EP2155502A1 - Datenträger mit sicherheitskennzeichnung - Google Patents

Datenträger mit sicherheitskennzeichnung

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EP2155502A1
EP2155502A1 EP08758891A EP08758891A EP2155502A1 EP 2155502 A1 EP2155502 A1 EP 2155502A1 EP 08758891 A EP08758891 A EP 08758891A EP 08758891 A EP08758891 A EP 08758891A EP 2155502 A1 EP2155502 A1 EP 2155502A1
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EP
European Patent Office
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data carrier
security element
layer
carrier according
substrate
Prior art date
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EP08758891A
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English (en)
French (fr)
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EP2155502B1 (de
Inventor
Peer-Alexander Komarek
Martin ZÖLLER
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Giesecke and Devrient GmbH
Original Assignee
Giesecke and Devrient GmbH
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Publication date
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Application filed by Giesecke and Devrient GmbH filed Critical Giesecke and Devrient GmbH
Publication of EP2155502A1 publication Critical patent/EP2155502A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP2155502B1 publication Critical patent/EP2155502B1/de
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    • B42D25/405Marking
    • B42D25/43Marking by removal of material
    • B42D2033/10
    • B42D2033/22

Definitions

  • Paten with safety marking
  • the invention relates to a multi-layer data carrier, in particular an identity card or the like, which carries a security element that is difficult to falsify, which can be detected by simple means.
  • a generic data carrier which is based on a transparent film, which are formed to a viewing front side in this order: a printed technically applied fluorescent printing layer, a first foil-shaped metallic layer, a film-shaped transparent intermediate layer and a second foil-shaped metallic layer having a different base color.
  • the two metallic layers have recesses which are introduced by means of a laser and form a marking which is present in register in both metallic layers.
  • the marking may in particular be a portrait. Due to the different basic colors of the two metal layers, the marking appears differently when viewing the data carrier from the front side than when viewing from the rear side. Looking at the data carrier from the front side and simultaneously illuminating the back with UV radiation, the recesses also appear as fluorescent spots.
  • a transparent base film with printed fluorescent layer it is also proposed instead of a transparent base film with printed fluorescent layer to use a doped with fluorescent pigments central carrier film, on both sides of each of a two vapor-deposited metallic and an intermediate transparent layer layer sequence is applied.
  • a doped with fluorescent pigments central carrier film on both sides of each of a two vapor-deposited metallic and an intermediate transparent layer layer sequence is applied.
  • recesses are introduced by means of a laser, which form a register-accurate identification in all four layers.
  • the known solution provides a hard-to-imitate authenticity feature by allowing the naked eye to examine the layer structure of a data carrier - namely, the presence of at least two spaced, marked layers - and the quality of the marking - based on their registration accuracy.
  • the known solution requires, however, that the two sides of the disk are formed coordinated with each other and thus limits the free configurability of each surface of the disk. The surface area is correspondingly lost for the application of other safety or characterizing feature.
  • WO 2005/053968 furthermore discloses the proposal to introduce markings in the form of patterns, letters, numbers and / or images into a security element which has a metal layer arranged between two translucent cover layers by means of a laser.
  • the markings in the metal layer show a watermark effect in which they appear in negative representation when viewed in transmitted light in positive representation and when viewed in reflected light.
  • the solution assumes that the security element can be viewed from two sides.
  • the object of the invention is to provide a disk with a security element that is difficult to imitate and affects the design of the disk as little as possible.
  • the object is achieved by a data carrier with the features of claim 1 and by a method having the features of claim 15.
  • the data carrier according to the invention has the advantage that it is in his Structure of the security element is hardly affected.
  • the back can be designed freely and requires the security element no particular layer sequence.
  • An inventive, equipped with a security element disk is very forgery-proof, because the production of the security element on a disk requires a sound mastery of materials and work processes and therefore by potential forgers without sufficient knowledge is not feasible.
  • testing of a data carrier according to the invention on the basis of the authenticity feature realized by the security element can also be carried out by laymen with simple means and is reliable.
  • the production of the data carrier according to the invention can be carried out with known systems and does not limit the configurability of the data carrier. Therefore, a data carrier according to the invention can easily carry other security elements based on other mechanisms.
  • the security element generates a visually perceptible refraction effect;
  • it is designed as a hologram or kinegrafisches element.
  • the data carrier according to the invention advantageously allows the introduction of a personalization information into the security element.
  • the identification introduced into the security element is preferably a portrait of the person.
  • another marking structure derived from personal data of a volume owner can also be generated.
  • the personalization can then advantageously be done individually on each disk.
  • the production of data carriers according to the invention also take place within the scope of a serial production, in which, for example, serial numbers are generated as identification.
  • the preparation of the data carrier according to the invention is advantageously carried out by applying a fluorescent layer on a substrate film, applied thereto a security element and in this by means of a laser marking is introduced.
  • the fluorescent layer is applied by printing technology and completely overlaid by the security element.
  • Fig. 2 shows a data carrier with security element, in which a label is introduced, which is visible under UV irradiation.
  • FIG. 1 illustrates, in an exploded view, a cross-sectional view of the layer sequence of a data carrier 100 according to the invention in the region of a security element designed according to the invention. Heights and relative thickness ratios of the illustrated layers to each other are not to scale.
  • a fluorescent layer 20 on which a security element 30 is formed, which has an effect causing a structure 36.
  • a cover layer 40 applied.
