WO2023222156A1 - Wertdokument und verfahren zur herstellung eines wertdokuments - Google Patents

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WO2023222156A1
WO2023222156A1 PCT/DE2023/100356 DE2023100356W WO2023222156A1 WO 2023222156 A1 WO2023222156 A1 WO 2023222156A1 DE 2023100356 W DE2023100356 W DE 2023100356W WO 2023222156 A1 WO2023222156 A1 WO 2023222156A1
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WO
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transparent film
document
metallized
substrate body
transparent
Prior art date
Application number
PCT/DE2023/100356
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French (fr)
Inventor
Andreas Rauch
Tobias Sattler
André Gregarek
Astrid DREXLER
Matthias Pfeiffer
Bernhard Wiedner
Original Assignee
Giesecke+Devrient Currency Technology Gmbh
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Filing date
Publication date
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    • B42D25/00Information-bearing cards or sheet-like structures characterised by identification or security features; Manufacture thereof
    • B42D25/30Identification or security features, e.g. for preventing forgery
    • B42D25/351Translucent or partly translucent parts, e.g. windows
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    • B42D25/36Identification or security features, e.g. for preventing forgery comprising special materials
    • B42D25/378Special inks

Definitions

  • the invention relates to a document of value, such as a banknote, a check, a credit or other payment card, an ID card or the like, which has a front and a back and, when viewed through, shows a first transparent image that can be seen with the naked eye.
  • the document of value has certain dimensions in the plan view and has a substrate body, which has the certain dimensions in the plan view and is connected to a first transparent film, which has an inside and an outside, in such a way that the substrate body is on the inside of the first transparent film rests so that the substrate body faces the back and the outside of the first transparent film faces the front.
  • the first transparent film also has the specific dimensions in the top view, and the first transparent image is generated by a first, metallized and / or printed structure, which is arranged on the inside of the first transparent film.
  • EP 2560822 Bl known. However, since such pseudo watermarks are not generated by thickness modulation of an opaque substrate like classic watermarks, they do not fulfill the characteristic security-relevant optical properties of a classic watermark, namely the inversion of the image seen from above when viewed through.
  • a document of value such as a banknote, a check, a credit or other payment card, an ID card or the like, is provided, which has certain dimensions when viewed from above. It has a front and a back and, when viewed through it, shows a transparent image that can be seen with the naked eye. Furthermore, the document of value has a substrate body which has the specific dimensions in plan view and is connected to a first, transparent film which has an inside and an outside in such a way that the substrate body rests on the inside of the first transparent film, so on that the substrate body faces the back and the outside of the first transparent film faces the front.
  • the first transparent film also has the specific dimensions in the top view, and the transparent image is generated by a first metallized and / or printed structure, which is arranged on the inside of the first transparent film.
  • the first metallized and/or printed structure is covered with a translucent layer of paint.
  • metallic refers to a metallic coating as well as a coating with high-index material or the coating with a combination of metallic and dielectric Layers, e.g. color-shifting metal dielectric and metal layer systems.
  • structure can be, on the one hand, an embossed structure that is printed or demetallized in certain areas, but also a structure printed in a grid.
  • the "glazing color layer” has one or more translucent colors that allow the background to shine through, creating a colored or multi-colored transparent element (e.g. true color portrait).
  • the term "glazing” is not an absolute measure with regard to opacity.
  • the translucency in the visible spectral range (380 nm - 780 nm) can be more or less strong. Translucency here means that between 10% to 90%, preferably between 20% to 80%, particularly preferably 30% to 70% of the incident light is allowed to pass through the medium.
  • an embossing lacquer layer is applied to the first transparent film, which is then structured to create a relief structure.
  • the relief structure can be a subwavelength structure.
  • This relief structure is at least partially provided with a metallic coating.
  • the metallic coating can have a reflective metal, for example aluminum, chrome, copper, silver or alloys. Instead of the metallic coating, colors that contain metal-colored pigments, so-called metal colors or metallic colors, can be applied.
  • the coating is then printed in areas on the relief structure with high-resolution color, for example with metal-colored pigment ink (aluminum pigments, Lumogen® from BASF). Multitonal see-through images can be created by means of the screening or because of the possible light transmission of the translucent metal pigments (e.g.
  • a metallic coating is applied to the relief structure, rasterized or multitonal motifs can be created through partial demetallization.
  • Demetallized areas in particular windows, can preferably be provided in the metallized structure. Washing colors known for production can be used.
  • the demetallized areas can be created by irradiation with laser beams after metallization, or by a wet or dry etching process. Such metallized or printed subwavelength structures or relief structures produce multicolored motifs when viewed through.
  • the vapor-deposited metal layer can be so thin that it appears reflective, i.e. metal-colored, when viewed from above, but has a translucency when viewed through, i.e. that 10% to 90%, preferably 20% to 80%, of the light from a light source shines through.
  • a metallized layer or a colored layer is printed onto the first transparent film instead of the embossing lacquer layer, at least in some areas.
  • the structure can be printed with suitable micro- or nanostructures such as moth eye structures. Then blackening or tonality can be achieved through suitable screening. These structures are rather dark when viewed from above and are less or not at all visible when viewed through. Gradient shades of gray can also be produced in this way.
  • a metal-colored pigment ink such as super silver or Lumogen®, is particularly preferred because multitonal transparent images can be created using screening.
  • the nano structures can also be designed in such a way that a colored image is created instead of blackening in reflection.
  • the first transparent film is then connected to the substrate body. This is done, for example, by laminating or laminating, so that the relief structure or the printing layer lies between the first transparent film and the substrate body.
  • the substrate body and the first transparent film are then irreversibly glued and together form a substrate composite (quasi-monolithic substrate).
  • the substrate composite can preferably be printed in further treatment steps on both outer sides, for example by means of offset, intaglio, screen printing or number printing.
  • the internal metallized and/or printed structure is overprinted at least in areas - on one side, preferably on both sides - with a color-accepting layer, particularly preferably an opaque white layer, so that the transparent image cannot be seen or can only be partially seen when viewed from above, whereby when viewed through it is preferably against a light source ( sun, lamp), the transparent image can be seen.
  • a color-accepting layer particularly preferably an opaque white layer
  • the thickness and weight of the document of value is reduced compared to conventional documents of value with films applied on two sides.
  • a two-layer composite of substrate body and first transparent film reduces crumpling compared to a three-layer composite of substrate body and two films.
  • Crumpling risk is understood to mean the undesirable change in the smoothness of the substrate or even the dissolution of the composite substrate due to mechanical stress, for example due to the harsh circulation conditions of a banknote.
  • the risk of delamination of the films is also reduced.
  • the stackability of the document of value is also improved.
  • the security against forgery is also increased, since it is not possible to split the appearance on the front and back, and the embossed structure can extend over the entire specific dimensions of the valuable document.
  • a "watermark” is preferably created as a transparent image in a polymer substrate with a security characteristic typical of classic watermarks in a paper substrate; namely the inversion of the image seen from above when viewed through. This increases the security against forgery and the watermark in the polymer substrate can be used for authenticity recognition.
  • the “watermark” can preferably be provided in the manufacturing process of the document of value without an additional work step.
  • the effect of a conventional paper watermark is created much faster and more cost-effectively through embossing and vapor deposition technology and not during paper production, e.g. with very complex round screen technology. There is no need to produce a conventional round sieve with embossing or to produce the corresponding paper.
  • the document of value has a second transparent film, which also has the specific dimensions and has an inside and an outside.
  • the inside of the second transparent film lies against the substrate body, so that the outside in the second transparent film points towards the back of the document of value.
  • a second transparent image that can be seen through is generated by a second metallized and/or printed structure, which is on the inside the second transparent film is arranged.
  • the second metallized and/or printed structure is covered with a translucent layer of paint.
  • the metallized and/or printed structure on the inside of the first transparent film creates color effects in transmission, which can be perceived when viewed from the back of the document of value.
  • transmission features can be formed without the need to form a window in the substrate body.
