EP3548300A1 - Verfahren zum herstellen und zum prüfen eines sicherheitsdokuments und sicherheitsdokument - Google Patents

Verfahren zum herstellen und zum prüfen eines sicherheitsdokuments und sicherheitsdokument

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EP3548300A1
EP3548300A1 EP17816414.1A EP17816414A EP3548300A1 EP 3548300 A1 EP3548300 A1 EP 3548300A1 EP 17816414 A EP17816414 A EP 17816414A EP 3548300 A1 EP3548300 A1 EP 3548300A1
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EP
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security
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Stefan TRÖLENBERG
Frank Schmalz
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Bundesdruckerei GmbH
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    • B42D25/40Manufacture
    • B42D25/48Controlling the manufacturing process
    • B42D25/485Controlling the manufacturing process by electronic processing means

Definitions

  • the invention relates to methods for producing and testing a security document and to a security document.
  • Security documents are known in various embodiments. This includes, for example, a passport, driver's license, ID card and other ID cards as well as other proof of identity.
  • the security document may be implemented, for example, with a plastic card.
  • the security document may include one or more security features.
  • Safety features include, for example, printing and color effects, such as rainbow printing (iris printing), as well as fluorescent inks. Holographic features can also be provided as a supplement or as an alternative.
  • a security feature may be formed by printing a bar code. This is a 1D code in which information (data) is encoded using binary symbols.
  • the QR code is known as such, which represents a (optical) 2D code in which the information is also encoded with binary symbols.
  • Document WO 2016/157168 A2 provides a medium on which a machine-readable image is printed.
  • the medium may have multiple views of the machine-readable image when viewed from different angles. The views have a respective visible element.
  • the document DE 10 2006 057 125 A1 relates to a security element having a barcode which codes for an information, wherein the barcode comprises barcode elements with different colors, each coding for different character values, and wherein the barcode is designed as an optically variable element, as well as security - And / or value documents with such a security element and method for producing and reading such security elements.
  • Document 10 2013 113 340 A1 relates to a method for authenticating an optically variable security element, in particular a diffractive security element, comprising the steps of capturing a sequence of images with at least one individual image of the security element by means of a sensor, in particular a handheld device, and checking whether at least one predetermined optical security element Information is present in at least one frame of the image sequence.
  • a method of producing a security document provides a substrate for a security document.
  • An optically readable security feature is produced on the substrate in which security-relevant information (data) consisting of first and second information is coded.
  • first information and the second information are coded by means of a code generator into a first and a second code, in which the first and the second information are respectively coded by means of binary symbols.
  • the first and the second code are applied as a first and a second optical 1D, 2D or 3D code on the substrate in a first and a second read-out area, such that the first code is relative to a first viewing angle to the surface of the substrate and the second code at a second viewing angle relative to the surface of the substrate.
  • Strats are optically readable, the second angle is different from the first point of view.
  • a security document which has a substrate and an optically readable security feature applied to the substrate.
  • the security feature includes a first code and a second code.
  • the first code is applied as a first optical 1D, 2D or 3D code in a first read area on the substrate, such that the first code is optically readable at a first viewing angle relative to the surface of the substrate.
  • the second code is a second optical 1D, 2D or 3D code in a second readout region which optionally overlaps at least partially with the first readout region on the substrate, which is optically readable at a second viewing angle relative to the surface of the substrate the second viewpoint is different from the first viewpoint.
  • the first code represents coded first information by means of binary symbols.
  • the second code represents encoded by binary symbols second information.
  • the first and the second information together form a total information.
  • the security-relevant information of the security document can be read out and checked, for example, for an identity check of a person to whom the security document is assigned.
  • a security document which has an optically readable security code feature.
  • the security code feature is optically read out.
  • a first code in a first read range of a substrate of the security document at a first viewing angle relative to the surface of the substrate optically read wherein the first code is a first optical 1D, 2D or 3D code.
  • the security-relevant information is provided on the security document by means of the security code feature in the form of the first and second codes, which are each optically readable, but at different angles relative to the surface of the substrate of the security document.
  • the relative position of the substrate of the security document with respect to the optical reading device must be changed, for example by tilting the document. This prevents in particular that the security code feature can easily be copied when falsifying the security document.
  • the processing device for applying the first and the second code may include a laser device, with which the code is written on the substrate, for example by means of laser engraving. Techniques known per se may be used to apply the 1D, 2D or 3D codes to the substrate.
