CN1822961A - 防伪元件 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种防伪元件,其优选地用于有价文件,该防伪元件包括至少一个具有全息元件的区域,该全息元件在特定观察条件下再现全息光学图像。所述区域包括子区域,所述子区域不参与再现全息光学图像并且表示可识别的信息。由子区域表示的信息基本上仅在这些观察条件下才可识别,其中,在这些观察条件下也可观察到全息光学图像。
Description
技术领域
本发明涉及一种防伪元件,其优选地用于有价文件,该防伪元件至少具有一个带有衍射结构的区域,该衍射结构在特定观察条件下再现衍射图像,其中该区域具有子区域,其不参与再现衍射图像,并且其表示可识别的信息。本发明进一步涉及具有此类防伪元件的数据载体,用于制造此类防伪元件或有价文件的压印滚筒和的方法。
背景技术
文件,特别是有价文件和身份文件,以及商品和耐用消费品或者其包装通常需要设置有特定的防伪元件,以防止伪造并检验它们的真实性。由于容易获得并且即使是生手也可以利用现代彩色复印机或者通过高分辨率扫描仪和彩色激光打印机产生高质量的复制,对于改进相应防伪元件的防伪性能存在稳定需求。为此,已经证明光学可变的防伪元件是良好的,其在不同观察方向下产生不同光学印象。例如,此类防伪元件具有光学衍射结构,其在不同视角下再现不同图像。此类效果不能利用常规普遍的复印技术和打印技术复制。
EP 1197350A2说明了用于有价文件的此类衍射的防伪元件的一种特定实施例。这是所谓的双通道全息图,其在不同观察方向下再现不同全息图像。仅在一个观察方向下可视觉识别的各个全息重显图像对应于一个通道。各个通道与全息图的不同表面区域相关。对应于通道的全息图的区域可以分成多个局部区域。这些局部区域形成例如狭窄条。优选地,属于不同通道的条交替布置。虽然衍射区域的合成整体的局部区域彼此间隔开,但是在特定视角下,它们产生共同的衍射图像。在条状局部区域中,优选地借助激光改变子区域,从而它们不再参与图像再现,并且相对于全息背景表示第一或者第二单个信息。
为了获得这一效果,必须非常准确地将由激光产生的信息结合于各自与通道相关的局部区域或条中。也就是,在激光打标过程中,首先必须确定将受标记的条与哪个通道相关联。这通过检查入射光被衍射并且从而再现全息图像的方向来实施。这种检查是借助例如作为光源的聚焦LED和光学检测仪(例如照相机)以确定相关视角来实施的。此类方法非常精确,特别是,这种努力和所需精度将随着局部区域的精细度提高而增加,其中各个局部通道被空间分成所述局部区域。从而,这种流程难以适用于合理的大规模生产方法。
发明内容
在现有技术的前提下,本发明基于该问题而创造了一种防伪元件,其避免了现有技术的缺点。特别是,其可以快速并以合理的设备要求(apparative effort)将所需信息书写至防伪元件中。
该问题是通过独立权利要求的特征解决的。本发明的发展是从属权利要求的主题。
根据本发明的第一方面,在开始处所述的防伪元件的子区域整合于带有衍射结构的区域中,以使由子区域表示的信息(以下称之为“单个信息”)基本上仅在特定观察条件下可识别,在该特定观察条件下也可以识别衍射图像。也就是,当在特定观察条件下(例如在倾斜视角下)衍射结构再现存储于其中的衍射图像时,则仅在通过倾斜或者旋转防伪元件而获得这些观察条件(例如,以示例方式提到的倾斜视角)时,单个信息也以可识别方式显现于观察者。如果改变观察条件,从而衍射图像消失,则单个信息也将不可识别(或者仅可模糊地识别)。
在本发明的范围内,衍射结构表示任何衍射光线的结构,例如真全息图(true hologram)、虹全息图、体全息图、计算机生成全息图(CGH)和纯栅格结构(grating structure)。栅格结构可以产生任何所需的复杂栅格图像,例如Kinegrams等。因为在专业领域中,术语“全息图”已经自我确立了,而不是概括术语“衍射结构”,为了清楚起见,在下文中恰当之处,使用术语“全息图”,但是这并不是进行限定。
如今,大部分在反射光下观察的衍射结构作为防伪元件被使用,特别是所谓的浮凸全息图(embossed hologram)。浮凸全息图的特征在于衍射光线的结构作为三维压凸结构而被实现,其被转印至压印模具中。通常利用该压印模具对塑料层进行压印,然后对该塑料层设置反射层,其支持衍射图像的再现。该反射层优选为具有适当反射率的不透明或半透明金属层或者介电层。
实践中,此类防伪元件具有多层结构。它们具有至少一个粘合剂层,它们可以使用该粘合剂层紧固于有价文件等上;至少一个塑料薄片,在其中压印衍射结构,极薄地形成的反射层紧随该压印的结构或者立体地对其进行覆盖,以及保护漆层,利用其保护衍射结构免受机械损坏。
或者,可以考虑在薄金属层中压印浮凸结构,该薄金属层施加于塑料薄片上或者粘合剂层施加于保护漆层上,从而,可以从“背面”观察防伪元件。在两种情况下,观察者观察具有更尖锐的压凸轮廓(relief contour)的侧部,即具有最佳全息效应的侧部。
表示衍射结构的全息结构通常具有对称轮廓。但在特定情况下,不对称轮廓也可能是有利的。此类压凸结构被称为“不对称衍射结构”。
下面,同样为了清楚起见,借助此类浮凸全息图来说明本发明,但是这并不构成对本发明的限制。
同样,为了清楚起见,下面假定衍射结构仅在倾斜视角下再现衍射图像,然而在其他视角下,特别是在垂直观察时,其消失。也就是,在垂直观察防伪元件时,观察者不可识别全息图,并且仅在旋转或者倾斜防伪元件时才能清楚显现。在此,术语“倾斜视角”和“垂直视角”表示特定观察条件,其通过参数确定,例如光线入射方向、光线波长、原子序数和栅格位置等,并且在其下,衍射图像是可视的或者不可视的。从而,这些术语无论如何不具有限制效果。
在其最简单的形式中,根据本发明的上述类型的防伪元件是带有衍射结构的独立区域,子区域在其中整合成大致仅在这些特定观察条件下,由子区域表示的单个信息变得可视,在所述特定观察条件下衍射图像也可识别。也就是,防伪元件具有至少一个全息图,其防伪结构布置在连续区域中,而不会在交替布置的条中产生间隔。由于采用了带有衍射结构的独立区域,从而可以取消对精细图像的分析。这是因为在这种情况下与在何确切位置上制造子区域无关。从而,可以连续并且利用适于大规模生产的设备来制造子区域。
根据所采用的衍射结构的种类或者根据防伪元件的结构,也可以以不同方式制造子区域。仅需要考虑的是,子区域和围绕其的衍射结构在衍射结构不再现衍射图像的观察条件下具有相同或者至少非常相似的反射特性,从而,在这些观察条件下,由子区域表示的信息相对于其围绕物不形成可识别的对比。
在浮凸全息图的情况下,例如,可以通过子区域不带有衍射结构或者带有视觉上可较差识别的衍射结构并且通过使反射层存在于衍射结构的范围和非衍射子区域的范围中,以获得根据本发明的效果。由于子区域不带有衍射结构或者带有可较差识别的衍射结构,它们实际上不用于再现衍射图像,并且从而由于改变的衍射条件而在这些特定观察条件下可识别,在该观察条件下观察者也可识别衍射图像。在所有其他观察条件下,整个区域显示为几乎无结构的区域。从而,在与特定观察条件不同的观察条件下观察时,观察者不能识别由子区域表示的单个信息。
