EP2681056B1 - Sicherheitselement mit einer in einem lochraster codierten information und verfahren zu dessen herstellung - Google Patents

Sicherheitselement mit einer in einem lochraster codierten information und verfahren zu dessen herstellung Download PDF

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EP2681056B1
EP2681056B1 EP12709548.7A EP12709548A EP2681056B1 EP 2681056 B1 EP2681056 B1 EP 2681056B1 EP 12709548 A EP12709548 A EP 12709548A EP 2681056 B1 EP2681056 B1 EP 2681056B1
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EP
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information
grid
holes
security element
zone
Prior art date
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EP12709548.7A
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Duncan Faulkner
Matthias Koch
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Bundesdruckerei GmbH
Original Assignee
Bundesdruckerei GmbH
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Publication date
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    • B41M3/00Printing processes to produce particular kinds of printed work, e.g. patterns
    • B41M3/14Security printing
    • B42D2035/08
    • B42D2035/14

Definitions

  • the invention relates to a security element for a value and / or security document, which comprises a substrate, wherein the substrate comprises at least a first information area, in which a first information is encoded by means of holes formed in the at least one first information area, and a method for the production such a security element.
  • a security element is an entity that includes at least one security feature intended to protect an imitation, falsification, copy or manipulation of the security element itself or an article in or on which the security element is mounted.
  • Documents which have at least one security feature and / or one security element are referred to as security documents.
  • Security documents include, for example, passports, identity cards, identity cards, driving licenses, but also secured against forgery labels, tickets or the like.
  • a subset of the security documents, which additionally embody a value are also referred to as value documents.
  • the group of value documents includes i.a. Banknotes, postage stamps, tax stamps, stocks, securities and the like, just to name a few.
  • a group of security elements in which information can be stored or encoded with information in a security element have holes formed in a substrate that together form a hole pattern.
  • a test of authenticity includes a printed image formed of colored pixels formed on the inside of certain perforation holes. In a vertical plan view, the printed image is not / hardly recognizable, on a grazing view from a certain direction, however, the printed image is recognizable.
  • the medium comprises a notched image formed by a group of minute holes, the group being partly formed in an area where the optically variable element is disposed, and partly formed in an area where the group is formed optically variable element is not arranged, wherein the group of tiny holes covers a boundary between the areas.
  • a method of producing identification documents having indicia that enable identification or identification of at least one owner comprises transmitting such indicia to a solid support in the form of at least a set of points distributed as pits or bumps at discrete intervals.
  • a first set of such points represents a passport photograph of the owner.
  • a second set of points may include various symbols, such as letters, numbers, or other graphical symbols, indicating the identity, an address, or other information about the user.
  • the dots may be formed by controlled penetration of a tool into the medium of the substrate or via an interaction with a laser.
  • the dots are arranged as pits at regular intervals. In order to obtain contrasts between lighter and darker sections, it is proposed to vary their cross-section with constant spacing of the points.
  • Another embodiment provides that depressions of uniform depth are produced and the density of the dots is varied.
  • a security feature incorporating a hole pattern in which a document is protected against counterfeiting by comprising a security feature in the form of a perforation pattern, the perforation pattern comprising holes of different sizes, the perforation pattern extending over a closed surface of the document and representing a passport photograph , wherein the perforation pattern is generated by means of laser light.
  • a disadvantage of these embodiments is that counterfeiters can change the information stored in such a hole pattern by changing the hole sizes or adding more holes and such a change is not or only very difficult to detect or detect.
  • the invention is therefore based on the technical object of providing an improved security element and a method for its production, which makes manipulation more difficult and / or makes it easier to recognize.
  • the invention is based on the idea of structurally assigning to an area of information formed a raster covering this area of information in an area which is of regular geometrical design and has raster points assumed to be punctiform.
  • the information to be stored is binarily divided into informational portions and background portions. If, for example, an alphanumeric character is coded according to a basic division method, then those raster positions which are "covered" by the alphanumeric character are assigned an information component, the remaining raster positions a background component.
  • the information is formed quasi inversely. This means that all raster points to which no information component is assigned are provided with a hole. It is further provided that the holes all have the same geometric configuration. Comparing this type of coding with a usual black-and-white print of an alphanumeric character, the grid locations of the security element remain "in tact" to which black ink of the sign would be applied. All other raster points in the information area are provided with a hole.
  • the advantage of the invention is that the information is stored almost inverted in the document and additionally in such a way that only holes of a uniform shape can occur at predetermined by the regular grid locations.
  • Manipulation options are drastically limited. If, for example, an appearance of a passport picture encoded in this manner is to be changed, then this is very difficult to do without additional holes outside the predetermined grid or holes with a different geometric shape, in particular a deviating, enlarged diameter. It is only possible to convert information shares into background shares without this being noticeable during a verification.
  • a verification is possible even with hole diameter sizes greater than or equal to 50 microns in diameter usually without technical aids. If holes are introduced with a different larger shape or outside the given geometric grid, this is perceptible to a human observer. Alternatively or additionally, a machine evaluation and verification is possible. Meaningful changes in the information content that can be generated by converting pieces of information into background portions are very limited, so that possibilities for forgery due to a manipulation of an already existing security element are drastically reduced or completely excluded.
  • each recess of material is taken from a substrate.
  • a hole may thus be a depression, for example a blind hole, but also a through hole which completely penetrates the substrate in which it is formed.
  • a raster is understood to be any regular geometric arrangement of points which have a regularity in at least two non-collinear directions.
  • a preferred grid is formed by mutually equally spaced parallel first lines and at an angle thereto extending second lines, which are also mutually parallel and equally spaced.
  • the distances between the first lines are identical to the distances between the second lines.
  • An angle between the first lines and the second lines is 90 ° in a preferred embodiment.
  • the grids are given by the intersections of the first and second lines. In principle, however, other regular grids are also possible in which the graticules along each direction have an equidistant spacing along individual predefined directions.
  • a preferred embodiment of a security element for a value and / or security document comprises a substrate, wherein the substrate comprises at least one first information area in which a first information is coded by means of holes formed in the at least one first information area, it being provided that the first Information area a two-dimensional geometrically regular, the at least a first information area areal covering grid with (dot-shaped) grid points (mentally) is assigned and the first information regarding this grid is divided into binary information portions and background portions and the information is encoded in such a way that at all Raster locations in the at least one first information area, which is assigned no information share, one of the holes is formed, wherein the holes all have the same geometric configuration.
  • Such a security element can be produced by a method comprising the steps of providing a substrate, receiving or acquiring at least a first information, introducing holes into at least a first information area of the substrate such that the first information is encoded in the substrate It is provided that the first information area a two-dimensional geometrically regular, the at least a first information area area covering grid with (dot-shaped) raster points (mentally) is assigned, and the first information regarding this grid is divided into binary information parts and background portions and the information in the Is encoded in such a way that at all grid locations in the at least one first information area to which no information component is assigned, one of the holes is formed, wherein the holes are formed so that they are all the same geometric he embodiment have.
  • the substrate may be a paper substrate or even a plastic substrate or a metal foil or the like.
  • the substrate may also be a laminate formed of different layers. All substrate materials occurring in the field of manufacturing security documents, which are well known to the person skilled in the art, are conceivable.
  • the holes may or may be formed as depressions or as through-holes through the substrate. For example, these can be punched by means of a mechanical tool. However, embodiments in which the holes are introduced into the substrate by means of laser radiation are particularly preferred. Preferably, these are formed as through holes. This offers the advantage that a verification when viewed in transmitted light in a simple manner is possible.
  • the substrate preferably has a certain opacity, at least in the area of the at least one first information area, so that the holes can be clearly seen when viewed in transmitted light.
  • the information encoded in the at least one first information area is preferably an individualizing or personalizing information item.
  • An individualizing information is an information that individualizes the security element compared to other similar security elements.
  • An individualizing information is, for example, a serial number of a security document or of a security element.
  • Personalizing information is information associated with a particular person, who in turn is associated with the security element or security document into which the security element is or will be integrated. Examples of personalizing information represent, for example, biometric data, for example a passport photo, or even a name, an address, a place of birth, a residential address or the like.
  • a passport picture is coded as information in the at least one first information area.
