mit Loch, eines aufgebrachten Sicherheitsstreifens, eines selbsttragenden Transferelements oder auch in Form eines direkt auf ein Wertdokument auf- gedruckten Merkmalsbereichs ausgebildet sein.
Eine besondere Rolle bei der Echtheitsabsicherung spielen Sicherheitsele- mente mit betrachtungswinkelabhängigem oder dreidimensionalem Er- scheinungsbild, da diese selbst mit modernsten Kopiergeräten nicht repro- duziert werden können. Dazu sind die Sicherheitselemente mit optisch vari- ablen Elementen ausgestattet, die dem Betrachter unter unterschiedlichen Betrachtungswinkeln einen unterschiedlichen Bildeindruck vermitteln und beispielsweise je nach Betrachtungswinkel einen anderen Färb- oder Hellig- keitseindruck, eine andere perspektivische Ansicht und/oder ein anderes grafisches Motiv zeigen. Im Stand der Technik sind dabei als optisch variable Effekte beispielsweise Bewegungseffekte, Pumpeffekte, Tiefeneffekte oder Flipeffekte beschrieben, die mit Hilfe von Hologrammen, Mikrolinsen oder Mikrospiegeln realisiert werden.
Vor einiger Zeit wurden in der Druckschrift DE 102018005447 Al optisch variable Sicherheitselemente vorgeschlagen, die zwei, in unterschiedlichen Höhenstufen angeordnete, und jeweils mit einer Farbbeschichtung versehe- ne Reliefstrukturen aufweisen. Die Farbbeschichtung der höher liegenden Reliefstruktur ist als Raster strukturiert, so dass bei der Betrachtung des Si- cherheitselements in den Rasterzwischenräumen die Farbbeschichtung der tiefer liegenden Reliefstruktur in Erscheinung tritt. Diese Gestaltung ermög- licht einen übergangslosen Wechsel von einem ersten zu einem zwei Er- scheinungsbild beim Kippen des Sicherheitselements. In der Praxis ist die Realisierung der erforderlichen feinen Rasterung der Farbbeschichtung al- lerdings technologisch sehr anspruchsvoll.
Ausgehend davon liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein gattungs- gemäßes optisch variables Sicherheitselement vorzuschlagen, das einfach herzustellen ist, ein attraktives visuelles Erscheinungsbild auf weist und in vielfältiger Weise zu Echtheitsabsicherung von Datenträgern eingesetzt wer- den kann.
Diese Aufgabe wird durch die Merkmale der unabhängigen Ansprüche ge- löst. Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der abhängigen An- sprüche. Die Erfindung enthält zur Lösung der genannten Aufgabe ein optisch vari- ables Sicherheitselement mit einem mehrfarbigen reflektiven Flächenbereich, welches insbesondere zur Absicherung von Wertgegenständen eingesetzt werden kann. Der reflektive Flächenbereich zeigt in Aufsicht zumindest zwei, aus unterschiedlichen Betrachtungsrichtungen erkennbare und mit unterschiedlichen ersten und zweiten Farben erscheinende, optisch variable Effekte, und zeigt in Durchsicht ein Erscheinungsbild in einer dritten, unter- schiedlichen Farbe.
Die dritte Farbe ist dabei sowohl zu der ersten als auch der zweiten Farbe unterschiedlich. Der Begriff Farbe umfasst dabei nicht nur Buntfarben, son- dern auch Unbuntfarben, also insbesondere Weiß, Schwarz, Grau, und im Wesentlichen silbrig metallischen Farben, wie beispielsweise die Farbe einer reflektierenden Aluminium- oder Silberschicht.
Der reflektive Flächenbereich enthält zwei eigenständige Reliefstrukturen, die in z-Richtung in unterschiedlichen Höhenstufen angeordnet sind und eine tiefer liegende und eine höher liegende Reliefstruktur bilden. Die beiden Reliefstrukturen überlappen in einem Merkmalsbereich, wobei eine teilweise Überlappung oder eine vollständige Überlappung, also eine Ausbildung in deckungsgleichen Flächenbereichen, möglich ist.
Die höher liegende Reliefstruktur ist mit einer dem Reliefverlauf folgenden ersten reflexionserhöhenden Beschichtung versehen, die eine wellenlängen- abhängige Reflexion und Transmission im sichtbaren Spektralbereich und dabei zumindest ein Reflexionsband und zumindest ein Transmissionsband aufweist. Die tiefer liegende Reliefstruktur ist mit einer dem Reliefverlauf folgenden zweiten reflexionserhöhenden Beschichtung versehen, die eine wellenlän- genabhängige Reflexion und Transmission im sichtbaren Spektralbereich und dabei ebenfalls zumindest ein Reflexionsband und zumindest ein
Transmissionsband aufweist.
Die höher liegende Reliefstruktur und die tiefer liegende Reliefstruktur sind dadurch aufeinander abgestimmt, dass ein Reflexionsband der zweiten re- flexionserhöhenden Beschichtung zumindest teilweise in einem Transmissi- onsband der ersten reflexionserhöhenden Beschichtung liegt, und dass zu- dem zumindest ein Transmissionsband der beiden reflexionserhöhenden Beschichtungen überlappt.
In Aufsicht zeigt die höher liegende Reliefstruktur dann einen ersten optisch variablen Effekt in der ersten Farbe und die tiefer liegende Reliefstruktur zeigt durch die erste reflexionserhöhende Beschichtung hindurch einen zweiten optisch variablen Effekt in der zweiten, unterschiedlichen Farbe. In Durchsicht zeigt sich durch die höher liegende und die tiefer liegende Reli- efstruktur hindurch ein Erscheinungsbild in der dritten, von der ersten und zweiten Farbe unterschiedlichen Farbe.
In einer vorteilhaften Ausgestaltung weist die erste und/ oder zweite reflexi- onserhöhende Beschichtung in ihren Transmissionsbändern des sichtbaren Spektralbereichs eine Transmission von mindestens 35%, vorzugsweise von mindestens 50%, besonders bevorzugt von mindestens 65% auf.
Mit Vorteil weist die erste und/ oder zweite reflexionserhöhende Beschich- tung in ihren Reflexionsbändern des sichtbaren Spektralbereichs eine Refle- xion von mindestens 20%, vorzugsweise von mindestens 30%, besonders bevorzugt von mindestens 40% auf.
Die erste reflexionserhöhende Beschichtung enthält vorzugsweise eine oder mehrere hochbrechende Schichten, bevorzugt dielektrische hochbrechende Schichten, die zumindest in einem Teilbereich des sichtbaren Spektrums ei- nen Brechungsindex von mindestens 1,7, bevorzugt mindestens 2,0 und be- sonders bevorzugt mindestens 2,2 aufweisen. Insbesondere kann die erste reflexionserhöhende Beschichtung durch eine ZnS-Schicht mit einer Dicke zwischen 50 nm und 400 nm gebildet sein.