  • the transmission feature can extend over the entire document of value, since the metallized and/or printed structure is arranged on the inside of the first transparent film and this extends over the specific dimensions of the document of value. This makes checking the authenticity of the document of value much easier, since authenticity checking is difficult to carry out with conventional windows.
  • the document of value has a smooth front and a smooth back, since the outside of the first transparent film and the substrate body, or the outside of the second transparent film, are located on the front and on the back of the document of value.
  • the outside of the first transparent film and the substrate body or the outside of the second transparent film are preferably printed neither with printing inks nor with conventional security elements.
  • Additional security elements are preferably arranged only on the substrate body or the inside of the first or second transparent film.
  • the metallized or printed structure is arranged on the inside of the first or second transparent film and is therefore protected from chemical and physical stress to which the front or back of the document of value is exposed. The same applies to the preferred additional security elements, which are also arranged on the inside of the first and second transparent film.
  • Such an (internal) arrangement of the metallized or printed structures and the security elements also means that they are well protected against manipulative access. Protection is also provided during further processing steps of the valuable document. This increases the service life in circulation compared to conventional valuable documents with external security elements. The protection against forgery of the valuable document is also increased by the internal security elements, as these cannot simply be removed from the surface or manipulated.
  • the metallized and/or printed structure, covered with the translucent color, creates a virtual watermark in the value document, which looks very attractive due to improved contrast in grayscale and different coloring. Detecting authenticity by humans without any aids is greatly simplified.
  • the transparent element(s) can be distributed over the entire substrate body.
  • the substrate body is transparent.
  • the use of a transparent substrate contributes to increasing the security of the document of value against forgery.
  • the structural colors, which are created by the metallized and/or printed structures that may be applied on both sides are chosen so that areas that are visible complement each other in color.
  • areas can be coated with a metallic or high-index coating, while opposite areas of the second structure are not coated or printed with a translucent color, so on that the color effects created by the first and second structures interact with each other.
  • a metallized first structure can be visible in areas of the second structure that have been demetallized or printed with a transparent translucent color.
  • the substrate body and the first or second transparent film preferably consist of a polymer and thereby enable improved protection of the internal structures and security elements, as elements made of paper.
  • the substrate body can also consist of paper or another opaque or semi-transparent material.
  • the substrate body can have a continuous opening, which is physically covered by the first and possibly second transparent film, but appears transparent or semi-transparent to the viewer. In this area, optically variable security features can be used that are designed for use in transparent or semi-transparent areas.
  • a blue-gold element is arranged on the inside of the first and/or the second transparent film.
  • a multi-layer system is then applied as a coating using the PVD process, which appears metal-colored when viewed from above (e.g. silver or gold-colored) and colored when viewed through (e.g. blue).
  • This so-called trans-color shift can produce different tones through different relief structures (mirror gradient).
  • the different layers can have recesses.
  • Trans-colorshift means that a different color shift occurs depending on supervision or review Color is perceived, while with a normal (goniochromatic) colorshift, different colors are perceived when the viewing angle changes and/or the security element is tilted and/or the angle of the light source changes.
  • the coating can be a so-called “thin film colorshift” structure, that is, have the sequence reflector (e.g. aluminum)/dielectric (e.g. SiO x )/absorber (e.g. chrome), and recesses are also possible in one of the metal layers , so that a color change depending on the viewing angle can be perceived when viewed from above and different information when viewed through.
  • the coating can optionally contain both a metallic reflector effect and a laser-removable or changeable color, which is decolorized or colored by laser radiation. This means that in a 100% The metal is removed with a laser and this surface is colored at the same time.
  • the first and/or the second metallized and/or printed structure recreates a cloudiness and/or mottled fibers and/or planchets of a fiber paper by means of a corresponding demetallization pattern.
  • Randomized, benefit-specific patterns can be introduced into the first and/or the second metallized and/or printed structure using a laser.
  • Individual machine-readable codes can be lasered onto the inside of the first or second transparent film using a laser.
  • a dynamically reflective element can be produced using magnetic paint.
  • Machine-readable substances can be present over the entire surface, in areas, in patterns or in coding on the inside of the first or second transparent film (e.g. magnetic and/or fluorescent and/or phosphorescent and/or IR-absorbing/reflective/transparent substances).
  • Machine readable only means that the information of the security feature can only be read by machine devices. It cannot be seen by the unarmed eye of an observer. The see-through element can therefore be combined with only machine-readable components that can be used for machine authenticity recognition.
  • a machine-readable phosphor block can be placed in register in the see-through element and meaningfully complement it.
  • An individualizing barcode (e.g. QR code) is possible, which is recognizable and readable in the visible and/or UV and/or IR range.
  • the see-through element can therefore contain elements that can be used for automatic recognition of authenticity, so that the security against forgery is increased.
  • One or more design features such as a demetallized multitonal watermark, two-sided different masking of internal fluorescence, phosphorescence or infrared light, as well as structures for optical authenticity recognition, but also hidden structures that can only be measured by special lighting/sensors can preferably be applied to the document of value can be applied (e.g. hidden micromirror arrangements that are nested with visible micromirror arrangements and therefore cannot be seen with the eye).
  • copy protection structures such as Omron rings, guilloches or anti-copy protection structures consisting of metallized embossed structures to the inside of the first and/or the second transparent film and/or to the substrate body itself.
  • both the front of the document of value i.e. the outside of the first transparent film, as well as the inside of the first transparent film or the substrate body itself, can be printed. If a second transparent film is provided, it can also be printed on both sides. All common printing processes are possible, in particular magnetic printing, Neomag® (from SICPA), IR, Spark® (from SICPA), SicpaTalk® (from SICPA), fluorescence, UV ABC, phosphorescence, but also the imprint of for Feature substances that are not visible to humans and can only be read by machines or the imprint of conventional security features, for example in the form of security threads or in the form of foil patches or foil strips.
  • the conventional security elements can be, for example, holograms, micromirrors, subwavelength gratings, moth-eye structures, combinations with Fluorescence, luminescence, phosphorescence or IR material. If the document of value is a banknote, standard banknote printing with steel engraving or screen printing is of course possible.
  • the invention further relates to a method for producing a document of value, such as a banknote, a check, a credit or other payment card, an ID card or the like, which has a front and a back, has certain dimensions when viewed from above and when viewed through shows the first transparent image visible to the unarmed eye.
  • a substrate body which has the specific dimensions in the top view
  • a first transparent film which also has the specific dimensions in the top view and has an inside and an outside, in such a way that the substrate body is attached to the inside of the first transparent Film rests so that the substrate body faces the back and the outside of the first transparent film faces the front.
  • the first transparent image that can be seen through is generated by a first metallized and/or printed structure, which is arranged on the inside of the first transparent film and is covered with a translucent color layer.
  • a second transparent film which also has the specific dimensions and has an inside and an outside, is placed with its inside on the substrate body, so that the outside of the second transparent film faces towards the back of the document of value.
  • a second metallized and/or printed structure is arranged on the inside of the second transparent film, through which a second transparent element that can be seen through is created and which is covered with a translucent color layer.
  • Fig. 4A - 4S see-through pattern created by opaque printing with recesses
  • Fig. 7 Representation of a multitonal portrait.
  • Fig. 1 shows a document of value 1 with a substrate body 2 in a top view of a front side.
  • the document of value 1 and thus the substrate body 2 have a length L and a width B, with certain dimensions L, B being referred to in the sense of this application.
  • a first optically variable element 4, a second optically variable element 6 and a third optically variable element 8 are arranged on the document of value 1.
  • FIG. 2 and 3 show two different embodiments of the document of value 1 in a sectional view.
  • the substrate body 2 is connected to a first transparent film 18 by means of an adhesive layer 20.
  • Metallized areas 22 and demetallized areas 24 are arranged on the side of the first transparent film 18 facing the substrate body 2. These metallized areas 22 or demetallized areas 24 are partially or completely covered with a translucent color (not explicitly shown).
  • the interaction of the metallized areas 22 and the demetallized areas 24 produces, for example, a first transparent image in the first optically variable element 4, which is visible to the unaided eye but not or only barely visible when viewed from above.
