WO2011082791A1 - Wertdokumentsystem und verfahren zum herstellen desselben - Google Patents

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WO2011082791A1
WO2011082791A1 PCT/EP2010/007686 EP2010007686W WO2011082791A1 WO 2011082791 A1 WO2011082791 A1 WO 2011082791A1 EP 2010007686 W EP2010007686 W EP 2010007686W WO 2011082791 A1 WO2011082791 A1 WO 2011082791A1
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WO
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image information
value document
value
individualized
laser
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PCT/EP2010/007686
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Jürgen ZERBES
Georg Depta
Walter DÖRFLER
Johann Müller
Harald Reiner
Kartheinz Mayer
Andrea Hofstetter
Robert Ernst
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Giesecke & Devrient Gmbh
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Publication date
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    • B42D25/00Information-bearing cards or sheet-like structures characterised by identification or security features; Manufacture thereof
    • B42D25/40Manufacture
    • B42D25/405Marking
    • B42D25/41Marking using electromagnetic radiation
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
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    • G07D7/00Testing specially adapted to determine the identity or genuineness of valuable papers or for segregating those which are unacceptable, e.g. banknotes that are alien to a currency
    • G07D7/004Testing specially adapted to determine the identity or genuineness of valuable papers or for segregating those which are unacceptable, e.g. banknotes that are alien to a currency using digital security elements, e.g. information coded on a magnetic thread or strip
    • G07D7/0047Testing specially adapted to determine the identity or genuineness of valuable papers or for segregating those which are unacceptable, e.g. banknotes that are alien to a currency using digital security elements, e.g. information coded on a magnetic thread or strip using checkcodes, e.g. coded numbers derived from serial number and denomination
    • B42D2035/12
    • B42D2035/50

Definitions

  • the invention relates to a value document system having a multiplicity of individualized value documents, each of which has at least two image information that is generated by laser radiation or by ink-jet methods and that is variable from value document to value document.
  • the invention further relates to a method for producing such a value document system.
  • Security documents such as banknotes, shares, certificates, vouchers, checks, tickets and the like are usually provided with an individualizing identifier, such as a serial number. To increase safety, this number plate is often applied several times to the value document. For example, banknotes are double-dotted so that each banknote half is uniquely identifiable. The two numbers are usually the same.
  • the safety relevance of a conventional numbering is comparatively low.
  • the numbering requires a white or at least light background, which must also not be executed in intaglio printing, otherwise ink residues can get into the digit drives and affect their function.
  • the document DE 10 2004 022 079 AI discloses a document of value, in particular a banknote, with individualizing identifier, which is based on the Front and back are each applied at least once, wherein at least one of the front and back applied individualizing markings is applied to the value document with a non-contact method, for example by the action of a laser beam.
  • the present invention has the object to provide individualized value documents with increased security against counterfeiting.
  • a first aspect of the invention relates to a value document system having a multiplicity of individualized value documents (W1; W2; Wn), each individualized value document comprising a composite identity mark consisting of a first image information variable from value document to value document (XI; X2; Xn) and at least one second image information (Y1; Y2; Yn) variable from value document to value document, the first and the second image information being obtainable in each case by the action of laser radiation or by ink-jet methods, and the first image information ( XI; X2; ...; Xn) is logically linked to the second image information (Y1; Y2; ...; Yn).
  • the first image information (XI; X2; ...; Xn) and the second image information (Y1; Y2; ...; Yn) are preferably spatially spaced apart from one another in such a way that result in an orderly series of individualized value documents.
  • the size of the spatial distance between the first image information (XI; X2; ...; Xn) and the second image information (Y1; Y2; ...; Yn) is assigned to a serial number applied to the value document or to a Digit or digit of the serial number.
  • the relationship may be in the form of a linear correlation, for example.
  • the first image information (XI, X2, ..., Xn) and / or the second image information (Y1, Y2, ..., Yn) of each individualized value document can advantageously be machine-readable.
  • the first image information (XI; X2; ...; Xn) and the second image information (Y1; Y2; ...; Yn) of each individualized value document are respectively applied on different backgrounds.
  • a second aspect of the invention relates to a method for producing the above-mentioned value document system having a plurality of individualized value documents (W1; W2; Wn), comprising a step of generating a first image information (X1; X2) variable from value document to value document ; ...; Xn) by the action of laser radiation or by ink-jet method, and a step of generating at least a second, variable from value document to value document variable image information (Yl; Y2; ...; Yn) by the action of laser radiation or by ink-jet method, wherein the first image information (XI; X2; ...; Xn) and the second image information (Y1; Y2; ...; Yn) are logically linked, thereby forming a composite identity mark.
  • the number of "n" security features or security elements is elements in the form of a first picture information (XI; X2; ...; Xn) variable from value document to value document and a second image information (Y1; Y2; ...; Yn) variable from value document to value document, preferably on one
  • XI first picture information
  • Y1; Y2; ...; Yn second image information
  • the first image information (XI; X2; ...; Xn) variable from value document to value document and the second image information (Y1; Y2; ...; Yn) variable from value document to value document can each comprise at least .alpha. On both sides of the value document be upset once.
  • the first and the second image information of each individualized value document can each be formed independently of one another in the form of numbers, letters, pictograms, patterns or the like.
  • the decisive factor is that the first image information and the second image information are logically linked on each value document and thus form a composite identity marking.
  • the term "logical connection" refers to an association in the psychological sense: in an association in the psychological sense, human perceptions, feelings, or ideas are intellectually linked with each other. The logical connection awakens the attention and curiosity of the viewer in the value document.
  • the various variants of, for example, the same banknote denomination create a certain diversity that encourages reflection, research, gathering, swapping, and close scrutiny.
  • the first image information and the second image information are each selected from a first thematic area or a second thematic area, wherein the individual elements of the first thematic area are logically linked to the individual elements of the second thematic area.
  • the first image information (X) and the second image information (Y) logically linked the following may be mentioned: (X) the name of a personality of a country and (Y) the marked birth place on the map of the corresponding country ; (X) the name or company logo of a company; and (Y) the company's registered office on a map; (X) the name of a city and (Y) a marked spot on a map indicating the geographical location of the town; (X) a short quote from a known personality and (Y) a picture or a caricature of the corresponding personality; (X) a poem and (Y) a picture or caricature of the poet; (X) a mathematical formula and (Y) a picture or caricature of the mathematician belonging to
  • a value document system comprises individualized value documents (W1; W2; ...; Wn) with first image information (X1; X2; ...; Xn) and second image information (Y1; Y2; ...; Yn) composite identity marks.
  • the numerical order of magnitude of the value document system according to the invention ie the number "n", is not one may be, for example, a dozen, several dozen, several hundred, in particular several thousand or several million value documents.
  • the first image information (XI; X2; ...; Xn) and the second image information (Y1; Y2; ...; Yn) are related to one another in the form of two partial information.
  • a value document system comprises, for example, value documents whose two related sub-information cover all the city names of a country as well as known personalities who have lived or lived in the individual cities.
  • Further examples of the related partial information of the value document system according to the invention are the following: all known personalities of a country linked to the birth data of the individual personalities; all company names of a country linked to manufactured products of individual companies; all the cities of a country linked to the sights in the individual cities; a variety of known, land-based mammals linked to the footprints of individual mammals.
  • the security features in the form of a first image information and a second image information are obtained in each case by the action of laser radiation or by ink-jet method.