  • the laser device can be used to produce the first and / or the second code by means of load technology (laser processing or laser writing) as viewpoint-dependent security features in which the optically readable appearance of the security feature changes depending on the viewing angle to the surface of a substrate of the security document.
  • load technology laser processing or laser writing
  • the technologies CLI (Changeable Laser Image) and / or MLI (Multiple Laser Image) can be used, with which in one embodiment a kind of tilt image is provided on the security document. This creates sub-images that are optically readable depending on the viewing angle (tilting of the security document).
  • the security-related information may include information about data from a machine-readable zone of the security document.
  • the security document may be, for example, a passport, driver's license, identity card or identity card (I D card), for example in the form of a plastic card. Technologies for forming 1D, 2D or 3D codes on one Such plastic card are known in various versions as such.
  • the code can be made on a plastic film which is disposed inside a laminated plastic body of the plastic card.
  • security document which may alternatively be referred to as value or security document, may in the meaning used herein in particular be a document selected from the following group: an identity card, driver's license, access control card or other I D document, for example an I-D card, a vehicle registration card, check, bank, credit or cash card, loyalty card, health card, company card, credentials, membership card, car key, health or fitness tracker, banknote, gift or
  • the security document may be a smart card if the document is in card format.
  • the security document may be in the format ID-1, ID-2, ID-3, or any other standardized or non-normalized one Format available.
  • the first read area having a first color background and the second read area having a second color background may be formed, wherein a color appearance (hue) of the first color background and the second color background is different at least when the first one Reading range under the first angle and the second read range are considered under the second angle.
  • a color appearance (hue) of the first color background and the second color background is different at least when the first one Reading range under the first angle and the second read range are considered under the second angle.
  • Optical Variable Ink ie ink which changes the hue depending on the angle of view on the surface on which the ink is applied, in which connection it can be provided that the optical readout of the codes by means of the
  • the (digital) images generated in the optical reading device are also checked as to whether the color tone change or change taking place due to the change of the viewing angle has been detected If no change in hue, in particular hue from background, is detected, this may result in a security check error, so the security document is not recognized as correct.
  • Security documents with security features that have a tilt, a moiré, a motion and / or a 3D effect are known as such in various embodiments.
  • this embodiment can be carried out, for example, by providing a cylindrical lens array (as a planar arrangement of cylindrical lenses). Under each individual lens, for example, stripes or dots are arranged as background patterns with one or more colors as the background. When viewed through the lens array at a distance, an enlarged moiré image appears, with deep-eye viewing in binocular viewing.
  • the background moves and it is perceived "three-dimensionally" as if it were behind the actual substrate plane, foregrounded by the first and second codes, respectively
  • the overlying lenses can then be formed with special lamination sheets by means of subsequent lamination of the film layers, in which the two codes can be introduced by laser personalization into such a blank document not only the two codes (foreground) are detected, but also the background pattern is checked, whereby in several single frames or as a video sequence the relative movement of the foreground to the background pattern or the relative movement of the background pattern to the document r and be recorded.
  • Several parameters can be checked in this case, for example colors, stripe pattern width, path of the movement or the like.
  • the first and / or the second code may be formed as a binary code optical code according to a code type of the following group: 1 D bar code, 2-D stack code, 2-D matrix code, 2-D QR code and 3-D color code.
  • 1D bar code the information (data) is encoded by means of binary symbols in the form of bars.
  • the 2D stack code may have stacked 1D bar codes.
  • other forms or types of 2D optical codes in which the data are coded by means of binary symbols have no lines, but binary pixels or dots. These include, for example, the 2D matrix code and the 2D QR code.
  • a coloring is added. Common to all types of optical code is that the information or data is encoded using binary symbols (bars, pixels, dots).
  • the first and the second code can be formed according to different code types. Alternatively, the first and second codes of the same code type may be made accordingly. Thus, the first and the second code, which are optically readable from different perspectives, each be designed as a 1 D bar code or as a 2D QR code. Both codes contain partial information, which together form the security-related information associated with the security code feature on the security document. This may include personal and / or non-personal data. When the security document is checked, provision may be made for optically reading out and evaluating the security code feature as a whole, that is to say taking into account the first and the second code and thus the first and the second information.
  • the first and the second read-out area can be arranged substantially completely overlapping. In an overlapping region of the first and the second read-out region, the first and the second code can be visible in one and the same section of the substrate as a function of the viewing angle. This may apply to parts or all code of the first and second codes.