  • This "camouflage" of the transparent image in top view is achieved by a color-accepting layer with at least partial opacity, which is not explicitly shown. in particular an opaque white layer is achieved, which covers the first metallized and / or printed structure.
  • Fig. 3 shows a further embodiment of the document of value 1 in a sectional view.
  • the substrate body 2 is connected to the first transparent film 18 via an adhesive layer 20.
  • An embossing lacquer layer 26 is arranged on the side of the first transparent film 18 facing the substrate body 2.
  • An embossed structure is introduced in some areas into this embossed lacquer layer 26.
  • Metallized areas 22 and demetallized areas 24 are provided both on the embossed structure and in an unstructured area of the embossing lacquer layer 26. These areas are partially or completely covered with a translucent color (not explicitly shown).
  • the creation of the transparent image as well as the “camouflage” in a top view is carried out analogously to Fig. 2.
  • the substrate body 2 and the first transparent film 18 consist of a polymer and thereby enable improved protection of the internal metallized structure as substrates made of paper.
  • the metallized printed or embossed and subsequently coated areas shown in FIGS. 2 and 3, which represent the optically variable element 4, can also be realized using metal-colored pigments in a coating or in a print.
  • Multitonal see-through images can also be generated using rasterization (as shown in FIG. 7).
  • the transparent images created by the partial metallization or printing are overprinted with a color layer that is not completely opaque, i.e. translucent, or are covered by the translucent ink layer.
  • the translucent color layer has one or more colors with residual
  • Translucency which allows the background to shine through, creating a colored or multi-colored transparent element (e.g. true color portrait).
  • the term “glazing” is not an absolute measure.
  • the translucency can be more or less strong.
  • the glazing color layer makes the transparent element very attractive due to an improved contrast in grayscale and a different coloring and simplifies authenticity detection without any aids by humans.
  • the first transparent film 18 has the specific dimensions L, B, so that it is applied over the entire surface of the substrate body 2.
  • the metallized or printed structure is arranged on the inside of the first transparent film 18, so that it can also extend over the entire specific dimensions L, B.
  • the second optically variable element 6 can be, for example, a blue-gold element.
  • a multi-layer system is then applied as a coating using the PVD process, which appears metal-colored when viewed from above (e.g. silver or gold-colored) and colored when viewed through (e.g. blue). This trans-color shift can produce different tones through different relief structures (mirror gradient).
  • the different layers can have recesses that encode information, such as texts, symbols, etc.
  • the document of value 1 reproduces, for example, a cloudiness and/or mottled fibers of a fiber paper using corresponding demetalization patterns.
  • the image elements 14, 16 are generated, for example, by a printing process. All common printing processes are possible, in particular magnetic printing, Neomag, IR, SicpaTalk, fluorescence, UV ABC, phosphorescence, but also the printing of feature substances such as M, NAOS, ELU, Jewel, or the printing of conventional security features, for example in the form of threads or patches.
  • the conventional security elements can be, for example, holograms, micromirrors, subwavelength gratings, moth-eye structures, combinations with fluorescence, euminescence, phosphorescence or IR material.
  • the serial number 10 and the number 12 are generated, for example, by laser irradiation of the metallized areas 22. Either the metallization in the metallized areas 22 is completely removed, or it is modified with ultra-short-wave laser pulses so that they contrast in color or in the intensity of the reflection.
  • FIGS. 4A - 4S show potential patterns of a see-through element, which can be generated by an interaction of metallized areas 22 and demetallized areas 24 or an opaque print with recesses.
  • Fig. 4A shows the formation of different sized grid dots.
  • a raster portrait is shown in Figure 4B.
  • Figures 4C and 4D show positive-negative raster representations.
  • Figure 4E shows a 3D appearance created by grid dots and Figure 4F shows non-linear screening.
  • Figure 4G depicts an irregular grid and Figure 4H shows an irregular grid portrait.
  • guilloches Fig. 41
  • complicated patterns Fig. 4J
  • machine-readable codes such as a QR code (shown in FIGS. 5A and 5B) or barcodes (shown in FIG. 5c), can also be displayed.
  • THz structures can also be represented, as shown in FIGS. 6A to 6D and described in detail in WO 2006/027112 A1.
  • Fig. 7 shows another possible embodiment according to the invention in the form of a multitonal portrait.
  • a multitonal design in 3D or a raster display would also be conceivable.

Landscapes

  • Printing Methods (AREA)
  • Credit Cards Or The Like (AREA)

Abstract

Es ist ein Wertdokument (1), wie eine Banknote, ein Scheck, eine Kredit- oder sonstige Zahlungskarte, eine Ausweiskarte oder dergleichen, das eine Vorder- und eine Rückseite hat, offenbart. Das Wertdokument (1) zeigt in Durchsicht ein mit dem unbewaffneten Auge erkennbares erstes Durchsichtbild und hat in der Draufsicht bestimmte Abmessungen (L, B). Das Wertdokument (1) weist einen Substratkörper (2) auf, welcher in der Draufsicht die bestimmten Abmessungen (L, B) hat und mit einer ersten transparenten Folie (18), die eine Innen- und eine Außenseite aufweist, derart verbunden ist, dass der Substratkörper (2) an der Innenseite der ersten transparenten Folie (18) anliegt, so dass der Substratkörper (2) zur Rückseite und die Außenseite der ersten transparenten Folie (18) zur Vorderseite hin weist. Die erste transparente Folie (18) hat in der Draufsicht ebenfalls die bestimmten Abmessungen (L, B), und das in Durchsicht erkennbare erste Durchsichtbild ist durch eine erste metallisierte und/ oder gedruckte Struktur erzeugt, welche an der Innenseite der ersten transparenten Folie (18) angeordnet ist. Die erste metallisierte und/ oder gedruckte Struktur ist mit einer lasierenden Farbschicht bedeckt.

Description

W e r t d o ku m e n t u n d V e r f a h r e n z u r H e r s t e l l u n g e i n e s W e r t d o ku m e n t s
Die Erfindung bezieht sich auf ein Wertdokument, wie eine Banknote, ein Scheck, eine Kredit- oder sonstige Zahlungskarte, eine Ausweiskarte oder dergleichen, das eine Vorder- und eine Rückseite hat und in Durchsicht ein mit dem unbewaffneten Auge erkennbares erstes Durchsichtbild zeigt. Das Wertdokument hat in der Draufsicht bestimmte Abmessungen und weist einen Substratkörper auf, welcher in der Draufsicht die bestimmten Abmessungen hat und mit einer ersten transparenten Folie, die eine Innen- und eine Außenseite aufweist, derart verbunden ist, dass der Substratkörper an der Innenseite der ersten transparenten Folie anliegt, so dass der Substratkörper zur Rückseite und die Außenseite der ersten transparenten Folie zur Vorderseite hin weist. Die erste transparente Folie hat in der Draufsicht ebenfalls die bestimmten Abmessungen, und das erste Durchsichtbild ist durch eine erste, metallisierte und/ oder gedruckte Struktur erzeugt, welche an der Innenseite der ersten transparenten Folie angeordnet ist.
Die drucktechnische Nachstellung von Durchsichtelementen wie klassischen multitonalen Papierwasserzeichen als Wasserzeichen bei Polymerbanknoten (sogenannten Pseudowasserzeichen), ist beispielsweise aus der
EP 2560822 Bl bekannt. Da derartige Pseudowasserzeichen allerdings nicht wie klassische Wasserzeichen durch Dickenmodulation eines opaken Substrats erzeugt werden, erfüllen sie auch nicht die charakteristischen sicherheitsrelevanten optischen Eigenschaften eines klassischen Wasserzeichens, nämlich die Invertierung des in Aufsicht zu sehenden Bildes bei Betrachtung in Durchsicht.
Bei parallelem Umlauf von faserbasierten Banknoten und Polymerbanknoten stellt dies eine erhebliche Sicherheitslücke dar, da Pseudowasserzeichen und Papierwasserzeichen sich in der Charakteristik unterscheiden und unterschiedlich auf Echtheit zu prüfen sind. Außerdem sind bisher bekannte Pseudowasserzeichen nur grau.
