ES2246014T3 - Elemento de seguridad difractivo. - Google Patents
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Abstract
Elemento (2) de seguridad con un patrón (3) superficial reflectante que varía ópticamente, incrustado en un conjunto de capas de plástico que puede detectarse visualmente desde direcciones de observación determinadas previamente, formado por un mosaico de elementos (13) superficiales ópticamente efectivos, caracterizado porque en el mosaico del patrón (3) superficial están dispuestas fundamentalmente adyacentes al menos dos de las superficies (11; 12) de mosaico del patrón (3) superficial y están ocupadas por estructuras (4) de relieve difractivas, de una finura microscópica, que presentan vectores de red fundamentalmente paralelos, porque las frecuencias (f) espaciales de las estructuras (4) de relieve presentan valores de intervalos de frecuencia espacial determinados previamente, de tal manera que en el caso de rayos (19) de iluminación que inciden en el plano del conjunto de capas inclinados respecto a una normal (32), las estructuras (4) de relieve de las superficies (11; 12) de mosaico desvían la luz monocromática visible de forma paralela a la normal (32), porque al menos una de las superficies (11; 12) de mosaico adyacentes como superficie (12) de fondo demarca una o una pluralidad de las otras superficies de mosaico (superficies 11 parciales) de tal manera que las superficies (11) parciales están dispuestas en la superficie (12) de fondo de tal manera que las superficies (11) parciales forman una información que puede detectarse simplemente con el ojo y que las estructuras (4) de relieve de las superficies (11; 12) de mosaico que forman las superficies de fondo y parciales se diferencian en la frecuencia f espacial de tal manera que la(s) superficie(s) (12) de fondo y las superficies (11) parciales se diferencian para un observador mediante un contraste de color, mientras que en una copia a color la(s) superficie(s) 12 de fondo y las superficies (11) parciales se reproducen en el mismo color o en tono gris.
Description
Elemento de seguridad difractivo
La invención se refiere a un elemento de
seguridad difractivo según el preámbulo de la reivindicación 1.
Los elementos de seguridad difractivos de este
tipo se emplean para la certificación de la autenticidad de un
documento y se caracterizan por un patrón ópticamente variable que
varía llamativamente para el observador de manera determinada
previamente mediante un giro o inclinación.
Los elementos de seguridad difractivos de este
tipo se conocen por muchas fuentes, a modo de representación se
mencionan aquí los documentos EP 0 105 099 B1, EP 0 330 738 B1, EP
0 375 833 B1. Se caracterizan por el brillo del patrón y por el
efecto de movimiento en el patrón, están incrustados en una lámina
fina de plástico y se pegan en forma de sello en documentos como
billetes de banco, valores, documentos de acreditación personal,
pasaportes, visados, tarjetas de identidad, etcétera. En el
documento EP 0 201 323 B1 se agrupan materiales que pueden
utilizarse para fabricar los elementos de seguridad.
Las copiadoras a color y los dispositivos de
escáner modernos pueden duplicar un documento de este tipo
aparentemente con un color exacto. Los elementos de seguridad
difractivos se copian conjuntamente, aunque se pierde el brillo y el
efecto de movimiento, de manera que el patrón visible en el
original bajo un único ángulo de visión determinado previamente se
reproduce con los colores de impresión de la copiadora. Estas
copias de documentos pueden confundirse con el original en el caso
de malas condiciones de luz o en caso de falta de atención.
En superficies parciales a color adyacentes, el
ojo humano detecta un contraste de color cuando las longitudes de
onda de los colores espectrales en las superficies parciales se
diferencian en menos de diez nanómetros (nm). Especialmente en el
intervalo de 470 nm a 640 nm llaman la atención del observador
todavía diferencias de 1 nm a 2 nm (W.D Wright & F.H.G. Pitt
"Hue discrimation in normal colour vision", Proc. Physical
Society (London) Vol. 46, página 459 (1934)).
Se conoce la idea que se basa en las diferencias
en la sensibilidad espectral del ojo humano y de la copiadora a
color de dotar a los documentos con un fondo de color e imprimir en
el fondo la información en otro color, presentando la información
delante del fondo un contraste que puede apreciarse por el ojo
humano, contraste que, sin embargo, no puede reproducirse mediante
las copiadoras a color.