  • the first and the second code can be arranged on the substrate under a planar arrangement of optical lenses.
  • the first and second codes may be formed in an inner plastic film when the substrate is implemented as a plastic card with a plurality of plastic films laminated one on top of the other, as is known per se for plastic cards.
  • the planar arrangement of optical lenses can support the application of the codes during the production of the security document, for example by means of laser light. Optionally, this can be used to support reading from different angles.
  • the technologies CLI (Changeable Laser Image) and MLI (Multiple Laser Image) can be used here.
  • laser machining tion personalization (laser personalization) of the security document can be made, for example, characterized in that the first and the second code as a total information identify a person.
  • the substrate is made of layers of film material, they may comprise a laser-light-sensitive layer, which is processed by means of the laser beam in order to produce the code (s) thereon.
  • the codes are produced by irradiating the laser radiation by the planar arrangement of lenses, which in turn can be integrated into the security document, for example by means of lamination into film layers. The reading of the codes can then also be done by the lens arrangement.
  • images can be recorded by means of the reading device, which document or show a tilting of the substrate between the first and the second viewing angle relative to the optical reading device.
  • the first and second codes may be read and evaluated with a portable optical reader, such as at Using a handheld scanner or a scanning device in a mobile phone.
  • the captured digital bi-data is decoded by digital image processing to determine the information contained in the first and second codes.
  • the examination of the security document can be determined as incorrect (error).
  • a software application can be installed on the portable optical reading device, which serves for the digital image evaluation in order to check the optically read information.
  • the read-out safety-relevant information is additionally or exclusively compared with reference data stored in a database.
  • images can be recorded by means of the reading device which show a background color change when the substrate is tilted between the first and the second viewing angle relative to the optical reading device.
  • a procedure similar to the examination of the tilting of the substrate may be provided.
  • the sequence of image recordings or the video film can be determined by means of digital image analysis to determine whether the color change can be determined from the images.
  • the test may provide that only in this case the authenticity of the security document is determined.
  • the first information, the second information and / or the security-relevant information can be compared with reference information (reference data).
  • the reference information can be present locally in the optical reading device and / or remotely in a database, to which a connection to the data communication can, if necessary, be set up.
  • 1 is a schematic representation of the sequence of a method for producing a security document
  • FIG. 2 shows a schematic representation of the sequence of a method for checking a security document
  • Fig. 3 is a schematic representation of a security document in which optical codes can be read out at different viewing or viewing angles.
  • Fig. 1 shows a schematic representation of the sequence of a method for producing a security document.
  • a substrate for the security document is provided.
  • the substrate may be a plastic card for the security document, which may be in the form of a body of laminated plastic films, for example.
  • Fig. 3 shows a schematic representation of an embodiment thereof.
  • security-relevant information is provided in the form of electronic data in a code generator (step 110).
  • the security-relevant information is divided into first and second information.
  • a first code is generated for the first information (step 130), in which the first information (data) is transmitted by means of a binary code. rer symbols are encoded.
  • the generated code is an optical code that can be applied to the substrate as 1D, 2D or 3D code.
  • a second code is generated for the second information (data) which is different from the first code and in which the second information is coded by means of binary symbols.
  • the second code can also be applied to the substrate as optical 1D, 2D or 3D code.
  • the security-related information may include any information, including, for example, personal information and / or non-personal information. It can be provided that the first information comprises a cryptographic key that can be used to decrypt electronic data of the second information, for example when checking the security document to be produced (see further explanations below).
  • the first code is applied as a first optical 1D, 2D or 3D code to the substrate in a first read area by means of a processing device such that the applied first code is optically readable at a first viewing angle relative to the surface of the substrate is.
  • the processing apparatus may include laser means for applying the first code to the substrate of the security document, for example, a plastic film layer of the plastic card.
  • the second code is applied as the second optical 1D, 2D or 3D code by means of the processing device on the substrate in a second read area, which optionally overlaps at least partially with the first read area, such that the applied second Code is optically readable at a second viewing angle relative to the surface of the substrate, wherein the second viewing angle is different from the first viewing angle.
  • a security document is produced, for example in the form of a plastic card, in which the first and the second code, which contain the split security-relevant information in coded form, can be optically read from different viewing or viewing angles.
  • an optical reading device can be used.
  • Such optical reading devices are known as such in various embodiments, for example as portable handsets.