不具有任何衍射结构的子区域可以以任何方式制造。利用浮凸全息图,压印冲模可以已经设置有不具有任何衍射结构的子区域。或者,首先,衍射结构可以以完整的(all-over)方式压印于塑料层中。随后,可以通过在一些区域中消除衍射结构和/或反射层来制造子区域,例如借助激光。通常,这是通过在激光束的作用下局部移除反射层实施的。在此情况下,单个信息在反射层中呈现缺口形式,然而,也可以在这些区域中消除衍射结构。如果情况不是这样,通过在这些区域中局部消除反射层,衍射效应将显著降低,从而在特定观察条件下,这些区域以及单个信息与全息围绕物形成对比。
如上所述,防伪元件也可以设置有两个独立的反射层,一个设置在浮凸结构的水平上,另一设置在塑料层的另一侧。这两个反射层由具有大致相同反射特性的材料制成,优选它们由相同材料制成。在此,优选使用金属层,例如铝、铜或金。该变形中的子区域通过部分移除承载衍射结构的反射层而获得,从而在大部分观察条件下,入射光主要通过前侧反射层和后侧反射层以相同方式受到反射。从而,单个信息在反射光或者透射光下观察时均不可识别。然而,在特定倾斜视角下,如上所述,不用于或者仅微弱地用于图像再现的子区域相对于它们的围绕物可对比地识别。
根据进一步实施例,子区域也可以通过套印反射层而形成。例如,可以根据喷墨方法实施套印。优选地,例如使用中和印刷油墨(neutralizingprinting ink)制造子区域,即,使用印刷油墨,其大致具有与反射层相同或者相似的反射特性。如果反射层由金属制成,例如铝,对于制造子区域,将优选地使用金属印刷油墨,例如Supersilver。在此情况下,在大部分观察条件下,套印的区域也是或多或少不能识别的。然而,在预定视角下,由于套印的区域不参与衍射图像的图像再现,从而显现显著对比。
根据本发明的第二方面,由子区域表示的信息从不同于预定视角的观察角度下也是可视的。在此情况下,子区域形成非衍射对比图像,其特别是在防伪元件的所有视角下可识别。这种变形的优点在于,观察者易于发现并识别单个信息。该信息也更易于在预定视角下进行检验。
在此情况下,子区域也可以以任何基本不同的方式制造。如上所述,可以直接套印反射层,即,利用印刷油墨(特别是金属印刷油墨)套印在内层结构中,或者在防伪元件的外表面上。
或者,可以使用浮凸全息图,其施加于透明载体上,其中子区域呈现为反射层中的间隙。在此情况下,由子区域表示的信息在透射光下是可视的并且显示为非衍射对比图像。如果例如在所再现的衍射图像(即,全息图)和由子区域表示的信息之间存在内容上的关联或者一致性,观察者可以通过对比在透射光下可识别的信息和在预定视角下可识别的信息而以简单方式检验防伪元件的真实性。
具有根据本发明的单个信息的全息区域也可以嵌入于另外的衍射区域中,该第二全息图具有其他视角。也就是,在视角的第一集合(complex)中,仅可识别围绕的全息图,而不可识别根据本发明的单个信息;而在视角的第二集合中,可识别根据本发明的全息图和由子区域表示的单个信息。
在防伪元件的进一步有利实施例中,如同已经说明地,浮凸塑料层设置有两个独立的反射层。对已经说明的实施例(这两个反射层在很大程度上具有相同反射特性)进行改变,在可选实施例中,这两个反射层由不同有色材料制成,例如不同有色金属或者油墨。支持再现全息图的第一反射层可以由铝制成,而相对的反射层例如由铜层或者金层形成。除了防伪方面,以此方式附加获得视觉吸引效应,因为在任何视角下两对比的金属层导致单个信息在颜色上突出于第二金属区域,并且在预定视角下也与全息围绕物相对比。
根据本发明的防伪元件当然可以具有多个全息区域,所述全息区域具有上述相应的子区域。有利地,此类全息区域彼此直接相连,并且在不同视角下可识别全息图。各个全息图的视角可以彼此相差任何角度。如果防伪元件仅具有两个此类全息区域,则有利的是,全息图的视角彼此相差90度角度或更大。
然而,存在可能的实施例,其中视角彼此相差小角度范围。这特别是在以下情况下产生,即在将根据本发明的多个全息区域置放在一起以形成整个图像时。例如,圆形区域可以由圆段组成,其视角彼此相差小角度范围。当旋转或者倾斜防伪元件时,圆段的各个全息图变得依次可视,并且从而由相应子区域表示的单个信息也依次可视。
这类似地施加于由同心圆环组成的圆形区域中,其中各个圆环具有全息图,所述全息图在不同于其相邻圆环的某个视角时可识别。明显的是,各个全息区域也可以具有任何其他几何形状,例如矩形、条形等。
到目前为止,已经仅利用全息区域对本发明进行了说明,其具有独立的几何形状。然而,也可以用多个局部区域组成全息区域。在最简单的情况下,其可以是单个像素元素,优选为矩形像素元素,将它们放置在一起以形成根据本发明的全息区域,在预定观察条件下再现衍射图像。
在进一步实施例中,防伪元件具有至少两个全息区域,其在视角的不同集合下再现衍射图像,其中各个全息图像也可以包括多个局部区域。不同衍射区域的局部区域可以彼此交错,如根据现有技术所公知地,例如双通道或者多通道全息图。在此,局部区域不能由肉眼分辨,但是局部区域共同地用于再现相应的衍射效应。优选地,局部区域具有条状几何形状,并且属于不同全息区域的局部区域交替布置。这些局部区域也可以由单个像素元素组成。
为了能够为此类交错的双通道或者多通道全息图设置根据本发明的单个信息,而不需要较高的设备要求和时间要求,例如以根据本发明的子区域的形式在全息区域的各个通道结合相同的单个信息。也就是,在全息图的各个不同视角下,相同的单个信息相对于相应衍射背景可识别。
根据进一步实施例,将单个信息的线宽尺寸选择为至少等于属于不同全息图的局部区域或者条的宽度的总和。
从而,由子区域表示的单个信息在全息图的相应视角下也可识别,并且对于所有全息区域(通道)是相同的。
各个全息图的局部区域具有约1微米至约200微米的宽度,优选具有约50微米至100微米的宽度。单个信息的线宽取决于彼此交错的全息图的数量。当使用两个全息通道时,线宽为至少40微米或者100微米。然而,实际上,由于为了更好的感知性,500微米或者更大的线宽是有利的。从而,单个信息的单一线条通常在一个全息通道的许多条上延伸。虽然,全息图的单个信息由与该通道相关的交替的局部区域组成,但当观察每单一线条的多个局部区域或者条时,观察者不会感知它们被切割成片,而是均匀独立的。
在所有所述实施例中,各个全息区域的单个信息可以仅表示一个完整信息的一部分。例如,8位序列号的前四个数字可以作为根据本发明的子区域书写到第一全息区域中,而后四位数字书写至第二全息区域中,所述第二全息区域与第一全息区域的不同之处特别在于其不同的视角。根据子区域的设计,整个信息,即完整的8位序列号例如在垂直观察时是可读的。然而,当在第一相应倾斜视角下观察第一全息区域时,仅可识别前四个数字,当在第二全息图的第二倾斜视角下观察防伪元件时,可以识别后四位数字。也就是,观察者可以不借助任何附加的辅助工具而检查整个信息的正确性。
所书写的信息可以是任何信息,例如已经说明的序列号或者其他标识号或者任何光学图像、图案、标志等。如上所述,可以使各个区域的视角彼此相适应,以通过旋转和/或倾斜防伪元件而使由子区域表示的各个区域的信息接连变得可识别。
防伪元件可以具有进一步的防伪特征,例如不具有子区域的衍射结构;或者具有完全不同的防伪特征,例如荧光和/或磁性和/或热变色性防伪特征。