  • This individualizing image information is applied at least once on the front side and / or the back side of the value document.
  • the use of a laser reduces the footprint on each of the pages of the value document and increases the design freedom for the designer.
  • the use of laser radiation as a non-contact method for customization opens up the possibility of lending new security features to the individualizing image information and raises it simultaneously existing restrictions on the letterpress numbering.
  • Processes for the production of security features obtainable by means of laser radiation which can be used in the present invention are described, for example, in DE 10 2006 062 281 A1, DE 10 2004 022 080 A1, DE 10 2004 022 079 A1, DE 10 2004 038 542 A1, DE 103 56 146 AI and DE 10 2006 014367 AI known, the disclosure of which are fully incorporated in this regard in this invention.
  • Processes for the production of security features obtainable by means of ink-jet processes that can be used in the present invention are known, for example, from DE 10 2004 022 079 A1, the disclosure of which is fully incorporated into this invention in this regard.
  • the high cost of setting up cipher drives can thus be largely eliminated, since the non-contact method computer-controlled can set the position of the label. Especially when using laser vector markers, a large adjustment path is available. The high time and personnel costs for the care of the digit drives are eliminated or significantly reduced.
  • At least one of the two image information is advantageously formed by a laser-sensitive recording layer applied to the value document.
  • both image information is formed by a laser-sensitive recording layer applied to the value document.
  • the two image information are respectively formed on two different laser-sensitive recording layers applied to the value document.
  • the laser-sensitive recording layer may be, for example, a printing layer, in particular a gravure printing layer, a screen printing layer, an effect color layer, an absorbent color layer, or a printing layer of a mixture of a nonabsorbent ink with an absorbing ink or other absorbent substances.
  • the laser-sensitive recording layer comprises a metal layer or a printing ink which contains laser radiation-absorbing additives, such as graphite or carbon black.
  • the recording layer can be formed by a security element, for example provided with a metallic strip or patch. This security element may also contain other layers, such as a plastic layer in which diffraction structures in the form of a relief exist.
  • At least one of the two image information may also be formed on the substrate of the value document itself by the action of laser radiation.
  • standard banknote paper can be foamed perceptibly by laser radiation, as a result of which a gray marking is obtained.
  • the substrate of the value document itself has the function of a laser-sensitive recording layer.
  • a laser-sensitive recording area is formed in the substrate of the value document.
  • Such a laser-sensitive recording area can be produced by introducing absorbing substances into the value document substrate. Examples of suitable absorbing substances are TiO 2 , soot particles, interference pigments or infrared absorbers.
  • the first image information (XI; X2; ...; Xn) and the second image information (Y1; Y2; ...; Yn) of each individualized value document are each applied to different substrates.
  • the two image information may each be formed on two different laser-sensitive recording layers applied to the value document.
  • the first image information may be formed by a laser-sensitive recording layer applied to the value document
  • the second image information may be formed by the substrate of the value document itself or by a laser-sensitive recording area in the substrate of the value document itself.
  • At least one of the two image information preferably has a visually recognizable color change.
  • the image information is blackened.
  • Such a color change can be achieved or reinforced, for example, by suitable additives in the marking areas which cause a color change upon impact of the laser radiation. These additives may be contained in both deposited recording layers and in the recording areas of the substrate.
  • the color change itself may be thermally induced or triggered by other mechanisms for color change, for example by chemical transformation.
  • a thermally generated color change can be effectively stimulated by suitable absorption substances. It can also be provided that an uppermost ink layer does not react with the laser radiation and the color change is only produced in an underlying ink layer.
  • At least one of the image information has a tactile marking with a relief structure.
  • Sensible markings can be generated by means of a laser, with appropriate matching of the composition of the lasered material and the marking parameters, such as the type and wavelength of the laser used, the laser power or the relative speed of laser and document of value. Tactile markings, on the one hand, make it more difficult to falsify the value document and, on the other hand, provide important information for the blind or visually impaired as tactile markings. For example, in addition to a serial number, the value of a banknote can also be applied in the form of a tactile detectable mark.
  • the inscription parameters or the type and composition of the material in the area of image information can be chosen so that the image information has both a tactile marking and a color change.
  • tactile marks can also be produced without blackening the image information. If, for example, labeled security paper is moistened again before the lasering of a tactile, blackened marking, the gray to black appearance disappears and a tactile, visually but not or barely perceptible marking remains.
  • the two image information items are not only generated in the form of visually visible image information but are additionally formed in the form of hidden images.
  • hidden pictures are picture structures that are virtually invisible under normal viewing conditions, and only with special tools, such as such as a microscope or polarizing filter, or under specific viewing conditions, such as under certain, well-defined viewing angles, or when illuminated with ultraviolet radiation.
  • the hidden images are generated by a laser induced change of a recording area of the value document substrate or a deposited recording layer.
  • the value document in the region of the hidden images may have a locally different surface structure, locally different polarization properties or locally different luminescence properties.
  • the laser source used is advantageously an infrared laser in the wavelength range from 0.8 mm to 3 mm, in particular a Nd: YAG laser or Nd: YVO 4 laser.
  • the laser beam is suitably guided over the security substrate at a speed of more than 500 mm / s, preferably more than 1000 mm / s, particularly preferably more than 2000 mm / s, in order to take account of the high processing speeds in securities printing ,
  • the first image information (XI; X2; ...; Xn) and / or the second image information (Y1; Y2; ...; Yn) of each individualized value document may also be machine-readable to ensure efficient banknote processing.
  • the first image information (XI; X2; ...; Xn) and the second image information (Y1; Y2; ...; Yn) on each individualized value document are spatially separated from each other so that a series ordered in order individualized value documents.
  • the size of the spatial distance between the first image information (XI; X2; Xn) and the second image information (Y1; Y2; Yn) are related to a serial number applied to the value document or to a digit of the serial number.
  • the relationship may be in the form of a linear correlation, for example.
  • the distance in centimeters between the first image information and the second image information may correspond to the value of the last digit of a serial number applied to the value document.
  • Fig. La, Fig lb two individualized value documents of a value document system according to the invention, wherein the first, of Werttress zu Wertement variable image information from the thematic area "Sights" is selected, and the second, variable from value document to value document image information from the thematic area "geographical position of attractions on a city map" is selected,
  • 2 a, 2 b show two individualized value documents of a value document system according to the invention, wherein the first image information variable from value document to value document is selected from the thematic area "terrestrial mammals", and the second image information from the thematic area variable from value document to value document "Physical characteristics of terrestrial mammals" is selected,
  • 3a, 3b show two individualized value documents of a value document system according to the invention, wherein the first image information variable from value document to value document is selected from the thematic area "flying insects", and the second image information variable from value document to value document from the thematic area "flowers is selected, and the first image information and the second image information are applied spatially apart from one another so that a series of individualized value documents is arranged in order.
  • FIGS. 1a and 1b show two individualized value documents (1, 4) of a value document system according to the invention, the first image information (2, 5) variable from value document to value document being taken from the subject matter of the present invention. see area “sights" is selected, and the second, from value document to value document variable image information (3, 6) from the thematic area "geographical position of attractions on a map" is selected.
  • the first image information (2, 5) is logically linked to the second image information (3, 6) in such a way that the sight shown corresponds to its geographical position marked on a city map.