Alternativ oder zusätzlich enthält die zweite reflexionserhöhende Beschich- tung mit Vorteil eine oder mehrere hochbrechende Schichten, bevorzugt die- lektrische hochbrechende Schichten, die zumindest in einem Teilbereich des sichtbaren Spektrums einen Brechungsindex von mindestens 1,7, bevorzugt mindestens 2,0 und besonders bevorzugt mindestens 2,2 aufweisen. Insbe- sondere kann die zweite reflexionserhöhende Beschichtung durch eine ZnS- Schicht mit einer Dicke zwischen 50 nm und 400 nm gebildet sein.
In einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung sind die erste und zweite re- flexionserhöhende Beschichtung jeweils durch eine ZnS-Schicht gebildet, wobei sich die Schichtdicken der beiden Beschichtungen um 35 nm oder mehr unterscheiden. Dadurch kann mit Hilfe zweier ZnS-Schichten erreicht werden, dass ein Reflexionsband der zweiten reflexionserhöhenden Be- schichtung wie gewünscht zumindest teilweise in einem Transmissionsband der ersten reflexionserhöhenden Beschichtung liegt.
In einer weiteren, ebenfalls vorteilhaften Ausgestaltung stellt die zweite re- flexionserhöhende Beschichtung ein Mehrschichtsystem mit einer Schichten- folge Metall/Dielektrikum/Metall, insbesondere Aluminium/ SiCh/ Alumi- nium dar, wobei die Metallschichten des Mehrschichtsystems, insbesondere die Aluminiumschichten eine Schichtdicke von 5 nm oder weniger, vor- zugsweise von 4 nm oder weniger auf weisen. Das Mehrschichtsystem ist dabei vorteilhaft so ausgelegt, dass seine Reflexion und Transmission jeweils zwischen 30% und 70% liegt. Auch die erste reflexionserhöhende Beschich- tung kann durch ein Mehrschichtsystem der genannten Art gebildet sein, auch wenn gegenwärtig für die erste reflexionserhöhende Beschichtung hochbrechende Einzelschichten, beispielsweise eine ZnS-Schicht, besonders bevorzugt sind.
In einer vorteilhaften Ausgestaltung sind die höher liegende Reliefstruktur und/oder die tiefer liegende Relief Struktur durch Mikrospiegelanordnungen mit gerichtet reflektierenden Mikrospiegeln gebildet, insbesondere mit nicht- diffraktiv wirkenden Spiegeln, und vorzugsweise mit planen Spiegeln, Hohlspiegeln und/ oder fresnelartigen Spiegeln. Die lateralen Abmessungen der Mikrospiegel liegen dabei zweckmäßig unterhalb von 50 μm, vorteilhaft unterhalb von 20 um, bevorzugt bei etwa 10 μm, also zwischen 7 μm und 13 μm. Auf der anderen Seite liegen die lateralen Abmessungen der Mikrospie- gel aber auch oberhalb von 2 μm, insbesondere oberhalb von 3 μm oder so- gar oberhalb von 5 μm. Die Ganghöhe der Mikrospiegel beträgt vorzugswei- se weniger als 10 μm, bevorzugt weniger als 5 μm.
Die Reliefstrukturen können anstelle von Mikrospiegeln auch andere ge- prägte Reliefstrukturen, insbesondere Fresnellinsen, Hohlspiegel, Holo- grammstrukturen, Nanostrukturen oder diffraktive geblazte Gitter umfas- sen. Vorteilhaft können auch achromatische Beugungsgitter, sogenannte Mattstrukturen verwendet werden, die im Wesentlichen weißes Licht reflek- tieren. Zur Erzeugung bunter Farben können die Reliefstrukturen zumindest der zweiten Reliefstruktur auch Subwellenstrukturen, insbesondere Subwel- lenlängengitter, aufweisen, die in Kombination mit der jeweiligen reflexions- erhöhenden Schicht deren Farbe bestimmt oder zumindest mitbestimmt.
In weiteren, vorteilhaften Ausgestaltungen können eine oder beide Reli- efstrukturen auch durch eine Schicht mit einer Vielzahl dreidimensional ausgerichteter plättchenförmiger Pigmente gebildet sein. Die plättchenför- migen Pigmente stellen dabei mit besonderem Vorteil durch ein Magnetfeld ausrichtbare plättchenförmige Magnetpigmente dar, es kann sich aber auch um plättchenförmige Effektpigmente handeln, die durch andere Felder, bei- spielsweise elektrische Felder, ausrichtbar sind. Die ausgerichteten Pigmente liegen nicht lediglich flach in der Ebene des Flächenbereichs, sondern sind zumindest teilweise gegen diese Ebene verkippt. Aufgrund ihrer dreidimen- sionalen Ausrichtung mit einer Verkippungskomponente gegen die Ebene stellt die von den Pigmenten gebildete Oberfläche, ähnlich wie die oben be- schriebenen, geprägten Strukturen, ebenfalls eine Reliefstruktur dar.
In einer vorteilhaften Ausgestaltung ist eine erste der drei genannten Farben Rot oder Rötlich, eine zweite Grün oder Grünlich und eine dritte Blau oder Bläulich. Ebenfalls mit Vorteil ist die in Durchsicht sichtbare Farbe eine Un- buntfarbe, insbesondere mit grauem oder metallischem Erscheinungsbild.
Bezüglich der Flächendeckung der reflexionserhöhenden Schichten sind in einer vorteilhaften Ausgestaltung beide reflexionserhöhenden Schichten un- gerastert und insbesondere sogar vollflächig auf das Flächenmuster aufge- bracht. Ein besonderer Vorteil der erfindungsgemäßen Gestaltung besteht gerade darin, dass trotz einer ungerastert oder vollflächig vorliegenden ers- ten reflexionserhöhenden Beschichtung der optisch variable Effekt der tiefer liegenden Reliefstruktur sichtbar ist. In einer Weiterbildung kann die zweite reflexionserhöhende Schicht auch nur bereichsweise vorgesehen sein und dadurch Negativkennzeichen, insbe- sondere in Form von Zahlen, Symbolen und dergleichen, in dem Sicherheit- selement bilden. Zusätzlich oder alternativ kann auch die erste reflexionser- höhende Beschichtung nur bereichsweise vorliegen. Erfindungsgemäß müs- sen die Bereiche, in denen die beiden verschiedenen reflexionserhöhenden Beschichtungen vorgesehen sind, aber zumindest bereichsweise in dem Merkmalsbereich überlappen. In vorteilhaften Ausführungen sind die bei- den reflexionserhöhenden Beschichtungen zwar nicht vollflächig, aber in ganz oder nahezu deckungsgleichen Teilbereichen vorgesehen. Insbesondere kann ein Negativkennzeichen so ausgeführt sein, dass beide reflexionserhö- hende Beschichtungen deckungsgleich in Form von Text, Symbolen, Wert- zahlen und dergleichen ausgespart werden. Die erste reflexionserhöhende Schicht liegt daher im Merkmalsbereich vorteilhaft ungerastert, also ohne Rasterung, aber gegebenenfalls mit einzelnen Negativkennzeichen vor. In einer bevorzugten Ausgestaltung liegt die erste reflexionserhöhende Schicht im Merkmalsbereich sogar vollflächig, also ohne Rasterung und Aussparun- gen vor.