例如,实际的防伪元件是防伪线,其至少部分地嵌入有价纸张中。但是防伪元件也可以应用于将受保护的有价文件或有价物件的整个表面或者呈现为任何所需的标签或防伪条的形式。其可以是独立的标签或者转印元件,其通过转印方法(特别是热冲压方法)从所制备的载体薄片转印至有价文件或者有价物件。
如上所述,防伪元件可以施加于任何有价物件上,尤其是有价文件、钞票、护照、身份文件等。但是其他有价物件(例如高质量产品的包装或者高质量产品本身)也可以设置有此类防伪元件。
参照附图,将在下面对本发明的进一步实施例和优点进行说明。为了清楚起见,附图并非按照实际尺寸和实际比例示出。
附图说明
图1示出根据本发明的钞票,
图2以截面图示出本发明的防伪元件,
图3示出向有价文件上转印根据本发明的防伪元件,
图4以俯视图示出根据本发明的防伪元件的实施例的示意图,
图5以截面图示出根据本发明的防伪元件的示意性结构,
图6-11以俯视图示出根据本发明的防伪元件的进一步实施例,
图12示出沿线X-X剖开的根据图11的防伪元件的截面图,
图13,14以俯视图示出根据本发明的防伪元件的进一步实施例,
图15以截面图示出根据图13,14的防伪元件的示意性层结构,
图16以截面图示出防伪元件层结构的变化,
图17-19以俯视图示出根据本发明的防伪元件的进一步变化,
图20,21以截面图示出根据本发明的防伪元件的进一步变化,
图22示出压印模具和浮凸全息图复制的基本原理,
图23示出将压印冲模的衍射结构转印至薄片中的示意图,以及
图24示出剖开具有不对称衍射结构的压印模具的截面的示意性图示。
具体实施方式
图1示出钞票100,其设置有至少一个根据本发明的防伪元件10。当然,钞票可以具有其他防伪元件,例如防伪线1。图1以所谓的窗口式防伪线的形式示出此类防伪线1。窗口式防伪线的特征在于,其仅局部地嵌入钞票纸张中,而其在特定区域(即,所谓的窗口,图中以阴影示出)处于钞票100的表面。
在所示的示例中,防伪元件10表示为矩形标签。当然,其也可以具有其他任何形式。例如,防伪元件10可以以条状布置在钞票100的表面上,其在钞票100的整个宽度或者长度上延伸。或者,防伪元件10可以具有防伪线的形式,并且如同所示的防伪线1一样,可以作为窗口式防伪线嵌入钞票100中。
图2示出多层转印元件11的截面图,其可以用作防伪元件10。转印元件11包括稳定的独立式载体薄片2,可选的剥离层或分离层3,浮凸薄片4,第一反射层5,保护漆层6,第二反射层7和粘合剂层8。图2中所示的层与它们比例的实际关系并不对应。它们只是示出了基本配置。实践中,层3-8一起的厚度为约50微米。载体层2的厚度为100微米或更大。该载体层在有效层9已经转印到有价文件上之后被剥离。
用作标签材料的防伪元件10的薄片材料具有相同的层结构。在此情况下,载体层2不可分离地与有效层9相连。这就是为什么在该示例中,不存在剥离层3,或者其由附着力促进剂层代替。粘合剂层8可以由附加的保护层(图中未示出)覆盖,例如硅油纸,其在转印到钞票100上之前被移除。以所需轮廓形式将该转印薄片11冲压出防伪元件10并且随后放置在钞票100上的适当位置。
如果该薄片将用作防伪线材料,层8通常将由热密封漆构成。可选地,可以去除层2和3。在此情况下,将转印薄片11切割成所需宽度的线,然后在纸张形成过程中,将其进给到造纸机中并嵌入防伪纸中。然后,将该防伪纸进一步加工成最终钞票100。
图3示出将防伪元件10施加到有价文件或者钞票100上。如在开头部分所述,薄片11形成为转印薄片。其包括载体薄片2,其上还布置有与防伪相关的有效层9。在此情况下,有效层9必须可以以相对简单的方式从载体薄片2上剥离。出于此目的,如果需要,可以在载体薄片2和多层的有效层9之间布置分离层3。该有效层9还设置有粘合剂层8,优选为热熔性粘合剂层。为了将有效层9转印至钞票100上,转印薄片11以其粘合剂层8一侧置放在钞票100上。如果粘合剂层8为热熔性粘合剂层,则借助热量和压力激活粘合剂层8的特定区域,其在图3中以印模15表示。在该有限区域内,粘合剂层8粘附于钞票100上,该区域与相应防伪元件的轮廓形式一致。当剥去连续的薄片11时,有效层9在受激活的粘合剂层8的边缘区域中断裂,从而也保留于钞票100上。有效层9和粘合剂层8的其他区域保留在载体层2上并且从钞票100上移除,而没有留下任何残余。
根据这种用于施加防伪元件的方法,其结果是,与将在最终产品中出现的层次序相比,有效层9的层次序必须以相反的顺序施加于载体材料上。
当然,图2和3中所示的防伪元件10的基本变形也可以施加于或者结合于其他有价文件中,例如ID卡、支票、票据等。同样,防伪元件10可以用于保护任何其他等同于货币的物体和用于对任何货物及其包装进行产品保护。
如上所述,图2和3所示的与防伪相关的有效层9可以具有多层形式。除了根据本发明的与防伪相关的层结构之外,其也可以具有其他防伪特征,例如荧光层和/或磁性层和/或热变色层和/或导电层。
在下文中,说明了根据本发明的与防伪相关的层结构的具体实施例,其单独或者与其他防伪特征结合形成有效层9。没有对由不同用途或者施加技术(例如标签材料或者转印材料)导致的层次序进行考虑。
示例1(图4,5)
图4和5以平面图和截面图示出防伪元件10的实施例,其中防伪元件10仅具有一个带有衍射结构的独立区域12。如已经说明的,该衍射结构的具体设计与本发明无关。实质上,衍射结构必须具有视角,在该视角中随着光线的入射而再现衍射效果,然而在其他视角下,这种衍射效果不能被感知或者仅能模糊地(diffusely)感知。图5中的箭头B在此表示视角,在该视角中可以识别衍射效果,即,当在绕该预定的观察方向B的狭窄角度范围中观察区域12时,观察者感知到由衍射结构产生的衍射效果,然而在其他视角下,这种衍射效果不能被感知或者仅能模糊地感知。
图4和5中所示的防伪元件10的观察方向B可以具体为θ=-45度。为了清楚起见,如开始部分已经描述的,假定衍射图像在倾斜视角下再现,然而,在垂直观察S时,其不能被感知或者仅能模糊地感知。
根据本发明的该区域12具有子区域14,其仅在相同视角下观察时才可以被识别,在上述视角下随着光线的入射而再现衍射效果。在所示的示例中,这是在沿着箭头B的倾斜观察时的情况。当在其中随着光线的入射而不再现衍射效果的视角下观察时,在此为当垂直观察时,子区域14与其周围环境没有形成显著对比,从而不能被感知或者仅能模糊地感知。从而,在图4中,子区域14以虚线表示。在所示的示例中,由子区域14表示的信息是钞票100的8位序列号。
在图5中,以沿线III-III剖开的截面图示出防伪元件10。在本示例中,防伪元件10形成为浮凸全息图。从而,其包括两透明塑料层24、28,塑料层的边缘区域具有浮凸衍射结构21的形式。在哪个塑料层24、28中实际压印衍射结构21取决于用于施加防伪元件10的连续薄片11(标签材料或者防伪线材料或者转印薄片)。
浮凸衍射结构21设置有反射层26,优选为金属层,其具有间隙25。在此,间隙25具有图4中以虚线示出的序列号的形式。塑料层24的相对表面也设置有反射层22,其具有与反射层26基本相同的反射性能。优选地,对于两反射层22、26使用相同金属,例如铝。
对塑料层24、28进行选择,以使它们具有尽可能相同的折射率,从而在无反射层的中间区域25中,衍射效果消失。从而,优选地,塑料层24、28由相同塑料材料制成。