  • the first information area is preferably selected to be so large that a background information portion is allocated along one edge in an edge strip of the information area to all the grid locations, ie all grid locations are formed with a hole. This means that the first information area preferably a Area which is larger than the area required for the graphical representation of the first information.
  • the holes are formed circular.
  • other embodiments may use other geometric shapes, such as square, triangular, star, or oval shapes, to name but a few.
  • a focus of the geometric shape preferably coincides with the grid point. If the shape is not rotationally symmetrical, then all holes are oriented identically with respect to their geometric configuration.
  • an information component In order to obtain the smallest possible number of raster sites to which an information component is assigned, it is preferable to divide the information into information and background components such that information components to be incorporated represent their information content by a geometric figure, for example a letter or a digit is that only the raster points which coincide with the outer contours or are immediately adjacent, an information component is assigned and raster points, which would be assigned due to the geometric shape of the alphanumeric character an information component, yet a background portion is assigned, if all the nearest neighbors the corresponding grid location is also or would be assigned an information share due to the shape of the alphanumeric character.
  • Such a division is synonymous with the use of a font in which the characters are characterized by an outer circumferential outline and the characters inside transparent or have the background color of a substrate on which these alphanumeric characters are printed.
  • alphanumeric characters in a font size (character size) to encode information in the at least one first information area whose typical line width is sized to be greater than twice the spacing of adjacent raster locations.
  • An embodiment of the invention thus provides that the at least one first piece of information is divided into the information and background portions in such a way that, in the case of pieces of information which are alphanumeric characters, those grid positions which are due to a shape of the alphanumeric character Information portion would be assigned, however, a background portion is assigned, if all the nearest neighbors of the grid location due to the shape of the alphanumeric character is also assigned an information share or would be assigned.
  • At least one second information area is provided in which at least one second information is encoded by means of second holes, wherein the at least one second information area is associated with a further two-dimensional geometrically regular grid covering the at least one second information area with (dot-shaped) detents (mental), wherein the second holes all have the same geometric configuration and for each grid location of the second grid is formed in the at least one second information area of one of the second holes, wherein the second holes all have the same geometric shape
  • the second one Holes each encode a portion of information about a relative positioning with respect to the associated dot-shaped raster location.
  • a hole is formed in the at least one second information area for each of the grid locations of the second grid, but that the holes may be arranged differently with respect to a predetermined point, for example their geometric center of gravity, relative to the dot-shaped grid location.
  • each of the second holes may occupy one of nine predetermined positions relative to the raster position so as to encode a value between 0 and 8.
  • a possible positioning provides that the center of gravity of the second hole coincides with the grid position.
  • the center of gravity of the second hole is at a predetermined distance from the screen, the eight positions being defined by the different angles 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315 have an excellent direction.
  • a position is thus determined by the distance and possibly additionally an angular orientation of a connecting line of the center of gravity with the grid point with respect to an excellent predetermined direction in the grid.
  • n wide holes in the at least one second Information area can thus be encoded, for example, 9 n numbers.
  • the grid locations of the at least one second grid coincide with the grid locations of the grid of the at least one information area, provided that this would be extended such that it also covers the at least one second information area.
  • the grid associated with the at least one first information area and the grid which is assigned to the at least one second information area have the same geometric shape.
  • Embodiments in which the at least one second information includes protection information indicating a number of the holes in the non-manipulated first information area and / or a number of non-perforated grid locations in the non-manipulated first information area are particularly preferred. In this way it is possible to reliably detect also manipulations which are made by adding further holes in the first information area in order to change the information perceivable there.
  • the information formed in the second information area can almost not be manipulated, since each grid location is already assigned a second hole and these holes all have the same geometric shape. Adding holes or increasing hole diameters can be easily detected.
  • the second information area is usually provided only for a machine verification, in which, for example, an image of the security element or security document is detected under transmitted light conditions and the positions of the individual second holes relative to the grid locations by means of a Computer-implemented algorithm determined and the information is evaluated on this. If an image of the at least one first information area is also detected, preferably under transmitted light conditions, at the same time or with a time offset, then a counting of the existing holes in the first information area or, correspondingly, a counting of the grid locations at which no hole is arranged can be determined together with a backup information whether the information perceivable in the first information area is manipulated or not.
  • more complex security information and additional information for example biometric data, a name, a place of birth or the like, can alternatively or additionally be coded in the at least one second information area and thus made available for a machine reading.
  • Fig. 1 schematically illustrated as a security document 1 security element 2 is shown.
  • the security element 2 comprises a box-shaped formed substrate 3. This may be, for example, a prepared over a lamination of several films document body. Likewise, in other embodiments of a security element, the substrate may consist of a single film of plastic, metal or also of a pulp-based sheet or sheet.
  • the substrate 3 comprises a first information area 4, the surface of which is opaque in the illustrated embodiment, for example printed black. If the substrate is a lamination body, then the printing ink is preferably applied to one of the films lying inside after lamination.
  • an information 5 is shown in the illustrated security document 1, which information is for example imprinted, loose or formed by laser blackening.
  • the information 5 can be any information, preferably personalizing information.
  • this information 5 is preferably a passport photograph of the person to whom the security document 1 is assigned, which is to identify this person.
  • the Arabic numeral 1 is chosen as the information content.
  • this stored in the security document 1 information 5 is to be secured by an additional security feature.
  • the same information is additionally coded as so-called first information 11 in the first information area 4. This is done via holes 6, which are formed in the first information area 4.
  • the first information area 4 is associated with a grid 7, which is formed by horizontal lines 8 and vertical lines 9.
  • the horizontal lines 8 are parallel to each other and each have to adjacent lines 8 an equidistant distance.
  • the intersections of the horizontal lines 8 and the vertical lines 9 form the grid 7, wherein the intersections are referred to as raster points 10.
  • the first information 11 encoded in the first information area which in this embodiment is identical to the information 5 already stored in the security document 1, is stored by superimposing the raster 7 associated with the first information area 4 of the first information 11 to be stored.
  • Those raster positions which lie in the region of the contour 12 of the number "1" representing the first information 11 to be displayed are assigned an information component 14.
  • the remaining grid locations 10 are assigned a background portion 15 of the first information 11.
  • Fig. 3a and 3b show in FIG Fig. 3a at the raster points to which an information portion 14 is assigned, a filled circle is shown.
  • Fig. 3b shows at those raster points, which is assigned a background portion 15 of the information, each an open circle.
  • the first information 11 in the at least one first information area 4 is stored in that a hole 6 is formed at all grid locations 10 of the grid 7, to which no information component 14 is assigned.
  • the hole may be a blind hole in the substrate 3 or, preferably, a through hole through the substrate 3.
  • the holes 6 are introduced by means of laser radiation into the substrate 3 of the security element 2, which in this case is the security document 1.
  • the Fig. 1 For example, it is sufficient if only the contour remains of the numeral "1", which indicates the information to be stored or stored information 11 in the first information area 4, as a negative image.
  • a background portion can also be assigned, since all the nearest neighbors 10-2 to 10-9 are also assigned an information share or due to the geometric shape of the digit 1 without consideration of the elimination of redundant information shares also an information share would be assigned.
  • Fig. 5 a security document is presented which corresponds to Fig. 1 is similar, wherein the first information area 11 stored in the first information area 4 is now stored according to the division into information and background portions which are stored in Fig. 4a and 4b. Same technical features are provided with identical reference numerals.
  • the embodiment detects Fig. 5 for securing the first information 11 stored in the first information area 4 to a second information area 24.
  • the second information area 24 is assigned a further grid 27, which is formed from horizontal grid lines 28 and vertical grid lines 29. Again, the intersections of the horizontal grid lines 28 and the vertical grid lines 29 represent grid locations 30.
  • Second information 21 in the second information area 24 is stored by means of second holes 26. In the second information area, a second hole 26 is formed for each of the grid locations 30.
  • the information storage takes place here about the fact that the second holes can be introduced differently in relation to their associated grid position in the second information area 24 or are introduced and are.
  • each raster location 30 of the second information area can store nine different information contents, associated, for example, with digits 0 through 9.
  • Possible center point positions for the arrangement or formation of the second hole associated with the grid point 30 are given by the intersection 40 of the horizontal grid line 28 and the vertical grid line 29 and the intersections 41 to 44 with the square 33 and the corner points 45 to 48 of the square 33 ,
  • the specified intersections 40 to 44 and vertices 45 to 48 are assigned the numbers 0 to 9, as in Fig. 6 is shown.