Es ist Aufgabe der Erfindung, ein Wertdokument bereitzustellen, das die Fälschungssicherheit erhöht und gleichzeitig besonders einfach herzustellen ist.
Die Erfindung ist in den Ansprüchen 1 und 6 definiert. Die Unter ansprüche betreffen bevorzugte Ausgestaltungen.
Es ist ein Wertdokument, wie eine Banknote, ein Scheck, eine Kredit- oder sonstige Zahlungskarte, eine Ausweiskarte oder dergleichen, vorgesehen, das in der Draufsicht bestimmte Abmessungen hat. Es hat eine Vorder- und eine Rückseite und zeigt in Durchsicht ein mit dem unbewaffneten Auge erkennbares Durchsichtbild. Weiter weist das Wertdokument einen Substratkörper auf, welcher in der Draufsicht die bestimmten Abmessungen hat und mit einer ersten, transparenten Folie, die eine Innen- und eine Außenseite aufweist, derart verbunden ist, dass der Substratkörper an der Innenseite der ersten transparenten Folie anliegt, so dass der Substratkörper zur Rückseite und die Außenseite der ersten transparenten Folie zur Vorderseite hin weist. Die erste transparente Folie hat in der Draufsicht ebenfalls die bestimmten Abmessungen, und das Durchsichtbild ist durch eine erste metallisierte und/ oder gedruckte Struktur erzeugt, welche an der Innenseite der ersten transparenten Folie angeordnet ist. Die erste metallisierte und/ oder gedruckte Struktur ist mit einer lasierenden Farbschicht bedeckt.
„Metallisiert" bezeichnet im Sinne dieser Anmeldung eine metallische Beschichtung ebenso wie eine Beschichtung mit hochbrechendem Material oder die Beschichtung mit einer Kombination aus metallischen und dielektrischen Schichten, z.B. farbschiebende Metalldielektrikums- und Metallschichtsysteme. Die „Struktur" kann einerseits eine bereichsweise bedruckte oder demetallisierte Prägestruktur, aber auch eine in einem Raster aufgedruckte Struktur sein.
Die „lasierende Farbschicht" weist eine oder mehrere, transluzente Farben auf, welche den Untergrund durchscheinen lassen, so dass ein farbiges oder mehrfarbiges Durchsichtelement (z.B. Echtfarbenporträt) entsteht. Die Bezeichnung „lasierend" ist bezüglich der Deckkraft kein absolutes Maß. Je nach Zusammensetzung der lasierenden Farbschicht kann die Transluzenz im sichtbaren Spektral-Bereich (380 nm - 780 nm) mehr oder weniger stark sein. Transluzenz bedeutet hierbei, dass zwischen 10% bis 90%, bevorzugt zwischen 20% bis 80%, besonderes bevorzugt 30% bis 70% des auftreffenden Lichtes durch das Medium hindurchgelassen wird.
Im Herstellprozess wird auf die erste transparente Folie eine Prägelackschicht aufgebracht, welche danach strukturiert wird, sodass eine Reliefstruktur entsteht. Die Reliefstruktur kann eine Subwellenlängenstruktur sein. Diese Reliefstruktur wird mindestens bereichsweise mit einer metallischen Beschichtung versehen. Die metallische Beschichtung kann ein reflekti- ves Metall, z.B. Aluminium, Chrom, Kupfer, Silber oder Legierungen aufweisen. Es können anstatt der metallischen Beschichtung Farben aufgebracht werden, die metallfarbige Pigmente enthalten, sogenannte Metallfarben oder Metallic -Farben. Dann wird die Beschichtung bereichsweise auf die Reliefstruktur mit Farbe hochaufgelöst gedruckt, beispielsweise mit metallfarbiger Pigmentfarbe (Aluminium-Pigmente, Lumogen® von BASF). Hierbei können mittels der Rasterung bzw. wegen der möglichen Lichtdurchlässigkeit der transluzenten Metallpigmente (z.B. Lumogen® von BASF) multitonale Durchsichtbilder erzeugt werden. Ist eine metallische Beschichtung auf die Reliefstruktur aufgebracht, können gerasterte oder multitonale Motive durch eine partielle Demetallisierung erzeugt werden. Es können bevorzugt demetallisierte Bereiche, insbesondere Fenster in der metallisierten Struktur vorgesehen sein. Zur Herstellung bekannte Waschfarben können eingesetzt werden. Alternativ können die deme- tallisierten Bereiche durch Bestrahlung mit Laserstrahlen nach der Metallisierung, oder durch einen Nass- bzw. Trockenätzprozess erzeugt werden. Derartige metallisierte oder bedruckte Subwellenlängenstrukturen oder Reliefstrukturen erzeugen in Durchsicht mehrfarbige Motive.
Die aufgedampfte Metallschicht kann so dünn sein, dass diese in Aufsicht re- flektiv, also metallfarbig erscheint, aber in Durchsicht eine Transluzenz aufweist, d.h. dass 10% bis 90%, bevorzugt 20% bis 80% des Lichtes einer Lichtquelle durchscheint.
Alternativ wird auf die erste transparente Folie anstatt der Prägelackschicht zumindest bereichsweise eine metallisierte Schicht oder eine Farbschicht aufgedruckt. Die Struktur kann mit geeigneten Mikro- oder Nanostrukturen wie z.B. Mottenaugenstrukturen bedruckt werden. Dann kann eine Schwärzung bzw. durch geeignete Rasterung eine Tonalität erzielt werden. Diese Strukturen sind in Aufsicht eher dunkel wahrzunehmen und weniger bis gar nicht in Durchsicht. Es sind so auch verlaufende Graustufen herstellbar. Beim Aufdruck einer Farbschicht ist eine metallfarbige Pigmentfarbe, wie beispielsweise Supersilber oder Lumogen® besonders bevorzugt, denn so können mittels Rasterung multitonale Durchsichtbilder erzeugt werden.
Die Nano Strukturen können auch so ausgelegt werden, dass anstatt einer Schwärzung in Reflektion ein farbiges Bild erzeugt wird. Anschließend wird die erste transparente Folie mit dem Substratkörper verbunden. Dies erfolgt beispielweise durch ein Kaschieren oder Laminieren, sodass die Reliefstruktur bzw. die Druckschicht zwischen der ersten transparenten Folie und dem Substratkörper liegt. Der Substratkörper und die erste transparente Folie sind dann irreversibel verklebt und bilden zusammen einen Substratverbund (quasi-monolithisches Substrat).
Der Substratverbund kann bevorzugt in weiteren Behandlungsschritten an beiden Außenseiten, beispielsweise mittels Offset, Intaglio, Siebdruck oder Zifferndruck bedruckt werden.
Die innenliegende metallisierte und/ oder gedruckte Struktur ist mindestens bereichsweise - und zwar einseitig, bevorzugt beidseitig - mit einer Farbannahmeschicht, besonders bevorzugt einer Deckweißschicht überdruckt, sodass das Durchsichtbild in Aufsicht nicht oder nur teilweise zu sehen ist, wobei in Durchsicht bevorzugt gegen eine Lichtquelle (Sonne, Lampe), das Durchsichtbild zu sehen ist.
Durch das Aufbringen nur einer einzigen transparenten Folie auf den Substratkörper ist die Dicke und das Gewicht des Wertdokuments im Vergleich zu herkömmlichen Wertdokumenten mit zweiseitig aufgebrachten Folien reduziert. Durch einen Zweischichtverbund aus Substratkörper und erster transparenter Folie ist ein Crumpling gegenüber einem Dreischichtverbund aus Substratkörper und zwei Folien reduziert. Unter Crumpling-Risiko wird dabei die unerwünschte Veränderung der Glätte des Substrates oder gar die Auflösung des Verbundsubstrates durch mechanische Beanspruchung verstanden, z.B. durch harsche Umlaufbedingungen einer Banknote. Ebenfalls reduziert ist das Risiko einer Delamination der Folien. Durch eine geringere Dicke als bei einem Dreischichtverbund wird zudem die Stapelfähigkeit des Wertdokuments verbessert. Beim Wertdokument dieser Ausführungsform ist zudem die Fälschungssicherheit erhöht, da keine Spaltung von Erscheinungsbild auf Vorder- und Rückseite möglich ist, und die Prägestruktur sich über die gesamten bestimmten Abmessungen des Wertdokuments erstrecken kann.