  • the cover layer 40 is shown in an imaginary position prior to joining the layers 10, 20, 40 into a finished data carrier 100.
  • the upper side 41 of the cover layer 40 forms a planar surface.
  • the data carrier 100 forms an identity card, credit card, bank card, cash payment or authorization card, a chip card or a personalization data page for integration in a passbook.
  • the data carrier 100 can also be a transfer element arranged on a carrier layer for application to an identity card or another object;
  • the data carrier 100 is preferably designed only to the viewing side, while on the opposite side, for example, carries an adhesive strip.
  • the substrate 10 is formed as desired opaque or transparent and has a thickness of, for example, 100 microns to 500 microns. It is expediently made of a plastic such as PVC, polyester, ABS or polycarbonate and is preferably in film form for processing.
  • the substrate 10 may consist internally of a plurality of layers and, in particular to the surface designated here as the rear side 11, carry a layer sequence which is adapted to the intended use and deviates from the top side. However, a layer sequence constructed analogously to the upper-side layer sequence may also be provided for the rear side 11, which may include a further security element 30 in conjunction with an associated further fluorescent layer and a cover layer.
  • the substrate 10 can also consist of paper, a ceramic or a glass material.
  • the fluorescent layer 20 is preferably applied to the substrate 10 by printing technology. It is transparent in daylight or white artificial light and covers a matched to the size of the security element 30 part of the surface 12 of the substrate 10. As a rule, covered by the fluorescent layer 20 surface is smaller than the base of the security element 30 and is completely covered by this , In principle, however, it is also possible, as indicated in FIG. 1 with the region 21 protruding under the security element 30 on the left side, to make the fluorescent layer 20 larger in area than the security element 30. This is expedient if the fluorescent layer 20 further supports - not shown - trained on the disk 100 security features. Suitable materials for the fluorescent layer 20 are all common fluorine inks, which are compatible with the laser technology used - described later.
  • a film can be used to produce the fluorescent layer 20, which fluoresces at least in the area of the security element 30.
  • the fluorescent layer 20 can also be dispensed with and the security element 30 can be applied directly to the substrate 10.
  • the security element 30 typically has, as indicated in Fig. 1, a multi-layer structure, which consists in principle of three layers, wherein on a transparent, laser-transparent base layer 31 is a metallized, laser-absorbing layer and on this a transparent, Iaserper understande final layer 33.
  • the final layer 33 may be a film or a paint; it can also be omitted.
  • the security element 30 has a thickness of 50 microns to 250 microns and is preferably larger in area than the fluorescent layer 20, so that it completely covers them.
  • the structure 36 includes a diffraction pattern in the form of a hologram or a ki- negrafischen element that provides a viewer in a conventional manner in daylight or in white artificial light an angle-dependent image impression.
  • the structure 36 may exist in other effects based on reflection or traversing.
  • the cover layer 40 is made transparent, at least in the region of the security element 30, so that it can be seen from the viewing side through the cover layer 40. Above all, it serves to protect the security element 30 and possibly also other security elements present on the data carrier 100 and is basically optional, ie the cover layer 40 can also be dispensed with.
  • the cover layer 40 suitably consists of a suitable plastic, for example PVC, ABS, polyester, polycarbonate or mixtures thereof, as is known from the production of chip cards. In addition to plastic come for the execution of the cover layer 40 of course, other transparent materials into consideration, such as glass materials.
  • recesses 50 are introduced, which together produce a marking 60 in the form of a raster image.
  • the tag 60 may consist in the reproduction of a photograph, alphanumeric characters or any graphic pattern. Especially when using the data carrier 100 as a document for identifying a person, the identification 60 is expediently a portrait of the person.
  • the raster image forming the marking 60 is expediently located completely within the surface of the security element 30, so that an edge always remains between the outer recesses and the lateral boundary 37 of the security element 30, at which the layers 31, 32 and 33 are intimately connected to one another are. The edge stabilizes the security element 30.
  • the size of the recesses 50 is dimensioned in a particularly expedient execution so that their cross-sectional openings D when viewing the disk 100 with the naked eye are not or at most difficult to see.
  • the cross-sectional openings D largest diameters of up to 200 microns.
  • the recesses 50 are further incorporated only in such a density that they do not affect the appearance of the metallized layer 32 or the diffraction structure 36 formed on its surface 35 when viewed with the naked eye.
  • the design of the marker 60 from individually unrecognizable to the naked eye recesses 50 in conjunction with a distribution of the recesses 50 so that clusters are not recognizable causes the label 60 in total when looking at the data carrier 100 from the viewing side with the naked eye in daylight or normal artificial light is not recognizable. Rather, with such a view tion only the effect of the optical effect generated by the security element 30 recognizable, such as the diffraction effect of a hologram.
  • the security element 30 with the marking 60 is exposed to UV light from the viewing side, as indicated in FIG. 2, this excites the fluorescent layer 20 located below the security element 30.
  • the layer 20 thereby becomes a backlight for the metallized layer 32 with respect to the viewing side.
  • the recesses 50 and thus the marking 60 produced by them are now perceptible when viewed from the viewing side.
  • the marking 60 is a portrait, this is therefore visible when the data carrier 100 is illuminated with UV light within the security element 30. Visibility in UV light forms a very tamper-proof authenticity feature.
  • the authenticity feature arises from the possibility of detecting the presence of the marking 60 at least at a suitable angle and suitable incidence of light; Angle and light can be found by experiments.