  • the value document shown in Fig la contains as the first image information (2) the Berlin TV tower and as second image information (3) marked by a star geographical position of the Berlin TV tower on a city map shown as a detail of Berlin.
  • the value document shown in FIG. 1b contains the Münchner Fettmaschine as first image information (5) and the geographical position of the Münchner Fettmaschine marked by a star on a map of Kunststoff as a second image information (6).
  • the image information (2, 3, 5, 6) shown in FIGS. 1a and 1b was formed in each case by the action of laser radiation on laser-sensitive recording layers previously applied to the value document.
  • the first image information and the second image information of each value document were respectively formed on different laser sensitive recording layers applied to the value document.
  • the first laser-sensitive recording layer used was a printing layer consisting of a mixture of non-absorbing printing ink and substances absorbing the laser radiation (graphite).
  • the second laser-sensitive recording layer used was the aluminum layer of a metallic shiny security strip. The effect of laser radiation on the aluminum layer leads to demetalization.
  • FIG. 2a and 2b show two individualized value documents (7, 10) of another value document system according to the invention, wherein the first image information (9, 12) variable from value document to value document is selected from the thematic area "terrestrial mammals", and the second , from value document to value document variable image information (8, 11) from the thematic area "physical characteristics of terrestrial mammals" is selected.
  • the first image information (9, 12) is logically linked to the second image information (8, 11) in such a manner that the foot or footprint depicted corresponds to the associated land-based mammal.
  • the value document shown in FIG. 2a contains an elephant as first image information (9) and the foot of an elephant as second image information (8).
  • the second office information (8) additionally contains the value number of the value document.
  • the value document shown in FIG. 2b contains a lion as first image information (12) and the impression of the paw of a lion as second image information (11).
  • the second image information (11) additionally contains the value number of the value document.
  • the first image information (9, 12) shown in FIGS. 2a and 2b was formed in each case by the action of laser radiation on a laser-sensitive recording area in the substrate of the value document itself.
  • the laser-sensitive recording area was created by introducing absorbing substances into the value document (TiO 2 ).
  • the second image information (8, 11) shown in FIGS. 2a and 2b was generated in each case by the method described in DE 10 2006 062 281 A1.
  • a multilayer film body applied above an opening in the security substrate and having a pigment color embedded therein was used.
  • the pigment color consisted of an optically variable color (OVI® 9Z 3050A from the company Sicpa with Pigments of the company Flex with a color change from magenta to green) with embedded therein pigment-shaped inner layer elements.
  • the pigmented thin film elements had a center reflective layer (aluminum), two dielectric layers (Si0 2 ) surrounding the center reflective layer on each side, and two outer partially transparent layers (chrome).
  • the laser radiation leads to a change in the partially transparent layer, which is almost completely transparent, so that the viewer only perceives the color of the metallic reflection layer.
  • the spot influenced by the laser beam is clearly recognizable as an exclusively silvery spot without further color change when viewed in the on-light.
  • the adjacent regions of the optically variable color which were not influenced by the laser beam, however, still show a color change in incident light. This results in a contrast between areas with changed and areas with unchanged color change.
  • 3a and 3b show two individualized value documents (13, 16) of a further value document system according to the invention, wherein the first image information (14, 17) variable from value document to value document is selected from the thematic area "flying insects", and the second, from value document Variable image information (15, 18) from the thematic area "flowers" is selected to value document, and the first image information and the second image information are applied spatially spaced from each other so that there is an orderly series of individualized value documents.
  • the distance in centimeters between the first image information (14, 17) and the second image information (15, 18) corresponds to the value of the last digit of the serial number applied to the corresponding value document.
  • 3a and 3b was formed in each case by the action of laser radiation on laser-sensitive recording layers previously applied to the value document.
  • the first image information and the second image information of each value document were respectively formed on different laser sensitive recording layers applied to the value document.
  • a printing layer consisting of a mixture of a non-absorbing printing ink and laser-absorbing materials (graphite) was used as a first laser-sensitive recording layer.
  • the aluminum layer of a metallic shiny security strip was used as a second laser-sensitive recording layer. The effect of laser radiation on the aluminum layer leads to demetallization.
  • value document systems include individualized value documents according to FIGS. 1 a and 1 b or FIGS. 3 a and 3 b, in which the first and the second office information are each located on the front of the value document, wherein at least one of the two image information is additionally provided on the back side of the value document is, for example by the action of laser radiation on the aluminum layer of a shiny metallic safety strip.

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Abstract

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Wertdokumentsystem mit einer Vielzahl von individualisierten Wertdokumenten (W1; W2;...; Wn), wobei jedes individualisierte Wertdokument eine zusammengesetzte Identitätsmarkierung, bestehend aus einer ersten, von Wertdokument zu Wertdokument variablen Bildinformation (X1; X2;...; Xn) und mindestens einer zweiten, von Wertdokument zu Wertdokument variablen Bildinformation (Y1; Y2;...; Yn), aufweist, die erste und die zweite Bildinformation jeweils durch Einwirkung von Laserstrahlung oder durch Ink- Jet- Verfahren erhältlich ist, und die erste Bildinformation (X1; X2;...; Xn) mit der zweiten Bildinformation (Y1; Y2;...; Yn) logisch verknüpft ist.

Description

Wertdokumentsystem und Verfahren zum Herstellen desselben
Die Erfindung betrifft ein Wertdokumentsystem mit einer Vielzahl von individualisierten Wertdokumenten, die jeweils mindestens zwei durch Laser- Strahlung oder durch Ink-Jet- Verfahren erzeugte, von Wertdokument zu Wertdokument variable Bildinformationen aufweisen. Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zum Herstellen eines solchen Wertdokumentsystems.
Wertdokumente wie Banknoten, Aktien, Urkunden, Gutscheine, Schecks, Eintrittskarten und dergleichen sind in der Regel mit einem individualisierenden Kennzeichen, wie etwa eine Seriennummer, versehen. Zur Erhöhung der Sicherheit ist dieses Kennzeichen oft mehrfach auf dem Wertdokument aufgebracht. Beispielsweise sind Banknoten zweifach geziffert, so dass jede Banknotenhälfte eindeutig identifizierbar ist. Die beiden Ziffern lauten dabei in der Regel gleich.
Die Sicherheitsrelevanz einer konventionellen Zifferung ist vergleichsweise gering. So benötigt die Zifferung einen weißen oder zumindest hellen Untergrund, der zudem nicht im Stichtiefdruck ausgeführt sein darf, da sonst Farbreste in die Ziffernlaufwerke gelangen und deren Funktion beeinträchtigen können.
Aus der Druckschrift US-A-4 234 214 ist eine Banknote mit einem lesbaren Code aus Buchstaben oder Zahlen bekannt, der zur eindeutigen Kennzeich- nung der Banknote eine fortlaufende Seriennummer umfasst. Der lesbare Code ist an einer ersten Position der Banknote in positiver Form und an einer zweiten Position in negativer Form mit mehrfarbigem Hintergrund aufgebracht.
Die Druckschrift DE 10 2004 022 079 AI offenbart ein Wertdokument, insbesondere eine Banknote, mit individualisierendem Kennzeichen, das auf der Vorderseite und der Rückseite jeweils mindestens einmal aufgebracht ist, wobei zumindest eine der auf Vorder- und Rückseite aufgebrachten individualisierenden Kennzeichnungen mit einem berührungslosen Verfahren, beispielsweise durch Einwirkung eines Laserstrahls, auf das Wertdokument aufgebracht ist.