In einer Weiterbildung der Erfindung kann vorgesehen sein, dass zwischen der ersten und zweiten Reliefstruktur und/oder oberhalb der ersten reflexi- onserhöhenden Beschichtung und/oder unterhalb der zweiten reflexionser- höhenden Beschichtung eine oder mehrere lichtdurchlässige Farbschichten vorgesehen sind, um den Farbeindruck des Sicherheitselements zu beein- flussen. Jede dieser Farbschichten kann vollflächig oder nur bereichs weise, insbesondere in Form von Mustern, Zeichen oder einer Codierung vorliegen. Beispielsweise kann unterhalb der zweiten reflexionserhöhenden Beschich- tung eine Farbschicht vorgesehen sein, die im überlappenden Transmissi- onsbereich der beiden reflexionserhöhenden Beschichtungen bereichsweise stärker und bereichsweise weniger stark absorbiert, so dass in Durchsicht ein strukturiertes Erscheinungsbild entsteht.
Die optisch variablen Effekte der beiden Reliefstrukturen sind erfindungs- gemäß nicht deckungsgleich, sie sind vielmehr zumindest teilweise aus un- terschiedlichen Betrachtungsrichtungen erkennbar. Insbesondere ist mit Vor- teil vorgesehen, dass die erste und zweite Reliefstruktur zumindest be- reichsweise einfallendes paralleles Licht in unterschiedliche Winkelbereiche reflektieren, wobei die beiden verschiedenen Winkelbereiche vorzugsweise nicht überlappenund bevorzugt mehr als 3°, besonders bevorzugt mehr als 10° voneinander getrennt sind.
Die beiden Reliefstrukturen sind eigenständige Reliefstrukturen. Sie können also frei gewählt werden, da sie (in ihrem Reliefmuster) nicht voneinander abhängen. Eine Reliefstruktur, die sich allein durch Beschichten einer ande- ren Reliefstruktur ergibt, ist keine eigenständige Reliefstruktur im vorlie- genden Sinne. Die Reliefstrukturen des Flächenbereichs weisen insbesondere nicht das gleiche Reliefmuster auf, auch nicht das gleiche, nur in der Höhe skalierte Reliefmuster auf, sondern die beiden Reliefstrukturen sind unter- schiedlich und mit unterschiedlichen Reliefmustern ausgebildet. Die beiden eigenständigen Reliefstrukturen sind insbesondere unterschiedlich. Die bei- den Reliefstrukturen können daher gleichartige optisch variable Effekte er- zeugen, beispielsweise gegenläufige Bewegungseffekte oder aus verschiede- nen Betrachtungsrichtungen sichtbare räumliche Darstellungen, sie werden wegen der Verschiedenheit der Relief muster aber nicht beide denselben op- tisch variablen Effekt stets am selben Ort erzeugen. Konkret kann die Ausbildung der höher liegenden Reliefstruktur, insbeson- dere die Ausrichtung der Mikrospiegel der höher liegenden Mikrospiegela- nordnung und/ oder die Ausbildung der tiefer liegenden Reliefstruktur, ins- besondere die Ausrichtung der Mikrospiegel der tiefer liegenden Mikrospie- gelanordnung mit Vorteil ortsabhängig variieren, um ein jeweils vorgegebe- nes Motiv, insbesondere ein dreidimensional wirkendes Motiv oder ein Be- wegungsmotiv, zu erzeugen. Das Reliefmuster, insbesondere die Ausrich- tung der Mikrospiegel ist dabei frei wählbar und im Wesentlichen nur durch die vorgegebenen Motive, nicht aber durch die Ausrichtung lateral oder ver- tikal benachbarter Mikrospiegel bestimmt.
Die Erfindung enthält weiter einen Datenträger mit einem Sicherheitsele- ment der beschriebenen Art. Bei dem Datenträger kann es sich insbesondere um ein Wertdokument, wie eine Banknote, insbesondere eine Papierbankno- te, eine Polymerbanknote oder eine Folienverbundbanknote, um eine Aktie, eine Anleihe, eine Urkunde, einen Gutschein, einen Scheck, eine hochwertige Eintrittskarte, aber auch um eine Ausweiskarte, wie etwa eine Kreditkarte, eine Bankkarte, eine Barzahlungskarte, eine Berechtigungskarte, einen Per- sonalausweis oder eine Passpersonalisierungsseite handeln. Die tiefer lie- gende Reliefstruktur liegt dabei in der Regel näher an einer Oberfläche des Datenträgers als die höher liegende Reliefstruktur, welche näher am Auge des Betrachters liegt.
Um auch das Durchsichtsmerkmal für die Echtheitsprüfung einsetzten zu können, ist das Sicherheitselement in einer besonders zweckmäßigen Varian- te in einem Fensterbereich, also in einem transparenten oder durchbroche- nen Bereich des Datenträgers angeordnet. Alternativ kann das Sicherheit- selement auch über einem opaken Bereich des Datenträgers angeordnet sein und beispielsweise die Durchsicht auf eine auf dem Datenträger aufgebrach- te Information ermöglichen.