  • the recesses 50 must be dimensioned sufficiently large in this case.
  • the fluorescent layer 20 is first applied to a substrate 10 using a conventional printing technique and using a commercially available, suitable fluorine color. About this is then applied by means of a common adhesive method, the security element 30;
  • the security element 30 is expediently provided as a finished semifinished product, which has a metallized one Layer 32 contains, on the surface 35 is already an optical effect generating structure 36 is formed.
  • a covering layer 40 is laid over the arrangement present after application of the security element 30.
  • the entire layer arrangement consisting of the layers 10, 20, 30, 40 is then connected to a data carrier 100 by means of a conventional lamination process.
  • the individual application of base layer 31, metallized layer 32 and, if provided, the sealing layer 33 can also be provided.
  • the metallized layer 32 may already contain an optical effect generating structure 36; otherwise, the structure 36 is conveniently applied after bonding the layers 31, 32, 33 of the security element 30 in the metallized layer 32.
  • the bonding of the layers 31, 32, 33 together with the cover layer 40 and the substrate 10 is expediently carried out in a conventional laminating method.
  • the marking 60 is introduced in a subsequent processing step.
  • a halftone pattern is first generated using a raster technique from an original of a marking to be introduced.
  • different brightness levels of the halftone pattern are generated by a different halftone dot density, a different halftone dot size and / or by a different halftone dot blackening.
  • the quality of the raster image thus generated initially plays no role.
  • the raster image may be a photograph and have a high resolution of 300 dpi (dots per inch) or more.
  • the output raster image is preferably inverted so that dark parts of the image are bright and bright parts of the picture become dark.
  • the inverted Ratser image software is technically converted into a raster image with small dimensions, smaller resolution and a certain, small number of gray values.
  • a gray value image with dimensions of 10 ⁇ 12 mm is generated, which has between two - corresponding to a black-and-white image - and at most 256 gray levels.
  • a value between 70 and 120 dpi has proven to be expedient.
  • the reduced raster image present after this is transferred into the metallized layer 32 of the security element 30 on the data carrier 100 using a conventional laser.
  • the adjustment of the laser parameters of the laser such as beam diameter and pulse energy, and the materials used for the generation of the fluorescent layer 20, the security element 30 and the cover layer 40 are coordinated so that the struck areas, ie the recesses 50, in the metallized Layer 32 are completely eliminated, but at the same time in none of the remaining layers 10, 20, 40, a permanent material change arises.
  • the laser parameters are chosen so that the base layer 31 under the recesses 50 is not removed, in order to avoid that the security element 30 does not detach from the substrate 10 or from the fluorescent layer 20.
  • a lamp-pumped Nd: Y AG solid-state laser with a pulse frequency of 50 kHz and very low pulse energy was used in the image mode for introducing the identification 60; the white energy was kept close to 0
  • Nd glass laser or longer-wavelength CO 2 laser.
  • the invention permits, in addition to the already mentioned th a number of other embodiments.
  • a material instead of a material to be illuminated, a material can also be used for the layer 20 which shines permanently without excitation or at least appears very bright, for example a very luminous color or a highly reflective color in comparison to the structures in the immediate vicinity.
  • the perception of the marking is usually limited to a viewing view in a narrow range around an angle of 90 ° around.

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Abstract

Vorgeschlagen wird ein mehrschichtiger Datenträger (100) mit einem Substrat (10), auf dem ein Sicherheitselement (30) mit einer Metallschicht (32) ausgebildet ist, das von einer Betrachtungsseite her einen optischen Effekt zeigt. In die Metallschicht (32) sind für das bloße Auge bei Tageslicht nicht oder allenfalls schwer erkennbar Ausnehmungen (50) eingebracht, die eine Kennzeichnung (60) bilden. Die Anwesenheit der Kennzeichnung (60) ist jedoch unter geeignetem Betrachtungswinkel und bei geeigneter Beleuchtung erkennbar. Bevorzugt liegt unter der Metallschicht (32) eine fluoreszierende Schicht (20), die bei Beleuchtung mit UV-Licht die Kennzeichnung (60) sichtbar werden läßt.

Description

Patenträger mit Sicherheitskennzeichnung
Die Erfindung betrifft einen mehrschichtigen Datenträger, insbesondere eine Ausweiskarte oder ähnliches, der ein schwer fälschbares Sicherheitselement trägt, das mit einfachen Mitteln nachweisbar ist.
Aus der WO 2005/048182 Al ist ein gattungsgemäßer Datenträger bekannt, der auf einer transparenten Folie basiert, auf die zu einer Betrachtungsvorderseite hin in dieser Reihenfolge ausgebildet sind: eine drucktechnisch auf- gebrachte fluoreszierende Druckschicht, eine erste folienförmige metallische Schicht, eine folienförmige transparente Zwischenschicht und eine zweite folienförmige metallische Schicht mit einer anderen Grundfarbe. Die beiden metallischen Schichten weisen Ausnehmungen auf, die mittels eines Lasers eingebracht sind und eine Kennzeichnung bilden, die passergenau in beiden metallischen Schichten vorhanden ist. Bei der Kennzeichnung kann es sich insbesondere um ein Portrait handeln kann. Aufgrund der unterschiedlichen Grundfarben der beiden Metallschichten erscheint die Kennzeichnung bei Betrachtung des Datenträgers von der Vorderseite anders als bei Betrachtung von der Rückseite. Bei Betrachtung des Datenträgers von der Vorder- seite und gleichzeitiger Beleuchtung der Rückseite mit UV-Strahlung erscheinen die Aussparungen ferner als fluoreszierende Stellen.