Ausgehend von dem oben zitierten Stand der Technik liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, individualisierte Wertdokumente mit erhöhter Fälschungssicherheit bereitzustellen.
Diese Aufgabe wird durch das Wertdokumentsystem mit den Merkmalen des Hauptanspruchs gelöst. Ein Verfahren zu seiner Herstellung ist in dem nebengeordneten Anspruch definiert. Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der Unter ansprüche.
Ein erster Aspekt der Erfindung betrifft ein Wertdokumentsystem mit einer Vielzahl von individualisierten Wertdokumenten (Wl; W2; Wn), wobei jedes individualisierte Wertdokument eine zusammengesetzte Identitätsmarkierung, bestehend aus einer ersten, von Wertdokument zu Wertdoku- ment variablen Bildinformation (XI; X2; ...; Xn) und mindestens einer zweiten, von Wertdokument zu Wertdokument variablen Bildinformation (Yl; Y2; Yn) aufweist, die erste und die zweite Bildinformation jeweils durch Einwirkung von Laserstrahlung oder durch Ink-Jet- Verfahren erhältlich ist, und die erste Bildinformation (XI; X2; ...; Xn) mit der zweiten Bildinformati- on (Yl ; Y2; ...; Yn) logisch verknüpft ist.
Auf jedem individualisierten Wertdokument sind die erste Bildinformation (XI; X2; ...; Xn) und die zweite Bildinformation (Yl; Y2; ...; Yn) vorzugsweise so voneinander räumlich beabstandet aufgebracht, dass sich eine in Reihen- folge geordnete Serie individualisierter Wertdokumente ergibt. Insbesondere wird bevorzugt, dass die Größe des räumlichen Abstandes zwischen der ersten Bildinformation (XI; X2; ...; Xn) und der zweiten Bildinformation (Yl; Y2; ...; Yn) mit einer auf das Wertdokument aufgebrachten Seriennummer oder mit einer Stelle bzw. Ziffer der Seriennummer in Beziehung steht. Die Beziehung kann beispielsweise in Form einer linearen Korrelation vorliegen.
Die erste Büdinformation (XI; X2; ...; Xn) und/oder die zweite Bildinformation (Yl; Y2; ...; Yn) jedes individualisierten Wertdokuments kann vorteil- hafterweise maschinenlesbar sein.
Vorzugsweise sind die erste Bildinformation (XI; X2; ...; Xn) und die zweite Bildinformation (Yl; Y2; ...; Yn) jedes individualisierten Wertdokuments jeweils auf verschiedenen Untergründen aufgebracht.
Ein zweiter Aspekt der Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen des vorstehend erwähnten Wertdokumentsystems mit einer Vielzahl von individualisierten Wertdokumenten (Wl; W2; ...; Wn), umfassend einen Schritt des Erzeugens einer ersten, von Wertdokument zu Wertdokument variablen Bildinformation (XI; X2; ...; Xn) durch Einwirkung von Laserstrahlung oder durch Ink-Jet- Verfahren, und einen Schritt des Erzeugens mindestens einer zweiten, von Wertdokument zu Wertdokument variablen Bildinformation (Yl; Y2; ...; Yn) durch Einwirkung von Laserstrahlung oder durch Ink-Jet- Verfahren, wobei die erste Bildinformation (XI; X2; ...; Xn) und die zweite Bildinformation (Yl; Y2; ...; Yn) logisch verknüpft sind und dadurch eine zusammengesetzte Identitätsmarkierung bilden.
Gemäß der Erfindung sind zur individualisierenden Kennzeichnung von Wertdokumenten der Anzahl„n" Sicherheitsmerkmale bzw. Sicherheitsele- mente in Form einer ersten, von Wertdokument zu Wertdokument variablen Bildinformation (XI; X2; ...; Xn) und einer zweiten, von Wertdokument zu Wertdokument variablen Bildinformation (Yl; Y2; ...; Yn) vorgesehen, die vorzugsweise auf einer Seite des Wertdokuments jeweils mindestens einmal aufgebracht sind. Die erste und die zweite Bildinformation werden jeweils durch Einwirkung von Laserstrahlung oder durch Ink-Jet- Verfahren auf dem Wertdokument erzeugt. Insbesondere können die erste, von Wertdokument zu Wertdokument variable Bildinformation (XI; X2; ...; Xn) und die zweite, von Wertdokument zu Wertdokument variable Büdinformation (Yl; Y2; ...; Yn) auf beiden Seiten des Wertdokuments jeweils mindestens einmal aufgebracht sein.
Die erste und die zweite Bildinformation jedes individualisierten Wertdokuments können jeweils unabhängig voneinander in Form von Zahlen, Buchstaben, Piktogrammen bzw. Bildern, Mustern oder dergleichen gebildet sein. Ausschlaggebend ist, dass auf jedem Wertdokument die erste Bildinformation und die zweite Bildinformation logisch verknüpft sind und auf diese Weise eine zusammengesetzte Identitätsmarkierung bilden. Mit dem Begriff„logische Verknüpfung" ist z.B. eine Assoziation im psychologischen Sinne gemeint. In einer Assoziation im psychologischen Sinne werden menschliche Wahrnehmungen, Gefühle oder Ideen gedanklich miteinander verknüpft. Die logische Verknüpfung weckt beim Betrachter des Wertdokuments die Aufmerksamkeit und die Neugierde hinsichtlich der bei der Individualisierung verwendeten Systematik, wodurch eine intensive Be- schäftigung mit den Sicherheitsmerkmalen erreicht wird. Die verschiedenen Varianten von z.B. ein und derselben Banknotendenomination schaffen eine gewisse Vielfalt, die zum Nachdenken, Forschen, Sammeln, Tauschen und genauen Hinsehen anregen. Vorzugsweise werden die erste Bildinformation und die zweite Büdinforma- tion jeweils aus einem ersten thematischen Bereich bzw. einem zweiten thematischen Bereich gewählt, wobei die einzelnen Elemente des ersten thematischen Bereiches mit den einzelnen Elementen des zweiten thematischen Bereiches logisch verknüpft sind. Als Beispiele für die erste Bildinformation (X) und die zweite Bildinformation (Y), die logisch verknüpft sind, können die folgenden erwähnt werden: (X) der Name einer Persönlichkeit eines Landes und (Y) der markierte Geburtsort auf der Landkarte des entsprechenden Landes; (X) der Name oder das Firmenlogo einer Firma und (Y) der markierte Firmensitz auf einer Landkarte; (X) der Name einer Stadt und (Y) eine markierte Stelle auf einer Landkarte, die den geographischen Ort der Stadt angibt; (X) ein kurzes Zitat einer bekannten Persönlichkeit und (Y) ein Bild oder eine Karikatur der entsprechenden Persönlichkeit; (X) ein Gedicht und (Y) ein Bild oder eine Karikatur des Dichters; (X) eine mathematische Formel und (Y) ein Bild oder eine Karikatur des zu der Formel gehörenden Mathematikers; (X) eine chemische Formel und (Y) der Name des zu der chemischen Formel gehörenden Stoffes; (X) eine chemische Formel und (Y) ein Bild oder eine Karikatur des zu der chemischen Formel gehörenden Chemikers; (X) ein Städtename und (Y) ein Bild einer zu der entsprechenden Stadt gehörenden Sehenswürdigkeit; (X) ein Städtename und (Y) ein Bild oder eine Karikatur einer in der entsprechenden Stadt lebenden bekannten Persönlichkeit; (X) das Bild eines an Land lebenden Säugetiers und (Y) das Bild des Fußabdrucks des entsprechenden Säugetiers. Ein Wertdokumentsystem gemäß der Erfindung umfasst individualisierte Wertdokumente (Wl; W2; ...; Wn) mit aus einer ersten Bildinformation (XI; X2; ...; Xn) und einer zweiten Bildinformation (Yl; Y2; ...; Yn) zusammengesetzten Identitätsmarkierungen. Die zahlenmäßige Größenordnung des erfindungsgemäßen Wertdokumentsystems, d.h. die Anzahl„n", ist nicht ein- geschränkt und kann z.B. ein Dutzend, mehrere Dutzend, mehrere Hundert, insbesondere mehrere Tausend oder mehrere Millionen Wertdokumente betragen. In dem erfindungsgemäßen Wertdokumentsystem stehen die erste Bildinformation (XI; X2; ...; Xn) und die zweite Bildinformation (Yl; Y2; ...; Yn) in Form von zwei Teilinformationen in Beziehung zueinander. Ein erfindungsgemäßes Wertdokumentsystem umfasst beispielsweise Wertdokumente, deren zwei in Beziehung zueinander stehende Teilinformationen alle Städtenamen eines Landes sowie bekannte Persönlichkeiten, die in den einzelnen Städten leben bzw. gelebt haben, abdecken. Weitere Beispiele für die in Beziehung zueinander stehenden Teilinformationen des erfindungsgemäßen Wertdokumentsystems sind die folgenden: alle bekannten Persönlichkeiten eines Landes verknüpft mit den Geburtsdaten der einzelnen Persönlichkeiten; alle Firmennamen eines Landes verknüpft mit hergestellten Produkten der einzelnen Firmen; alle Städte eines Landes verknüpft mit den Se- henswürdigkeiten in den einzelnen Städten; eine Vielzahl bekannter, an Land lebender Säugetiere verknüpft mit den Fußabdrücken der einzelnen Säugetiere.