Die Erfindung enthält auch ein Verfahren zum Herstellen eines optisch vari- ablen Sicherheitselements mit einem reflektiven Flächenbereich, der zumin- dest zwei, aus unterschiedlichen Betrachtungsrichtungen erkennbare, und mit unterschiedlichen Farben erscheinende, optisch variable Effekte zeigt, und stellt insbesondere ein Verfahren zum Herstellen eines Sicherheitsele- ments der oben beschriebenen Art bereit, bei dem - ein Träger bereitgestellt wird, dessen Flächenausdehnung eine Ebene und eine darauf senkrecht stehende z- Achse definiert, - der Träger mit einem reflektiven Flächenbereich versehen wird, der zwei eigenständige Reliefstrukturen enthält, die in z-Richtung in un- terschiedlichen Höhenstufen angeordnet sind, und eine tiefer liegende und eine höher liegende Reliefstruktur bilden, und die in einem Merkmalsbereich überlappend ausgebildet werden, - die höher liegende Reliefstruktur mit einer dem Reliefverlauf folgen- den ersten reflexionserhöhenden Beschichtung mit einer wellenlän- genabhängigen Reflexion und Transmission im sichtbaren Spektralbe- reich versehen wird, die zumindest ein Reflexionsband und zumin- dest ein Transmissionsband aufweist, - die tiefer liegende Reliefstruktur mit einer dem Reliefverlauf folgen- den zweiten reflexionserhöhenden Beschichtung mit einer wellenlän- genabhängigen Reflexion und Transmission im sichtbaren Spektralbe- reich versehen wird, die zumindest ein Reflexionsband und zumin- dest ein Transmissionsband aufweist, - wobei die reflexionserhöhenden Beschichtungen so aufeinander abge- stimmt werden, dass ein Reflexionsband der zweiten reflexionserhö- henden Beschichtung zumindest teilweise in einem Transmissions- band der ersten reflexionserhöhenden Beschichtung liegt, und zumin- dest ein Transmissionsband der beiden reflexionserhöhenden Be- schichtungen überlappt, so dass - die höher liegende Reliefstruktur in Aufsicht einen ersten optisch va- riablen Effekt in einer ersten Farbe zeigt, die tiefer liegende Reli- efstruktur in Aufsicht durch die erste reflexionserhöhende Beschich- tung hindurch einen zweiten optisch variablen Effekt in einer zweiten, unterschiedlichen Farbe zeigt, und wobei sich in Durchsicht durch die höher liegende und tiefer liegende Reliefstruktur ein Erscheinungs- bild in einer dritten, unterschiedlichen Farbe zeigt.
Weitere Ausführungsbeispiele sowie Vorteile der Erfindung werden nach- folgend anhand der Figuren erläutert, bei deren Darstellung auf eine maß- stabs- und proportionsgetreue Wiedergabe verzichtet wurde, um die An- schaulichkeit zu erhöhen.
Es zeigen:
Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Banknote mit einem erfin- dungsgemäßen optisch variablen Sicherheitselement,
Fig. 2 einen Ausschnitt eines erfindungsgemäßen Sicherheitselements im Querschnitt,
Fig. 3 stark schematisiert in (a) und (b) die unterschiedliche wellen- längenabhängige Reflexion und Transmission der beiden refle- xionserhöhenden Beschichtungen und in (c) die sich ergeben- den Transmissions- und Reflexionsspektren des gesamten Flä- chenbereichs, und Fig. 4 ein anderes Ausführungsbeispiel der Erfindung, bei dem die im Zusammenhang mit Fig. 2 beschriebenen Schichten auf der- selben Seite einer Trägerfolie aufgebracht wurden.
Die Erfindung wird nun am Beispiel von Sicherheitselementen für Bankno- ten erläutert. Figur 1 zeigt dazu eine schematische Darstellung einer Bankno- te 10 mit einem erfindungsgemäßen optisch variablen Sicherheitselement 12 in Form eines aufgeklebten Transferelements. Es versteht sich allerdings, dass die Erfindung nicht auf Transferelemente und Banknoten beschränkt ist, sondern bei allen Arten von Sicherheitselementen eingesetzt werden kann, beispielsweise bei Etiketten auf Waren und Verpackungen oder bei der Absicherung von Dokumenten, Ausweisen, Pässen, Kreditkarten, Gesund- heitskarten und dergleichen. Bei Banknoten und ähnlichen Dokumenten kommen neben Transferelementen (wie Patches oder Streifen jeweils mit oder ohne eigene Trägerschicht) beispielsweise auch Sicherheitsfäden oder Sicherheitsstreifen in Betracht.
Das in Fig. 1 gezeigte Sicherheitselement 12 ist in einem Fensterbereich 15 der Banknote 10 angeordnet und deckt dort beispielsweise eine durchgehen- de Öffnung der Banknote ab. Bei Betrachtung der Banknote in der in Fig. 1 dargestellten Aufsicht vermittelt das Sicherheitselement 12 dem Betrachter trotz seiner flachen Ausbildung einen dreidimensionalen Eindruck und zeigt zugleich einen binären Färb- und Effektwechsel beim Kippen der Banknote 10. Dabei zeigt das Sicherheitselement 12 aus einer ersten Betrachtungsrich- tung ein erstes, sich scheinbar aus der Ebene der Banknote 10 herauswöl- bendes Motiv 14- A, konkret beispielsweise eine gewölbte Darstellung der Wertzahl "10", die mit einer ersten Farbe, beispielsweise einem grünen Far- beindruck, erscheint. Aus einer zweiten Betrachtungsrichtung zeigt das Si- cherheitselement 12 ein zweites, sich scheinbar aus der Ebene der Banknote 10 herauswölbendes Motiv 14-B, beispielsweise eine gewölbte Darstellung eines Wappens, das mit einer zweiten Farbe, beispielsweise einem rötlichen Farbeindruck, erscheint.
Bei Kippen 16 der Banknote 10 oder einer entsprechenden Änderung der Betrachtungsrichtung springt das Erscheinungsbild des Sicherheitselements 12 plötzlich von dem ersten zum zweiten Erscheinungsbild bzw. beim Zu- rückkippen vom zweiten zum ersten Erscheinungsbild. Die Änderung des Motivs (Wertzahl bzw. Wappen) und der Farbe (Grün bzw. Rötlich) erfolgt dabei gleichzeitig und ohne eine Zwischen- oder Übergangsstufe, in der bei- de Motive bzw. Farben gleichzeitig sichtbar wären oder ein Motiv in der Farbe des anderen Motivs sichtbar wäre. Das Erscheinungsbild springt daher übergangslos zwischen zwei Erscheinungsbildern 14- A, 14-B und wird daher als binärer Färb- und Effektwechsel bezeichnet.
Das Sicherheitselement 12 erlaubt zudem eine Durchsicht durch das Sicher- heitselement und den Fensterbereich 15 der Banknote, wobei das Sicherheit- selement in Durchsicht mit einer dritten, von den beiden Aufsichtsfarben unterschiedlichen Farbe, beispielsweise mit einem blauen Farbeindruck er- scheint.
Der besondere Aufbau erfindungsgemäßer optisch variabler Sicherheitsele- mente wird nun mit Bezug auf Fig. 2 näher erläutert, die einen Ausschnitt des Sicherheitselements 12 schematisch im Querschnitt zeigt.
Das Sicherheitselement 12 enthält eine flächige, transparente Trägerfolie 18, deren Flächenausdehnung eine x-y-Ebene und eine darauf senkrecht stehen- de z-Achse definiert. Die Trägerfolie 18 trägt einen mehrfarbigen reflektiven Flächenbereich 20, der zwei Reliefstrukturbereiche 24, 34 enthält, die in z-Richtung in zwei be- stimmten, unterschiedlichen Höhenstufen angeordnet sind. Die bei Betrach- tung in Aufsicht näher am Betrachter 40- A, 40-B liegende Reliefstruktur 34 wird als die höher liegende Reliefstruktur, die weiter vom Betrachter ent- fernt liegende Reliefstruktur 24 als die tiefer liegende Reliefstruktur bezeich- net.