In einer Variante wird ferner vorgeschlagen statt einer transparenten Grundfolie mit aufgedruckter fluoreszierender Schicht eine mit fluoreszierenden Pigmenten dotierte zentrale Trägerfolie zu verwenden, auf die beidseitig jeweils eine aus zwei aufgedampften metallischen und einer zwischenliegenden transparenten Schicht bestehende Schichtfolge aufgebracht ist. In die insgesamt vier aufgedampften metallischen Schichten sind wiederum mittels eines Lasers Ausnehmungen eingebracht, die eine passergenaue Kennzeich- nung in allen vier Schichten bilden. Bei Beleuchtung der zentralen Trägerf o- lie mit geeigneter Anregungsstrahlung erscheint die Kennzeichnung fluoreszierend.
Die bekannte Lösung liefert ein schwer nachahmbares Echtheitsmerkmal, indem sie es erlaubt mit bloßem Auge den Schichtaufbau eines Datenträgers - nämlich an dem Vorhandensein mindestens zweier beabstandeter, markierte Schichten - und die Qualität der Kennzeichnung - anhand ihrer Passergenauigkeit - zu prüfen. Die bekannte Lösung setzt allerdings voraus, daß die beiden Seiten des Datenträgers aufeinander abgestimmt ausgebildet werden und schränkt damit die freie Gestaltbarkeit jeweils einer Oberfläche des Datenträgers ein. Der Oberflächenplatz geht für die Aufbringung anderer Si- cherheits- oder kennzeichnender Merkmal entsprechend verloren.
Aus der WO 2005/053968 ist ferner der Vorschlag bekannt, in ein Sicher- heitselement, das eine zwischen zwei transluzenten Deckschichten angeordnete Metallschicht aufweist, mittels eines Lasers Kennzeichnungen in Form von Mustern, Buchstaben, Zahlen und/ oder Bildern einzubringen. Die Kennzeichnungen in der Metallschicht zeigen einen Wasserzeicheneffekt, bei dem sie bei Betrachtung im Durchlicht in Positivdarstellung und bei Betrach- tung im Auflicht in Negativdarstellung erscheinen. Die Lösung setzt voraus, daß das Sicherheitselement von zwei Seiten betrachtet werden kann.
Aufgabe der Erfindung ist es einen Datenträger mit einem Sicherheitselement anzugeben, das schwer nachzuahmen ist und die Gestaltbarkeit des Datenträgers möglichst wenig beeinflußt.
Die Aufgabe wird gelöst durch einen Datenträger mit den Merkmalen des Anspruchs 1 sowie durch ein Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 15. Der erfindungsgemäße Datenträger hat den Vorteil, daß er in seinem Aufbau von dem Sicherheitselement kaum beeinflußt wird. Insbesondere kann die Rückseite frei gestaltet werden und bedingt das Sicherheitselement keine bestimmte Schichtenfolge. Ein erfindungsgemäßer, mit einem Sicherheitselement ausgerüsteter Datenträger ist sehr fälschungssicher, weil das Erzeugen des Sicherheitselementes auf einem Datenträger eine fundierte Beherrschung von Materialien und Arbeitsverfahren erfordert und deshalb von potentiellen Fälschern ohne hinreichende Kenntnisse nicht ausführbar ist. Die Prüfung eines erfindungsgemäßen Datenträgers anhand des durch das Sicherheitselement realisierten Echtheitsmerkmales kann dagegen auch von Laien mit einfachen Mitteln ausgeführt werden und ist zuverlässig.
Vorteilhaft kann die Herstellung des erfindungsgemäßen Datenträgers mit an sich bekannten Anlagen erfolgen und schränkt die Gestaltbarkeit des Datenträgers nicht ein. Ohne weiteres kann ein erfindungsgemäßer Datenträger daher auch andere, auf anderen Mechanismen beruhende Sicherheitselemente tragen.
In einer besonders ansprechenden Ausgestaltung erzeugt das Sicherheitselement einen optisch wahrnehmbaren Lichtbrechungseffekt; beispielsweise ist es als Hologramm oder kinegrafisches Element ausgeführt.
Der erfindungsgemäße Datenträger erlaubt in vorteilhafter Weise die Einbringung einer Personalisierungsinf ormation in das Sicherheitselement. Wird der Datenträger zum Nachweis der Identität einer Person eingesetzt, handelt es sich bei der in das Sicherheitselement eingebrachten Kennzeichnung bevorzugt um ein Portrait der Person. Ohne weiteres kann aber auch eine andere, aus persönlichen Daten eines Datenträgerbesitzers abgeleitete Markierungsstruktur erzeugt werden. Die Personalisierung kann dann vorteilhaft individuell am einzelnen Datenträger erfolgen. Ohne weiteres kann die Herstellung erfindungsgemäßer Datenträger aber auch im Rahmen einer Serienfertigung erfolgen, in der als Kennzeichnung z.B. fortlaufende Seriennummern erzeugt werden.
Die Herstellung des erfindungsgemäßen Datenträgers erfolgt zweckmäßig, indem auf eine Substratfolie eine fluoreszierende Schicht aufgetragen, darauf ein Sicherheitselement aufgebracht und in dieses mit Hilfe eines Lasers eine Kennzeichnung eingebracht wird. Vorzugsweise ist die fluoreszierende Schicht drucktechnisch aufgebracht und vollständig von dem Sicherheits- element überlagert.
Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird nachfolgend unter Bezugnahme auf die Zeichnung näher erläutert.
Es zeigen:
Fig. 1 einen Teil der Schichtenfolge eines Datenträgers mit einem Sicherheitselement im Querschnitt,
Fig. 2 einen Datenträger mit Sicherheitselement, in das eine Kennzeichnung eingebracht ist, die unter UV-Bestrahlung sichtbar wird.
Fig. 1 veranschaulicht in einer explosionsdarstellungsartigen Querschnittsansicht die Schichtenfolge eines erfindungsgemäßen Datenträgers 100 im Bereich eines erfindungsgemäß gestalteten Sicherheitselementes. Höhen und relative Dickenverhältnisse der dargestellten Schichten zueinander sind dabei nicht maßstäblich zu verstehen. Auf einem Substrat 10 liegt danach eine fluoreszierende Schicht 20, auf der ein Sicherheitselement 30 ausgebildet ist, das eine einen optischen Effekt bewirkende Struktur 36 aufweist. Über das Sicherheitselement 30 ist zur Betrachtungsseite hin, die durch einen Pfeil angedeutet ist, eine Deckschicht 40 aufgebracht. Die Deckschicht 40 ist dabei in einer gedachten Position vor dem Verbinden der Schichten 10, 20, 40 zu einem fertigen Datenträger 100 gezeigt. Am fertigen Datenträger 100 bildet die Oberseite 41 der Deckschicht 40 eine plane Fläche.
Der Datenträger 100 bildet insbesondere eine Ausweis-, Kredit-, Bank-, Bar- zahlungs- oder Berechtigungskarte, eine Chipkarte oder eine Personalisie- rungsdatenseite zur Einbindung in ein Paßbuch. Der Datenträger 100 kann aber auch ein auf einer Trägerschicht angeordnetes Transferelement zum Aufbringen auf eine Ausweiskarte oder einen anderen Gegenstand darstellen; in diesem Fall ist der Datenträger 100 vorzugsweise nur zur Betrachtungsseite hin gestaltet, während er auf der abgewandten Seite zum Beispiel einen Klebestreifen trägt.
Das Substrat 10 ist nach Belieben opak oder transparent ausgebildet und besitzt eine Dicke von zum Beispiel 100 μm bis 500 μm. Es besteht zweckmäßig aus einem Kunststoff wie PVC, Polyester, ABS oder Polycarbonat und liegt für die Verarbeitung vorzugsweise in Folienform vor. Das Substrat 10 kann intern aus mehreren Schichten bestehen und insbesondere zu der hier als Rückseite 11 bezeichneten Oberfläche hin eine an den Verwendungszweck angepaßte, von der oberseitigen abweichende Schichtenfolge tragen. Ohne weiteres kann zur Rückseite 11 hin aber auch eine analog zu oberseitigen Schichtenfolge aufgebaute Schichtenfolge vorgesehen sein, die etwa ein wei- teres Sicherheitselement 30 in Verbindung mit einer zugehörigen weiteren fluoreszierenden Schicht und einer Deckschicht beinhaltet. Alternativ zu Kunststoff kann das Substrat 10 auch aus Papier, einem keramischen oder einen Glasmaterial bestehen. Die fluoreszierende Schicht 20 ist vorzugsweise drucktechnisch auf das Substrat 10 aufgebracht. Sie ist bei Tageslicht oder weißem Kunstlicht transparent und bedeckt einen auf die Größe des Sicherheitselementes 30 abgestimmten Teil der Oberfläche 12 des Substrats 10. In der Regel ist von der fluoreszierenden Schicht 20 überdeckte Fläche kleiner als die Grundfläche des Sicherheitselementes 30 und wird von diesem vollständig überdeckt. Grundsätzlich ist es aber auch, wie in Fig. 1 mit dem auf der linken Seite unter dem Sicherheitselement 30 vorspringenden Bereich 21 angedeutet, möglich, die fluoreszierende Schicht 20 flächenmäßig größer als das Sicherheits- element 30 zu gestalten. Dies ist etwa dann zweckmäßig, wenn durch die fluoreszierende Schicht 20 noch weitere - nicht gezeigte - auf dem Datenträger 100 ausgebildete Sicherheitsmerkmale unterstützt werden. Als Material für die fluoreszierende Schicht 20 kommen alle gängigen Fluorfarben in Betracht, die mit der - später beschriebenen - eingesetzten Lasertechnik kompa- tibel sind. Alternativ zur drucktechnischen Aufbringung kann zur Herstellung der fluoreszierenden Schicht 20 eine Folie eingesetzt werden, die zumindest im Bereich des Sicherheitselementes 30 fluoresziert. In einer Variante des erfindungsgemäßen DatenträgerslOO kann die fluoreszierende Schicht 20 auch entfallen und das Sicherheitselement 30 unmittelbar auf das Substrat 10 aufgebracht sein.