在从其中无衍射图像再现的方向上观察该防伪元件10时,例如,当垂直观察(S方向)时,首先,观察者感知反射层22、26的反射性能。在间隙25中,可以看见其下面的反射层22。如果反射层22、26由例如铝制成,则观察者在垂直观察时感知防伪元件10为无结构的光滑区域。当从其中再现衍射图像的方向观察时,在此为当倾斜观察(B方向)时,间隙25形成所再现的衍射图像中的缺陷点。间隙的信息内容对于观察者来说显示为与其他明亮衍射图像相对比的黑暗信息。
间隙25及其下的反射层22相配合形成根据本发明的子区域14。优选地,直到将防伪元件10施加到钞票100上后才产生间隙25,即用作防伪元件10的薄片具有两个连续的反射层22、26。当已经将防伪元件10以所需轮廓形式转印至钞票100上时,随后以由根据图4的子区域14表示的序列号的形式产生间隙25。这优选地借助激光来实现,所述激光在相应区域中去除金属层26。这是通过将激光聚焦于金属层26的平面上并且根据将要产生的多个相应信息在x和y方向上偏转激光束而获得的。金属的最高吸收系数具有激光能量蒸发金属的效果。金属几乎瞬时氧化。由于这些金属氧化物几乎为透明的,经受激光能量的区域随后在金属层中显示为透明区域。通过选择性控制激光束能量和作用时间,可以防止第二金属层22受到影响。
通过这种方式,可以以简单快捷的方式在最终制造步骤之一中为每一钞票设置使钞票个性化的信息,例如序列号。
如果子区域14将表示使更大量的有价文件个性化的信息,例如钞票的面额,则也可以采用其他产生间隙25的方法。在此情况下,可以在制造连续薄片的过程中就已经产生了间隙25,例如通过蚀刻或者冲洗方法。明显的是,也可以使用该激光标记方法。
示例2(图4,5)
根据本发明另一实施例,防伪元件10具有图5所示的层结构。然而,在此情况下,反射层22由与反射层26相对比的材料制成,优选由不同有色金属制成。如果反射层26是铝层,对于反射层22,例如可以使用铜层。在此情况下,由于两反射层22、26在垂直观察时向观察者呈现不同颜色,从而间隙25显示为非衍射对比图像。从而,当铜颜色区域处于银色背景中时,即使进行垂直观察,观察者也识别对比图像的信息内容,在本示例中为序列号。由于层24相对较薄,观察者获得间隙25填充有不同材料的印象,在此情况下为铜。此外,如同已经在上面的示例中解释地,在倾斜观察时,间隙25可以作为与明亮衍射图像相对比的黑暗信息而被识别。这种垂直观察时可识别的非衍射信息和倾斜观察时可识别的非衍射信息之间的一致性增加了各个数据的价值并且可以用作真实性特征。
除了铜之外,当然也可以使用其他反射金属层,例如金层或镍层。可以是其他对比材料,诸如印刷层,例如金属印刷层。
示例3(图6,7)
图6和7以俯视图示出根据本发明的防伪元件的其他实施例。这些防伪元件的特征在于,它们具有两个独立区域,优选的是两个独立区域彼此直接邻接。
图6示出防伪元件30,其具有两个矩形区域32A、32B,两者彼此上下叠置且都带有衍射结构。对于两个区域而言,相应衍射结构再现的图像内容可以相同,但是它们也可以彼此不同。无论如何,布置在区域32A、32B中的衍射结构的视角必须不同。在所示示例中,仅在从左侧倾斜观察(箭头L)时,才可识别布置在区域32A中的衍射结构,而仅在从右侧倾斜观察(箭头R)时,才可识别布置在区域32B中的衍射结构。根据本发明,区域32A、32B具有单个信息34A、34B,其在图6和随后的附图中以弯曲线示意性表示。对于两区域32A、32B,子区域34A、34B表示的信息可以相同或者不同。例如,可以想到,子区域34A表示8位序列号的前四位数字,而子区域34B表示该序列号的后四位数字。但是,也可以在两区域中提供完全相同的序列号。
如果层结构对应于示例1,在对防伪元件垂直观察时,子区域34A、34B将不可识别。当从左侧倾斜观察时,观察者感知由与区域32A的衍射围绕物(surroundings)相对比的子区域34A表示的信息,而当从右侧倾斜观察时,观察者仅识别由子区域34B表示的区域32B的信息。这些由子区域34A、34B表示的局部信息可以对应于以通常方式印刷的序列号,并且从而可以与其相比较。
如示例2中所示,在垂直观察时,子区域34A、34B具有与围绕物相对比的颜色。在此情况下,当对防伪元件30垂直观察时,可以明显识别由子区域34A表示的信息和由子区域34B表示的信息。然而,当从左侧倾斜观察时,由子区域34A表示的信息以明显对比的方式相对于区域32A所再现的衍射图像而显现,而当从右侧倾斜观察时,由子区域34B表示的信息占主导地位。如果由子区域34A、34B表示的信息彼此互补,如上所述,以形成序列号,当垂直观察时,完整的序列号将可以被识别并且可以与当从左侧倾斜观察时或者当从右侧倾斜观察时可识别的数字块相对比。
图7示出根据图6的实施例的变化,其中并排布置两区域32A和32B。如果在区域32A和32B中提供局部信息,则该实施例是尤其适当的,因为通常局部信息并排布置在一行中。
示例4(图8)
图8示出结合图6和7说明的防伪元件的进一步变化。在该情况下,防伪元件40具有多个衍射区域,其具有如上已经说明的形式。在该特定示例中,示出了四个矩形区域42A-42D,其并列或者上下布置。在此,布置在区域42A-42D中的衍射结构的视角也彼此不同。与各个区域42A-42D相关的观察方向在图8中以箭头示出,即通过倾斜和/或旋转防伪元件40或者钞票100,则相继可识别区域42A-42D的各个衍射图像和布置在相应区域中的子区域。
在此,对于区域42A-42B的倾斜视角为,例如-45度、-15度、+15度、+45度。如果观察者将包括防伪元件40的钞票100保持在向左侧倾斜-45度角下并且以30度步幅经由-15度和+15度而将钞票向右侧倾斜至+45度,则他相继识别与区域42A-42D所分别再现的衍射图像相对比的由子区域表示的信息。
在此,在垂直观察时,由子区域表示的所有信息也是可视的。同样,所有信息可以是相同的或者针对任何内容彼此相连。
示例5(图9)
图9和10示出设置有并非必须具有矩形形式的衍射结构或者子区域的区域。例如,在图9中示出了圆盘状防伪元件50,其具有12个根据本发明的区域52-0至52-11,每一个形成圆盘的圆段。对设置在各个区域52-0至52-11中的衍射结构的视角进行选择,以使当旋转防伪元件50时,由相应衍射结构再现的衍射图像对于观察者变成相继可识别的。在所示实施例中,倾斜视角为例如-30度、-25度、-20度、-15度、-10度、-5度、0度、5度、10度、15度、20度、25度,其中视角-30度(即,向左倾斜30度)运用于中间底部区域52-8,视角-25度(即,向左倾斜25度)运用于其左侧的区域52-7。特定角度以顺时针方式分配给部段,从而对区域52-10分配视角+25度(即,向右倾斜25度)。
显然,存在许多种可能性,以在倾斜或者旋转圆段时,使圆段逐个衍射地闪烁,例如,当旋转防伪元件时,区域可以被占用,从而,当从前面倾斜照明和当垂直观察时,区域依次在平面中闪烁。在此情况下,需要栅格的非对称轮廓,由于在对称轮廓的情况下,栅格占用(grating occupancy)被旋转180度的相对区域将同时闪烁。非对称轮廓保证了仅有一个区域闪烁,而其他区域保持黑暗。