Die beiden Reliefstrukturbereiche stellen im Ausführungsbeispiel jeweils Mikrospiegelprägungen bzw. Mikrospiegelanordnungen 24, 34 dar, welche jeweils aus einer Vielzahl von gegen die x-y-Ebene geneigten Mikrospiegeln mit lateralen Abmessungen von etwa 10 μm gebildet sind. Die lokalen Nei- gungswinkel der Mikrospiegel sind dabei gerade so gewählt, dass die Reli- efstrukturen der Mikrospiegelanordnungen 24, 34 nach der reflexionserhö- henden Beschichtung ein gewünschtes optisches Erscheinungsbild erzeugen.
Konkret sind die Neigungswinkel der Mikrospiegel im Ausführungsbeispiel so gewählt, dass die Mikrospiegelanordnung 34 in einem auf die Flächen- normale bezogenen Betrachtungswinkelbereich von +5° bis +20° (Betrach- tungsposition 40- A) die gewölbte Darstellung der Wertzahl "10" erzeugt und die Mikrospiegelanordnung 24 in einem Betrachtungswinkelbereich von -5° bis -20° (Betrachtungsposition 40-B) die gewölbte Darstellung des Wappens erzeugt.
Zur Erzeugung der gewünschten Farbeindrücke ist die höher liegende Mik- rospiegelanordnung 34 vollflächig mit einer dem Reliefverlauf folgenden ersten reflexionserhöhenden Beschichtung 36 in Form einer semitransparen- ten hochbrechenden ZnS-Schicht versehen, die eine wellenlängenabhängige Reflexion und Transmission aufweist. Die Schichtdicke der ZnS-Schicht ist mit d= 160 nm so gewählt, dass sie ein Reflexionsband im grünen Spektral- bereich (R=0.42) und Transmissionsbänder im roten (T=0.9) und blauen (T=0.75) Spektralbereich aufweist, das heißt, sie weist eine hohe Reflexion im grünen Spektralbereich und eine hohe Transmission im roten und blauen Spektralbereich auf.
Die tiefer liegende Mikrospiegelanordnung 24 ist vollflächig mit einer dem Reliefverlauf folgenden zweiten reflexionserhöhenden Beschichtung 26 ver- sehen, die durch ein semitransparentes Dreischichtsystem aus 3 nm Al / 200 nm SiO2 / 3 nm Al gebildet ist und eine wellenlängenabhängige Reflexi- on und Transmission aufweist. Die Schichtdicken der beiden Aluminium- schichten und der Dielektrikumsschicht sind dabei so gewählt, dass das Dreischichtsystem ein Reflexionsband im roten Spektralbereich (R=0.55) und ein Transmissionsband im blauen Spektralbereich (T=0.6) aufweist, das heißt, es weist eine hohe Reflexion im roten Spektralbereich und eine hohe Transmission blauen Spektralbereich auf.
Die Mikrospiegelanordnungen 24, 34 sind jeweils in eine auf gegenüberlie- gende Seiten der Trägerfolie 18 aufgebrachte transparente Prägelackschich- ten 22, 32 eingeprägt und nach dem Aufbringen der jeweiligen reflexionser- höhenden Beschichtung 26, 36 mit einer transparenten Decklackschicht 28 bzw. 38 eingeebnet. Die Decklackschichten weisen dabei vorzugsweise im Wesentlichen denselben Brechungsindex wie die Prägelackschichten 22, 32 auf.
Bei auf den Flächenbereich 20 senkrecht einfallendem weißem Licht 50 ste- hen für den Betrachter aus der Betrachtungsrichtung 40-A in Aufsicht die Mikrospiegel der höher liegenden Mikrospiegelanordnung 34 im Glanzwin- kel, welche die gewölbte Darstellung der Wertzahl "10" erzeugen. Die erste reflexionserhöhende Beschichtung 36 erzeugt dabei wegen ihres Reflexions- bands im grünen Spektralbereich einen Bildeindruck mit einer grünen Refle- xionsfarbe 52. Wegen der Semitransparenz der reflexionserhöhenden Be- schichtung 36 sind die Mikrospiegel der Mikrospiegelanordnung 24 zwar grundsätzlich ebenfalls wahrnehmbar, ihre Ausrichtung ist allerdings weit vom Glanzwinkel entfernt und sie erscheinen daher aus der Betrachtungs- richtung 40-A unauffällig und tragen zum Bildeindruck praktisch nicht bei. Insgesamt zeigt sich dem Betrachter aus Betrachtungsrichtung 40-A in Auf- sicht somit das von der Mikrospiegelanordnung 34 erzeugte, grüne Erschei- nungsbild 14-A der gewölbten Wertzahl "10".
In Aufsicht aus der Betrachtungsrichtung 40-B stehen für den Betrachter die Mikrospiegel der tiefer liegenden Mikrospiegelanordnung 24 im Glanzwin- kel, welche die gewölbte Darstellung des Wappens erzeugen. Von dem ein- fallenden weißen Licht 50 transmittiert die erste reflexionserhöhende Be- schichtung 36 der höher liegenden Mikrospiegelanordnung 34 aufgrund ih- rer Transmissionsbänder im roten und blauen Spektralbereich den roten An- teil 54 und den blaue Anteil 56 zur zweiten reflexionserhöhenden Beschich- tung 26 der tiefer liegenden Mikrospiegelanordnung 24.
Die zweite reflexionserhöhende Beschichtung 26 reflektiert aufgrund ihres Reflexionsbands im roten Spektralbereich den roten Spektralanteil 54 in die Betrachtungsrichtung 40-B, welcher von der ersten reflexionserhöhenden Beschichtung 36 wegen deren Transmissionsband im roten Spektralbereich auch durchgelassen wird. Die Mikrospiegel der höher liegenden Mikrospie- gelanordnung 34 sind zwar aus Betrachtungsrichtung 40-B grundsätzlich ebenfalls wahrnehmbar, ihre Ausrichtung ist allerdings weit vom Glanzwin- kel entfernt und sie erscheinen daher unauffällig und tragen zum Bildein- druck praktisch nicht bei. Insgesamt zeigt sich dem Betrachter aus Betrach- tangsrichtung 40-B somit das von der Mikrospiegelanordnung 24 erzeugte, rötliche Erscheinungsbild 14-B des gewölbten Wappens.