  • the second holes 6 are made smaller in size with respect to their hole diameter than the holes 6 formed in the first information area 4 for reasons of simplicity.
  • the second holes 6 and the holes 6 formed in the first information area 4 have an identical diameter and an identical geometric shape.
  • a backup information is stored which facilitates locating manipulations in the first information area.
  • the grid locations 30 and the second holes 26 associated with these grid locations 30 each represent the number of grid locations 10 of an upper half 52 of the grid 7, which represent an information component in the overlying column of grid locations. Accordingly, in the second line 53 of the second information area 27 by the second holes 26 in each case the number of grid locations 10 are coded, which encode an information portion 14 in a lower half 54 of the grid 7 in the first information area in the corresponding vertical column.
  • Fig. 7 is the second information area 24 shown enlarged accordingly.
  • the numbers encoded by the individual raster points 30 and second holes 26 are indicated above the line 51 and below the line 53, respectively. These numbers represent the second information content of the second information.
  • biometric data such as a fingerprint or a name, a serial number or the like
  • Reading out for a human observer is difficult here. However, machine reading is easy and reliable.
  • Manipulation possibilities are very severely limited, since one of the second holes 26 is formed for each raster point 30 in the second information area, so that it is not possible to add holes 26. Changes in the hole diameter of the second holes, however, are easy to find, so that manipulations can be easily detected.
  • the grid 7 and the further grid 27 are similar in terms of their geometric shape.
  • the further grid 27 is aligned relative to the grid 7 so that the grid locations 30 coincide with grid locations 10, provided that the grid 7 would be extended so that it would also cover the second information area 24.
  • this is not absolutely necessary and the grid 7 and the additional grid 27 can be designed differently in other embodiments.
  • the security element 2 embodied here as a security document can in other embodiments also be embodied as a component which is integrated into a security document. Further, it should be understood that the security document 1 may include other additional security elements and security features that are not shown for the sake of simplicity.

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Description

  • Die Erfindung betrifft ein Sicherheitselement für ein Wert- und/oder Sicherheitsdokument, welches ein Substrat umfasst, wobei das Substrat mindestens einen ersten Informationsbereich umfasst, in dem eine erste Information mittels in dem mindestens einen ersten Informationsbereich ausgebildeten Löchern codiert ist, sowie ein Verfahren zur Herstellung eines solchen Sicherheitselements.
  • Ein Sicherheitselement ist eine Entität, welche mindestens ein Sicherheitsmerkmal umfasst, welches eine Nachahmung, Verfälschung, eine Kopie oder Manipulation des Sicherheitselements selbst oder eines Gegenstands, in oder auf dem das Sicherheitselement angebracht ist, schützen soll. Dokumente, welche mindestens ein Sicherheitsmerkmal und/oder ein Sicherheitselement aufweisen, werden als Sicherheitsdokumente bezeichnet. Sicherheitsdokumente umfassen beispielsweise Reisepässe, Personalausweise, Identitätskarten, Führerscheine, aber auch gegen eine Fälschung gesicherte Etiketten, Eintrittskarten oder Ähnliches. Eine Untergruppe der Sicherheitsdokumente, welche zusätzlich einen Wert verkörpern, wird auch als Wertdokumente bezeichnet. Die Gruppe der Wertdokumente umfasst u.a. Banknoten, Postwertzeichen, Steuermarken, Aktien, Wertpapiere und Ähnliches, um nur einige zu nennen.
  • Aus dem Stand der Technik sind eine Vielzahl von Sicherheitsmerkmalen und Sicherheitselementen bekannt, in denen eine Information codiert wird, die gegen ein Nachahmen, Duplizieren, aber insbesondere auch gegen ein Verfälschen geschützt werden soll. Insbesondere bei solchen Sicherheitsdokumenten, die einer Person zugeordnet sind, beispielsweise Reisepässe, Personalausweise oder auch Führerscheine, werden häufig gefälscht. Um solche Fälschungen herzustellen, werden häufig gleichartige Sicherheitsdokumente genutzt, die somit zum Teil originale Sicherheitsmerkmale und Sicherheitselemente aufweisen, jedoch hinsichtlich einzelner Sicherheitselemente und/oder darin gespeicherter Informationen verfälscht sind.
  • Eine Gruppe von Sicherheitselementen, in denen Informationen gespeichert bzw. mit denen Informationen in einem Sicherheitselement codiert sein können, weisen in einem Substrat ausgebildete Löcher aus, die gemeinsam ein Lochmuster bilden.
  • In der JP 2006-224476 A sind Wert- und Sicherheitsdokumente beschrieben, welche in einem regelmäßigen Raster angeordnete Perforationen aufweisen. Ein Merkmal zur Prüfung der Echtheit umfasst eine gedruckte Abbildung, welche aus gefärbten Pixeln gebildet ist, die auf der Innenseite bestimmter Perforationslöcher ausgebildet sind. Bei einer senkrechten Draufsicht ist die gedruckte Abbildung nicht/oder kaum erkennbar, bei einer streifenden Betrachtung aus einer bestimmten Richtung ist die gedruckte Abbildung hingegen erkennbar.
  • In der JP 2006-205674 A ist ein gegen Fälschungen geschütztes Medium mit einem optisch variablen Element beschrieben. Das Medium umfasst ein mittels Einkerbungen gebildetes Bild, welches mittels einer Gruppe winziger Bohrungen gebildet ist, wobei die Gruppe zum Teil in einem Bereich ausgebildet ist, in dem das optisch variable Element angeordnet ist, und zum Teil in einem Bereich ausgebildet ist, in dem das optisch variable Element nicht angeordnet ist, wobei die Gruppe der winzigen Bohrungen eine Grenze zwischen den Bereichen überdeckt.
  • Aus der FR 2 564 622 A1 ist ein Verfahren zum Herstellen von Ausweisdokumenten bekannt, die Angaben aufweisen, die das Identifizieren oder Erkennen wenigstens eines Inhabers ermöglichen. Das dort beschriebene Verfahren umfasst das Übertragen von solchen Angaben auf einen festen Träger in Form wenigstens einer Menge von Punkten, die als Vertiefungen oder Erhebungen in diskreten Intervallen verteilt sind. Ein erster Satz solcher Punkte stellt beispielsweise ein Passfoto des Inhabers dar. Ein zweiter Satz von Punkten kann beispielsweise verschiedene Symbole, beispielsweise Buchstaben, Zahlen oder andere grafische Symbole, umfassen, die die Identität, eine Adresse oder weitere Informationen über den Nutzer angeben. Die Punkte können durch ein gesteuertes Eindringen eines Werkzeugs in das Medium des Substrats oder über eine Wechselwirkung mit einem Laser ausgebildet werden. Die Punkte werden beispielsweise als Vertiefungen in regelmäßigen Intervallen angeordnet. Um Kontraste zwischen helleren und dunkleren Abschnitten zu erhalten, ist vorgeschlagen, bei konstantem Abstand der Punkte deren Querschnitt zu variieren. Eine andere Ausführungsform sieht vor, dass Vertiefungen einheitlicher Tiefe hergestellt werden und die Dichte der Punkte variiert wird.
  • Aus der EP 0 936 975 B1 ist ein ein Lochmuster enthaltendes Sicherheitsmerkmal bekannt, bei dem ein Dokument gegen Fälschung geschützt wird, indem es ein Sicherheitsmerkmal in Form eines Perforationsmusters umfasst, wobei das Perforationsmuster Löcher unterschiedlicher Größe umfasst, wobei sich das Perforationsmuster über eine geschlossene Oberfläche des Dokuments erstreckt und ein Passbild repräsentiert, wobei das Perforationsmuster mittels Laserlicht erzeugt ist.
  • Nachteilig an diesen Ausführungsformen ist es, dass Fälscher über ein Verändern der Lochgrößen oder ein Zufügen weiterer Löcher die in einem solchen Lochmuster gespeicherten Informationen verändern kann und eine solche Veränderung gar nicht oder nur sehr schwer zu erkennen oder nachzuweisen ist.