在所示示例中,结合各个区域52-0至52-11的子区域沿着环54设置。由子区域表示的信息可以是任何图案的。一个有利的变形可以将子区域设计成从不同观察方向上识别例如不同字符或者文字,其彼此互补以形成一个单词;或者不同单词或音节,其彼此互补以形成句子。但是,也可以在各个圆段中重复相同信息。
示例6(图10)
全息区域的不同分割或者形状示于图10中。在此情况下,防伪元件50包括环形区域52-0至52-4,其以彼此同心的方式设置。在此,各个区域52-0至52-4的衍射结构设计成当倾斜防伪元件50时,再现相关的衍射图像内容。从而,结合于各个环形区域的信息可以在不同倾斜角度下识别。利用如此设计的实施例,可以实现所谓的泵送效果,其中由子区域表示的信息似乎在向外的方向上从圆心穿过整个圆半径运行和/或再次返回。这些运动在图10中以箭头54表示。
示例7(图11,12)
图11和12以平面图或者截面图示出根据本发明的防伪元件60的其他实施例。该防伪元件60具有并排布置的10个条状区域62-0至62-9,其视角从防伪元件的边缘66开始朝向中心增大并且分别从中心向相对边缘68降低。这在图12中以箭头示意性示出。通过倾斜防伪元件60对于观察者来说,条62-0至62-9的衍射图像及结合于其中的子区域依次变得可识别。例如,如图12中以平面图示出的书写的序列号64可以整合于区域62-1至62-8中,以使得当倾斜该防伪元件时,该序列号可以逐个数字地被读出并且可以与在钞票100上不同位置处以常规印刷施加的数字串相比较。
虽然为了简便起见而在图11和12中仅示出了10个条62-0至62-9,但是明显的是是可以使用更大量的条,以获得例如当倾斜防伪元件60时,在分别可视的衍射图像之间的连续过渡。
以上说明的所有示例共同之处在于:设置有衍射结构的区域是独立的并且具有可以利用肉眼分辨的范围。如果在所有全息区域中整合相同信息,各个区域的标识可以完全被忽略或者在很大程度上忽略。如果在全息区域中整合不同信息,例如序列号的数字,简单的检测设备对于单个信息的结合是足够的,因为对于较大面积的全息区域的光学分辨率的要求并不高。
示例8(图13,14)
在后面所述的示例中,各个区域包括多个局部区域,其尺寸不能用肉眼分辨。属于全息区域的所有局部区域用于与相应区域相关的衍射图像的再现。
图13中示意性示出了该原理。在从左侧倾斜观察(箭头L)时,全息区域72再现第一衍射图像,在从右侧倾斜观察(箭头R)时,全息区域74再现第二衍射图像。将这些全息区域72、74被分成条状局部区域72-1至72-5或者74-1至74-5。根据本实施例的这些局部区域的宽度仅为约50微米并且不能以肉眼分辨。对于最终防伪元件70,全息区域72、74的这些局部区域72-1至72-5或者74-1至74-5彼此交错。在所示示例中,它们交替地布置,从而全息区域72的局部区域72-1紧随有全息区域74的局部区域74-1,等等。
当从左侧倾斜观察防伪元件70时,仅有局部区域72-1至72-5用于再现衍射图像,并且观察者识别第一全息图72。相反地,当从右侧倾斜观察防伪元件70时,仅有局部区域74-1至74-5用于再现衍射图像,并且观察者识别第二全息图74。虽然各个局部区域72-1至72-5或者74-1至74-5彼此间隔地设置,可在相应视角下识别的全息图72、74连贯地显示于观察者,这是由于局部区域之间的狭窄宽度和小的距离导致的。对于内容,第一和第二全息图可以再现相同或者不同衍射图像。很明显地,相应全息区域可以具有任意数量的局部区域72-1至72-m或者74-1至74-m。不同全息图的局部区域的宽度并不必须相同。例如,可以借助线条掩模(line mask)制造条状局部区域,当曝光衍射记录介质时,所述线条掩模覆盖此时将不被曝光的记录介质部分。或者,该条也可以通过将电子束适当导入记录介质中而直接生产出来。局部区域或者条的数量可以按照任何所需方式进行选择。在条的宽度为例如50微米并且防伪元件70的长度为例如50毫米的情况下,元件包括并列设置的1000条。
根据本发明,在区域72、74中,图13中未示出的单个信息以子区域的形式结合,其既不在L方向上参与再现图像,又不在R方向上参与再现图像。
在此,假设防伪元件70的特定层结构对应于根据图5已经说明的层结构。优选地,在所有局部区域72-1、74-1至72-5、74-5中,相同信息以根据本发明的子区域的形式结合,从而如上所述,可以在无需大量高精度检测工作并且利用适于大规模生产的设备的情况下实施子区域制造。从而,如后面详细说明地,从两个观察方向上,相同黑暗的单个信息相对其他明亮的相应全息图像背景而显示出来。
图14示出根据图13的防伪元件70,其中为了说明的需要,示意性示出了一些子区域76。如上所示,应当理解的是完整信息(例如具有数厘米宽度的序列号)包括多个此类子区域76。
同样重要的是单个信息的线宽,如果其可以在两个局部区域中被识别,在所有条具有相同宽度的情况下,其必须至少具有两倍于条的宽度。因为眼睛整合横穿不同条分布的线条的部分,从而其与线条是否以其整个宽度或者仅局部地覆盖条无关。在两种情况下,视觉印象将是相同的。两种极端情况通过参照字母“i”的示例而示于图14中。如果考虑采用例如50微米的条宽和优选单个信息线条的0.5毫米线宽,每个局部区域占用十条,从而很清楚的是,当结合单个信息时如何“对准(hit)”条并不重要。
也就是,利用所述设计,由子区域76表示的信息可以不用与局部区域的边缘对准而进行书写,即,采用较低的设备和时间花费,并且从两个观察方向上可以识别相同信息。
应当理解,可以提供多于两个全息区域,其具有在不同观察条件下可识别的衍射图像,其中与相应衍射图像相关的局部区域分别彼此交错。也就是,子区域的宽度必须分别调整,从而可以在无需对准局部区域的边缘的情况下书写由子区域表示的信息。
示例9(图15)
图15以截面图示出本发明的另一实施例。大体上,该防伪元件71的结构对应图13中的防伪元件70。也就是,其具有彼此交错的两个全息区域72、74,其在不同视角下再现不同衍射图像。在此,不用于衍射结构的子区域不是通过两反射层的配合形成的,而是唯独通过间隙形成于第一反射层中的。
图15以截面图示出形成为浮凸全息图的防伪元件71的详情(未以实际比例示出)。示出了交替设置的局部区域72-1、74-1、72-2、74-2。根据本发明,对于布置于其中的衍射结构,局部区域72-1、72-2不同于局部区域74-1、74-2。局部区域72-1、72-2中塑料层24、28之间的边缘区域设置有第一衍射结构73,而局部区域74-1、74-2具有第二衍射结构75。塑料层24、28之间的整个边缘区域设置有反射层26,其在局部区域72-1、72-2中具有间隙77并且在局部区域74-1、74-2中具有间隙79。该反射层26优选为薄金属层,例如铝层。间隙77、79表示与相应全息区域72、74相关的子区域。以此方式表示的信息可以相同或者不同。
特别地,该防伪元件71适于保护半透明或者透明的有价物件。因为在透射光下观察时,间隙77、79作为与黑暗外表的反射层26相对的明亮的高对比度区域而可识别。如果如前面几经说明地,间隙77表示序列号的第一数字串并且间隙79表示第二数字串,在透射光中,观察者识别整个序列号。然而,当从左侧倾斜观察防伪元件71时,其仅可以识别以间隙77的形式结合于全息区域72中的第一数字串。当从右侧倾斜观察时,观察者感知以间隙79设置在全息区域74中的第二数字串。以此方式,通过对比在不同视角下可识别的信息,可以得到有价物件真实性的结论。