Por el documento EP 0 281 350 B1 se conoce un
papel de seguridad a color de este tipo que presenta como fondo un
cuadro o un patrón repetitivo a dos colores A y B, imprimiéndose la
información con otro color S en el patrón de fondo. La reflectividad
espectral de los colores A, B y S está seleccionada de tal manera
que la copiadora a color puede detectar y reproducir, concretamente
en zonas con el color A, un contraste entre A y S, en zonas con el
color B, no obstante, no puede detectarlo y reproducirlo entre B y
S. Por tanto, en la copia únicamente son visibles las partes de la
información que caen en la zona A.
El documento US 5.338.066 remite a dos
procedimientos para diferenciar un original a color producido por
la técnica de impresión de su copia a color. Un procedimiento
detecta componentes químicos del color de impresión y el otro
procedimiento se apoya en las zonas dinámicas diferentes en el
tratamiento de la imagen de la copiadora a color comparadas con el
tratamiento de la imagen del ojo humano. En el original, los
colores del fondo y de la información presentan en su reflectividad
espectral una modulación de \pm5%, teniendo el color de fondo el
máximo en la zona espectral verde de la luz visible y el color de
la información, en cada caso un máximo en la zona espectral azul y
roja. Las reflectividades espectrales de los dos colores
complementarios tienen en promedio el mismo valor por la zona
espectral visible y forman juntos el color blanco. Mientras que el
ojo puede detectar fácilmente la información de color púrpura
delante del fondo verde, la copiadora a color registra únicamente
una superficie blanca tendiendo a ligeramente gris.
La indicación de una detección química adicional
para detectar la autenticidad de un documento supuestamente
original muestra la técnica de la mezcla de colores difícil de
dominar en la práctica.
La invención se basa en el objetivo de crear un
elemento de seguridad difractivo económico que presente información
que no pueda reproducirse por una copiadora a color.
El objetivo mencionado se soluciona según la
invención mediante las características indicadas en la
reivindicación 1. A partir de las reivindicaciones dependientes se
desprenden configuraciones ventajosas de la invención.
En el dibujo se muestran ejemplos de realización
de la invención y se describen detalladamente a continuación.
Muestran:
la figura 1, una sección transversal a través de
estructura de relieve,
la figura 2, un patrón superficial,
la figura 3, una sección transversal a través de
un dispositivo de exploración de una copiadora a color,
la figura 4, un diagrama de colores,
la figura 5, un plano de difracción y
la figura 6, una red de difracción.
En la figura 1 se muestra en sección transversal
un elemento 2 de seguridad pegado en un documento 1, con un patrón
3 superficial. Por documentos 1 se entienden sobretodo, documentos
de identidad, billetes de banco, visados, valores, entradas,
etcétera, que sirven como substrato para el elemento 2 de seguridad
y cuya autenticidad se certifica mediante el elemento 2 de
seguridad pegado. Las estructuras 4 del patrón 3 superficial
óptimamente eficientes, creadas mecánica u holográficamente,
microscópicamente finas están incrustadas en un conjunto de capas
de plástico. Por ejemplo, el conjunto de capas se compone de una
capa 5 final transparente, clara como el cristal a través de la
cual puede detectarse visualmente el patrón 3 superficial desde
direcciones de observación determinadas previamente. Bajo la capa 5
final se dispone una capa 6 de barniz en la que está amoldada la
estructura de finura microscópica. La estructura 4 está indicada
solo de forma simbólica como una estructura rectangular sencilla y
representa un mosaico del patrón 3 superficial a partir de las
estructuras 4 ópticamente eficientes de los elementos
superficiales. La estructura 4 está recubierta con una capa 7 de
barniz de protección, de tal manera que las rendijas de las
estructuras 4 están rellenas de la capa 7 de barniz de protección y
la estructura 4 está incrustada entre la capa 6 de barniz y la capa
7 de barniz de protección. Entre el documento 1 y la capa 7 de
barniz de protección se dispone una capa 8 adhesiva para unir
fijamente el elemento 2 de seguridad con el documento 1. Las capas 5
y 6 ó 7 y 8 pueden estar hechas del mismo material en otras
realizaciones, de manera que se omite una superficie límite entre
las capas 5 y 6 ó 7 y 8. La estructura 4 determina una superficie 9
límite entre las capas 6 y 7. La eficacia óptica de la superficie 9
límite aumenta con la diferencia del índice de refracción de los
materiales en las dos capas adyacentes, la capa 6 de barniz y la
capa 7 de barniz de protección. Para reforzar la eficiencia óptica
de la superficie 9 límite, la estructura 4, antes de aplicar la
capa 7 de barniz de protección, está recubierta con una capa de
reflexión metálica o dieléctrica, delgada en comparación con la
profundidad de las rendijas. Otras formas de realización del
elemento 2 de seguridad y los materiales que pueden utilizarse para
los elementos 2 de seguridad transparentes o no transparentes se
describen en el documento EP 0 201 323 B1 mencionado al principio.