  • Der Erfindung liegt somit die technische Aufgabe zugrunde, ein verbessertes Sicherheitselement und ein Verfahren zu dessen Herstellung zu schaffen, welches Manipulationen erschwert und/oder diese leichter erkennbar macht.
  • Grundidee der Erfindung
  • Der Erfindung liegt die Idee zugrunde, einem flächig ausgebildeten Informationsbereich ein diesen Informationsbereich flächig überdeckendes Raster, welches geometrisch regelmäßig ausgebildet ist und als punktförmig angenommene Rasterstellen aufweist, gedanklich zuzuordnen. Bezüglich dieses Rasters wird die zu speichernde Information binär aufgeteilt in Informationsanteile und Hintergrundanteile. Wird beispielsweise ein alphanumerisches Zeichen gemäß einem grundlegenden Aufteilungsverfahren codiert, so wird jenen Rasterstellen, welche durch das alphanumerische Zeichen "überdeckt" werden, ein Informationsanteil zugewiesen, den übrigen Rasterstellen ein Hintergrundanteil.
  • Ferner ist gemäß dem Grundgedanken vorgesehen, dass die Information quasi invers ausgebildet wird. Dies bedeutet, dass sämtlichen Rasterstellen, denen kein Informationsanteil zugeordnet ist, mit einem Loch versehen werden. Ferner ist vorgesehen, dass die Löcher alle dieselbe geometrische Ausgestaltung aufweisen. Vergleicht man diese Art der Codierung mit einem gewöhnlichen Schwarz-Weiß-Druck eines alphanumerischen Zeichens, so verbleiben die Rasterstellen des Sicherheitselements "in Takt", auf welche schwarze Druckfarbe des Zeichens aufgebracht würde. Alle übrigen Rasterstellen in dem Informationsbereich werden mit einem Loch versehen.
  • Der Vorteil der Erfindung liegt darin, dass die Information quasi invers in dem Dokument gespeichert wird und zusätzlich in der Weise, dass nur Löcher einer einheitlichen Gestalt an durch das regelmäßige Raster vorgegebenen Orten auftreten können.
  • Möglichkeiten zur Manipulation sind hierdurch drastisch eingeschränkt. Soll beispielsweise ein Aussehen eines auf diese Art und Weise codierten Passbilds geändert werden, so ist dieses nur sehr schwer möglich, ohne zusätzliche Löcher außerhalb des vorgegebenen Rasters oder Löcher mit einer anderen geometrischen Gestalt, insbesondere einem abweichenden, vergrößerten Durchmesser auszubilden. Es ist lediglich möglich, Informationsanteile in Hintergrundanteile umzuwandeln, ohne dass dieses bei einer Verifikation auffällt.
  • Eine Verifikation ist selbst bei Lochdurchmessergrößen von größer/gleich 50 µm Durchmesser in der Regel ohne technische Hilfsmittel möglich. Sofern Löcher mit einer abweichenden größeren Gestalt oder außerhalb des vorgegebenen geometrischen Rasters eingebracht sind, ist dieses für einen menschlichen Beobachter wahrnehmbar. Alternativ oder zusätzlich ist auch eine maschinelle Auswertung und Überprüfung möglich. Sinnvolle Änderungen des Informationsgehalts, die erzeugbar sind, indem Informationsanteile in Hintergrundanteile umgewandelt werden, sind sehr beschränkt, so dass Fälschungsmöglichkeiten aufgrund einer Manipulation eines bereits existierenden Sicherheitselements drastisch reduziert oder vollständig ausgeschlossen werden.
  • Definitionen
  • Als Loch wird jede Ausnehmung von Material aus einem Substrat aufgefasst. Ein Loch kann somit eine Vertiefung, beispielsweise ein Sackloch, aber auch ein Durchgangsloch sein, welches das Substrat, in dem es ausgebildet wird, vollständig durchdringt.
  • Als Raster wird jede regelmäßige geometrische Anordnung von Punkten verstanden, die in mindestens zwei zueinander nicht kollinearen Richtungen eine Regelmäßigkeit aufweisen. Ein bevorzugtes Raster wird durch voneinander jeweils gleich beabstandeten parallelen ersten Linien und hierzu unter einem Winkel verlaufenden zweiten Linien gebildet, welche zueinander ebenfalls parallel und gleich beabstandet sind. Vorzugsweise sind die Abstände zwischen den ersten Linien identisch zu den Abständen zwischen den zweiten Linien. Ein Winkel zwischen den ersten Linien und den zweiten Linien beträgt bei einer bevorzugten Ausführungsform 90°. Die Rasterstellen sind durch die Schnittpunkte der ersten und zweiten Linien gegeben. Grundsätzlich sind jedoch auch andere regelmäßige Raster möglich, bei denen entlang einzelner vorgegebener Richtungen die Rasterstellen entlang dieser Richtung jeweils einen äquidistanten Abstand aufweisen.
  • Als ein Informationsanteil einer zu codierenden Information wird jener Anteil der Information angesehen, der nach einem Umwandeln der Information in binäre Darstellungselemente mit einer beispielsweise schwarzen Druckfarbe auf einem unendlich ausgedehnten weißen Hintergrund aufgedruckt zusammen mit den anderen Informationsanteilen zu einer Abbildung führt, anhand derer die zu codierende Information sichtbar ist. Bei einer durch alphanumerische Schriftzeichen codierten Information wird die Aufteilung somit so vorgenommen, dass dem Druckbereich (gedanklich) das Raster überlagert wird. Jene Rasterstellen, die mit Orten zusammenfallen, an denen sich Druckerschwärze befindet oder befinden würde, wird ein Informationsanteil zugewiesen, den übrigen Rasterstellen ein Hintergrundanteil. Grundsätzlich ist es vorteilhaft, die Aufteilung so vorzunehmen, dass die Anzahl der Hintergrundanteile die Anzahl der Informationsanteile überwiegt. Da die Hintergrundanteile durch Löcher in dem Substrat ausgebildet werden, verbleiben somit nur wenige Rasterstellen in dem Sicherheitselement, welche die Information verkörpern.
  • Bevorzugte Ausführungsformen
  • Eine bevorzugte Ausführungsform eines Sicherheitselements für ein Wert- und/oder Sicherheitsdokument umfasst ein Substrat, wobei das Substrat mindestens einen ersten Informationsbereich umfasst, in dem eine erste Information mittels in dem mindestens einen ersten Informationsbereich ausgebildeten Löchern codiert ist, wobei vorgesehen ist, dass dem ersten Informationsbereich ein zweidimensionales geometrisch regelmäßiges, den mindesten einen ersten Informationsbereich flächig überdeckendes Raster mit (punktförmigen) Rasterstellen (gedanklich) zugeordnet ist und die erste Information bezüglich dieses Rasters binär in Informationsanteile und Hintergrundanteile aufgeteilt ist und die Information in der Weise codiert ist, dass an allen Rasterstellen in dem mindestens einen ersten Informationsbereich, denen kein Informationsanteil zugeordnet ist, eines der Löcher ausgebildet ist, wobei die Löcher alle dieselbe geometrische Ausgestaltung aufweisen.
  • Ein solches Sicherheitselement lässt sich mit einem Verfahren herstellen, welches die Schritte umfasst: Bereitstellen eines Substrats, Empfangen oder Erfassen mindestens einer ersten Information, Einbringen von Löchern in mindestens einen ersten Informationsbereich des Substrats, so dass die erste Information in dem Substrat codiert ist, wobei vorgesehen ist, dass dem ersten Informationsbereich ein zweidimensionales geometrisch regelmäßiges, den mindestens einen ersten Informationsbereich flächig überdeckendes Raster mit (punktförmigen) Rasterstellen (gedanklich) zugeordnet wird, und die erste Information bezüglich dieses Rasters binär in Informationsanteile und Hintergrundanteile aufgeteilt wird und die Information in der Weise codiert wird, dass an allen Rasterstellen in dem mindestens einen ersten Informationsbereich, denen kein Informationsanteil zugeordnet ist, eines der Löcher ausgebildet wird, wobei die Löcher so ausgebildet werden, dass diese alle dieselbe geometrische Ausgestaltung aufweisen.