Die Sicherheitsmerkmale in Form einer ersten Bildinformation und einer zweiten Bildinformation werden jeweils durch Einwirkung von Laserstrahlung oder durch Ink-Jet- Verfahren erhalten. Diese individualisierenden Bildinformationen werden auf der Vorderseite und /oder der Rückseite des Wertdokuments jeweils mindestens einmal aufgebracht. Insbesondere die Verwendung eines Lasers verringert den Platzbedarf auf jeder der Seiten des Wertdokuments und erhöht die gestalterische Freiheit für den Designer. Der Einsatz von Laserstrahlung als ein berührungsloses Verfahren für die Individualisierung eröffnet darüber hinaus die Möglichkeit, den individualisierenden Bildinformationen neue Sicherheitsmerkmale zu verleihen und hebt gleichzeitig bisher bestehende Beschränkungen der Buchdruck-Zifferung auf.
Verfahren zur Herstellung von mittels Laserstrahlung erhältlichen Sicher- heitsmerkmalen, die in der vorliegenden Erfindung verwendbar sind, sind beispielsweise aus DE 10 2006 062 281 AI, DE 10 2004 022 080 AI, DE 10 2004 022 079 AI, DE 10 2004 038 542 AI, DE 103 56 146 AI und DE 10 2006 014367 AI bekannt, deren Offenbarung diesbezüglich vollumfänglich in diese Erfindung mit aufgenommen werden. Verfahren zur Herstellung von mittels Ink-Jet- Verfahren erhältlichen Sicherheitsmerkmalen, die in der vorliegenden Erfindung verwendbar sind, sind beispielsweise aus der DE 10 2004 022 079 AI bekannt, deren Offenbarung diesbezüglich vollumfänglich in diese Erfindung mit aufgenommen wird. Der hohe Aufwand für das Einrichten von Zifferungslaufwerken kann somit weitgehend entfallen, da die berührungslosen Verfahren rechnergesteuert die Position der Kennzeichnung festlegen können. Vor allem beim Einsatz von Laser- Vektorbeschriftern steht ein großer Verstell weg zur Verfügung. Der hohe Zeit- und Personalaufwand für die Pflege der Ziffernlaufwerke entfällt bzw. wird deutlich reduziert.
Zumindest eine der beiden Bildinformationen ist mit Vorteil durch eine auf das Wertdokument aufgebrachte lasersensitive Aufzeichnungsschicht gebildet. Weiter bevorzugt sind beide Bildinformationen durch eine auf das Wert- dokument aufgebrachte lasersensitive Aufzeichnungsschicht gebildet. Insbesondere wird bevorzugt, dass die beiden Bildinformationen jeweils auf zwei verschiedenen auf das Wertdokument aufgebrachten lasersensitiven Aufzeichnungsschichten gebildet sind. Die lasersensitive Aufzeichnungsschicht kann beispielsweise eine Druckschicht, insbesondere eine Stichtiefdruckschicht, eine Siebdruckschicht, eine Effektfarbschicht, eine absorbierende Farbschicht, oder eine Druckschicht aus einem Gemisch einer nicht absorbierenden Druckfarbe mit einer absor- bierenden Farbe oder anderen absorbierenden Stoffen sein. In anderen Ausgestaltungen umfasst die lasersensitive Aufzeichnungsschicht eine Metallschicht oder eine Druckfarbe, die Laserstrahlung absorbierende Zusatzstoffe, wie Graphit oder Ruß, enthält. Insbesondere kann die Aufzeichnungsschicht durch ein z.B. mit einem metallischen Streifen oder Patch versehenes Sicher- heitselement gebildet sein. Dieses Sicherheitselement kann auch weitere Schichten enthalten, wie beispielsweise eine Kunststoffschicht, in der Beugungsstrukturen in Form eines Reliefs vorliegen.
Neben der genannten Möglichkeit, die Bildinformationen mithilfe von auf- gebrachten lasersensitiven Aufzeichnungsschichten zu erzeugen, kann alternativ oder zusätzlich auch zumindest eine der beiden Bildinformationen durch Einwirkung von Laserstrahlung auf das Substrat des Wertdokuments selbst gebildet sein. So lässt sich z.B. Standard-Banknotenpapier durch Laserstrahlung fühlbar aufschäumen, wodurch eine graue Markierung erhält- lieh ist. In diesem Fall hat das Substrat des Wertdokuments selbst die Funktion einer lasersensitiven Aufzeichnungsschicht. Zur Steigerung des Farbeffekts wird allerdings bevorzugt, dass in dem Substrat des Wertdokuments ein lasersensitives Aufzeichnungsgebiet gebildet ist. Ein solches lasersensitives Aufzeichnungsgebiet kann durch Einbringen von absorbierenden Stof- fen in das Wertdokumentsubstrat erzeugt werden. Als absorbierende Stoffe kommen dabei beispielsweise Ti02, Rußpartikel, Interferenzpigmente oder Infrarot-Absorber infrage. Insbesondere wird bevorzugt, dass die erste Bildinformation (XI; X2; ...; Xn) und die zweite Bildinformation (Yl; Y2; ...; Yn) jedes individualisierten Wertdokuments jeweils auf verschiedenen Untergründen aufgebracht ist. Zum Beispiel können die beiden Bildinformationen jeweils auf zwei ver- schiedenen auf das Wertdokument aufgebrachten lasersensitiven Aufzeichnungsschichten gebildet sein. Alternativ kann die erste Bildinformation durch eine auf das Wertdokument aufgebrachte lasersensitive Aufzeichnungsschicht gebildet sein, und die zweite Bildinformation durch das Substrat des Wertdokuments selbst, bzw. durch ein lasersensitives Aufzeich- nungsgebiet in dem Substrat des Wertdokuments selbst, gebildet sein.