La estructura 4 mostrada en la figura 1 se indica sólo de forma
simbólica como estructura rectangular sencilla y representa
estructuras 4 generales óptimamente efectivas, tales como
estructuras de relieve difractivas a la luz, estructuras de relieve
de dispersión de luz o superficies reflectoras. Las estructuras de
relieve difractivas a la luz conocidas son redes de difracción
lineales o circulares u hologramas. Entre las estructuras con
relieve de dispersión de luz están también las estructuras
mate.
mate.
En la figura 2 se muestra el elemento 2 de
seguridad aplicado en el documento 1 con un panel 10 de escritura.
El panel 10 de escritura es parte de un patrón 3 superficial
difractivo. En una realización sencilla, el panel 10 de escritura
presenta al menos dos superficies 11, 12 de mosaico que chocan una
con otras. En otras realizaciones, las superficies 11, 12 de
mosaico forman un patrón con una superficie 12 de fondo y
superficies 11 parciales. Las superficies de la superficie 11 de
fondo y las superficies 12 parciales están ocupadas por estructuras
de difracción. Otros elementos 13 superficiales dispuestos a modo
de mosaico que presentan una característica de difracción,
dispersión o reflexión completan el patrón 3 superficial. Los
elementos 13 superficiales individuales en forma de banda pueden
extenderse también por el panel 10 de escritura.
El panel 10 de escritura presenta, por ejemplo,
una inscripción "TEXTO". La inscripción se compone de las
superficies 11 parciales que se disponen dentro de al menos una
superficie 12 de fondo. La luz blanca incidente se difracta en las
estructuras de difracción de tal manera que para un observador, bajo
unas condiciones de observación determinadas previamente, tanto la
superficie 12 de fondo como las superficies 11 parciales aparecen
en colores determinados previamente, y las superficies 11 parciales
se realzan mediante un contraste de colores con respecto a la
superficie 12 de fondo.
La figura 3 muestra una sección transversal
esquemática a través de un dispositivo de exploración de una
copiadora a color. Una placa 14 de cristal sirve como soporte para
el documento 1 que va a copiarse con el elemento 2 de seguridad
pegado (figura 1). El documento 1 con su superficie que va a
copiarse entra en contacto con la placa 14 de cristal. Una fuente 15
de luz blanca ilumina una franja 16 delgada en la placa 14 de
cristal, extendiéndose en esta representación la franja 16 en
dirección y perpendicular al plano del dibujo de la figura 3 y, por
tanto, en el dibujo es visible únicamente como punto. Una dirección
x es paralela al plano del dibujo de la figura 3 y está orientada a
la superficie de la placa 14 de cristal. Un rayo 17 de iluminación
procedente de la fuente 15 de luz blanca se refracta hacia la
perpendicular a través de la placa 14 de cristal, de tal manera que
el rayo 17 de iluminación incide con un ángulo de aproximadamente
30º en la superficie del documento 1 y la estructura de difracción
e ilumina una zona 18 del documento 1 paralela a la franja 16. En
la zona 18 se refleja difractada la luz de la estructura de
refracción, así como se dispersa o se reflecta en la superficie del
documento 1. Una parte de la luz difractada, dispersa o reflectada
penetra de nuevo en la placa 14 de cristal y se envía de nuevo al
semiespacio a través de la placa 14 de cristal. Solamente los rayos
19 de luz que penetran perpendicularmente la placa 14 de cristal
llegan a un receptor 20 de luz directamente o a través de un espejo
de desviación como rayos 21 de luz desviados. El resto de la luz,
por ejemplo, de dos haces 22, 23 que no penetra perpendicularmente
la placa 14 de cristal cae en diafragmas, no mostrados aquí, y no
llega al receptor 20 de luz. La fuente 15 de luz blanca y el
receptor 20 de luz se disponen en un carro 24 que puede desplazarse
sobre rieles 25 en la dirección x para la exploración óptica del
documento 1. La fuente 15 de luz blanca, el espejo de desviación,
el receptor 20 de luz y el carro 24 se extienden paralelos a la
franja 16 de manera lineal a la dirección y. En el dibujo no se
muestra el sistema óptico del receptor 20 de luz para guiar los
rayos 19, 21 de luz entre la zona 18 y el receptor 20 de luz.