  • Bei dem Substrat kann es sich um ein Papiersubstrat oder auch um ein Kunststoffsubstrat oder eine Metallfolie oder Ähnliches handeln. Das Substrat kann auch ein aus verschiedenen Schichten gebildetes Laminat sein. Denkbar sind alle im Bereich der Fertigung von Sicherheitsdokumenten vorkommenden Substratmaterialien, die dem Fachmann wohl bekannt sind. Die Löcher können als Vertiefungen oder als Durchgangslöcher durch das Substrat ausgebildet werden oder sein. Beispielsweise können diese mittels eines mechanischen Werkzeugs gestanzt werden. Besonders bevorzugt werden jedoch Ausführungsformen, bei denen die Löcher mittels Laserstrahlung in das Substrat eingebracht werden. Vorzugsweise werden diese als Durchgangslöcher ausgebildet. Dies bietet den Vorteil, dass eine Verifikation bei einer Betrachtung im Durchlicht auf einfache Weise möglich ist.
  • Vorzugsweise weist das Substrat zumindest im Bereich des mindestens einen ersten Informationsbereichs eine gewisse Opazität auf, so dass die Löcher bei einer Betrachtung im Durchlicht deutlich zu erkennen sind.
  • Bei der in dem mindestens einen ersten Informationsbereich codierten Information handelt es sich vorzugsweise um eine individualisierende oder personalisierende Information. Eine individualisierende Information ist eine Information, die das Sicherheitselement gegenüber anderen gleichartigen Sicherheitselementen individualisiert. Eine individualisierende Information ist beispielsweise eine Seriennummer eines Sicherheitsdokuments bzw. eines Sicherheitselements. Eine personalisierende Information ist eine Information, die einer bestimmten Person zugeordnet ist, der wiederum das Sicherheitselement bzw. das Sicherheitsdokument zugeordnet ist, in die das Sicherheitselement integriert ist oder wird. Beispiele für eine personalisierende Information stellen beispielsweise biometrische Daten, beispielsweise ein Passbild, oder auch ein Name, eine Anschrift, ein Geburtsort, eine Wohnanschrift oder Ähnliches dar.
  • Bei einer bevorzugten Ausführungsform wird beispielsweise in den mindestens einen ersten Informationsbereich als Information ein Passbild codiert. Der erste Informationsbereich wird vorzugsweise so groß gewählt, dass entlang eines Rands umlaufend in einem Randstreifen des Informationsbereichs sämtlichen Rasterstellen ein Hintergrundinformationsanteil zugewiesen ist, d.h. sämtliche Rasterstellen mit einem Loch ausgebildet sind. Dieses bedeutet, dass der erste Informationsbereich vorzugsweise eine Fläche umfasst, welche größer als die zur grafischen Darstellung der ersten Information benötigte Fläche ist.
  • Vorzugsweise werden die Löcher kreisförmig ausgebildet. Andere Ausführungsformen können jedoch auch andere geometrische Formen, beispielsweise quadratische, dreieckige, sternförmige oder ovale Formen, verwenden, um nur einige zu nennen. Ein Schwerpunkt der geometrischen Form fällt hierbei vorzugsweise mit der Rasterstelle zusammen. Ist die Form nicht rotationssymmetrisch, so sind alle Löcher hinsichtlich ihrer geometrischen Ausgestaltung identisch orientiert.
  • Um eine möglichst geringe Anzahl von Rasterstellen zu erhalten, denen ein Informationsanteil zugewiesen ist, wird es bevorzugt, die Information so in Informations- und Hintergrundanteile aufzuteilen, dass für einzubringende Informationsbestandteile, deren Informationsgehalt durch eine geometrische Figur, beispielsweise einen Buchstaben oder eine Ziffer, verkörpert ist, dass lediglich den Rasterstellen, die mit den äußeren Konturen zusammenfallen bzw. diesen unmittelbar benachbart sind, ein Informationsanteil zugeordnet wird und Rasterstellen, denen aufgrund der geometrischen Gestalt des alphanumerischen Zeichens ein Informationsanteil zugeordnet würde, dennoch ein Hintergrundanteil zugeordnet wird, sofern sämtlichen nächsten Nachbarn der betreffenden Rasterstelle aufgrund der Gestalt des alphanumerischen Zeichens ebenfalls ein Informationsanteil zugewiesen ist oder würde. Eine solche Aufteilung ist gleichbedeutend mit der Verwendung eines Fonts, bei dem die Zeichen durch eine jeweils außen umlaufende Umrisslinie gekennzeichnet sind und die Zeichen im Inneren transparent bzw. die Hintergrundfarbe eines Substrats aufweisen, auf welches diese alphanumerischen Zeichen aufgedruckt werden.
  • Es wird somit bevorzugt, alphanumerische Zeichen in einer Fontgröße (Zeichengröße) zur Codierung von Informationen in dem mindestens einen ersten Informationsbereich zu verwenden, deren typische Linienbreite so bemessen ist, dass diese größer als der doppelte Abstand benachbarter Rasterstellen ist.
  • Eine Ausführungsform der Erfindung sieht somit vor, dass die mindestens eine erste Information in der Weise in die Informations- und Hintergrundanteile aufgeteilt ist bzw. wird, dass bei Informationsbestandteilen, welche alphanumerische Zeichen sind, jene Rasterstellen, denen aufgrund einer Gestalt des alphanumerischen Zeichens ein Informationsanteil zugeordnet würde, dennoch ein Hintergrundanteil zugeordnet wird, sofern sämtlichen nächsten Nachbarn der Rasterstelle aufgrund der Gestalt des alphanumerischen Zeichens ebenfalls ein Informationsanteil zugewiesen ist oder zugewiesen würde.
  • Um die in dem mindestens einen ersten Informationsbereich gespeicherte Information oder an einer anderen Stelle in dem Sicherheitselement oder einem Sicherheitsdokument, auf welches oder in welches das Sicherheitselement integriert wird, angeordnete Information abzusichern, ist bei einer Ausführungsform mindestens ein zweiter Informationsbereich vorgesehen, in dem mindestens eine zweite Information mittels zweiten Löchern codiert ist, wobei dem mindestens einen zweiten Informationsbereich ein weiteres zweidimensionales geometrisch regelmäßiges, den mindestens einen zweiten Informationsbereich flächig überdeckendes Raster mit (punktförmigen) Raststellen (gedanklich) zugeordnet ist, wobei die zweiten Löcher alle dieselbe geometrische Ausgestaltung aufweisen und für jede Rasterstelle des zweiten Rasters in dem mindestens einen zweiten Informationsbereich eines der zweiten Löcher ausgebildet ist, wobei die zweiten Löcher alle dieselbe geometrische Gestalt aufweisen, die zweiten Löcher jeweils einen Informationsanteil über eine relative Positionierung bezüglich der zugeordneten punktförmigen Rasterstelle codieren. Dies bedeutet, dass in dem mindestens einen zweiten Informationsbereich für jede der Rasterstellen des zweiten Rasters ein Loch ausgebildet ist, die Löcher jedoch bezüglich eines vorgegebenen Punktes, beispielsweise ihres geometrischen Schwerpunktes, relativ zu der punktförmigen Rasterstelle unterschiedlich angeordnet sein können.
  • Bei einer bevorzugten Ausführungsform kann jedes der zweiten Löcher eine von neun vorgegebenen Positionen relativ zu der Rasterstelle einnehmen, um so einen Wert zwischen 0 und 8 zu codieren. Eine mögliche Positionierung sieht vor, dass der Schwerpunkt des zweiten Lochs mit der Rasterstelle zusammenfällt. Bei den verbleibenden acht weiteren Positionen weist der Schwerpunkt des zweiten Lochs einen vorgegebenen Abstand zu der Rasterstelle auf, wobei die acht Positionen durch die unterschiedlichen Winkel 0, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, 315° bezüglich einer ausgezeichneten Richtung aufweisen. Eine Position ist somit durch den Abstand und gegebenenfalls zusätzlich eine Winkelorientierung einer Verbindungslinie des Schwerpunkts mit der Rasterstelle bezüglich einer ausgezeichneten vorgegebenen Richtung in dem Raster bestimmt. Mit n weiten Löchern in dem mindestens einen zweiten Informationsbereich können somit beispielsweise 9n Zahlen codiert werden. Fasst man beispielsweise zwei benachbarte zweite Löcher zusammen, um Symbole zu codieren, so können durch ein solches Paar zweiter Löcher 92 unterschiedliche Symbole, d.h. 81 verschiedene Symbole oder Zeichen, codiert werden. Dies ist somit ausreichend, um beispielsweise sämtliche Groß- und Kleinbuchstaben eines lateinischen Alphabets und zusätzlich die neun arabischen Ziffern zu codieren.