Zumindest eine der beiden Bildinformationen weist bevorzugt eine visuell erkennbare Farbänderung auf. Insbesondere ist die Bildinformation geschwärzt. Ein solche Farbänderung kann beispielsweise durch geeignete Zu- satzstoffe in den Kennzeichnungsbereichen erreicht oder verstärkt werden, die beim Auftreffen der Laserstrahlung einen Farbumschlag bewirken. Diese Zusatzstoffe können sowohl in aufgebrachten Aufzeichnungsschichten, als auch in den Aufzeichnungsbereichen des Substrats enthalten sein. Der Farbumschlag selbst kann thermisch verursacht sein, oder durch andere Mecha- nismen zur Farbänderung, beispielsweise durch chemische Umwandlung, ausgelöst werden. Ein thermisch erzeugter Farbumschlag kann durch passende Absorptionsstoffe effektiv angeregt werden. Es kann auch vorgesehen sein, dass eine oberste Farbschicht nicht mit der Laserstrahlung reagiert und der Farbumschlag erst in einer darunterliegenden Farbschicht erzeugt wird. Anstelle von sichtbaren Farbschichten können auch Lacke, bzw. Effekte, in Verbindung mit der Laserstrahlung eingesetzt werden, die, bzw. deren ar- kierungsergebnis, für das menschliche Auge unsichtbar sind. Ein Nachweis erfolgt hier durch maschinelle Detektion oder durch das menschliche Auge mit Unterstützung von Hilfsmitteln. Gemäß einer weiteren besonderen Ausgestaltung weist zumindest eine der Bildinformationen eine fühlbare Markierung mit einer Reliefstruktur auf. Fühlbare Markierungen können mithilfe eines Lasers bei entsprechender Abstimmung der Zusammensetzung des gelaserten Materials und der Beschriftungsparameter, wie etwa der Art und Wellenlänge des verwendeten Lasers, der Laserleistung oder der Relativgeschwindigkeit von Laser und Wertdokument, erzeugt werden. Fühlbare Markierungen erschweren zum einen die Fälschung des Wertdokuments und stellen zum anderen als taktile Markierungen wichtige Informationen für Blinde oder Sehbehinderte bereit. Beispielsweise kann neben einer Seriennummer auch der Wert einer Banknote in Form einer taktil erfassbaren Markierung aufgebracht werden.
Die Beschriftungsparameter bzw. die Art und Zusammensetzung des Materials im Bereich einer Bildinformation können dabei so gewählt werden, dass die Bildinformation sowohl eine fühlbare Markierung als auch eine Farbänderung aufweist. Es können jedoch auch fühlbare Markierungen ohne Schwärzung der Bildinformation erzeugt werden. Wird beispielsweise beschriftetes Sicherheitspapier vor dem Lasern einer fühlbaren, geschwärzten Markierung nochmals befeuchtet, so verschwindet das graue bis schwarze Erscheinungsbild und es verbleibt eine fühlbare, visuell aber nicht oder kaum wahrnehmbare Markierung.
In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Wert- dokumentsy stems werden die beiden Bildinformationen nicht nur in Form von visuell sichtbaren Bildinformationen erzeugt, sondern zusätzlich in Form von verborgenen Bildern gebildet. Mit„verborgenen Bildern" werden dabei Bildstrukturen bezeichnet, die unter normalen Betrachtungsbedingungen praktisch nicht sichtbar sind, und nur mit speziellen Hilfsmitteln, wie etwa einem Mikroskop oder einem Polarisationsfilter, oder unter spezifischen Betrachtungsbedingungen, wie etwa unter bestimmten, genau definierten Betrachtungswinkeln oder bei Beleuchtung mit ultravioletter Strahlung, erkennbar werden. Bevorzugt werden die verborgenen Bilder durch eine laserinduzierte Veränderung eines Aufzeichnungsgebiets des Wertdokumentsubstrats oder einer aufgebrachten Aufzeichnungsschicht erzeugt. Beispielsweise kann das Wertdokument im Bereich der verborgenen Bilder eine lokal unterschiedliche Oberflächenstruktur, lokal unterschiedliche Polarisationseigenschaften oder lokal unterschiedliche Lumineszenzeigenschaf- ten aufweisen.
Als Laserquelle wird mit Vorteil ein Infrarotlaser im Wellenlängenbereich von 0,8 mm bis 3 mm, insbesondere ein Nd:YAG- Laser oder Nd:YVO4-Laser verwendet. Der Laserstrahl wird bei der Kennzeichnung zweckmäßig mit einer Geschwindigkeit von mehr als 500 mm/s, bevorzugt von mehr als 1000 mm/s, besonders bevorzugt von mehr als 2000 mm/s über das Wertpapiersubstrat geführt, um den hohen Verarbeitungsgeschwindigkeiten im Wertpapierdruck Rechnung zu tragen. Die erste Bildinformation (XI; X2; ...; Xn) und /oder die zweite Bildinformation (Yl; Y2; ...; Yn) jedes individualisierten Wertdokuments kann auch maschinenlesbar sein, um eine effiziente Banknotenbearbeitung zu gewährleisten. In einer Ausgestaltung sind die erste Bildinformation (XI; X2; ...; Xn) und die zweite Bildinformarion (Yl; Y2; ...; Yn) auf jedem individualisierten Wertdokument so voneinander räumlich beabstandet aufgebracht, dass sich eine in Reihenfolge geordnete Serie individualisierter Wertdokumente ergibt. Insbesondere kann die Größe des räumlichen Abstandes zwischen der ersten Bildinformation (XI; X2; Xn) und der zweiten Büdinformation (Yl; Y2; Yn) mit einer auf das Wertdokument aufgebrachten Seriennummer oder mit einer Stelle bzw. Ziffer der Seriennummer in Beziehung stehen. Die Beziehung kann z.B. in Form einer linearen Korrelation vorliegen. So kann z.B. der Abstand in Zentimetern zwischen der ersten Bildinformation und der zweiten Bildinformation dem Wert der letzten Ziffer einer auf das Wertdokument aufgebrachten Seriennummer entsprechen.
Die Erfindung wird anhand der nachfolgenden Ausführungsvarianten bzw. Beispiele in Verbindung mit den ergänzenden Figuren näher erläutert. Die beschriebenen Einzelmerkmale und nachfolgend beschriebenen Ausfüh- rungsbeispiele sind für sich genommen erfinderisch, aber auch in Kombination erfinderisch. Die Beispiele stellen bevorzugte Ausführungsformen dar, auf die jedoch die Erfindung in keinerlei Weise beschränkt sein soll.
Des Weiteren sind die Darstellungen in den Figuren des besseren Verständnisses wegen stark schematisiert und spiegeln nicht die realen Gegebenheiten wider. Insbesondere entsprechen die in den Figuren gezeigten Proportionen nicht den in der Realität vorliegenden Verhältnissen und dienen aus- schließlich zur Verbesserung der Anschaulichkeit. Des Weiteren sind die in den folgenden Beispielen beschriebenen Ausführungsformen der besseren Verständlichkeit wegen auf die wesentlichen Kerninformationen reduziert. Bei der praktischen Umsetzung können wesentlich komplexere Muster oder Bilder zur Anwendung kommen.