示例10(图16)
图16以截面图示出图13的根据本发明的防伪元件的另一实施例。所示防伪元件81是浮凸全息图,其中对应于不同局部区域72-1、72-2或者74-1、74-2,布置不同衍射结构73、75。与图15中所示的示例相对比,该示例的反射层26呈现出覆盖整个表面并且优选地由金属层制成,特别是铝层。为了制造子区域,利用印刷油墨在塑料层28的相关局部区域中进行印刷,其优选地基本上具有与反射层26相同的反射性能。如果例如反射层26由银色铝层形成,对于印刷层83、85的印刷油墨,使用银色金属印刷油墨,例如Supersilver。由于用于印刷区域83、85的印刷油墨基本上具有与反射层26相同的反射性能,印刷区域83、85在垂直观察防伪元件81时不可被识别。然而,当从左侧倾斜观察时,设置在全息区域72的局部区域72-i中的印刷区域83不用于再现全息图72,从而印刷区域83可以作为全息图72中的灰暗区域而被识别。类似地,当从右侧倾斜观察时,仅有设置在全息区域74的局部区域74-i中的印刷区域85可以被识别。在此情况下,印刷区域83、85同样可以表示相同信息或者不同信息。同样地,如在已经说明的实施例中,在由印刷区域83、85表示的信息之间可以存在内容上的联系。
或者,印刷区域83、85可以直接在反射层26上制造出来,从而它们布置在塑料层28和反射层26之间。然而,这必须在较早的过程步骤中实施,即,其优点在于,将取消在最终防伪元件中书写数据。
明显的是,图15、16中表示的防伪元件71、81可以具有进一步的全息区域,其分别与全息区域72、74相交错。
示例11(图17)
图17中示出了本发明的进一步实施例。防伪元件80除了显示其中的根据本发明的两个全息区域82、84之外,还具有第三衍射图像区域88,该两个全息区域82、84设置有不同视角的衍射结构。如参照图13所述地,全息区域82、84、88被分成多个局部区域82-i、84-i、88-i,其以交错形式布置。全息区域82、84具有根据本发明的子区域,其可以根据已经参照图5、15和16说明的示例进行设计。然而,全息区域88不具有子区域并且可以在与全息区域82、84不同的视角下识别。该防伪元件80的观察者在从左侧倾斜观察时首先识别由局部区域82-i再现的衍射图像,而在从右侧倾斜观察时其首先识别由局部区域84-i再现的衍射图像。局部区域88-i也彼此互补,以形成衍射图像,特别地,其在垂直观察防伪元件时显现于前景中。
这种变形的优点在于,当附加的全息区域88再现精细的并且同时富有美感的衍射图像时,可以非常简单地设计设置有子区域的全息区域82、84。也就是,当大致垂直观察时,如同在所公知的防伪元件中,观察者识别提供以复杂衍射效果的复杂全息图。然而,全息区域82、84可以再现例如简单有色区域,其中可以识别由子区域表示的信息。在从左侧倾斜观察时,同样,观察者看见例如处于红色环境下的序列号的第一数字串,而在从右侧倾斜观察时,观察者看见处于同样的红色或者不同颜色环境下的第二数字串。
然而,该实施例的缺点在于,为了书写单个信息,如同现有技术中的情况,在可以书写单个信息的局部元素之前,必须对相应条进行标识。
示例12(图18)
图18示出用于根据本发明的具有相应衍射结构的区域的有利制造方法。
如同图13中所示的防伪元件70,图18中所示的防伪元件90以示例的方式由多个交替布置的局部区域92、94形成。局部区域92、94中的每一个在实施例中由多个均匀的二次像素元素(quadratic pixel element)96组成。局部区域92、94由具有50微米边缘长度的二次像素元素组成。然而,分配至局部区域92、94的像素元素的视角对于将再现的衍射图像彼此不同。局部区域92的视角可以是例如-45度,而分配至局部区域94的像素元素的视角是+45度。也就是,可识别与局部区域92、94相关的衍射图像的倾斜角为45度,而在防伪元件90的平面内的在再现角度彼此相差180度。
由于各个像素元素96是微小的,从而可以构成任何所需形式的全息区域,例如根据图10的防伪元件50的圆段,或者根据图9的防伪元件40的简单矩形局部区域。
像素元素96可以例如根据所谓的点矩阵方法而由机器大量并且节省成本地进行制造。然而,可能出现各个像素元素96的区域边界不能复制以与它们十分精确笔直延伸的边缘相一致。特别是,以弯曲形式延伸的区域边界或者区域边缘必须在点矩阵方法中借助非常精细的逐步的过程步骤而形成。然而,由于像素很小的尺寸和眼睛的有限分辨能力,从而难以对视觉感知印象产生作用。
示例13(图19)
参照图19说明了本发明的进一步实施例。防伪元件115具有根据本发明的带有衍射结构的区域110,其在倾斜视角下再现衍射图像。该区域110具有子区域111,其例如可以表示个性化信息。该区域110嵌入围绕物112中,所述围绕物也具有光学衍射结构。该周边的全息图112的衍射再现图像在与区域110的图像不同的视角下是可视的,优选地,由区域112再现的衍射图像在大致垂直观察时是可视的。
通过衍射环境112中这种浅层嵌入,设置有子区域111的衍射区域110在一定程度上得以隐藏。在此,周边的全息图112可以设计成精细并复杂的衍射图像,例如作为Kinegram,然而,全息区域110可以再现简单衍射图像,例如上述有色区域。在此情况下,当倾斜观察元件115时,观察者识别该有色区域和包含于其中的信息111。
可以如同图5中表示的防伪元件10的层结构一样设计防伪元件115的层结构。由于周边的衍射区域112的反射层以完全和连续的方式形成,用作子区域的第二反射层22决不会干涉由全息区域112给出的光学印象。
示例14(图20)
防伪元件115也可以具有与图15、16中表示的元件71、81的结构类似的结构。图20以截面图示出元件115的实施例,其中塑料层24、28的边缘范围在相应区域112、110中设置有相应衍射结构113、114。在全息区域112中,以完全方式设置反射层26(优选为镜面反射金属层),而没有间隙。然而,在全息区域110中,反射层26以将表示的信息的形式具有间隙116。当在透射光中观察全息区域110以及倾斜观察全息区域110时,表示根据本发明的子区域的这些间隙116是可视的。利用这一点,观察者能够检查作为真实性特征的在透射光下并在倾斜观察时可识别的信息的一致性。
示例15(图21)
类似于已经参照图16说明的示例,在防伪元件115的情况下,由子区域111表示的信息同样可以通过用印刷油墨印刷进行表示,其基本上具有与反射层26类似的反射特性。这种变形示于图21中。然而,在该示例中,印刷图像117直接施加于反射层26上。或者,印刷图像117当然可以施加于塑料层28上。
浅层嵌入和与未设置子区域的其他全息图组合的这一方面同样可以用于在此说明的所有其他实施例。
示例16(图22,23)
根据进一步实施例,由子区域表示的信息并未结合于最终全息图中,而是已经在所谓的“起始过程(origination process)”中结合于用于产生浮凸全息图的压印模具中。虽然随后在最终全息图中产生的信息可以形成为独特信息,利用相同压印模具产生的所有浮凸全息图具有相同信息。