Mittels Präge- und Bedampfungstechnik wird als Durchsichtbild bevorzugt ein „Wasserzeichen" in einem Polymersubstrat mit einer für klassische Wasserzeichen in einem Papiersubstrat typischen Sicherheitscharakteristik erzeugt; nämlich die Invertierung des in Aufsicht zu sehenden Bildes bei Betrachtung in Durchsicht. Dadurch wird die Fälschungssicherheit erhöht und das Wasserzeichen im Polymer substr at kann zur Echtheitserkennung verwendet werden. Das „Wasserzeichen" kann bevorzugt im Herstellprozess des Wertdokuments ohne einen zusätzlichen Arbeitsschritt bereitgestellt werden. Der Effekt eines konventionellen Papierwasserzeichens wird also wesentlich schneller und kostensparender durch Präge- und Bedampfungstechnik erzeugt und nicht bei der Papierherstellung, z.B. mit einer sehr aufwändigen Rundsiebtechnologie. Es kann dabei auf die Herstellung eines konventionellen Rundsiebes mit Prägungen, sowie die Herstellung des entsprechenden Papieres verzichtet werden.
In einer bevorzugten Ausführungsform weist das Wertdokument eine zweite transparente Folie auf, die ebenfalls die bestimmten Abmessungen hat und eine Innen- und eine Außenseite aufweist. Die zweite transparente Folie liegt mit ihrer Innenseite am Substratkörper an, so dass die Außenseite in der zweiten transparenten Folie zur Rückseite des Wertdokuments hinweist. Ein in Durchsicht erkennbares zweites Durchsichtbild ist durch eine zweite metallisierte und/ oder gedruckte Struktur erzeugt, welche an der Innenseite der zweiten transparenten Folie angeordnet ist. Die zweite metallisierte und/ oder gedruckte Struktur ist mit einer lasierenden Farbschicht bedeckt.
Mit der metallisierten und/ oder gedruckten Struktur auf der Innenseite der ersten transparenten Folie werden Farbeffekte in Transmission erzeugt, welche bei einer Betrachtung von der Rückseite des Wertdokuments also wahrgenommen werden können. So können beispielsweise Transmissionsfeatures ausgebildet werden, ohne dass die Ausbildung eines Fensters im Substratkörper notwendig ist. Zudem kann sich das Transmissionsfeature über das gesamte Wertdokument erstrecken, da die metallisierte und/ oder gedruckte Struktur auf der Innenseite der ersten transparenten Folie angeordnet ist und sich diese über die bestimmten Abmessungen des Wertdokuments erstreckt. Dadurch wird die Echtheitsprüfung des Wertdokuments wesentlich erleichtert, da bei herkömmlichen Fenstern eine Echtheitsüberprüfung schwierig durchzuführen ist.
Das Wertdokument weist eine glatte Vorderseite und eine glatte Rückseite auf, da sich die Außenseite der ersten transparenten Folie und der Substratkörper, bzw. die Außenseite der zweiten transparenten Folie an der Vorderseite und an der Rückseite des Wertdokuments befinden. Die Außenseite der ersten transparenten Folie und der Substratkörper bzw. die Außenseite der zweiten transparenten Folie sind bevorzugt weder mit Druckfarben, noch mit herkömmlichen Sicherheitselementen bedruckt. Zusätzliche Sicherheitselemente sind bevorzugt nur auf dem Substratkörper oder der Innenseite der ersten bzw. zweiten transparenten Folie angeordnet. Die metallisierte bzw. gedruckte Struktur ist an der Innenseite der ersten bzw. zweiten transparente Folie angeordnet und damit vor chemischem und physischem Stress, dem die Vorderseite bzw. Rückseite des Wertdokuments ausgesetzt ist, geschützt. Selbiges gilt für die bevorzugten zusätzlichen Sicherheitselemente, welche ebenfalls auf der Innenseite der ersten bzw. zweiten transparenten Folie angeordnet sind. Durch eine derartige (innenliegende) Anordnung der metallisierten bzw. gedruckten Strukturen und der Sicherheitselemente sind diese außerdem gut gegen manipulativen Zugriff geschützt. Auch ein Schutz bei Weiterverarbeitungsschritten des Wertdokuments ist gegeben. Dies erhöht die Lebensdauer im Umlauf gegenüber konventionellen Wertdokumenten mit den außenliegenden Sicherheitselementen. Auch die Fälschungssicherheit des Wertdokuments ist durch die innenliegenden Sicherheitselemente erhöht, da diese nicht einfach von der Oberfläche abgezogen oder manipuliert werden können.
Die metallisierte und/ oder gedruckte Struktur, bedeckt mit der lasierenden Farbe, erzeugt im Wertdokument ein virtuelles Wasserzeichen, welches durch einen verbesserten Kontrast in Graustufen und eine unterschiedliche Färbung sehr attraktiv wirkt. Eine Echtheitserkennung durch den Menschen ohne Hilfsmittel ist stark vereinfacht.
Da sich die erste bzw. zweite transparente Folie über die gesamten bestimmten Abmessungen des Substratkörpers erstreckt, kann/ können das/ die Durchsichtelement/ e auf dem ganzen Substratkörper verteilt sein.
Der Substratkörper ist transparent. Die Verwendung eines transparenten Substrats trägt zur Erhöhung der Fälschungssicherheit des Wertdokuments bei. Im Design werden die Strukturfarben, welche durch die gegebenenfalls beidseitig aufgebrachten metallisierten und/ oder gedruckten Strukturen erzeugt werden, so gewählt, dass sich Bereiche in Durchsicht farblich ergänzen. Weiter können Bereiche mit einer metallischen oder hochbrechenden Beschichtung beschichtet sein, gegen gegenüberliegende Bereiche der zweiten Struktur nicht beschichtet oder mit einer lasierenden Farbe bedruckt sind, so dass die Farbeeffekte, welche durch die erste und die zweite Struktur erzeugt werden, miteinander wechselwirken. Beispielsweise kann eine metallisierte erste Struktur in demetallisierten oder mit einer transparenten lasierenden Farbe bedruckten Bereichen der zweiten Struktur in Durchsicht sichtbar sein. Bei einer derartigen Ausgestaltung des Wertdokuments ist es kaum möglich, Fälschungen des Wertdokuments durch Spalten in Vorder- und Rückseite zu erzeugen, so dass die Fälschungssicherheit erhöht ist.
Der Substratkörper und die erste bzw. zweite transparente Folie bestehen bevorzugt aus einem Polymer und ermöglichen dadurch einen verbesserten Schutz der innenliegenden Strukturen und Sicherheitselemente, als Elemente aus Papier. Der Substratkörper kann aber auch aus Papier oder einem anderen opaken oder semitransparenten Material bestehen. Bereichsweise kann der Substratkörper eine durchgehende Öffnung aufweisen, die zwar durch die erste und gegebenenfalls zweite transparente Folie physisch überdeckt wird, aber den Betrachter transparent oder semitransparent erscheint. In diesem Bereich können optisch variable Sicherheitsmerkmale eingesetzt werden, die für den Einsatz in transparenten oder semitransparenten Bereichen konzipiert sind.