Im Einzelnen zeigen die Figuren:
Fig. la, Fig lb zwei individualisierte Wertdokumente eines erfindungsgemäßen Wertdokumentsystems, wobei die erste, von Wertdokument zu Wertdokument variable Bildinformation aus dem thematischen Bereich„Sehenswürdigkeiten" gewählt ist, und die zweite, von Wertdokument zu Wertdokument variable Bildinformation aus dem thematischen Bereich„geographische Position von Sehenswürdigkeiten auf einem Stadtplan" gewählt ist,
Fig. 2a, Fig. 2b zwei individualisierte Wertdokumente eines erfindungsgemäßen Wertdokumentsystems, wobei die erste, von Wertdokument zu Wertdokument variable Bildinformation aus dem thematischen Bereich„an Land lebende Säugetiere" gewählt ist, und die zweite, von Wertdokument zu Wertdokument variable Bildinformation aus dem thematischen Bereich „körperliche Merkmale von an Land lebenden Säugetieren" gewählt ist,
Fig. 3a, Fig. 3b zwei individualisierte Wertdokumente eines erfindungsgemäßen Wertdokumentsystems, wobei die erste, von Wertdokument zu Wertdokument variable Bildinformation aus dem thematischen Bereich„Fluginsekten" gewählt ist, und die zweite, von Wertdokument zu Wertdokument variable Bildinformation aus dem thematischen Bereich„Blumen" gewählt ist, und die erste Bildinformation und die zweite Bildinformation so voneinander räumlich beabstandet aufgebracht sind, dass sich eine in Reihenfol- ge geordnete Serie individualisierter Wertdokumente ergibt.
Fig la und Fig lb zeigen zwei individualisierte Wertdokumente (1, 4) eines erfindungsgemäßen Wertdokumentsystems, wobei die erste, von Wertdokument zu Wertdokument variable Bildinformation (2, 5) aus dem themati- sehen Bereich„Sehenswürdigkeiten" gewählt ist, und die zweite, von Wertdokument zu Wertdokument variable Bildinformation (3, 6) aus dem thematischen Bereich„geographische Position von Sehenswürdigkeiten auf einem Stadtplan" gewählt ist. Auf jedem individualisierten Wertdokument ist die erste Bildinformation (2, 5) mit der zweiten Bildinformation (3, 6) in einer solchen Weise logisch verknüpft, dass die gezeigte Sehenswürdigkeit ihrer auf einem Stadtplan markierten geographischen Position entspricht. Das in Fig la gezeigte Wertdokument enthält als erste Bildinformation (2) den Berliner Fernsehturm und als zweite Bildinformation (3) die mittels eines Sterns markierte geographische Position des Berliner Fernsehturms auf einem als Ausschnitt gezeigten Stadtplan von Berlin. Das in Fig lb gezeigte Wertdokument enthält als erste Bildinformation (5) die Münchner Frauenkirche und als zweite Bildinformation (6) die mittels eines Sterns markierte geographische Position der Münchner Frauenkirche auf einem als Ausschnitt gezeigten Stadtplan von München.
Die in Fig la und Fig lb gezeigten Bildinformationen (2, 3, 5, 6) wurden jeweils durch Einwirkung von Laserstrahlung auf vorher auf das Wertdokument aufgebrachten lasersensitiven Aufzeichnungsschichten gebildet. Die erste Bildinformation und die zweite Bildinformation jedes Wertdokuments wurden jeweils auf verschiedenen auf das Wertdokument aufgebrachten lasersensitiven Aufzeichnungsschichten gebildet. Als erste lasersensitive Aufzeichnungsschicht wurde eine Druckschicht eingesetzt, die aus einem Gemisch einer nicht absorbierenden Druckfarbe und Laserstrahlung absor- bierenden Stoffen (Graphit) besteht. Als zweite lasersensitive Aufzeichnungsschicht wurde die Aluminiumschicht eines metallisch glänzenden Sicherheitsstreifens eingesetzt. Die Einwirkung von Laserstrahlung auf die Aluminiumschicht führt zur Demetallisierung. Fig 2a und Fig 2b zeigen zwei individualisierte Wertdokumente (7, 10) eines weiteren erfindungsgemäßen Wertdokumentsystems, wobei die erste, von Wertdokument zu Wertdokument variable Bildinformation (9, 12) aus dem thematischen Bereich„an Land lebende Säugetiere" gewählt ist, und die zweite, von Wertdokument zu Wertdokument variable Bildinformation (8, 11) aus dem thematischen Bereich„körperliche Merkmale von an Land lebenden Säugetieren" gewählt ist. Auf jedem individualisierten Wertdokument ist die erste Bildinformation (9, 12) mit der zweiten Bildinformation (8, 11) in einer solchen Weise logisch verknüpft, dass der dargestellte Fuß bzw. Fußabdruck dem dazugehörigen an Land lebenden Säugetier entspricht. Das in Fig 2a gezeigte Wertdokument enthält als erste Bildinformation (9) einen Elefanten und als zweite Bildinformation (8) den Fuß eines Elefanten. Die zweite Büdinformation (8) enthält zusätzlich die Wertzahl des Wertdokuments. Das in Fig 2b gezeigte Wertdokument enthält als erste Bildinformati- on (12) einen Löwen und als zweite Bildinformation (11) den Abdruck der Tatze eines Löwen. Die zweite Bildinformation (11) enthält zusätzlich die Wertzahl des Wertdokuments.
Die in Fig 2a und Fig 2b gezeigten ersten Bildinformationen (9, 12) wurden jeweils durch Einwirkung von Laserstrahlung auf ein lasersensitives Aufzeichnungsgebiet in dem Substrat des Wertdokuments selbst gebildet. Das lasersensitive Aufzeichnungsgebiet wurde durch Einbringen von absorbierenden Stoffen in das Wertdokument (TiO2) erzeugt. Die in Fig 2a und Fig 2b gezeigten zweiten Bildinformationen (8, 11) wurden jeweils durch das in der DE 10 2006 062 281 AI beschriebene Verfahren erzeugt. Zur Herstellung dieser mittels Laserstrahlung erhältlichen Sicherheitsmerkmale diente ein oberhalb einer Öffnung im Wertpapiersubstrat aufgebrachter mehrschichtiger Folienkörper mit einer darin eingebetteten Pigmentfarbe. Die Pigmentfarbe bestand aus einer optisch variablen Farbe (OVI® 9Z 3050A der Fa. Sicpa mit Pigmenten der Fa. Flex mit einem Farbumschlag von Magenta nach Grün) mit darin eingebetteten pigmentförmigen EHinnschichtelementen. Die pig- mentförmigen Dünnschichtelemente wiesen eine mittlere Reflexionsschicht (Aluminium), zwei die mittlere Reflexionsschicht auf jeder Seite umgebende dielektrische Schichten (Si02) und zwei äußere teildurchlässige Schichten (Chrom) auf. Die Laserstrahlung führt zu einer Veränderung der teildurchlässigen Schicht, die nahezu vollständig transparent wird, so dass der Betrachter nur noch die Farbe der metallischen Reflexionsschicht wahrnimmt. Die von dem Laserstrahl beeinflusste Stelle ist bei einer Betrachtung im Auf- licht deutlich als ausschließlich silbrige Stelle ohne weiteren Farbumschlag erkennbar. Die benachbarten Bereiche der optisch variablen Farbe, die nicht von dem Laserstrahl beeinflusst wurden, weisen hingegen im Auflicht nach wie vor einen Farbumschlag auf. Es ergibt sich somit ein Kontrast zwischen Bereichen mit verändertem und Bereichen mit unverändertem Farbum- schlag.