In Durchsicht, aus der Betrachtungsrichtung 40-C spielt der Glanzwinkel der Mikrospiegel 24, 34 für Reflexion keine Rolle, das Erscheinungsbild wird vielmehr von den transmittierten Strahlungsanteilen der beiden reflexions- erhöhenden Beschichtungen 26, 36 bestimmt Da die erste reflexionserhö- hende Beschichtung 36 den roten Anteil 54 und den blauen Anteil 56 des einfallenden weißen Lichts 50 transmittiert und die zweite reflexionserhö- hende Beschichtung 26 aufgrund ihrer Transmissionsbands im blauen Spekt- ralbereich noch den blauen Spektralanteil 56 transmittiert, zeigt sich dem Betrachter aus Betrachtungsrichtung 40-C in Durchsicht der Flächenbereich 20 mit einem blauen Farbeindruck.
Figur 3 zeigt stark schematisiert die unterschiedliche wellenlängenabhängige Reflexion und Transmission der beiden reflexionserhöhenden Beschichtun- gen 36, 26 und die sich ergebenden Transmissions- und Reflexionsspektren des gesamten Flächenbereichs 20.
Zunächst zeigt das Diagramm 60 der Fig. 3(a) für die erste reflexionserhö- hende Beschichtung 36 die wellenlängenabhängige Reflexion als durchgezo- gene Kurve R1 (λ) und die wellenlängenabhängige Transmission als gestri- chelte Kurve T1 (λ). Wie unmittelbar ersichtlich, weist die dargestellte Be- schichtung 36 ein Reflexionsband im grünen Spektralbereich (G) und Transmissionsbänder im roten Spektralbereich (R) und blauen Spektralbe- reich (B) auf. Das Diagramm 62 der Fig. 3(b) zeigt entsprechend für die zweite reflexions- erhöhende Beschichtung 26 die wellenlängenabhängige Reflexion als durch- gezogene Kurve R2 (λ) und die wellenlängenabhängige Transmission als ge- strichelte Kurve T2 (λ). Die dargestellte Beschichtung 26 weist ein Reflexi- onsband im roten Spektralbereich (R) und ein Transmissionsband im grünen Spektralbereich (G) und blauen Spektralbereich (B) auf.
Das Diagramm 64 der Fig. 3(c) zeigt zusammengefasst die sich ergebenden Transmissions- und Reflexionsspektren des gesamten Flächenbereichs 20. Aus der Betrachtungsrichtung 40-A ist das Erscheinungsbild des Flächenbe- reichs 20 durch die Reflektivität der ersten reflexionserhöhenden Beschich- tung 36 bestimmt, also
RA(λ) = R1(λ), und es ergibt sich wegen des genannten Reflexionsbands der ersten reflexi- onserhöhenden Beschichtung 36 ein grünes Erscheinungsbild.
Aus der Betrachtungsrichtung 40-B ergibt sich das Erscheinungsbild des Flä- chenbereichs 20 durch das von der ersten reflexionserhöhenden Beschich- tung 36 transmittierte und das von der zweiten reflexionserhöhenden Be- schichtung 26 reflektierte Licht. Bei der Bestimmung der Helligkeit der Ge- samtreflexion ist zu berücksichtigen, dass das einfallende Licht nach der Re- flexion an der zweiten reflexionserhöhenden Beschichtung 26 ein weiteres Mal durch die erste reflexionserhöhenden Beschichtung 36 hindurchläuft (siehe etwa Fig. 2), so deren Transmission zweimal berücksichtigt werden muss. Für die Reflektivität Betrachtungsrichtung 40-B ergibt sich somit:
RB (λ) = T1(λ) * R2(λ) * T1(λ), so dass sich aus dieser Betrachtungsrichtung durch die Transmissionsbänder der ersten reflexionserhöhenden Beschichtung im roten und blauen Spekt- ralbereich und das Reflexionsband der ersten reflexionserhöhenden Be- schichtung im roten Spektralbereich insgesamt ein rötliches Erscheinungs- bild ergibt
In Durchsicht, aus Betrachtungsrichtung 40-C, ergibt sich das Erscheinungs- bild des Flächenbereichs durch das von der beiden reflexionserhöhenden Beschichtungen 26, 36 transmittierte Licht:
TC(λ) = T1(λ) * T2(λ), so dass sich durch die Transmissionsbänder der ersten reflexionserhöhenden Beschichtung 36 im roten und blauen Spektralbereich und das Transmissi- onsband der zweiten reflexionserhöhenden Beschichtung 26 im blauen Spektralbereich insgesamt ein blauer Farbeindruck ergibt.
Figur 4 zeigt als weiteres Ausführungsbeispiel der Erfindung ein Sicherheit- selement 70, bei dem die im Zusammenhang mit Fig. 2 bereits beschriebenen Schichten auf derselben Seite einer Trägerfolie 18 aufgebracht wurden. Aus- gehend von der Trägerfolie 18 enthält das Sicherheitselement 70 eine erste transparente Prägelackschicht 32 mit einer eingeprägten, höher liegenden Mikrospiegelstruktur 34, eine erste reflexionserhöhende Beschichtung 36, eine auf der Beschichtung 36 aufgebrachte zweite transparente Prägelack- schicht 22 mit einer eingeprägten, tiefer liegenden Mikrospiegelstruktur 24, eine zweite reflexionserhöhende Beschichtung 26, eine Decklackschicht 28 und schließlich eine Kleberschicht 44 zum Übertragen des Sicherheitsele- ments 70 auf ein Zielsubstrat. Die Trägerfolie 18 ist vorzugsweise releasefä- hig ausgebildet und wird nach der Übertragung des Sicherheitselements 70 abgezogen. Alternativ kann die Trägerfolie 18 bei einer transparenten Aus- bildung auch im übertragenen Schichtverbund verbleiben. Die erste reflexionserhöhende Beschichtung 36 ist im Ausführungsbeispiel der Fig. 4 durch eine semitransparente, hochbrechende ZnS-Schicht mit einer wellenlängenabhängigen Reflexion und Transmission gebildet. Die Schicht- dicke der ZnS-Schicht 36 ist mit d= 104 nm so gewählt, dass sie Reflexions- bänder im roten und blauen und ein Transmissionsband im grünen Spekt- ralbereich aufweist. Obwohl die ZnS-Schicht 36 das einfallende rote und blaues Licht hauptsächlich reflektiert, wird allerdings ein geringer Anteil roten und blauen Lichts auch transmittiert.
Die zweite reflexionserhöhende Beschichtung 26 ist bei diesem Ausfüh- rungsbeispiel ebenfalls durch eine semitransparente, hochbrechende ZnS- Schicht mit einer wellenlängenabhängigen Reflexion und Transmission ge- bildet. Die Schichtdicke der ZnS-Schicht 26 ist mit d= 140 nm so gewählt, dass sie ausgeprägte Reflexionsbänder im blauen und grünen Spektralbe- reich und ein Transmissionsband im roten Spektralbereich aufweist.