Durante la exploración la zona 18 de desplaza gradualmente por el
documento 1, de tal manera que la copiadora a color registra una
imagen tras otra del documento 1 o del elemento 2 de seguridad en
forma de franja. Todo el substrato 10 se explora gradualmente de
manera óptica.
En la figura 4 se muestra un diagrama de colores
(del "Optical Document Security", van Renesse, Editor, número
ISDN 0-89006-982-4,
página 135). Los lugares de colores espectralmente puros forman el
borde 26 exterior en forma de lengüeta. Los números de tres cifras
a lo largo del borde 26 indican la longitud de onda de la luz en
nanómetros (nm). La línea 27 recta de conexión entre 380 nm y 770
nm es el lugar de los colores púrpura. Todos los colores
secundarios se encuentran en la zona 28 de color dentro del borde 26
y la línea 27 de conexión. El polígono 29 que se encuentra en la
zona 28 de color comprende la zona de la reproducción de color de
impresoras a color de alta calidad y las copiadoras a color
reproducen la zona 30 de valor triestímulo interior sombreada con
forma de polígono con el punto 31 blanco. Si los colores del
documento 1 se imprimen con la impresora a color, los valores
triestímulo se encuentran dentro del polígono 29. La copiadora a
color con la zona 30 de valor triestímulo limita los colores
reproducidos en la copia del documento 1 dado que todos están
asociados a la zona 30 de valor triestímulo. Un valor triestímulo
que se encuentra fuera de la zona 30 de valor triestímulo, por
ejemplo, en una línea 34 dentro de la zona 28 de color se reproduce
en la copia de color como punto 35 de color. El punto 35 de color
se encuentra en la línea 34 que une el lugar del valor triestímulo
y el punto 31 blanco.
Volviendo a la figura 2: el panel 10 de escritura
mostrado con sus estructuras 4 (figura 1) ópticamente eficientes,
de finura microscópica, producidas de manera mecánica u holográfica
crea, en el caso de iluminación con luz blanca (luz diurna),
colores espectralmente puros para el observador que se encuentran en
el borde 26 (figura 4). Al copiar el panel 10 de escritura, bajo
las condiciones de iluminación dominantes en la copiadora a color y
de acuerdo con los parámetros de las estructuras de difracción
iluminadas en la superficie 12 de fondo y/o en las superficies 11
parciales, se registra luz con un color casi espectralmente puro en
el receptor (20) de luz (figura 3). La copiadora a color reproduce
en la copia el panel 10 de escritura con los valores triestímulo de
que dispone de la zona 30 de valores triestímulo. El patrón 3
superficial (figura 2) se reproduce en la copia de color, bajo las
condiciones de exploración e iluminación en las copiadoras a color,
en el patrón registrado para el receptor 20 de luz, con los colores
de la zona 30 de valor triestímulo. La reproducción del patrón 3
superficial en la copia de color depende por tanto también del
dispositivo de exploración.
Según la invención, se seleccionan las
frecuencias f_{H} o f_{T} espaciales para la superficie 12 de
fondo y para las superficies 11 parciales, de tal manera que el ojo
del observador determina un contraste de color entre la superficie
12 de fondo y las superficies 11 parciales y puede diferenciar las
superficies 11 parciales de la superficie 12 de fondo. Por tanto, el
observador reconoce en el original del elemento 2 de seguridad la
información representada con las superficies 11 parciales. Si las
frecuencias f_{H} y f_{T} espaciales son adyacentes, la
copiadora a color reproduce tanto la superficie 12 de fondo, como
también las superficies 11 parciales en el mismo valor triestímulo.
Por tanto, la superficie 12 de fondo y las superficies 11 parciales
pueden diferenciarse en la copia. La información mostrada en las
superficies 11 parciales son signos alfanuméricos, tal como se
muestra en la figura 2, y/o patrones gráficos o signos.