  • scanners are known which are set up to read optical codes and to determine the information (data) encoded therein, whereby the optically code can be executed as 1D, 2D or 3D code.
  • code scanners can also be implemented in a mobile phone, which is equipped with a camera and a corresponding software application for digital image and code evaluation.
  • the security document may be provided with other security features as known per se for security documents in various embodiments. These include, for example, a rainbow print (iris print) or the printing of characters by means of fluorescent ink as well as the production of holographic security features.
  • security features include, for example, a rainbow print (iris print) or the printing of characters by means of fluorescent ink as well as the production of holographic security features.
  • Fig. 2 is a schematic illustration of a procedure for checking the manufactured security document.
  • a security document is provided which comprises an optically readable security code feature.
  • the security code feature is read out in step 210 by means of an optical laser device.
  • a first code in a first read region of a substrate of the security document is optically read out at a first viewing angle relative to the surface of the substrate.
  • the first code is a first optical 1D, 2D or 3D code that can be read by the optical reader.
  • a second in a second read area of the substrate of the security document which optionally overlaps at least partially with the first read area, is read out at a second viewing angle relative to the surface of the substrate with the optical reading device.
  • the second code is also an optical 1D, 2D or 3D code, which is different from the first code.
  • First and second code may be different or the same in terms of dimensionalization of code formation. Alternatively or additionally, the first and the second code may differ in the specific design of the binary symbols. For example, one of the codes may be a bar code, whereas the other code may be binary symbols in the form of dots or pixels. However, it can also be provided that the first and the second code are barcodes.
  • the first and second read-out codes are decoded to determine first and second information (data).
  • a decoding device is used which can be combined with the optical reading device, for example a camera, in one device.
  • the code read out can be sent to a remote location from the optical library.
  • arranged decoder are transmitted to determine the first and second information there.
  • the decoding device can be formed, for example, in a central server device.
  • the first and the second information together constitute security-relevant information which is used for checking the security document (step 260). In this case, a comparison with reference information / data from a central database can be provided.
  • the method for checking the security document can provide a step for checking for a color tone change during code reading within the framework of the digital image evaluation, that is to say the evaluation of the image data which are generated during optical Ausfesen. It can be provided that the security code feature on the substrate of the security document changes a background hue when the substrate is read out at the first and second viewing angles. When checking the security document, it can then be envisaged to determine it only as genuine or correct, if such a change in color tone is detected in the digital image analysis.
  • the digital image analysis may alternatively or additionally provide a step of checking that it is determined whether a tilting movement is detected for the security document (the substrate) when the first and second codes are read. It can be provided to determine the security document as correct or genuine only if such a tilting movement is detected in the image recordings of the optical readout, wherein the image recordings may be in the form of a sequence of individual images and / or as a video film.
  • Fig. 3 shows a schematic representation of a security document 300, which is designed as a plastic card. Shown are different tilt positions for the security document 300 (see side views). In the different tilt positions, a first optical code 301 in a first read area 302 and a second optical code 303 in a second read area 304 are shown.
  • first optical code 301 or the second optical code 303 which in the example shown are each designed as a 1D bar code, can be read out.

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Abstract

Die Erfindung betrifft Verfahren zum Herstellen eines Sicherheitsdokuments (300), aufweisend: Bereitstellen eines Substrats für ein Sicherheitsdokument (300); und Herstellen eines optisch auslesbaren Sicherheitscodemerkmals, in welchem aus ersten und zweiten Informationen bestehende sicherheitsrelevante Informationen codiert sind, auf dem Substrat. Hierbei ist Folgendes vorgesehen: in einem Codegenerator die ersten Informationen in einen ersten Code codiert werden, in welchem die ersten Informationen mittels binärer Symbole codiert sind; in dem Codegenerator die zweiten Informationen in einen zweiten Code codiert werden, welcher von dem ersten Code verschieden ist und in welchem die zweiten Informationen mittels binärer Symbole codiert sind; mittels einer Bearbeitungsvorrichtung der erste Code als ein erster optischer 1 D-, 2D- oder 3D-Code (301) auf dem Substrat in einem ersten Auslesbereich (302) aufgebracht wird, derart, dass der aufgebrachte erste Code unter einem ersten Blickwinkel relativ zur Oberfläche des Substrats optisch auslesbar ist; und mittels der Bearbeitungsvorrichtung der zweite Code als ein zweiter optischer 1 D-, 2D- oder SD-Code (303) auf dem Substrat in einem zweiten Auslesebereich (304), welcher wahlweise mit dem ersten Auslesebereich (302) zumindest teilweise überlappt, aufgebracht wird, derart, dass der aufgebrachte zweite Code unter einem zweiten Blickwinkel relativ zur Oberfläche des Substrats optisch auslesbar ist, welcher von dem ersten Blickwinkel verschieden ist. Weiterhin ist ein Sicherheitsdokument geschaffen.