  • Selbstverständlich sind auch andere Codierungen möglich, bei denen in den zweiten Löchern mehr oder weniger mögliche Relativpositionen, bezogen auf die Rasterstelle, zum Ausbilden eines Informationsanteils vorgegeben sind.
  • Bei einer bevorzugten Ausführungsform fallen die Rasterstellen des mindestens einen zweiten Rasters mit den Rasterstellen des Rasters des mindestens einen Informationsbereichs zusammen, sofern dieses so erweitert würde, dass es den mindestens einen zweiten Informationsbereich ebenfalls überdeckt. Hierbei wird vorausgesetzt, dass das dem mindestens einen ersten Informationsbereich zugeordnete Raster und das Raster, welches dem mindestens einen zweiten Informationsbereich zugeordnet ist, dieselbe geometrische Gestalt aufweisen.
  • Besonders bevorzugt werden Ausführungsformen, bei denen die mindestens eine zweite Information eine Absicherungsinformation umfasst, die eine Anzahl der Löcher in dem nicht manipulierten ersten Informationsbereich und/oder eine Anzahl der nicht mit einem Loch versehenen Rasterstellen in dem nicht manipulierten ersten Informationsbereich angibt oder repräsentiert. Auf diese Weise ist es möglich, auch Manipulationen zuverlässig zu erkennen, die durch ein Hinzufügen weiterer Löcher in dem ersten Informationsbereich vorgenommen werden, um die dort wahrnehmbare Information zu verändern. Die in dem zweiten Informationsbereich ausgebildete Information kann nahezu nicht manipuliert werden, da jeder Rasterstelle bereits ein zweites Loch zugeordnet ist und diese Löcher alle dieselbe geometrische Gestalt aufweisen. Ein Zufügen von Löchern oder ein Vergrößern von Lochdurchmessern kann auf einfache Weise erkannt werden.
  • Der zweite Informationsbereich ist in der Regel nur für eine maschinelle Verifikation vorgesehen, bei der beispielsweise eine Abbildung des Sicherheitselements bzw. Sicherheitsdokuments unter Durchlichtbedingungen erfasst wird und die Positionen der einzelnen zweiten Löcher relativ zu den Rasterstellen mittels eines computerimplementierten Algorithmus ermittelt und hierüber die Information ausgewertet wird. Wird zusätzlich zeitgleich oder zeitversetzt ebenfalls vorzugsweise unter Durchlichtbedingungen eine Abbildung des mindestens einen ersten Informationsbereichs erfasst, so kann beispielsweise über ein Zählen der vorhandenen Löcher im ersten Informationsbereich oder entsprechend ein Zählen der Rasterstellen, an denen kein Loch angeordnet ist, gemeinsam mit einer Absicherungsinformation ermittelt werden, ob die in dem ersten Informationsbereich wahrnehmbare Information manipuliert ist oder nicht.
  • Es versteht sich, dass auch komplexere Absicherungsinformationen und zusätzliche Informationen, beispielsweise biometrische Daten, ein Name, ein Geburtsort oder Ähnliches, alternativ oder zusätzlich in den mindestens einen zweiten Informationsbereich codiert werden können und so für eine Maschinenauslesung bereitgehalten werden können.
  • Die Erfindung wird nachfolgend unter Bezugnahme auf Ausführungsbeispiele näher erläutert. Hierbei zeigen:
  • Fig. 1
    eine schematische Darstellung eines als Sicherheitsdokument ausgebildeten Sicherheitselements;
    Fig. 2
    eine schematische Darstellung einer zu speichernden ersten Information, über die ein dem ersten Informationsbereich zugeordnetes Raster gelegt ist;
    Fig. 3a
    eine schematische Darstellung der Informationsanteile der ersten Information nach Fig. 2 gemäß einer ersten Aufteilung in Informations- und Hintergrundanteile;
    Fig. 3b
    die entsprechenden Hintergrundanteile der ersten Information nach Fig. 2;
    Fig. 4a
    die Informationsanteile der Information nach Fig. 2 gemäß einer weiteren Aufteilung in Informations- und Hintergrundanteile;
    Fig. 4b
    die entsprechenden Hintergrundanteile, welche mit den Informationsanteilen gemäß Fig. 4a korrespondieren;
    Fig. 5
    eine weitere Darstellung eines weiteren als Sicherheitsdokument ausgebildeten Sicherheitselements;
    Fig. 6
    eine schematische Darstellung zur Erläuterung der Codierung von Informationen in einem zweiten Informationsbereich; und
    Fig. 7
    eine schematische vergrößerte Darstellung der in dem zweiten Informationsbereich der Fig. 5 codierten Information.
  • In Fig. 1 ist schematisch ein als Sicherheitsdokument 1 ausgebildetes Sicherheitselement 2 dargestellt. Das Sicherheitselement 2 umfasst ein kastenförmiges ausgebildetes Substrat 3. Dieses kann beispielsweise ein über eine Lamination aus mehreren Folien hergestellter Dokumentkörper sein. Ebenso kann bei anderen Ausführungsformen eines Sicherheitselements das Substrat aus einer einzigen Folie aus Kunststoff, Metall oder auch aus einem auf Zellstoffbasis hergestellten Blatt oder Bogen bestehen. Das Substrat 3 umfasst einen ersten Informationsbereich 4, dessen Fläche im dargestellten Ausführungsbeispiel opak ausgebildet ist, beispielsweise schwarz bedruckt ist. Handelt es sich bei dem Substrat um einen Laminationskörper, so ist die Druckfarbe vorzugsweise auf eine der nach dem Laminieren innenliegenden Folien aufgebracht. Neben dem ersten Informationsbereich 4 ist in dem dargestellten Sicherheitsdokument 1 eine Information 5 dargestellt, welche beispielsweise aufgedruckt, lose oder über eine Laserschwärzung ausgebildet ist. Bei der Information 5 kann es sich um eine beliebige Information, vorzugsweise um eine personalisierende Information, handeln. Bevorzugt wird diese Information 5 beispielsweise ein Passfoto der Person darstellen, der das Sicherheitsdokument 1 zugeordnet ist, welches diese Person ausweisen soll. Aus Gründen der Vereinfachung ist hier die arabische Ziffer 1 als Informationsgehalt gewählt.
  • Im dargestellten Ausführungsbeispiel soll diese in dem Sicherheitsdokument 1 gespeicherte Information 5 durch ein zusätzliches Sicherheitsmerkmal abgesichert werden. Hierfür wird dieselbe Information als so genannte erste Information 11 zusätzlich in dem ersten Informationsbereich 4 codiert. Dies erfolgt über Löcher 6, die in dem ersten Informationsbereich 4 ausgebildet sind. Dem ersten Informationsbereich 4 ist ein Raster 7 zugeordnet, welches aus waagerechten Linien 8 und senkrechten Linien 9 gebildet ist. Die waagerechten Linien 8 sind zueinander parallel und weisen jeweils zu den benachbarten Linien 8 einen äquidistanten Abstand auf. Dasselbe gilt für die senkrechten Linien 9, die zueinander parallel orientiert sind und von den nächsten Nachbarn jeweils denselben Abstand aufweisen. Die Schnittpunkte der waagerechten Linien 8 und der senkrechten Linien 9 bilden das Raster 7, wobei die Schnittpunkte als Rasterstellen 10 bezeichnet werden. Die in dem ersten Informationsbereich codierte erste Information 11, welche bei diesem Ausführungsbeispiel identisch zu der bereits in dem Sicherheitsdokument 1 gespeicherten Information 5 ist, wird gespeichert, indem das dem ersten Informationsbereich 4 zugeordnete Raster 7 der zu speichernden erste Information 11 überlagert wird. Dies ist exemplarisch in Fig. 2 dargestellt. Jenen Rasterstellen, die im Bereich der die darzustellende erste Information 11 repräsentierenden Kontur 12 der Ziffer "1" liegen, wird ein Informationsanteil 14 zugeordnet. Den übrigen Rasterstellen 10 wird ein Hintergrundanteil 15 der ersten Information 11 zugeordnet.