In einer bevorzugten Ausführungsform ist an der Innenseite der ersten und/ oder der zweiten transparenten Folie ein Blau-Gold-Element angeordnet. Dann wird als Beschichtung mittels PVD-Verf ährens ein Mehrschicht- system aufgebracht, das in Aufsicht metallfarbig (also z.B. silber- oder goldfarbig) erscheint und in Durchsicht farbig (z.B. blau). Dieser sogenannte trans-colourshift kann durch unterschiedliche Reliefstrukturen (Spiegelsteigung) unterschiedliche Tonungen erzeugen. Die unterschiedlichen Schichten können dabei Aussparungen aufweisen. Unter trans-colourshift wird dabei verstanden, dass je nach Aufsicht oder Durchsicht eine unterschiedliche Farbe wahrgenommen wird, während bei einem normalen (goniochromati- schen) colourshift unterschiedliche Farben bei Änderung des Betrachtungswinkels und/ der Verkippung des Sicherheitselementes und/ oder Änderung des Winkels der Lichtquelle wahrgenommen werden.
In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform kann die Beschichtung ein sogenannter „thin film colourshift"-Aufbau sein, d.h. die Abfolge Reflektor (z.B. Aluminium)/ Dielektrikum (z.B. SiOx)/ Absorber (z.B. Chrom) haben, zudem sind Aussparungen in einer der Metallschichten möglich, so dass in Aufsicht ein blickwinkelabhängiger Farbwechsel wahrzunehmen ist und in Durchsicht eine andere Information. Die Beschichtung kann optional sowohl eine metallische Reflektorwirkung als auch eine laserentfern- oder veränderbare Farbe enthalten, welche durch Lasereinstrahlung entfärbt oder gefärbt wird. So kann in einer 100%igen Passerung mit einem Laser das Metall entfernt und diese Fläche gleichzeitig eingefärbt werden.
In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform des Wertdokuments stellt die erste und/ oder die zweite metallisierte und/ oder gedruckte Struktur eine Wolkigkeit und/ oder Melierfasern und/ oder Planchetten eines Faserpapiers durch ein entsprechendes Demetallisierungsmuster nach.
Mit einem Laser können randomisierte, Nutzen-individuelle Muster in die erste und/ oder die zweite metallisierte und/ oder gedruckte Struktur eingebracht werden.
Bevorzugt kann ein Sicherheitsfaden oder Fensterfaden - gegebenenfalls einschließlich der im Durchlicht erkennbaren papiertypischen Fadenstege - nachgestellt werden, der neben der bekannten Standardausführung auch alternativ durch sogenannte alternative Fensterformen (= nicht rechteckig) zu sehen ist.
Es können mit einem Laser individuelle maschinenlesbare Codes auf die Innenseite der ersten bzw. zweiten transparenten Folie eingelasert werden.
Es kann mittels einer Magnetfarbe ein dynamisch reflektierendes Element hergestellt werden.
Es können nur maschinenlesbare Stoffe vollflächig, bereichsweise, musterhaft oder kodierend auf der Innenseite der ersten bzw. zweiten transparenten Folie vorhanden sein (z.B. magnetische und/ oder fluoreszierende und/ oder phosphoreszierende und/ oder IR- absorbierende/ reflektierende/ transparente Stoffe). „Nur maschinenlesbar" bedeutet, dass die Information des Sicherheitsmerkmals ausschließlich durch maschinelle Vorrichtungen ausgelesen werden kann. Es ist mit dem unbewaffneten Auge eines Beobachters nicht erkennbar. Das Durchsichtelement kann also mit nur maschinenlesbaren Bestandteilen kombiniert werden, die zur maschinellen Echtheitserkennung genutzt werden können.
Weiter bevorzugt kann ein maschinenlesbarer Phosphorblock im Durchsichtelement passergenau platziert werden und dieses sinnhaft ergänzen.
Ein individualisierender Barcode (z.B. QR-Code) ist möglich, welcher im sichtbaren und/ oder UV- und/ oder IR-Bereich erkennbar und lesbar ist. Das Durchsichtelement kann also Elemente enthalten, die für die maschinelle Echtheitserkennung genutzt werden können, so dass wiederum die Fälschungssicherheit erhöht wird. Auf das Wertdokument können bevorzugt eines oder mehrere Designmerkmale, wie z.B. ein demetallisiertes multitonales Wasserzeichen, zweiseitig unterschiedliche Maskierungen innenliegender Fluoreszenz, Phosphoreszenz oder Infrarotlicht, ebenso wie Strukturen zur optischen Echtheitserkennung, aber auch versteckte Strukturen, die nur durch spezielle Beleuchtung/Senso- rik gemessen werden können (z.B. versteckte Mikrospiegelanordnungen, die mit sichtbaren Mikrospiegelanordnungen verschachtelt sind und daher mit dem Auge nicht erkannt werden können), aufgebracht werden.
Das Aufbringen von Kopierschutzstrukturen wie Omron Ringen, Guillochen oder Antikopierschutzstrukturen bestehend aus metallisierten Prägestrukturen auf die Innenseite der ersten und/ oder der zweiten transparenten Folie und/ oder auf den Substratkörper selbst ist möglich.
In bevorzugten Ausführungsformen kann sowohl die Vorderseite des Wertdokuments, also die Außenseite der ersten transparenten Folie, als auch die Innenseite der ersten transparenten Folie oder der Substratkörper selbst, bedruckt sein. Ist eine zweite transparente Folie vorgesehen, kann diese ebenfalls beidseitig bedruckt sein. Es sind alle gängigen Druckprozesse möglich, insbesondere Magnetdruck, Neomag® (von Firma SICPA), IR, Spark® (von Firma SICPA), SicpaTalk® (von Firma SICPA), Fluoreszenz, UV ABC, Phosphoreszenz, aber auch der Aufdruck von für den Menschen nicht sichtbaren, nur maschinenlesbaren Merkmalstoffen oder der Aufdruck von konventionellen Sicherheitsmerkmalen beispielsweise in Form von Sicherheitsfäden o- der in Form von Folien-Patches oder Folienstreifen. Bei den konventionellen Sicherheitselementen kann es sich beispielsweise um Hologramme, Mikrospiegel, Subwellenlängengitter, Mottenaugenstrukturen, Kombinationen mit Fluoreszenz, Lumineszenz, Phosphoreszenz oder IR-Material handeln. Handelt es sich bei dem Wertdokument um eine Banknote sind natürlich ein Standardbanknotendruck mit Stahlstich oder Siebdruck möglich.
Die Erfindung betrifft weiter ein Verfahren zur Herstellung eines Wertdokuments, wie einer Banknote, eines Schecks, eine Kredit- oder sonstige Zahlungskarte, eine Ausweiskarte oder dergleichen, das eine Vorder- und eine Rückseite hat, in der Draufsicht bestimmte Abmessungen hat und in Durchsicht ein mit dem unbewaffneten Auge erkennbares erstes Durchsichtbild zeigt. Dabei wird ein Substratkörper, welcher in der Draufsicht die bestimmten Abmessungen hat, mit einer ersten transparenten Folie, welche in der Draufsicht ebenfalls die bestimmten Abmessungen hat und eine Innen- und eine Außenseite aufweist, derart verbunden, dass der Substratkörper an die Innenseite der ersten transparenten Folie anliegt, so dass der Substratkörper zur Rückseite und die Außenseite der ersten transparenten Folie zur Vorderseite hin weist. Das in Durchsicht erkennbare erste Durchsichtbild ist durch eine erste metallisierte und/ oder gedruckte Struktur erzeugt, welche an der Innenseite der ersten transparenten Folie angeordnet wird, und mit einer lasierenden Farbschicht bedeckt wird.