Description

Verfahren zum Herstellen und zum Prüfen eines Sicherheitsdokuments und Sicherheitsdokument
Die Erfindung betrifft Verfahren zum Herstellen und zum Prüfen eines Sicherheitsdokuments sowie ein Sicherheitsdokument.
Hintergrund
Sicherheitsdokumente sind in verschiedenen Ausführungsformen bekannt. Hierzu gehören bei- spielsweise Reisepass, Führerschein, Personalausweis und andere Ausweise sowie andere Identitätsnachweise. Das Sicherheitsdokument kann zum Beispiel mit einer Plastikkarte ausgeführt sein.
Das Sicherheitsdokument kann ein oder mehrere Sicherheitsmerkmale aufweisen. Zu den Si- cherheitsmerkmalen gehören zum Beispiel Druck- und Farbeffekte, beispielsweise der Regenbogendruck (Irisdruck), sowie fluoreszierende Farben. Auch holographische Merkmale können ergänzend oder alternativ vorgesehen sein. Zum Beispiel in Verbindung mit dem Führerschein kann ein Sicherheitsmerkmal mittels Aufdrucken eines Strichcodes ausgebildet sein. Hierbei handelt es sich um einen 1 D-Code, in welchem Informationen (Daten) mittels binärer Symbole kodiert sind. Daneben ist zum Beispiel der QR-Code als solcher bekannt, der einen (optischen) 2D-Code darstellt, in welchem die Informationen ebenfalls mit binären Symbolen kodiert sind.
In Dokument WO 2016 / 157 168 A2 wird ein Medium bereitgestellt, auf das ein maschinenlesbares Bild gedruckt ist. Das Medium kann mehrere Ansichten des maschinenlesbaren Bildes aufweisen, wenn aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Die Ansichten weisen ein jeweiliges sichtbares Element auf.
Das Dokument DE 10 2006 057 125 A1 betrifft ein Sicherheitselement mit einem für eine Information codierenden Barcode, wobei der Barcode Barcode-Elemente mit verschiedenen Farben, die jeweils für verschiedene Zeichenwerte codieren, umfasst und wobei der Barcode als optisch variables Element ausgebildet ist, sowie Sicherheits- und/ oder Wertdokumente mit einem solchen Sicherheitselement und Verfahren zur Herstellung und Auslesung solcher Sicherheitselemente. chen Sicherheitselement und Verfahren zur Herstellung und Auslesung solcher Sicherheitselemente.
Das Dokument 10 2013 113 340 A1 betrifft ein Verfahren zum Authentifizieren eines optisch variablen Sicherheitselements, insbesondere eines diffraktiven Sicherheitselements, mit den Schritten Aufnehmen einer Bildfolge mit mindestens einem Einzelbild des Sicherheitselements mittels eines Sensors, insbesondere eines Handgeräts, und Überprüfen, ob zumindest eine vorgegebene optische Information in zumindest einem Einzelbild der Bildfolge vorliegt. Zusammenfassung
Aufgabe der Erfindung ist, verbesserte Technologien für ein Sicherheitsdokument anzugeben, mit denen verbesserte Sicherheitsmerkmale ausbildbar sind, um die Fälschungssicherheit weiter zu erhöhen. Nach einem Aspekt soll eine mobile Verifikation unter Nutzung maschinenauswert- baren Merkmalen ermöglicht sein.
Zur Lösung der Aufgabe sind ein Verfahren zum Herstellen sowie ein Verfahren zum Prüfen eines Sicherheitsdokuments nach den unabhängigen Ansprüchen 1 und 10 sowie ein Sicherheitsdokument nach dem unabhängigen Anspruch 9 vorgeschlagen. Weitere Ausgestaltungen sind Gegenstand von abhängigen Unteransprüchen.