  • Schematisch ist die Aufteilung in Fig. 3a und 3b gezeigt, wobei in Fig. 3a an den Rasterstellen, denen ein Informationsanteil 14 zugeordnet ist, ein ausgefüllter Kreis gezeigt ist. Fig. 3b zeigt an jenen Rasterstellen, denen ein Hintergrundanteil 15 der Information zugeordnet ist, jeweils einen offenen Kreis. Gespeichert wird die erste Information 11 in dem mindestens einen ersten Informationsbereich 4 dadurch, dass an allen Rasterstellen 10 des Rasters 7, denen kein Informationsanteil 14 zugeordnet ist, ein Loch 6 ausgebildet wird. Bei dem Loch kann es sich um ein Sackloch in dem Substrat 3 oder vorzugsweise um ein Durchgangsloch durch das Substrat 3 handeln. Vorzugsweise werden die Löcher 6 mittels Laserstrahlung in das Substrat 3 des Sicherheitselements 2, welches in diesem Fall das Sicherheitsdokument 1 ist, eingebracht.
  • Um eine Manipulation weiter zu erschweren, ist es möglich, den Informationsanteil bei der Aufteilung der Information in den Informationsanteil und den Hintergrundanteil so zu verringern, dass Informationsanteile, welche für eine Wahrnehmung der Information redundant sind, weitestgehend entfernt werden. Im dargestellten Beispiel der Fig. 1 ist es beispielsweise ausreichend, wenn von der Ziffer "1 ", welche die zu speichernde Information bzw. gespeicherte Information 11 in dem ersten Informationsbereich 4 angibt, nur die Kontur als negatives Abbild verbleibt. Dies bedeutet, dass solchen Rasterstellen, beispielsweise der Rasterstelle 10-1 (vergleiche Fig. 2), ebenfalls ein Hintergrundanteil zugeordnet werden kann, da sämtliche nächste Nachbarn 10-2 bis 10-9 ebenfalls ein Informationsanteil zugeordnet ist oder aufgrund der geometrischen Gestalt der Ziffer 1 ohne Berücksichtigung der Beseitigung von redundanten Informationsanteilen ebenfalls ein Informationsanteil zugeordnet würde.
  • Die sich ergebende Aufteilung ist in Fig. 4a und 4b dargestellt, wobei die verbleibenden Informationsanteile 14 in Fig. 4a wieder als volle Kreise dargestellt sind und in Fig. 4b die Hintergrundanteile 15 als offene Kreise dargestellt sind.
  • In Fig. 5 ist ein Sicherheitsdokument dargestellt, welches dem nach Fig. 1 ähnelt, wobei die in dem ersten Informationsbereich 4 abgespeicherte erste Information 11 nun gemäß der Aufteilung in Informations- und Hintergrundanteile gespeichert ist, die in Fig. 4a und 4b gezeigt sind. Gleiche technische Merkmale sind mit identischen Bezugszeichen versehen. Zusätzlich weist die Ausführungsform nach Fig. 5 zur Absicherung der in dem ersten Informationsbereich 4 gespeicherten erste Information 11 einen zweiten Informationsbereich 24 auf. Dem zweiten Informationsbereich 24 ist ein weiteres Raster 27 zugeordnet, welches aus waagerechten Rasterlinien 28 und senkrechten Rasterlinien 29 gebildet ist. Erneut stellen die Schnittpunkte der waagerechten Rasterlinien 28 und der senkrechten Rasterlinien 29 Rasterstellen 30 dar. Eine zweite Information 21 in dem zweiten Informationsbereich 24 ist mittels zweiter Löcher 26 gespeichert. In dem zweiten Informationsbereich ist für jede der Rasterstellen 30 ein zweites Loch 26 ausgebildet. Die Informationsspeicherung erfolgt hierbei darüber, dass die zweiten Löcher unterschiedlich relativ zu ihrer zugehörigen Rasterstellenposition in dem zweiten Informationsbereich 24 eingebracht werden können bzw. eingebracht werden und sind.
  • In Fig. 6 ist eine exemplarische Codierungsmöglichkeit gezeigt, bei der jede Rasterstelle 30 des zweiten Informationsbereichs neun unterschiedliche Informationsgehalte, die beispielsweise den Ziffern 0 bis 9 zugeordnet sind, speichern kann. Gedanklich kann man sich um die Rasterstelle 30 herum ein Quadrat 33 vorstellen, in dessen Mittelpunkt sich die Rasterstelle 30 befindet. Mögliche Mittelpunkpositionen für die Anordnung bzw. Ausbildung des der Rasterstelle 30 zugeordneten zweiten Lochs sind durch den Schnittpunkt 40 der waagerechten Rasterlinie 28 und der senkrechten Rasterlinie 29 miteinander und die Schnittpunkte 41 bis 44 mit dem Quadrat 33 sowie die Eckpunkte 45 bis 48 des Quadrats 33 gegeben. Den angegebenen Schnittpunkten 40 bis 44 sowie Eckpunkten 45 bis 48 sind die Ziffern 0 bis 9 zugeordnet, wie dies in Fig. 6 dargestellt ist. Bei dem in Fig. 5 dargestellten Ausführungsbeispiel sind die zweiten Löcher 6 aus Gründen der Vereinfachung hinsichtlich ihres Lochdurchmessers kleiner ausgebildet als die Löcher 6, welche in dem ersten Informationsbereich 4 ausgebildet sind. Es sind jedoch auch Ausführungsformen denkbar, bei denen die zweiten Löcher 6 und die in dem ersten Informationsbereich 4 ausgebildeten Löcher 6 einen identischen Durchmesser und eine identische geometrische Gestalt aufweisen. In dem zweiten Informationsbereich 24 der Fig. 5 ist eine Absicherungsinformation gespeichert, die ein Auffinden von Manipulationen in dem ersten Informationsbereich erleichtert. In einer oberen Zeile 51 des weiteren Rasters 27 repräsentieren die Rasterstellen 30 bzw. die diesen Rasterstellen 30 zugeordneten zweiten Löcher 26 jeweils die Anzahl der Rasterstellen 10 einer oberen Hälfte 52 des Rasters 7, welche einen Informationsanteil in der darüber liegenden Spalte von Rasterstellen darstellen. Entsprechend ist in der zweiten Zeile 53 des zweiten Informationsbereichs 27 durch die zweiten Löcher 26 jeweils die Anzahl der Rasterstellen 10 codiert, welche in einer unteren Hälfte 54 des Rasters 7 in dem ersten Informationsbereich in der entsprechenden senkrechten Spalte darüber einen Informationsanteil 14 codieren.
  • In Fig. 7 ist der zweite Informationsbereich 24 entsprechend vergrößert dargestellt. Die durch die einzelnen Rasterstellen 30 bzw. zweiten Löchern 26 codierten Ziffern sind über der Zeile 51 bzw. unter der Zeile 53 angegeben. Diese Ziffern geben den zweiten Informationsgehalt der zweiten Information wieder.
  • Es versteht sich für den Fachmann, dass in dem zweiten Informationsbereich eine große Anzahl von Informationen gespeichert werden kann. In diesen können auch zusätzliche Informationen, beispielsweise biometrische Daten, wie ein Fingerabdruck oder auch ein Name, eine Seriennummer oder Ähnliches codiert werden. Ein Auslesen für einen menschlichen Betrachter ist hier nur schwierig möglich. Ein maschinelles Auslesen ist jedoch einfach und zuverlässig.
  • Manipulationsmöglichkeiten sind sehr stark eingeschränkt, da zu jeder Rasterstelle 30 in dem zweiten Informationsbereich eines der zweiten Löcher 26 ausgebildet ist, so dass ein Zufügen von Löchern 26 nicht möglich ist. Änderungen der Lochdurchmesser der zweiten Löcher sind hingegen leicht aufzufinden, so dass Manipulationen auf einfache Weise erkannt werden können.
  • Bei der dargestellten Ausführungsform gleichen sich das Raster 7 und das weitere Raster 27 hinsichtlich ihrer geometrischen Form. Darüber hinaus ist das weitere Raster 27 so relativ zu dem Raster 7 ausgerichtet, dass die Rasterstellen 30 mit Rasterstellen 10 zusammenfallen, sofern man das Raster 7 erweitern würde, dass es den zweiten Informationsbereich 24 ebenfalls überdecken würde. Dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich und das Raster 7 und das weitere Raster 27 können bei anderen Ausführungsformen unterschiedlich ausgestaltet sein.