Besonders bevorzugt wird eine zweite transparente Folie, die ebenfalls die bestimmten Abmessungen hat und eine Innen- und eine Außenseite aufweist, mit ihrer Innenseite am Substratkörper angelegt, so dass die Außenseite der zweiten transparenten Folie zur Rückseite des Wertdokuments hin weist. Dabei wird eine zweite metallisierte und/ oder gedruckte Struktur an der Innenseite der zweiten transparenten Folie angeordnet, durch die ein in Durchsicht erkennbares zweites Durchsichtelement erzeugt ist, und die mit einer lasierenden Farbschicht bedeckt ist. Nachfolgend wird die Erfindung anhand von Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen, die ebenfalls erfindungswesentliche Merkmale offenbaren, noch näher erläutert. Diese Ausführungsbeispiele dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht als einschränkend auszulegen. Beispielsweise ist eine Beschreibung eines Ausführungsbeispiels mit einer Vielzahl von Elementen oder Komponenten nicht dahingehend auszulegen, dass alle diese Elemente oder Komponenten zur Implementierung notwendig sind. Vielmehr können andere Ausführungsbeispiele auch alternative Elemente und Komponenten, weniger Elemente oder Komponenten oder zusätzliche Elemente oder Komponenten enthalten. Elemente oder Komponenten verschiedener Ausführungsbespiele können miteinander kombiniert werden, sofern nichts anderes angegeben ist. Modifikationen und Abwandlungen, welche für eines der Ausführungsbeispiele beschrieben werden, können auch auf andere Ausführungsbeispiele anwendbar sein. Zur Vermeidung von Wiederholungen werden gleiche oder einander entsprechende Elemente in verschiedenen Figuren mit gleichen Bezugszeichen bezeichnet und nicht mehrmals erläutert. In den Figuren zeigen:
Fig. 1 ein Wertdokument in Draufsicht auf die Vorderseite,
Fig. 2 ein Wertdokument in einer Schnittdarstellung,
Fig. 3 ein weiteres Wertdokument in einer Schnittdarstellung,
Fig. 4A - 4S Durchsichtsmuster erzeugt durch opaken Druck mit Aussparungen,
Fig. 5A - 5C optisch maschinenlesbare Durchsichtsmuster, Fig. 6A - 6D maschinenlesbare THz-Strukturen als Durchsichtsmuster, und
Fig. 7 Darstellung eines multitonalen Porträts.
In den Figuren sind jeweils gleiche Elemente mit denselben Bezugszeichen versehen, und deren Beschreibung wird nicht wiederholt.
Fig. 1 zeigt ein Wertdokument 1 mit einem Substratkörper 2 in Draufsicht auf eine Vorderseite. Das Wertdokument 1 und damit der Substratkörper 2 weisen eine Länge L und eine Breite B auf, wobei im Sinne dieser Anmeldung von bestimmten Abmessungen L, B gesprochen wird. Auf dem Wertdokument 1 sind ein erstes optisch variables Element 4, ein zweites optisch variables Element 6 und ein drittes optisch variables Element 8 angeordnet. Weiter befinden sich auf dem Wertdokument 1 eine Seriennummer 10, eine Zifferung 12 sowie ein erstes Bildelement 14 und ein zweites Bildelement 16.
Die Fig. 2 und 3 zeigen zwei unterschiedliche Ausführungsformen des Wertdokuments 1 in der Schnittdarstellung. In Fig. 2 ist der Substratkörper 2 mit einer ersten transparenten Folie 18 mittels einer Klebeschicht 20 verbunden. An der zum Substratkörper 2 gelegenen Seite der ersten transparenten Folie 18 sind metallisierte Bereiche 22 und demetallisierte Bereiche 24 angeordnet. Diese metallisierten Bereiche 22 bzw. demetallisierten Bereiche 24 sind bereichsweise oder vollständig mit einer lasierenden Farbe bedeckt (nicht explizit dargestellt). Das Zusammenspiel der metallisierten Bereiche 22 und der demetallisierten Bereiche 24 erzeugt beispielsweise beim ersten optisch variablen Element 4 ein erstes Durchsichtbild, welches mit dem unbewaffneten Auge in Durchsicht, jedoch in Aufsicht nicht oder nur kaum sichtbar ist. Diese „Tarnung" des Durchsichtbildes in Draufsicht wird durch eine nicht explizit dargestellte Farbannahmeschicht mit zumindest teilweiser Opazität, insbesondere eine Deckweißschicht erreicht, welche die erste metallisierte und/ oder gedruckte Struktur bedeckt.
Fig. 3 zeigt eine weitere Ausführungsform des Wertdokuments 1 in der Schnittdarstellung. Wie in Fig. 2 ist der Substratkörper 2 mit der ersten transparenten Folie 18 über eine Klebeschicht 20 verbunden. An der zum Substratkörper 2 weisenden Seite der ersten transparenten Folie 18 ist eine Prägelackschicht 26 angeordnet. In diese Prägelackschicht 26 ist bereichsweise eine Prägestruktur eingebracht. Sowohl auf der Prägestruktur als auch in einem unstrukturierten Bereich der Prägelackschicht 26 sind metallisierte Bereiche 22 und demetallisierte Bereiche 24 vorgesehen. Diese Bereiche sind bereichsweise oder vollflächig mit einer lasierenden Farbe bedeckt (nicht explizit dargestellt). Die Erzeugung des Durchsichtbildes sowie die „Tarnung" in Draufsicht erfolgt analog zu Fig. 2.
Der Substratkörper 2 und die erste transparente Folie 18 bestehen aus einem Polymer und ermöglichen dadurch einen verbesserten Schutz der innenliegenden metallisierten Struktur als Substrate aus Papier.
Die in den Fig. 2 und 3 dargestellten metallisierten gedruckten bzw. geprägten und anschließend beschichteten Bereiche, welche das optisch variable Element 4 darstellen, können auch durch metallfarbige Pigmente in einer Beschichtung oder in einem Aufdruck realisiert werden. Hierbei können ebenso mittels Rasterung multitonale Durchsichts bilder erzeugt werden (wie es in Fig. 7 dargestellt ist).
Die durch die partielle Metallisierung bzw. Bedruckung erzeugten Durchsichtbilder sind mit einer nicht vollständig deckenden, also lasierenden Farbschicht überdruckt bzw. werden von der lasierenden Farbschicht bedeckt. Die lasierende Farbschicht weist eine oder mehrere Farben mit Rest-
Transluzenz auf, welche den Untergrund durchscheinen lassen, so dass ein farbiges oder mehrfarbiges Durchsichtelement (z.B. Echtfarbenporträt) entsteht. Die Bezeichnung „lasierend" ist kein absolutes Maß. Je nach Zusammensetzung der lasierenden Farbschicht kann die Transluzenz mehr oder weniger stark sein. Durch die lasierende Farbschicht wird das Durchsichtelement aufgrund eines verbesserten Kontrasts in Graustufen und einer unterschiedlichen Färbung sehr attraktiv und vereinfacht eine Echtheitserkennung ohne Hilfsmittel durch den Menschen.
Die erste transparente Folie 18 weist die bestimmten Abmessungen L, B auf, so dass sie vollflächig auf dem Substratkörper 2 aufgebracht ist. An der Innenseite der ersten transparenten Folie 18 ist die metallisierte oder gedruckte Struktur angeordnet, so dass sich diese ebenfalls über die gesamten bestimmten Abmessungen L, B erstrecken kann. Durch die Metallisierung und partielle Demetallisierung bzw. Bedruckung der Innenseite der ersten transparenten Folie 18 kann ein Farbeffekt über die gesamten bestimmten Abmessungen L, B des Wertdokuments 1 erzeugt werden.
Das zweite optisch variable Element 6 kann beispielsweise ein Blau-Gold- Element sein. Dann wird als Beschichtung mittels PVD-Verf ährens ein Mehrschichtsystem aufgebracht, das in Aufsicht metallfarbig (also z.B. silber- oder goldfarbig) erscheint und in Durchsicht farbig (z.B. blau). Dieser trans-co- lourshift kann durch unterschiedliche Reliefstrukturen (Spiegelsteigung) unterschiedliche Tonungen erzeugen. Die unterschiedlichen Schichten können dabei Aussparungen aufweisen, die Angaben, z.B. Texte, Symbole, etc. kodieren. Im dritten optisch variablen Element 8 stellt das Wertdokument 1 beispielsweise eine Wolkigkeit und/ oder Melierfasern eines Faserpapiers durch entsprechende Demetallisierungsmuster nach.