图22示意性示出如何制造此类压印模具。在此,从初始模具开始,其已经具有呈压凸结构形式的衍射结构并且可以称作“原件(master)”。图22中的该初始模具称作M0。在第一模制步骤I中,产生初始模具M0的相同复制件,并称之为M1。在第二模制步骤II中,由各个复制件M1产生多个相同的复制件,其统称为M2。在第三模制步骤III之前,衍射结构并不转印至浮凸全息图HO中。随后利用激光在最终全息图中实施的所有个性化措施原则上也可以在模制步骤I和/或II后的初始过程中实施于压印模具M1、M2中。
如果例如货币的所有面值设置有用于整个系列的浮凸全息图,即,对于所有面值可以选用相同基本花纹图案。基本花纹图案作为初始模具M0中的衍射结构而实现。由此模制而成的相同复制件M1可以利用激光在一些区域中进行改变,并且从而得以个性化。以此方式,可以在该阶段中产生压印模具,其承载表征各个面值的信息。例如,可以在各个复制件M1中结合相应面值以作为个性化信息。然后,通过这些个性化的压印模具中的每一个,在第二模制步骤II中产生多个相同复制件。也就是,在步骤II中的模制之后,对于各个钞票面值,其得到多个相同的压印模具,借助该压印模具可以产生浮凸全息图,其对应于表示个性化子序列的面值。从而,从个性化压印模具1产生进一步的压印模具1.1至1.3,其承载相同个性化信息。类似地对所示的压印模具2至4进行相同处理。
明显的是,在称为M2的压印模具的复制中,可以执行个性化措施或者附加的个性化措施。从而,可选地,对于不同制造设备或者生产线,可以结合不同的标识。
最终,在稍后时间点上借助已经说明的措施(例如,通过激光打标),可以对以此方式制造的子序列全息图设置进一步的个性化信息。
图23以截面图示出此类个性化的压印模具。在此情况下,该压印模具118形成为压印冲模,并且在表面之一上具有呈压凸结构形式的衍射结构119。例如借助激光,在区域120中消除该压凸结构119。在压印过程中,将压印冲模118压入塑料层或者可浮凸的漆层中,从而压凸结构和受消除的区域120转印至塑料层的表面中。明显的是,压印模具也可以具有任何其他形式。特别地,在大规模生产中,优选使用筒形压印模具。
示例17(图24)
根据本发明进一步变形,浮凸全息图形成为所谓的“非对称全息图”。非对称全息图带有衍射结构130,该衍射结构具有非对称轮廓。图24示出具有此类非对称轮廓的压印冲模118。从而,可以实现特别强烈的方向效应,并且仅在预定视角下可视的衍射再现图像特别明亮。非对称全息图优选用作防伪元件,所述防伪元件具有多个彼此交错的全息图,所述全息图可以在不同视角下进行识别,如图13至16中所示。
明显的是,根据本发明的防伪元件的所有所述变形和/或制造方法可以彼此组合。
Claims (57)
1.一种防伪元件,其优选地用于有价文件,该防伪元件具有至少一个带有衍射结构的区域(12),该区域在特定观察条件下再现衍射图像,其中该区域(12)具有子区域(14),所述子区域不参与再现衍射图像,并且表示可识别的信息,其特征在于,由子区域(14)表示的信息基本上仅在衍射图像的特定观察条件下才可识别。
2.如权利要求1所述防伪元件,其特征在于,区域(12)具有第一反射层(26),所述反射层支持再现衍射图像。
3.如权利要求1或2所述防伪元件,其特征在于,子区域(14)不带有衍射结构,并且第一反射层(26)布置在衍射结构的范围和子区域(14)的范围中。
4.如权利要求1或2所述防伪元件,其特征在于,区域(12)具有透明塑料层(24),其中衍射结构呈现压凸结构的形式,第一反射层(26)布置在塑料层(24)的设置有衍射结构的表面上,并且塑料层的相对表面具有第二反射层(22),其中子区域(14)通过间隙形成于第一反射层(26)中。
5.如权利要求4所述防伪元件,其特征在于,第一和第二反射层(26,22)由具有基本相同的反射性能的材料制成,优选由相同材料制成。
6.如权利要求1至5中至少一项所述防伪元件,其特征在于,子区域(14)形成第一反射层(26)的套印区域,其中第一反射层和套印区域具有基本相同的反射性能。
7.如权利要求6所述防伪元件,其特征在于,将金属印刷油墨用于套印区域。
8.如权利要求1至7中至少一项所述防伪元件,其特征在于,第一和/或第二反射层(26,22)由金属层例如铝、金、铜制成。
9.一种防伪元件,其特别用于有价文件,该防伪元件具有至少一个带有衍射结构的区域(12),该区域在特定观察条件下再现衍射图像,其中该区域(12)具有子区域(14),所述子区域不参与再现衍射图像,并且表示可识别的信息,其特征在于,由子区域(14)表示的信息在与衍射图像的特定观察条件不同的观察条件下可识别。
10.如权利要求9所述防伪元件,其特征在于,区域(12)具有透明塑料层(24),其中衍射结构呈现压凸结构的形式,并且第一反射层(26)布置在塑料层(24)的设置有衍射结构的表面上,其中子区域(14)通过间隙形成于第一反射层(26)中。
11.如权利要求10所述防伪元件,其特征在于,塑料层的相对表面具有第二反射层(22),其中第一和第二反射层由不同有色材料制成,特别是由不同有色金属例如铝、铜、金制成。
12.如权利要求9或10所述防伪元件,其特征在于,区域(12)布置在透明载体上,从而由子区域(14)表示的信息在透射光中可识别。
13.如权利要求1至12中至少一项所述防伪元件,其特征在于,防伪元件具有至少两个彼此直接相邻的区域(32A,32B;42A至42D;52-0至52-11;62-0至62-9),各个区域带有衍射结构,所述区域在特定观察条件下再现衍射图像,其中区域(32A,32B;42A至42D;52-0至52-11;62-0至62-9)的特定观察条件彼此不同,并且区域(32A,32B;42A至42D;52-0至52-11;62-0至62-9)具有子区域(34A,34B),该子区域不参与再现衍射图像。
14.如权利要求13所述防伪元件,其特征在于,区域(32A,32B;42A至42D;52-0至52-11;62-0至62-9)具有矩形、条形、圆段或圆环形式。
15.如权利要求1至14中至少一项所述防伪元件,其特征在于,至少一个区域包括多个局部区域(72-1至72-m;74-1至74-m;96)。
16.如权利要求15所述防伪元件,其特征在于,局部区域(96)包括均匀的优选为矩形的像素元素。
17.如权利要求15所述防伪元件,其特征在于,防伪元件具有至少两个区域(72,74),其在特定观察条件下再现衍射图像,并且各个区域包括多个局部区域(72-1至72-m;74-1至74-m),其中不同衍射图像的局部区域(72-1至72-m;74-1至74-m)彼此交错。
18.如权利要求17所述防伪元件,其特征在于,防伪元件具有图像区域(88),其至少在垂直观察防伪元件时可识别并且包括局部图像区域(88i),其中衍射图像的局部图像区域(88i)和局部区域(82i,84i)彼此交错。
19.如权利要求17或18所述防伪元件,其特征在于,局部区域(72-1至72-m;74-1至74-m;82i,84i)和/或局部图像区域(88i)具有条状几何形状,并且不同衍射图像的局部区域(72-1至72-m;74-1至74-m;82i,84i)和/或局部图像区域(88i)交替布置。
20.如权利要求17至19中至少一项所述防伪元件,其特征在于,条状局部区域(72-1至72-m;74-1至74-m;82i,84i)和/或局部图像区域(88i)具有约1微米至约200微米的宽度,优选具有约10微米至约100微米的宽度。