Als Material für die Schicht 20 kann anstelle eines fluoreszierenden auch ein auf andere Weise lumineszierendes, etwa ein phosphoreszierendes, oder auf andere Art, etwa durch Temperatur, anregbares Material eingesetzt werden. In Betracht kommt grundsätzlich jede Art von Material, das zumindest unter bestimmten Umgebungsbedingungen durch nichtzerstörende physikalische Anregung von außen zum Leuchten gebracht werden kann. Das Sicherheitselement 30 besitzt typischerweise, wie in Fig. 1 angedeutet, einen mehrschichtigen Aufbau, der prinzipiell aus drei Schichten besteht, wobei auf einer transparenten, laserdurchlässigen Grundschicht 31 eine metallisierte, laserabsorbierende Schicht und auf dieser eine transparente, Ia- serdurchlässige Abschlußschicht 33 liegt. Die Abschlußschicht 33 kann dabei eine Folie oder auch ein Lack sein; sie kann auch entfallen. Auf der Oberfläche 35 der metallisierten Schicht 32 ist eine Struktur 36 ausgebildet, die einen optischen Effekt erzeugt. Typischerweise besitzt das Sicherheitselement 30 eine Dicke von 50 μm bis 250 μm und ist flächenmäßig vorzugsweise größer als die fluoreszierende Schicht 20, so daß es diese vollständig überdeckt.
In einer benutzerfreundlichen, ansprechenden Ausgestaltung beinhaltet die Struktur 36 ein Beugungsmuster in Form eines Hologramms oder eines ki- negrafischen Elements, das einem Betrachter in an sich bekannter Weise im Tageslicht oder in weißem Kunstlicht einen winkelabhängigen Bildeindruck liefert. Alternativ kann die Struktur 36 aber auch in anderen auf Reflexion oder Changieren beruhenden Effekten bestehen.
Die Deckschicht 40 ist zumindest im Bereich des Sicherheitselementes 30 transparent ausgeführt, so daß dieses von der Betrachtungsseite her durch die Deckschicht 40 hindurch erkennbar ist. Sie dient vor allem zum Schutz des Sicherheitselementes 30 sowie ggf. auch anderer auf dem Datenträger 100 vorhandener Sicherheitselemente und ist grundsätzlich optional, d.h. die Deckschicht 40 kann auch entfallen. Wie das Substrat 10 besteht die Deck- schicht 40 zweckmäßig aus einem geeigneten Kunststoff, etwa PVC, ABS, Polyester, Polycarbonat oder Mischungen davon, wie er aus der Herstellung von Chipkarten her bekannt ist. Neben Kunststoff kommen für die Ausführung der Deckschicht 40 selbstverständliche auch andere transparente Materialien in Betracht, etwa Glasmaterialien. In die metallisierte Schicht 32 sind Ausnehmungen 50 eingebracht, die zusammen eine Kennzeichnung 60 in Form eines Rasterbildes erzeugen. Die Kennzeichnung 60 kann in der Wiedergabe eines Photos, alphanumerischer Zeichen oder beliebiger graphischer Muster bestehen. Vor allem bei Verwendung des Datenträgers 100 als Dokument zur Identifikation einer Person ist die Kennzeichnung 60 zweckmäßig ein Portrait der Person. Das die Kennzeichnung 60 bildende Rasterbild befindet sich zweckmäßig vollständig innerhalb der Fläche des Sicherheitselements 30, so daß zwischen den außen liegenden Ausnehmungen und der lateralen Begrenzung 37 des Sicherheitselementes 30 stets ein Rand verbleibt, an dem die Schichten 31, 32 und 33 durchgängig innig miteinander verbunden sind. Der Rand stabilisiert das Sicherheitselement 30.
Die Größe der Ausnehmungen 50 ist in einer besonders zweckmäßigen Ausfuhrung so bemessen, daß ihre Querschnittsöffnungen D bei Betrachtung des Datenträgers 100 mit bloßem Auge nicht oder allenfalls schwer erkennbar sind. Typischerweise haben die Querschnittsöffnungen D größte Durchmesser von maximal 200 μm. Die Ausnehmungen 50 sind weiterhin nur in einer solchen Dichte eingebracht, daß sie bei Betrachtung mit bloßem Auge das Erscheinungsbild der metallisierten Schicht 32 bzw. der auf ihrer Oberfläche 35 ausgebildeten Beugungsstruktur 36 nicht beeinflussen.
Die Gestaltung der Kennzeichnung 60 aus einzeln mit bloßem Auge nicht erkennbaren Ausnehmungen 50 in Verbindung mit einer Verteilung der Ausnehmungen 50 so, daß auch Häufungen nicht erkennbar sind, bewirkt, daß die Kennzeichnung 60 insgesamt bei Betrachtung des Datenträgers 100 von der Betrachtungsseite her mit bloßem Auge bei Tageslicht oder normalem Kunstlicht nicht erkennbar ist. Vielmehr ist bei einer solchen Betrach- tung nur die Wirkung des durch das Sicherheitselement 30 erzeugten optischen Effektes erkennbar, etwa die Beugungswirkung eines Hologramms.
Wird das Sicherheitselement 30 mit der Kennzeichnung 60 dagegen, wie in Fig. 2 angedeutet, von der Betrachtungsseite her mit UV-Licht beaufschlagt, regt dies die unter dem Sicherheitselement 30 befindliche fluoreszierende Schicht 20 an. Die Schicht 20 wird dadurch in Bezug auf die Betrachtungsseite zu einer Hintergrundbeleuchtung für die metallisierte Schicht 32. Dadurch werden nun bei Aufsicht von der Betrachtungsseite her die Ausnehmungen 50 und damit die durch sie erzeugte Kennzeichnung 60 wahrnehmbar. Ist die Kennzeichnung 60, wie in Fig. 2 angedeutet, ein Portrait, wird dieses mithin bei Beleuchtung des Datenträgers 100 mit UV-Licht innerhalb des Sicherheitselementes 30 sichtbar. Das Sichtbarwerden im UV-Licht bildet ein sehr fälschungssicheres Echtheitsmerkmal.