Fig 3a und Fig 3b zeigen zwei individualisierte Wertdokumente (13, 16) eines weiteren erfindungsgemäßen Wertdokumentsystems, wobei die erste, von Wertdokument zu Wertdokument variable Bildinformation (14, 17) aus dem thematischen Bereich„Fluginsekten" gewählt ist, und die zweite, von Wertdokument zu Wertdokument variable Bildinformation (15, 18) aus dem thematischen Bereich„Blumen" gewählt ist, und die erste Bildinformation und die zweite Bildinformation so voneinander räumlich beabstandet aufgebracht sind, dass sich eine in Reihenfolge geordnete Serie individualisierter Wertdokumente ergibt. Dabei entspricht der Abstand in Zentimetern zwischen der ersten Bildinformation (14, 17) und der zweiten Bildinformation (15, 18) dem Wert der letzten Ziffer der auf das entsprechende Wertdokument aufgebrachten Seriennummer. Die in Fig 3a und Fig 3b gezeigten Bildinformationen (14, 15, 17, 18) wurden jeweils durch Einwirkung von Laserstrahlung auf vorher auf das Wertdokument aufgebrachten lasersensitiven Aufzeichnungsschichten gebildet. Die erste Bildinformation und die zweite Bildinformation jedes Wertdokuments wurden jeweils auf verschiedenen auf das Wertdokument aufgebrachten lasersensitiven Aufzeichnungsschichten gebildet. Zur Erzeugung der ersten Bildinformationen (14, 17) wurde als eine erste lasersensitive Aufzeichnungsschicht eine Druckschicht eingesetzt, die aus einem Gemisch einer nicht absorbierenden Druckfarbe und Laserstrahlung absorbierenden Stoffen (Graphit) besteht. Zur Erzeugung der zweiten Bildinformationen (15, 18) wurde als eine zweite lasersensitive Aufzeichnungsschicht die Aluminiumschicht eines metallisch glänzenden Sicherheitsstreifens eingesetzt. Die Einwirkung von Laserstrahlung auf die Aluminiumschicht führt zur Demetalli- sierung.
Weitere Beispiele für erfindungsgemäße Wertdokumentsysteme beinhalten individualisierte Wertdokumente gemäß Figuren la und lb bzw. Figuren 3a und 3b, bei denen sich die erste und die zweite Büdinformation jeweils auf der Vorderseite des Wertdokuments befinden, wobei zumindest eine der beiden Bildinformationen zusätzlich auf der Rückseite des Wertdokuments bereitgestellt wird, z.B. durch Einwirkung von Laserstrahlung auf die Alu- miniumschicht eines metallisch glänzenden Sicherheitsstreifens.

Claims

P a t e n t a n s p r ü c h e
1. Wertdokumentsystem mit einer Vielzahl individualisierter Wertdokumente (Wl; W2; ...; Wn), wobei
jedes individualisierte Wertdokument eine zusammengesetzte Identitätsmarkierung, bestehend aus einer ersten, von Wertdokument zu Wertdokument variablen Bildinformation (XI; X2; ...; Xn) und mindestens einer zweiten, von Wertdokument zu Wertdokument variablen Bildinformation (Yl; Y2; ...; Yn), aufweist,
die erste und die zweite Bildinformation jeweils durch Einwirkung von Laserstrahlung oder durch Ink-Jet- Verfahren erhältlich ist, und
die erste Bildinformation (XI; X2; ...; Xn) mit der zweiten Bildinformation (Yl; Y2; ...; Yn) logisch verknüpft ist.
2. Wertdokumentsystem nach Anspruch 1, wobei die erste Büdinformation (XI; X2; ...; Xn) und die zweite Bildinformation (Yl; Y2; ...; Yn) auf jedem individualisierten Wertdokument so voneinander räumlich beabstandet aufgebracht sind, dass sich eine in Reihenfolge geordnete Serie individualisierter Wertdokumente ergibt.
3. Wertdokumentsystem nach Anspruch 2, wobei die Größe des räumlichen Abstandes zwischen der ersten Bildinformation (XI; X2; ...; Xn) und der zweiten Bildinformation (Yl; Y2; ...; Yn) mit einer auf das Wertdokument aufgebrachten Seriennummer oder mit einer Stelle der Seriennummer in Be- ziehung steht.
4. Wertdokumentsystem nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die erste Bildinformation (XI; X2; ...; Xn) und/oder die zweite Büdinformation (Yl; Y2; ...; Yn) jedes individualisierten Wertdokuments maschinenlesbar ist.
5. Wertdokumentsystem nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die erste Bildinformation (XI; X2; ...; Xn) und die zweite Bildinformation (Yl; Y2; ...; Yn) jedes individualisierten Wertdokuments jeweils auf verschiedenen Untergründen aufgebracht ist.
6. Verfahren zum Herstellen eines Wertdokumentsystems mit einer Vielzahl individualisierter Wertdokumente (Wl; W2; ...; Wn), umfassend
einen Schritt des Erzeugens einer ersten, von Wertdokument zu Wertdokument variablen Bildinformation (XI; X2; ...; Xn) durch Einwirkung von Laserstrahlung oder durch Ink-Jet- Verfahren, und
einen Schritt des Erzeugens mindestens einer zweiten, von Wertdokument zu Wertdokument variablen Bildinformation (Yl; Y2; ...; Yn) durch Einwirkung von Laserstrahlung oder durch Ink-Jet- Verfahren,
wobei die erste Bildinformation (XI; X2; ...; Xn) und die zweite Bildin- formation (Yl; Y2; ...; Yn) logisch verknüpft sind und dadurch eine zusammengesetzte Identitätsmarkierung bilden.
7. Verfahren nach Anspruch 6, wobei die erste Bildinformation (XI; X2; ...; Xn) und die zweite Bildinformation (Yl; Y2; ...; Yn) auf jedem individuali- sierten Wertdokument so voneinander räumlich beabstandet aufgebracht werden, dass sich eine in Reihenfolge geordnete Serie individualisierter Wertdokumente ergibt.
8. Verfahren nach Anspruch 7, wobei die Größe des räumlichen Abstandes zwischen der ersten Bildinformation (XI; X2; ...; Xn) und der zweiten Bildinformation (Yl; Y2; ...; Yn) mit einer auf das Wertdokument aufgebrachten Seriennummer oder mit einer Stelle der Seriennummer in Beziehung steht.
9. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 8, wobei die erste Bildinformation (XI; X2; ...; Xn) und/oder die zweite Bildinformation (Yl; Y2; ...; Yn) jedes individualisierten Wertdokuments maschinenlesbar ist.
10. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 9, wobei die erste Bildinformation (XI; X2; ...; Xn) und die zweite Büdinformation (Yl; Y2; ...; Yn) jedes individualisierten Wertdokuments jeweils auf verschiedenen Untergründen aufgebracht werden.
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