Bei senkrecht einfallendem weißem Licht und Betrachtung im Glanzwinkel der Mikrospiegel der höher liegenden Mikrospiegelanordnung 34 erzeugt die erste reflexionserhöhende Beschichtung 36 wegen ihrer Reflexionsbänder im roten und blauen Spektralbereich einen Bildeindruck mit einer violetten Reflexionsfarbe. Die nicht im Glanzwirikel stehenden Mikrospiegel der Mik- rospiegelanordnung 24 erscheinen aus dieser Betrachtungsrichtung unauffäl- lig und tragen zum Bildeindruck praktisch nicht bei.
Bei Betrachtung im Glanzwinkel der Mikrospiegel der tiefer liegenden Mik- rospiegelanordnung 24 ergibt sich der Farbeindruck wie oben beschrieben durch ein Zusammenspiel des von der ersten reflexionserhöhenden Be- schichtung 36 transmittierten Spektralanteils und des davon an der zweiten reflexionserhöhenden Beschichtung 26 reflektierten Spektralanteils. Im Aus- führungsbeispiel hat die erste reflexionserhöhende Beschichtung 36 ein Transmissionsband im grünen Spektralbereich, wobei ein kleiner Teil blauen Lichts ebenfalls transmittiert wird. Wegen der ausgeprägten Reflexionsbän- der der zweiten reflexionserhöhenden Beschichtung 26 im blauen und grü- nen Spektralbereich erscheint die Mikrospiegel der tiefer liegenden Mikro- spiegelanordnung 24 daher für den Betrachter mit einer blau/ grün/türkisen Farbe. Die nicht im Glanzwinkel stehenden Mikrospiegel der Mikrospie- gelanordnung 34 erscheinen aus dieser Betrachtungsrichtung unauffällig und tragen zum Bildeindruck praktisch nicht bei.
In Durchsicht wird das Erscheinungsbild von den jeweils transmittierten Strahlungsanteilen bestimmt, wobei die erste reflexionserhöhende Beschich- tung 36 grünes Licht stark und rotes und blaues Licht in geringem Maß transmittiert. Die zweite reflexionserhöhende Beschichtung 26 transmittiert rotes Licht stark, in geringem Maß aber auch blaues und grünes Licht. Im Ergebnis ergibt sich als Gesamttransmission der beiden reflexionserhöhen- den Beschichtungen ein fast ausgeglichenes Spektrum mit einer leichten Be- tonung der Transmission im Roten, so dass sich für einen Betrachter eine im Wesentlichen unbunte Farbe, nämlich eine alufarbene Durchsichtsfarbe mit rötlichem Farbeinschlag ergibt.
Bezugszeichenliste
10 Banknote 12 Sicherheitselement
14-A, 14-B herauswölbende Motive
15 Fensterbereich
16 Kipprichtung
18 Träger 20 reflektiver Flächenbereich
22 Prägelackschicht
24 Mikrospiegelanordnung
26 reflexionserhöhende Beschichtung
28 Decklackschicht 32 Prägelackschicht
34 Mikrospiegelanordnung
36 reflexionserhöhende Beschichtung
38 Decklackschicht
40- A, 40-B, 40-C Betrachter 50 einfallendes weißes Licht
52 grüner Anteil, grüne Reflexionsfarbe
54 roter Anteil, rötliche Reflexionsfarbe
56 blauer Anteil, blaue Transmissionsfarbe
60, 62, 64 Diagramme 70 Sicherheitselement

Claims

- 24 - P a tentans p rü ch e
1. Optisch variables Sicherheitselement zur Absicherung von Wertge- genständen, dessen Flächenausdehnung eine darauf senkrecht stehende z- Achse definiert, mit einem reflektiven Flächenbereich, der in Aufsicht zu- mindest zwei, aus unterschiedlichen Betrachtungsrichtungen erkennbare und mit unterschiedlichen ersten und zweiten Farben erscheinende, optisch variable Effekte zeigt, und der in Durchsicht ein Erscheinungsbild in einer dritten, unterschiedlichen Farbe zeigt, - der refl.ekti.ve Flächenbereich zwei eigenständige Reliefstrukturen enthält, die in z-Richtung in unterschiedlichen Höhenstufen angeord- net sind und eine tiefer liegende und eine höher liegende Reliefstruk- tur bilden, und die in einem Merkmalsbereich überlappen, - die höher liegende Reliefstruktur mit einer dem Reliefverlauf folgen- den ersten reflexionserhöhenden Beschichtung mit einer wellenlän- genabhängigen Reflexion und Transmission im sichtbaren Spektralbe- reich versehen ist, die zumindest ein Reflexionsband und zumindest ein Transmissionsband aufweist, - die tiefer liegende Reliefstruktur mit einer dem Reliefverlauf folgen- den zweiten reflexionserhöhenden Beschichtung mit einer wellenlän- genabhängigen Reflexion und Transmission im sichtbaren Spektralbe- reich versehen ist, die zumindest ein Reflexionsband und zumindest ein Transmissionsband auf weist, - wobei ein Reflexionsband der zweiten reflexionserhöhenden Be- schichtung zumindest teilweise in einem Transmissionsband der ers- ten reflexionserhöhenden Beschichtung liegt, und zumindest ein Transmissionsband der beiden reflexionserhöhenden Beschichtungen überlappt, so dass - die höher liegende Reliefstruktur in Aufsicht einen ersten optisch va- riablen Effekt in der ersten Farbe zeigt, die tiefer liegende Reliefstruk- tur in Aufsicht durch die erste reflexionserhöhende Beschichtung hin- durch einen zweiten optisch variablen Effekt in der zweiten, unter- schiedlichen Farbe zeigt, und wobei sich in Durchsicht durch die hö- her liegende und tiefer liegende Reliefstruktur ein Erscheinungsbild in der dritten, unterschiedlichen Farbe zeigt.
2. Sicherheitselement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die erste und/oder die zweite reflexionserhöhende Beschichtung in ihren Transmissionsbändern des sichtbaren Spektralbereichs eine Transmission von mindestens 35%, vorzugsweise von mindestens 50%, besonders bevor- zugt von mindestens 65% aufweist.
3. Sicherheitselement nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die erste und/oder die zweite reflexionserhöhende Beschichtung in ih- ren Reflexionsbändern des sichtbaren Spektralbereichs eine Reflexion von mindestens 20%, vorzugsweise von mindestens 30%, besonders bevorzugt von mindestens 40% auf weist.