Besitzt der Datenträger 100 keine fluoreszierende Schicht 20, ergibt sich das Echtheitsmerkmal aus der Möglichkeit, zumindest unter geeignetem Winkel und geeignetem Lichteinfall das Vorhandensein der Kennzeichnung 60 zu erkennen; Winkel und Lichteinfall lassen sich dabei durch Versuche finden. Die Ausnehmungen 50 müssen in diesem Fall hinreichend groß dimensioniert sein.
Zur Herstellung eines Datenträgers 100 wird auf ein Substrat 10 zunächst unter Einsatz einer gängigen Drucktechnik und unter Verwendung einer handelsüblichen, geeigneten Fluorfarbe die fluoreszierende Schicht 20 aufgebracht. Über diese wird anschließend mittels eines gängigen Klebeverfahrens das Sicherheitselement 30 aufgebracht; zweckmäßig wird das Sicherheitselement 30 als fertiges Halbzeug bereitgestellt, das eine metallisierte Schicht 32 enthält, auf deren Oberfläche 35 bereits eine einen optischen Effekt erzeugende Struktur 36 ausgebildet ist.
Über die nach Aufbringen des Sicherheitselementes 30 vorliegende Anord- nung wird, sofern gewünscht, eine Deckschicht 40 gelegt. Die gesamte aus den Schichten 10, 20, 30, 40 bestehende Schichtanordnung wird sodann mittels eines üblichen Laminierverfahrens zu einem Datenträger 100 verbunden.
Alternativ zur Verwendung eines Sicherheitselementes 30 in Form eines Halbzeuges kann auch die Einzelaufbringung von Grundschicht 31, metallisierter Schicht 32 und, falls vorgesehen, der Abschlußschicht 33 vorgesehen sein. Die metallisierte Schicht 32 kann dabei eine einen optischen Effekt erzeugende Struktur 36 bereits enthalten; anderenfalls wird die Struktur 36 zweckmäßig nach dem Verbinden der Schichten 31, 32, 33 des Sicherheits- elementes 30 in der metallisierten Schicht 32 angelegt. Zweckmäßig erfolgt das Verbinden der Schichten 31, 32, 33 zusammen mit der Deckschicht 40 und dem Substrat 10 wiederum in einem üblichen Laminierverfahren.
In den danach vorliegenden verbundenen Datenträger 100 wird in einem folgenden Bearbeitungsschritt die Kennzeichnung 60 eingebracht. Hierzu wird zunächst von einem Original einer einzubringenden Kennzeichnung ein Halbtonmuster in Rastertechnik erzeugt. Dabei werden unterschiedliche Helligkeitsstufen des Halbtonmusters durch eine unterschiedliche Rasterpunktdichte, eine unterschiedliche Rasterpunktgröße und/ oder durch eine unterschiedliche Rasterpunktschwärzung erzeugt. Die Qualität des so erzeugten Rasterbildes spielt dabei zunächst keine Rolle. Das Rasterbild kann zum Beispiel ein Foto wiedergeben und eine hohe Auflösung mit 300 dpi (dots per inch) oder mehr aufweisen. In einem folgenden Schritt wird das Ausgangsrasterbild vorzugsweise invertiert, so daß dunkle Bildteile hell und helle Bildteile dunkel werden. Anschließend wird das invertierte Ratserbild- softwaretechnisch in ein Rasterbild mit kleinen Abmessungen, kleinerer Auflösung und einer bestimmten, geringen Zahl von Grauwerten überführt. Beispielsweise wird ein Grauwertbild mit Abmessungen von 10 x 12 mm er- zeugt, das zwischen zwei - entsprechend einem Schwarz- Weiß-Bild - und höchstens 256 Graustufen aufweist. Für die Auflösung hat sich ein Wert zwischen 70 und 120 dpi als zweckmäßig erwiesen. Das danach vorliegende reduzierte Rasterbild wird unter Verwendung eines an sich üblichen Lasers in die metallisierte Schicht 32 des Sicherheitselementes 30 auf dem Datenträger 100 übertragen. Die Einstellung der Laserparameter des Lasers, etwa Strahldurchmesser und Pulsenergie, und die für die Erzeugung der fluoreszierenden Schicht 20, das Sicherheitselement 30 und die Deckschicht 40 verwendeten Materialien werden dabei so aufeinander abgestimmt, daß die getroffenen Bereiche, d.h. die Ausnehmungen 50, in der metallisierten Schicht 32 vollständig beseitigt werden, zugleich aber in keiner der übrigen Schichten 10, 20, 40 eine bleibende Material Veränderung entsteht. Vor allem werden die Laserparameter so gewählt, daß die Grundschicht 31 unter den Ausnehmungen 50 nicht abgetragen wird, um zu vermeiden, daß sich das Sicherheitselement 30 nicht von dem Substrat 10 bzw. von der fluoreszierenden Schicht 20 löst.
In einer Variante zur Einbringung in das auf dem Substrat 10 befindliche Sicherheitselement 30 kann vorgesehen sein die Kennzeichnung 60 in ein als Halbzeug bereitgestelltes Sicherheitselement 30 bereits vor dessen Aufbrin- gung auf ein Substrat 10 einzubringen.