La figura 5 muestra las condiciones de
iluminación y observación en la copiadora a color. El elemento 2 de
seguridad con la estructura 4 ópticamente efectiva se encuentra en
el plano x-y del documento 1. Si la estructura 4 es
una estructura reflectora plana en el plano x-y, el
rayo 17 de iluminación que incide inclinado bajo un ángulo
-\alpha se refleja con el ángulo +\alpha hacia la normal 32
como doble haz 22 de rayos. La copiadora a color registra la
superficie reflectora plana, por tanto, como superficie negra. El
rayo 17 de iluminación, el doble haz 22 y la normal 32 determinan
un plano 33 de difracción.
Si, por ejemplo, la estructura 4 ópticamente
efectiva es una red 40 de difracción lineal (figura 6), el rayo 19
de luz (figura 3) difractado en el orden de difracción k negativo
únicamente incide en el receptor 20 de luz (figura 3) cuando el
rayo 19 de luz se difracta paralelo a la normal 32. Por tanto, las
frecuencias f o f_{H} y f_{T} espaciales están determinadas
previamente según la ecuación
sen\ (\delta =
0^{o}) - sen\ (\alpha) = \pm\ k \cdot \lambda \cdot
f
donde \alpha indica el ángulo de
incidencia y \delta = 0º el ángulo de difracción entre la normal
32 y el rayo 19 de luz difractado. El rayo 19 de luz difractado
presenta la longitud de onda \lambda en el orden k de difracción.
El rayo difractado con el orden k de difracción positivo, el doble
haz 23, forma el ángulo 2\alpha respecto a la normal 32. Para un
ángulo de incidencia \alpha de 25º a 30º y siendo k = 1, el
intervalo útil de las frecuencias f espaciales es de 725 líneas/mm
a 1025 líneas/mm; siendo k = 2, las frecuencias f espaciales útiles
se encuentran entre 350 líneas/mm a 550 líneas/mm, para que la luz
difractada llegue al receptor 20 de luz. Los límites del intervalo
se determinan mediante el sistema óptico, la geometría y la
sensibilidad cromática del receptor 20 de luz. Para compensar las
posibles irregularidades en el patrón 3 superficial es ventajoso
modular la frecuencia f espacial, de modo que la frecuencia f
espacial varíe durante al menos una parte de un periodo o durante
varios periodos de 0,5 mm a 10,0 mm con una desviación de 3
líneas/mm a 20 líneas/mm. Esta modulación es visible a la luz del
día simplemente con los ojos, pero la copiadora a color no puede
reproducirla. En una realización, dos superficies 11 y 12 de
mosaicos colindan con las frecuencias f_{H} y f_{T} espaciales,
de modo que a lo largo del límite común de las dos superficies 11 y
12 de mosaico la modulación de las frecuencias f_{H} y f_{T}
espaciales se desplaza un ángulo de fase, por ejemplo, en el
intervalo de 90º a
180º.
Esta consideración es válida únicamente mientras
el vector de red de la red de difracción esté en el plano 33 de
difracción y, por tanto, paralelo al dispositivo de exploración.
Los vectores de red de la red de difracción en la superficie 12 de
fondo (figura 2) y en las superficies 11 parciales (figura 2) están
dispuestos, por tanto, básicamente paralelos para que las redes de
difracción en la superficie 12 de fondo y en las superficies 11
parciales se exploren ópticamente fundamentalmente bajo las mismas
condiciones, en contraposición al patrón 3 superficial
\hbox{restante (figura 2).}
En un dispositivo de exploración cualquiera, el
vector de red presenta un acimut \theta respecto al plano 33 de
difracción. La frecuencia f espacial efectiva se reduce en una red
de difracción lineal con un acimut \theta creciente, de manera
que el color espectral creado por la red de difracción en dirección
a la normal 32 se modifica, no sólo en la superficie 12 de fondo,
sino también en las superficies 11 parciales, de modo que la
diferencia en las longitudes de onda de los rayos 19 de luz
difractados de la superficie 12 de fondo y de las superficies 11
parciales apenas se modifica y la copiadora a color no reproduce las
pequeñas diferencias de color.