21.如权利要求15至20中至少一项所述防伪元件,其特征在于,由子区域(76)表示的信息具有线宽,其至少等于局部区域(72-1至72-m;74-1至74-m)宽度的总和,所述局部区域再现不同衍射图像,从而由子区域表示的信息在与再现的衍射图像的观察条件不同的观察条件下可识别。
22.如权利要求21所述防伪元件,其特征在于,信息的线宽至少为80微米。
23.如权利要求15至22中至少一项所述防伪元件,其特征在于,由各个区域(32A,32B;42A至42D;52-0至52-11;62-0至62-9;72,74)的子区域表示的信息彼此不同。
24.如权利要求15至23中至少一项所述防伪元件,其特征在于,由各个区域(32A,32B;42A至42D;52-0至52-11;62-0至62-9;72,74)的子区域表示的信息表示总信息,例如标识号、序列号或者光学图像。
25.如权利要求15至22中至少一项所述防伪元件,其特征在于,由各个区域(32A,32B;42A至42D;52-0至52-11;62-0至62-9;72,74)的子区域表示的信息相同,并且优选地表示标识号、序列号或者光学图像。
26.如权利要求1至25中至少一项所述防伪元件,其特征在于,使各个区域(42A至42D;52-0至52-11;62-0至62-9)的观察条件彼此相适应,以使得在旋转和/或倾斜防伪元件时,由各个区域(42A至42D;52-0至52-11;62-0至62-9)的子区域表示的信息可依次识别。
27.如权利要求1至26中至少一项所述防伪元件,其特征在于,区域或者多个区域(12;32A,32B;42A至42D;52-0至52-11;62-0至62-9;72,74)由衍射结构围绕,所述衍射结构在与特定观察条件不同的衍射条件下也再现衍射图像。
28.如权利要求1至27中至少一项所述防伪元件,其特征在于,至少一个区域(12;32A,32B;42A至42D;52-0至52-11;62-0至62-9;72,74)带有衍射结构,该衍射结构具有不对称轮廓。
29.如权利要求1至28中至少一项所述防伪元件,其特征在于,至少一个区域(12;32A,32B;42A至42D;52-0至52-11;62-0至62-9;72,74)具有虹全息图、体全息图或者栅格结构。
30.如权利要求1至29中至少一项所述防伪元件,其特征在于,至少一个区域(12;32A,32B;42A至42D;52-0至52-11;62-0至62-9;72,74)由浮凸结构形成。
31.如权利要求1至30中至少一项所述防伪元件,其特征在于,防伪元件形成为条状。
32.如权利要求1至31中至少一项所述防伪元件,其特征在于,防伪元件是防伪线、标签或者转印元件。
33.如权利要求1至31中至少一项所述防伪元件,其特征在于,防伪元件形成压印滚筒的压印表面。
34.一种数据载体,特别是有价文件,例如钞票、护照、身份证等,其具有根据权利要求1至33中至少一项所述的防伪元件。
35.一种连续薄片,特别是浮凸薄片,其具有根据权利要求1至33中至少一项所述的防伪元件。
36.一种压印滚筒,特别是用于制造浮凸薄片或者数据载体的防伪元件的压印滚筒,其压印表面具有根据权利要求1至33中至少一项所述的防伪元件。
37.使用根据权利要求1至33中至少一项所述的防伪元件,以进行产品保护。
38.将根据权利要求35所述的连续薄片作为标签材料或者防伪线材料或者作为转印薄片。
39.一种用于制造防伪元件的方法,该防伪元件特别用于有价文件,该方法具有以下过程步骤:
a)制造至少一个带有衍射结构的区域,该衍射结构在特定观察条件下再现衍射图像,
b)制造子区域,其不参与再现衍射图像,并且表示可识别的信息,其中子区域整合于带有衍射结构的区域中,从而由子区域表示的信息大致仅在衍射图像的特定观察条件下才可识别。
40.如权利要求39所述的方法,其特征在于,在步骤a)中,衍射结构以压凸结构的形式嵌入透明塑料层中,并且压凸结构设置有第一反射层。
41.如权利要求39或40所述的方法,其特征在于,在步骤b)中,通过移除第一反射层和/或消除衍射结构来制造子区域。
42.如权利要求41所述的方法,其特征在于,借助激光实施所述移除或者所述消除。
43.如权利要求39至42中至少一项所述的方法,其特征在于,在塑料层的与压凸结构相对的表面上设置第二反射层。
44.如权利要求39至43中至少一项所述的方法,其特征在于,通过汽相淀积方法制造第一和/或第二反射层。
45.如权利要求39至44中至少一项所述的方法,其特征在于,对于第一和第二反射层使用相同材料,优选金属。
46.如权利要求39或40所述的方法,其特征在于,在步骤b)中,通过使用中和印刷油墨套印第一反射层来制造子区域。
47.如权利要求46所述的方法,其特征在于,使用印刷油墨,优选金属印刷油墨,其大致具有与第一反射层相同的反射特性。
48.一种用于制造防伪元件的方法,该防伪元件特别用于有价文件,该方法具有以下过程步骤:
a)制造至少一个带有衍射结构的区域,该区域在特定观察条件下再现衍射图像,
b)制造子区域,其不参与再现衍射图像,并且表示可识别的信息,其中子区域整合于带有衍射结构的区域中,从而由子区域表示的信息在与衍射图像的特定观察条件不同的观察条件下可识别。
49.如权利要求48所述的方法,其特征在于,在步骤a)中,衍射结构以压凸结构的形式压印入透明塑料层中,并且压凸结构设置有第一反射层。
50.如权利要求48或49所述的方法,其特征在于,在步骤b)中,通过移除第一反射层来制造子区域。
51.如权利要求50所述的方法,其特征在于,通过激光实施移除。
52.如权利要求48至51中至少一项所述的方法,其特征在于,在塑料层的与压凸结构相对的表面上设置第二反射层。
53.如权利要求48至52中至少一项所述的方法,其特征在于,通过汽相淀积方法制造第一和/或第二反射层。
54.如权利要求48至53中至少一项所述的方法,其特征在于,对于第一和第二反射层使用不同金属。
55.如权利要求39至54中至少一项所述的方法,其特征在于,在步骤a)中,制造至少两个带有衍射结构的区域,该区域在不同观察条件下再现衍射图像,并且各个区域包括多个局部区域,其中不同衍射图像的局部区域彼此交错。
56.如权利要求55所述的方法,其特征在于,区域由条状局部区域组成,所述局部区域交替布置,并且制造具有线宽的子区域,所述线宽至少等于局部区域宽度的总和,所述局部区域再现不同衍射图像,从而由子区域表示的信息在与再现的衍射图像不同的观察条件下可识别。
57.一种制造有价文件的方法,该有价文件为例如钞票、身份证、护照等,该方法具有以下步骤:
a)在有价文件上制造防伪元件,其具有至少两个带有衍射结构的区域,所述区域在不同观察条件下再现衍射图像,并且各个区域包括多个局部区域,其中不同衍射图像的局部区域彼此交错布置,优选地它们交替布置,
b)在局部区域中制造子区域,其表示信息,而不考虑将哪个衍射图像分配至局部区域,其中子区域的线宽至少等于局部区域的各个宽度的总和,所述局部区域再现不同衍射图像,从而由子区域表示的信息在与所再现的衍射图像不同的观察条件下可识别。
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