4. Sicherheitselement nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die erste reflexionserhöhende Beschichtung eine oder mehrere hochbrechende Schichten, bevorzugt dielektrische hoch- brechende Schichten enthält, die zumindest in einem Teilbereich des sichtba- ren Spektrums einen Brechungsindex von mindestens 1,7, bevorzugt min- destens 2,0 und besonders bevorzugt mindestens 2,2 aufweisen, insbesonde- re, dass die erste reflexionserhöhende Beschichtung eine ZnS-Schicht mit einer Dicke zwischen 50 nm und 400 nm darstellt.
5. Sicherheitselement nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite reflexionserhöhende Beschichtung eine oder mehrere hochbrechende Schichten, bevorzugt dielektrische hoch- brechende Schichten enthält, die zumindest in einem Teilbereich des sichtba- ren Spektrums einen Brechungsindex von mindestens 1,7, bevorzugt min- destens 2,0 und besonders bevorzugt mindestens 2,2 aufweisen, insbesonde- re, dass die zweite reflexionserhöhende Beschichtung eine ZnS-Schicht mit einer Dicke zwischen 50 nm und 400 nm darstellt.
6. Sicherheitselement nach Anspruch 4 und 5, bei dem die erste und zweite reflexionserhöhende Beschichtung jeweils eine ZnS-Schicht ist, und sich die Schichtdicken der beiden Beschichtungen um 35 nm oder mehr un- terscheiden.
7. Sicherheitselement nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite reflexionserhöhende Beschichtung ein Mehrschichtsystem mit einer Schichtenfolge Me- tall/Dielektrikum/Metall, insbesondere Aluminium/SiOz/Aluminitim dar- stellt, wobei die Metall- insbesondere die Aluminiumschichten eine Schicht- dicke von 5 nm oder weniger, vorzugsweise 4 nm oder weniger aufweisen.
8. Sicherheitselement nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die höher liegende Reliefstruktur und/oder die tiefer liegende Reliefstruktur durch Mikrospiegelanordnungen mit ge- richtet reflektierenden Mikrospiegeln gebildet sind, insbesondere mit nicht- diffraktiv wirkenden Spiegeln, und vorzugsweise mit planen Spiegeln, Hohlspiegeln und/ oder fresnelartigen Spiegeln.
9. Sicherheitselement nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass eine erste der drei genannten Farben Rot o- der Rötlich, eine zweite Grün oder Grünlich und eine dritte Blau oder Bläu- lich ist.
10. Sicherheitselement nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die in Durchsicht sichtbare Farbe eine Un- buntfarbe, insbesondere mit grauem oder metallisches Erscheinungsbild ist.
11. Sicherheitselement nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die erste und/oder zweite reflexionserhö- hende Schicht im Merkmalsbereich ungerastert, vorzugsweise vollflächig, vorliegt.
12. Sicherheitselement nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der ersten und zweiten Reliefstruk- tur und/oder oberhalb der ersten reflexionserhöhenden Beschichtung und/oder unterhalb der zweiten reflexionserhöhenden Beschichtung eine oder mehrere lichtdurchlässige Farbschichten vorgesehen sind, um den Far- beindruck des Sicherheitselements zu beeinflussen.
13. Sicherheitselement nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die erste und zweite Reliefstruktur zumin- dest bereichsweise einfallendes paralleles Licht in unterschiedliche Winkel- bereiche reflektieren, wobei die beiden verschiedenen Winkelbereiche vor- zugsweise nicht überlappen und bevorzugt mehr als 3°, besonders bevor- zugt mehr als 10° voneinander getrennt sind.
14. Sicherheitselement nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die beiden eigenständigen Reliefstrukturen unterschiedlich ausgebildet sind.
15. Sicherheitselement nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Ausbildung der höher liegenden Reli- efstruktur, insbesondere die Ausrichtung der Mikrospiegel der höher lie- genden Mikrospiegelanordnung und/oder die Ausbildung der tiefer liegen- den Reliefstruktur, insbesondere die Ausrichtung der Mikrospiegel der tiefer liegenden Mikrospiegelanordnung ortsabhängig variiert um ein jeweils vor- gegebenes Motiv, insbesondere ein dreidimensional wirkendes Motiv oder ein Bewegungsmotiv, zu erzeugen.
16. Datenträger mit einem optisch variablen Sicherheitselement nach we- nigstens einem der Ansprüche 1 bis 15.
17. Verfahren zum Herstellen eines optisch variablen Sicherheitselements mit einem reflektiven Flächenbereich, der zumindest zwei, aus unterschied- lichen Betrachtungsrichtungen erkennbare, und mit unterschiedlichen Far- ben erscheinende, optisch variable Effekte zeigt, insbesondere nach wenigs- tens einem der Ansprüche 1 bis 15, bei dem ein Träger bereitgestellt wird, dessen Flächenausdehnung eine Ebene und eine darauf senkrecht stehende z- Achse definiert, - der Träger mit einem reflektiven Flächenbereich versehen wird, der zwei eigenständige Reliefstrukturen enthält, die in z-Richtung in un- terschiedlichen Höhenstufen angeordnet sind, und eine tiefer liegende und eine höher liegende Reliefstruktur bilden, und die in einem Merkmalsbereich überlappend ausgebildet werden, - die höher liegende Reliefstruktur mit einer dem Reliefverlauf folgen- den ersten reflexionserhöhenden Beschichtung mit einer wellenlän- genabhängigen Reflexion und Transmission im sichtbaren Spektralbe- reich versehen wird, die zumindest ein Reflexionsband und zumin- dest ein Transmissionsband aufweist, die tiefer liegende Reliefstruktur mit einer dem Reliefverlauf folgen- den zweiten reflexionserhöhenden Beschichtung mit einer wellenlän- genabhängigen Reflexion und Transmission im sichtbaren Spektralbe- reich versehen wird, die zumindest ein Reflexionsband und zumin- dest ein Transmissionsband aufweist, - w obei die reflexionserhöhenden Beschichtungen so aufeinander abge- stimmt werden, dass ein Reflexionsband der zweiten reflexionserhö- henden Beschichtung zumindest teilweise in einem Transmissions- band der ersten reflexionserhöhenden Beschichtung liegt, und zumin- dest ein Transmissionsband der beiden reflexionserhöhenden Be- schichtungen überlappt, so dass
- die höher liegende Reliefstruktur in Aufsicht einen ersten optisch va- riablen Effekt in einer ersten Farbe zeigt, die tiefer liegende Reli- efstruktur in Aufsicht durch die erste reflexionserhöhende Beschich- tung hindurch einen zweiten optisch variablen Effekt in einer zweiten, unterschiedlichen Farbe zeigt, und wobei sich in Durchsicht durch die höher liegende und tiefer liegende Reliefstruktur ein Erscheinungs- bild in einer dritten, unterschiedlichen Farbe zeigt.
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