Tan pronto como no llegue ningún rayo 19 de luz
visible difractado al receptor 20 de luz, el receptor 20 de luz
recibe sólo luz dispersa; la red de difracción actúa, a pesar de su
frecuencia f espacial, como una estructura mate oscura y se
reproduce por la copiadora a color en un tono gris. La reproducción
del documento 1 (figura 2) con el elemento 2 de seguridad con el
patrón 3 superficial de difracción óptica depende de la orientación
del patrón 3 superficial en la placa 18 de cristal (figura 3), de
modo que el panel 10 de escritura se reproduce siempre a un color,
de manera que la información contenida en las superficies 11
parciales no puede detectarse.
De manera ventajosa, las frecuencias espaciales
para la red de difracción de la superficie 12 de fondo y de las
superficies 11 parciales se seleccionan de tal manera que durante
la exploración del patrón 3 superficial con el rayo 17 blanco de
iluminación (figura 3) llega luz con la longitud \lambda de onda
en el intervalo de 615 nm a 700 nm al receptor 25 de luz (figura 3).
Las frecuencias f_{H} o f_{T} espaciales deben seleccionarse,
por tanto, del intervalo de frecuencias espaciales de 770 líneas/mm
a 820 líneas/mm, presentando por tanto las frecuencias f_{H} o
f_{T} espaciales una diferencia de frecuencia espacial \Deltaf
= \pm (f_{H} - f_{T}) de 5 líneas/mm a 40 líneas/mm para k =
1 o de 20 líneas/mm para k = 2, donde k representa el orden de
difracción. En una realización del patrón 3 superficial, la red de
difracción de la superficie 12 de fondo posee la frecuencia
espacial f_{H} = 810 líneas/mm u 860 líneas/mm, y la red de
difracción de las superficies 11 parciales, la frecuencia espacial
f_{T} = 800 líneas/mm u 890 líneas/mm. Naturalmente, los valores
para f_{H} y f_{T} son variables. La superficie 12 de fondo con
f_{H} = 810 líneas/mm emite rayos para el observador a la luz del
día en un rojo con la longitud de onda de 617 nm, mientras que las
superficies 11 parciales aparecen con f_{T} = 800 líneas/mm en un
rojo más oscuro de 625 nm de longitud de onda. En este intervalo, el
ojo humano distingue una diferencia de longitud de onda de al menos
2 nm. Para el observador la diferencia de 8 nm crea un contraste de
color inequívoco de manera que puede reconocerse bien la
información. La copiadora a color no puede reproducir esta
diferencia de color en la copia.
Para reducir la dependencia de la reproducción
del panel 10 de escritura (figura 2) en la copia a color del
dispositivo de exploración, las redes de difracción de la
superficie 12 de fondo (figura 2) y de las superficies 11 parciales
(figura 2) presentan de manera ventajosa las realizaciones mostradas
en la figura 6, que se diferencian únicamente en las frecuencias
f_{H} y f_{T} espaciales. Las redes de difracción llenan trozos
36 de superficie cuadrados o hexagonales con una dimensión h máxima
de menos de 0,3 mm. Los trozos 36 de superficie tienen la misma
forma y el mismo tamaño y llenan completamente la superficie 11 de
fondo y las superficies 12 parciales. En una realización, las
superficies 11, 12 de mosaico formadas por trozos 36 de superficie
con el carácter están compuestas por píxeles. Las formas de las
redes de difracción que llenan los trozos 36 de superficie son redes
37 de difracción circulares, redes 38 cruzadas lineales, redes 39
de difracción hexagonales. En la red 37 de difracción circular
están dispuestas rendijas circulares de manera concéntrica en el
trozo 36 de superficie con la frecuencia f espacial. La red 38
cruzada lineal presenta dos o más redes de difracción lineales
cruzadas, preferiblemente con la misma frecuencia f espacial. En la
red 39 de difracción hexagonal las rendijas presentan una forma
hexagonal y se disponen de manera concéntrica en el trozo 36 de
superficie, de manera ventajosa de forma hexagonal, con la
frecuencia f espacial. En lugar de la red 39 de difracción
hexagonal pueden emplearse agrupaciones de redes 40 de difracción
lineales con vectores de red repartidos de manera uniforme en el
acimut, esta agrupación de las redes 40 de difracción lineales es
una generalización de la red 39 de difracción hexagonal. También las
redes 40 de difracción lineales son ventajosas, las cuales se
consideraron en la descripción de las figuras 1 a 5.