Die Bildelemente 14, 16 sind beispielsweise durch einen Druckprozess erzeugt. Es sind alle gängigen Druckprozesse möglich, insbesondere Magnetdruck, Neomag, IR, SicpaTalk, Fluoreszenz, UV ABC, Phosphoreszenz, aber auch der Aufdruck von Merkmalstoffen wie M, NAOS, ELU, Jewel, oder der Aufdruck von konventionellen Sicherheitsmerkmalen beispielsweise in Form von Fäden oder Patches. Bei den konventionellen Sicherheitselementen kann es sich beispielsweise um Hologramme, Mikrospiegel, Subwellenlängengitter, Mottenaugenstrukturen, Kombinationen mit Fluoreszenz, Eumineszenz, Phosphoreszenz oder IR-Material handeln.
Die Seriennummer 10 und die Zifferung 12 sind beispielsweise durch Laserbestrahlung der metallisierten Bereiche 22 erzeugt. Dabei wird entweder die Metallisierung in den metallisierten Bereichen 22 vollständig abgetragen, o- der sie wird mit ultrakurzwelligen Laserpulsen so modifiziert, dass sie farblich, bzw. in der Intensität der Reflexion kontrastieren.
Die Fig. 4A - 4S zeigen potentielle Muster eines Durchsichtelements, welche durch ein Zusammenspiel von metallisierten Bereichen 22 und demetallisier- ten Bereichen 24 bzw. einen opaken Druck mit Aussparungen erzeugt werden können. Die Fig. 4A zeigt die Ausbildung unterschiedlich großer Rasterpunkte. In Fig. 4B ist ein Rasterporträt dargestellt. Die Fig. 4C und 4D zeigen Positiv-Negativ-Rasterdarstellungen. Die Fig. 4E zeigt eine 3D-Anmutung, erzeugt durch Rasterpunkte und die Fig. 4F zeigt eine nicht-lineare Rasterung. Fig. 4G stellt ein unregelmäßiges Raster dar und Fig. 4H zeigt ein unregelmäßiges Rasterporträt. Auch Guillochen (Fig. 41) und komplizierte Muster (Fig. 4J) lassen sich mit dem erfindungsgemäßen Wertdokument darstellen. Auch ein Positiv-Negativ-Flip wie in den Fig. 4K bis 4M oder weitere motivartige Ausgestaltungen wie in den Fig. 4N bis 4S sind möglich. Mittels der beschriebenen Rasterung können auch maschinenlesbare Codes, wie ein QR-Code (dargestellt in den Fig. 5A und 5B) oder Barcodes (dargestellt in Fig. 5c) dargestellt werden. Es können auch THz-Strukturen dargestellt werden, wie sie in den Fig. 6A bis 6D dargestellt und in der WO 2006/027112 Al ausführlich beschrieben sind.
Fig. 7 zeigt eine weitere Möglichkeit der erfindungs gern äßen Ausgestaltung in Form eines multitonalen Porträts. Auch die multitonale Ausgestaltung in 3D oder einer Rasterdarstellung wäre denkbar.
B e zu g s z e ic henl i s te
1 Wertdokument 2 Substratkörper
4 erstes optisch variables Element
6 zweites optisch variables Element
8 drittes optisch variables Element
10 Seriennummer 12 Zifferung
14 erstes Bildelement
16 zweites Bildelement
18 erste transparente Folie
20 Klebeschicht 22 metallisierter Bereich
24 demetallisierter Bereich
25 Prägestruktur
26 Prägelackschicht

Claims

P a t e n t a n s p r ü c h e
1. Wertdokument, wie eine Banknote, ein Scheck, eine Kredit- oder sonstige Zahlungskarte, eine Ausweiskarte oder dergleichen, das eine Vorder- und eine Rückseite hat, in Durchsicht ein mit dem unbewaffneten Auge erkennbares erstes Durchsichtbild zeigt, in der Draufsicht bestimmte Abmessungen (L, B) hat, und einen Substratkörper (2) aufweist, welcher in der Draufsicht die bestimmten Abmessungen (L, B) hat und mit einer ersten transparenten Folie (18), die eine Innen- und eine Außenseite aufweist, derart verbunden ist, dass der Substratkörper (2) an der Innenseite der ersten transparenten Folie (18) anliegt, so dass der Substratkörper (2) zur Rückseite und die Außenseite der ersten transparenten Folie (18) zur Vorderseite hin weist, wobei die erste transparente Folie (18) in der Draufsicht ebenfalls die bestimmten Abmessungen (L, B) hat, und das erste Durchsichtbild durch eine erste metallisierte und / o- der gedruckte Struktur erzeugt ist, welche an der Innenseite der ersten transparenten Folie (18) angeordnet ist, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die erste metallisierte und / oder gedruckte Struktur mit einer lasierenden Farbschicht bedeckt ist.
2. Wertdokument nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass eine zweite transparente Folie, die ebenfalls die bestimmten Abmessungen (L, B) hat und eine Innen- und eine Außenseite aufweist, mit ihrer Innenseite am Substratkörper (2) anliegt, so dass die Außenseite der zweiten transparenten Folie zur Rückseite des Wertdokuments (1) hin weist, wobei ein in Durchsicht erkennbares zweites Durchsichtbild durch eine zweite metallisierte und/oder gedruckte Struktur erzeugt ist, die zweite metallisierte und/ oder
BERICHTIGTES BLATT (REGEL 91) ISA/EP gedruckte Struktur an der Innenseite der zweiten transparenten Folie angeordnet ist, und die zweite metallisierte und / oder gedruckte Struktur mit einer lasierenden Farbschicht bedeckt ist.
3. Wertdokument nach einem der obigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an der Innenseite er ersten und / oder der zweiten transparenten Folie ein Blau-Gold-Element angeordnet ist
4. Wertdokument nach einem der obigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die erste und / oder die zweite metallisierte und / oder gedruckte Struktur eine Wolkigkeit und/oder Melierfasern eines Faserpapiers durch ein entsprechendes Demetallisierungsmuster darstellt.
5. Wertdokument nach einem der obigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Substratkörper (2) transparent ist.
6. Verfahren zur Herstellung eines Wertdokuments, wie einer Banknote, eines Schecks, einer Kredit- oder sonstigen Zahlungskarte, einer Ausweiskarte oder dergleichen, das eine Vorder- und eine Rückseite hat, in der Draufsicht bestimmte Abmessungen (L, B) hat und in Durchsicht ein mit dem unbewaffneten Auge erkennbares erstes Durchsichtbild zeigt, wobei ein Substratkörper (2), welcher in der Draufsicht die bestimmten Abmessungen (L, B) hat, mit einer ersten transparenten Folie (18), welche in der Draufsicht ebenfalls die bestimmten Abmessungen (L, B) hat und eine Innen- und eine Außenseite aufweist, derart verbunden wird, dass der Substratkörper (2) an der Innenseite der ersten transparenten Folie (18) anliegt, so dass der Substratkörper (2) zur Rückseite und die Außenseite der ersten transparenten Folie (18) zur Vorderseite hin weist, und
BERICHTIGTES BLATT (REGEL 91) ISA/EP das in Durchsicht erkennbare Durchsichtbild durch eine erste metallisierte und / oder gedruckte Struktur erzeugt ist, welche an der Innenseite der ersten transparenten Folie (18) angeordnet wird, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die erste metallisierte und / oder gedruckte Struktur mit einer lasierenden Farbschicht bedeckt wird.
7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass eine zweite transparente Folie, die ebenfalls die bestimmten Abmessungen (L, B) hat und eine Innen- und eine Außenseite aufweist, mit ihrer Innenseite am Substratkörper (2) angelegt wird, so dass die Außenseite der zweiten transparenten Folie zur Rückseite des Wertdokuments (1) hin weist, wobei eine zweite metallisierte und / oder gedruckte Struktur an der Innenseite der zweiten transparenten Folie (21) angeordnet wird, durch die ein in Durchsicht erkennbares Durchsichtbild erzeugt ist, und die zweite metallisierte und/oder gedruckte Struktur mit einer lasierenden Farbschicht bedeckt wird.
8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass ein Wertdokument nach einem der Ansprüche 3 bis 5 hergestellt wird.
BERICHTIGTES BLATT (REGEL 91) ISA/EP
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