Im Ausführungsbeispiel wurde zum Einbringen der Kennzeichnung 60 ein lampengepumpter Nd:Y AG-Feststofflaser mit einer Pulsfrequenz von 50 kHz und sehr niedriger Pulsenergie im Imagemode eingesetzt; die Weiß- energie wurde nahe dem Wert 0 gehalten. Selbstverständlich kommen aber auch andere Lasertechnologien in Frage, wie etwa Nd:Glas-Laser oder längerwellige Cθ2-Laser.
Unter Beibehaltung des Grundgedankens der Erfindung, in eine Metallschicht, in der ein optisch wirkendes Sicherheitselement ausgebildet ist, durch eine mit unbewaffnetem Auge kaum erkennbare Perforation eine Kennzeichnung einzubringen, die erst durch eine darunterliegende Schicht Druck verdeutlicht wird, gestattet die Erfindung neben den bereits erwähn- ten eine Reihe von weiteren Ausgestaltungen. So kann für die Schicht 20 anstelle eines zum Leuchten anzuregenden Materiales auch ein Material eingesetzt werden, daß völlig ohne Anregung dauerhaft leuchtet oder zumindest sehr hell erscheint, etwa eine im Vergleich zu den Strukturen in der unmittelbaren Umgebung sehr leuchtkräftige Farbe oder eine stark reflektierende Farbe, wobei in diesen Fällen die Wahrnehmung der Kennzeichnung allerdings in der Regel auf eine Aufsichtbetrachtung in einem engen Bereich um einem Winkel von 90° herum begrenzt ist.

Claims

P a t e n t a n s p r ü c h e
1. Mehrschichtiger Datenträger mit einem Substrat, auf dem ein Sicherheitselement mit einer Metallschicht ausgebildet ist, das von einer Be- trachtungsseite her einen optischen Effekt zeigt, dadurch gekennzeichnet, daß die Metallschicht (32) für das bloße Auge bei Tageslicht nicht oder allenfalls schwer erkennbare Ausnehmungen (50) aufweist, die eine Kennzeichnung (60) bilden.
2. Datenträger nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß auf dem
Substrat (10) unter dem Sicherheitselement (30) eine Schicht (20) aus einem Material ausgebildet ist, das durch eine nichtzerstörende physikalische Einwirkung von außen zum Leuchten anregbar ist.
3. Datenträger nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß auf dem
Substrat (10) unter dem Sicherheitselement (30) eine lumineszierende, vorzugsweise eine fluoreszierende Schicht (20) ausgebildet ist.
4. Datenträger nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Ausnehmungen (50) Durchmesser (D) von höchstens 100 μm aufweisen.
5. Datenträger nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die lumineszierende Schicht (20) eine drucktechnisch aufgebrachte Schicht ist.
6. Datenträger nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die lumineszierende Schicht (20) flächenmäßig kleiner oder höchstens genauso groß ist wie das Sicherheitselement (30).
7. Datenträger nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Kennzeichnung (60) vollständig innerhalb des Sicherheitselementes (30) ausgebildet ist.
8. Datenträger nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Sicherheitselement (30) mehrschichtig ausgebildet ist, wobei die Metallschicht (32) auf einer Grundschicht (31) liegt.
9. Datenträger nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Sub- strat (10) opak ist.
10. Datenträger nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß über dem Sicherheitselement (30) eine transparente Deckschicht (40) ausgebildet ist.
11. Datenträger nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Sicherheitselement (30) ein Hologramm oder ein kinegrafisches Element aufweist.
12. Datenträger nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die
Kennzeichnung (60) ein Rasterbild zeigt, das verschiedene Grauwerte wiedergibt.
13. Datenträger nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß das Ra- sterbild eine Auflösung von 70 bis 120 dpi aufweist.
14. Datenträger nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß das Rasterbild 2 bis 512 Grau werte, vorzugsweise 32 bis 256 Grau werte, wiedergibt.
15. Verfahren zur Herstellung eines mehrschichtigen Datenträgers mit einem Substrat, auf dem ein Sicherheitselement mit einer Metallschicht ausgebildet ist, das von einer Betrachtungsseite her einen optischen Effekt zeigt, dadurch gekennzeichnet, daß in die Metallschicht (32) für das bloße Auge bei Tageslicht nicht oder allenfalls schwer erkennbare Ausnehmungen (50) eingebracht werden, die eine Kennzeichnung (60) bilden.
16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daß auf dem
Substrat (10) vor Ausbildung des Sicherheitselementes (30) eine Schicht (20) aus einem Material ausgebildet ist, das durch eine nicht- zerstörende physikalische Einwirkung von außen zum Leuchten anregbar ist.
17. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daß auf das Substrat (10) vor Ausbildung des Sicherheitselementes (30) eine lumi- neszierende, vorzugsweise eine fluoreszierende Schicht (20) aufgebracht wird.
18. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, daß die lumi- neszierende Schicht (20) drucktechnisch aufgebracht wird.
19. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daß die Aus- nehmungen (50) mittels eines Lasers eingebracht werden.
20. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, daß das Sicherheitselement (30) als Halbzeug auf die lumineszierende Schicht (20) aufgebracht wird.
21. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daß für die Herstellung der Kennzeichnung (60) ein Grauwertbild mit einer definierten Anzahl von Grauwerten erzeugt wird, das aus einer hinsichtlich Grau werten unbeschränkten Vorlage abgeleitet wird.
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