Claims (9)
1. Elemento (2) de seguridad con un patrón (3)
superficial reflectante que varía ópticamente, incrustado en un
conjunto de capas de plástico que puede detectarse visualmente
desde direcciones de observación determinadas previamente, formado
por un mosaico de elementos (13) superficiales ópticamente
efectivos, caracterizado porque en el mosaico del patrón (3)
superficial están dispuestas fundamentalmente adyacentes al menos
dos de las superficies (11; 12) de mosaico del patrón (3)
superficial y están ocupadas por estructuras (4) de relieve
difractivas, de una finura microscópica, que presentan vectores de
red fundamentalmente paralelos, porque las frecuencias (f)
espaciales de las estructuras (4) de relieve presentan valores de
intervalos de frecuencia espacial determinados previamente, de tal
manera que en el caso de rayos (19) de iluminación que inciden en
el plano del conjunto de capas inclinados respecto a una normal
(32), las estructuras (4) de relieve de las superficies (11; 12) de
mosaico desvían la luz monocromática visible de forma paralela a la
normal (32), porque al menos una de las superficies (11; 12) de
mosaico adyacentes como superficie (12) de fondo demarca una o una
pluralidad de las otras superficies de mosaico (superficies 11
parciales) de tal manera que las superficies (11) parciales están
dispuestas en la superficie (12) de fondo de tal manera que las
superficies (11) parciales forman una información que puede
detectarse simplemente con el ojo y que las estructuras (4) de
relieve de las superficies (11; 12) de mosaico que forman las
superficies de fondo y parciales se diferencian en la frecuencia f
espacial de tal manera que la(s) superficie(s) (12)
de fondo y las superficies (11) parciales se diferencian para un
observador mediante un contraste de color, mientras que en una copia
a color la(s) superficie(s) 12 de fondo y las
superficies (11) parciales se reproducen en el mismo color o en
tono gris.
2. Elemento (2) de seguridad según la
reivindicación 1, caracterizado porque la diferencia en las
frecuencias (f) espaciales de las estructuras (4) de relieve en las
superficies (11, 12) de mosaico adyacentes es de como máximo 40
líneas/mm.
3. Elemento (2) de seguridad según la
reivindicación 1, caracterizado porque la frecuencia (f)
espacial de las estructuras (4) de relieve de al menos una de las
superficies (11; 12) de mosaico se modula con un periodo de 0,5 mm a
10 mm y un margen de 3 líneas a 20 líneas.
4. Elemento (2) de seguridad según la
reivindicación 3, caracterizado porque la modulación de la
frecuencia (f_{H}) espacial de la estructura (4) de relieve en
una de las superficies (11) de mosaico se desplaza un ángulo de fase
del intervalo 60º a 180º con respecto a la modulación de la
frecuencia (f_{T}) espacial de la estructura (4) de relieve en la
otra superficie (12) de mosaico.
5. Elemento (2) de seguridad según una de las
reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque las frecuencias
(f) espaciales de las estructuras (4) de relieve en las superficies
(11; 12) de mosaico adyacentes se encuentran en el intervalo de 350
líneas/mm a 550 líneas/mm y/o de 725 líneas/mm a 1025
líneas/mm.
6. Elemento (2) de seguridad según una de las
reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque las frecuencias
(f) espaciales de las estructuras (4) de relieve en las superficies
(11; 12) de mosaico adyacentes se encuentran en el intervalo de 800
líneas/mm a 820 líneas/mm y/o 860 líneas/mm a 890 líneas/mm.
7. Elemento (2) de seguridad según una de las
reivindicaciones 1 a 6, caracterizado porque en las
superficies (11; 12) de mosaico adyacentes las superficies (11)
parciales presentan la forma de palabras o signos alfanuméricos o
de un diseño gráfico.
8. Elemento (2) de seguridad según una de las
reivindicaciones 1 a 7, caracterizado porque las superficies
(11; 12) de mosaico adyacentes se dividen en trozos (36) de
superficie con una dimensión (h) máxima de 0,3 mm, y porque los
trozos (36) de superficie de las superficies (11; 12) de mosaico
adyacentes presentan redes (37) de difracción circulares o redes
(38) cruzadas o redes (39) de difracción hexagonales como
estructuras (4) de relieve.
9. Elemento (2) de seguridad según una de las
reivindicaciones 1 a 7, caracterizado porque las superficies
(11; 12) de mosaico adyacentes presentan redes (40) de difracción
lineales como estructuras (4) de relieve.
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