  • Es versteht sich für den Fachmann, dass das hier als Sicherheitsdokument ausgebildete Sicherheitselement 2 bei anderen Ausführungsformen auch als ein Bestandteil ausgebildet sein kann, der in ein Sicherheitsdokument integriert wird. Ferner versteht es sich, dass das Sicherheitsdokument 1 weitere zusätzliche Sicherheitselemente und Sicherheitsmerkmale, die aus Gründen der Vereinfachung nicht dargestellt sind, umfassen kann.
  • In den beschriebenen Ausführungsformen sind lediglich beispielhafte Ausgestaltungen beschrieben. Zur Umsetzung der Erfindung können die einzelnen Merkmale der unterschiedlichen Ausführungsformen beliebig miteinander kombiniert werden.
  • Bezugszeichenliste
  • 1
    Sicherheitsdokument
    2
    Sicherheitselement
    3
    Substrat
    4
    erster Informationsbereich
    5
    Information
    6
    Löcher
    7
    Raster
    8
    waagerechte Linien
    9
    senkrechte Linien
    10
    Rasterstelle
    11
    zu codierende Information
    12
    Kontur
    14
    Informationsanteil
    15
    Hintergrundanteil
    21
    zweite Information
    24
    zweiter Informationsbereich
    26
    zweite Löcher
    27
    weiterer Raster
    28
    waagerechte Rasterlinien
    29
    senkrechte Rasterlinien
    33
    Quadrat
    40-44
    Schnittpunkte
    45-48
    Ecken
    51
    Zeile
    52
    obere Hälfte
    53
    zweite Zeile
    54
    untere Hälfte

Claims (10)

  1. Sicherheitselement (2) für ein Wert- und/oder Sicherheitsdokument (1) umfassend ein Substrat (3), wobei das Substrat (3) mindestens einen ersten Informationsbereich (4) umfasst, in dem eine erste Information (11) mittels in dem mindestens einen ersten Informationsbereich (4) ausgebildeten Löchern (6) in dem Substrat (3) codiert ist,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    dem ersten Informationsbereich (4) ein zweidimensionales geometrisch regelmäßiges, den mindestens einen ersten Informationsbereich (4) flächig überdeckendes Raster (7) mit punktförmigen Rasterstellen (10) zugeordnet ist und die erste Information (11) bezüglich dieses Rasters (7) binär in Informationsanteile (14) und Hintergrundanteile (15) aufgeteilt ist und die erste Information (11) in der Weise codiert ist, dass an allen Rasterstellen (10) in dem mindestens einen ersten Informationsbereich (4), denen kein Informationsanteil (14) zugeordnet ist, eines der Löcher (6) ausgebildet ist, wobei die Löcher (6) alle dieselbe geometrische Ausgestaltung aufweisen und das Substrat (3) in dem ersten Informationsbereich (4) an den Rasterstellen (10), denen ein Informationsanteil (14) zugeordnet ist, intakt bleibt.
  2. Sicherheitselement (2) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens eine erste Information (11) in der Weise in Informations- und Hintergrundanteile aufgeteilt ist, dass bei Informationsbestandteilen welche alphanumerische Zeichen sind, jenen Rasterstellen (10-1), denen aufgrund einer Gestalt des alphanumerischen Zeichens ein Informationsanteil (14) zugeordnet würde, dennoch ein Hintergrundanteil (15) zugeordnet wird, sofern sämtlichen nächsten Nachbarn (10-2 bis 10-9) der Rasterstelle (10-1) aufgrund der Gestalt des alphanumerischen Zeichens ebenenfalls ein Informationsanteil zugewiesen ist oder zugewiesen würde.
  3. Sicherheitselement (2) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein zweiter Informationsbereich (24) vorgesehen ist, in dem mindestens eine zweite Information mittels zweiter Löcher (26) codiert ist, wobei dem mindestens einen zweiten Informationsbereich (24) ein weiteres zweidimensionales geometrisch regelmäßiges, den mindestens einen zweiten Informationsbereich (24) flächig überdeckendes Raster (27) mit punktförmigen Rasterstellen (30) zugeordnet ist, wobei die zweiten Löcher (26) alle dieselbe geometrische Ausgestaltung aufweisen und jedes der zweiten Löcher (26) einen Informationsanteil über eine relative Positionierung bezüglich der zugeordneten punktförmigen Rasterstelle (30) codiert.
  4. Sicherheitselement (2) nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Informationsanteil eines jeden zweiten Lochs (26) n unterschiedliche Werte annehmen kann, wobei ein Wert über eine zentrische Anordnung des Lochschwerpunktes an der Rasterstelle (30) und n-1 Werte durch einen Abstand des Lochschwerpunktes von der Rasterstelle (30) und einen Winkel einer Verbindungslinie, die die Rasterstelle mit dem Lochschwerpunkt verbindet, bezüglich einer vorgegebenen Richtung, festgelegt sind.
  5. Sicherheitselement (2) nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Rasterstellen (30) des mindestens einen weiteren Rasters (27) mit den Rasterstellen (10) des Rasters (7) des mindestens einen ersten Informationsbereichs (4) zusammenfallen, sofern dieses so erweitert würde, dass es den mindestens einen zweiten Informationsbereich (24) ebenfalls mit überdeckt.
  6. Sicherheitselement (2) nach einem der Ansprüche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens eine zweite Information eine Absicherungsinformation umfasst, die eine Anzahl der Löcher (6) in dem ersten Informationsbereich (4) und/oder eine Anzahl der nicht mit einem Loch versehenen Rasterstellen (10) in dem ersten Informationsbereich (4) angibt oder repräsentiert.
  7. Sicherheitselement (2) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Löcher als Durchgangslöcher ausgebildet sind.
  8. Verfahren zum Herstellen eines Sicherheitselements (2), in dem Informationen mit Hilfe von Löchern (6) codiert sind, umfassend die Schritte:
    Bereitstellen eines Substrats (3),
    Empfangen oder Erfassen mindestens einer ersten Information (11),
    Einbringen von Löchern (6) in das Substrat (3) in mindestens einem ersten Informationsbereich (4) des Substrats (3), so dass die erste Information (11) in dem Substrat (3) codiert ist,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    dem ersten Informationsbereich (4) ein zweidimensionales geometrisch regelmäßiges, den mindestens einen ersten Informationsbereich (4) flächig überdeckendes Raster (7) mit punktförmigen Rasterstellen (10) zugeordnet ist und die erste Information (11) bezüglich dieses Rasters (7) binär in Informationsanteile (14) und Hintergrundanteile (15) aufgeteilt ist und die erste Information (11) in der Weise codiert wird, dass an allen Rasterstellen (10) in dem mindestens einen ersten Informationsbereich (4), denen kein Informationsanteil (14) zugeordnet ist, eines der Löcher (6) ausgebildet wird, wobei die Löcher (6) ausgebildet werden, dass diese alle dieselbe geometrische Ausgestaltung aufweisen, und das Substrat (3) in dem ersten Informationsbereich (4) an den Rasterstellen (10), denen ein Informationsanteil (14) zugeordnet ist, intakt bleibt.
  9. Verfahren zum Herstellen eines Sicherheitselements (2) nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Löcher (6) mittels Laserstrahlung eingebracht werden.
  10. Verfahren zum Herstellen eines Sicherheitselements (2) nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Information so in Informationsanteile (14) und Hintergrundanteile (15) aufgeteilt wird, dass ein Informationsgehalt der ersten Information (11) für einen Betrachter auf einem unendlich ausgedehnten weißen Hintergrund wahrnehmbar ist, sofern das Raster (7) dem weißen Hintergrund gedanklich überlagert würde und an den den Informationsanteilen (14) zugeordneten Rasterstellen (10) jeweils eine schwarze Markierung (18) gesetzt würde, wobei alle Markierungen (18) gleich beschaffen sind und wobei auf dem unendlichen Hintergrund durch die Informationsanteile (14) nicht zusätzlich eine Abmessung des ersten Informationsbereichs (14) codiert wird.
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