Nach einem Aspekt ist ein Verfahren zum Herstellen eines Sicherheitsdokuments geschaffen. Bei dem Verfahren wird ein Substrat für ein Sicherheitsdokument bereitgestellt. Auf dem Substrat wird ein optisch auslesbares Sicherheitsmerkmal hergestellt, in welchem aus ersten und zweiten Informationen bestehende sicherheitsrelevante Informationen (Daten) kodiert sind. Hierbei werden mittels eines Codegenerators die ersten Informationen und die zweiten Informationen in einen ersten und einen zweiten Code codiert, in welchen die ersten und die zweiten Informationen jeweils mittels binärer Symbole kodiert sind. Mit Hilfe einer Bearbeitungsvorrichtung werden der erste und der zweite Code als ein erster und ein zweiter optischer 1D-, 2D- oder 3D-Code auf dem Substrat in einem ersten und einem zweiten Auslesebereich aufgebracht, derart, dass der erste Code unter einem ersten Blickwinkel relativ zur Oberfläche des Substrats und der zweite Code unter einem zweiten Blickwinkel relativ zur Oberfläche des Sub- strats optisch auslesbar sind, wobei der zweite Blickwinkel von dem ersten Blickwinkel verschieden ist.
Nach einem weiteren Aspekt ist ein Sicherheitsdokument geschaffen, welches ein Substrat und ein auf dem Substrat optisch auslesbar aufgebrachtes Sicherheitsmerkmal aufweist. Das Sicherheitsmerkmal umfasst einen ersten Code und einen zweiten Code. Der erste Code ist als ein erster optischer 1D-, 2D- oder 3D-Code in einem ersten Auslesebereich auf dem Substrat aufgebracht, derart, dass der erste Code unter einem ersten Blickwinkel relativ zur Oberfläche des Substrats optisch auslesbar ist. Der zweite Code ist ein zweiter optischer 1D-, 2D- oder 3D- Code in einem zweiten Auslesebereich, welcher wahlweise mit dem ersten Auslesebereich zumindest teilweise überlappt, auf dem Substrat, welcher unter einem zweiten Blickwinkel relativ zur Oberfläche des Substrats optisch auslesbar ist, wobei der zweite Blickwinkel von dem ersten Blickwinkel verschieden ist. Der erste Code repräsentiert mittels binärer Symbole codierte erste Informationen. Der zweite Code repräsentiert mittels binärer Symbole codiert zweite Informatio- nen.
Die ersten und die zweiten Informationen bilden zusammen eine Gesamtinformation.
Die sicherheitsrelevanten Informationen des Sicherheitsdokuments können zum Beispiel für eine Identitätsprüfung einer Person, welcher das Sicherheitsdokument zugeordnet ist, ausgelesen und geprüft werden.
Ein weiterer Aspekt betrifft ein Verfahren zum Prüfen eines Sicherheitsdokuments. Bei dem Verfahren wird ein Sicherheitsdokument bereitgestellt, welches ein optisch auslesbares Sicher- heitscodemerkmal aufweist. Das Sicherheitscodemerkmal wird optisch ausgelesen. Hierbei wird mittels einer optischen Leseeinrichtung ein erster Code in einem ersten Auslesebereich eines Substrats des Sicherheitsdokuments unter einem ersten Blickwinkel relativ zur Oberfläche des Substrats optisch ausgelesen, wobei der erste Code ein erster optischer 1D-, 2D- oder 3D-Code ist. Mittels der optisches Leseeinrichtung wird ein zweiter Code in einem zweiten Auslesebereich des Substrats des Sicherheitsdokuments, welcher wahlweise mit dem ersten Auslesebereich zumindest teilweise überlappt, unter einem zweiten Blickwinkel relativ zur Oberfläche des Substrats optisch ausgelesen, wobei der zweite Blickwinkel von dem ersten Blickwinkel verschieden ist und der zweite Code ein zweiter optischer 1D-, 2D- oder 3D-Code ist. Sicherheitsrelevante Informationen, die dem Sicherheitscodemerkmal zugeordnet sind und aus ersten und zweiten Informationen bestehen, werden bestimmt, wobei hierbei mithilfe einer Dekodiereinrichtung die ersten Informationen mittels Dekodieren des ausgelesenen ersten Codes und die zweiten Informationen mittels Dekodieren des ausgelesenen zweiten Codes bestimmt werden.
Die sicherheitsrelevanten Informationen sind auf dem Sicherheitsdokument mittels des Sicherheitscodemerkmals in Form des ersten und zweiten Codes bereitgestellt, die jeweils optisch auslesbar sind, aber unter verschiedenen Blickwinkeln relativ zur Oberfläche des Substrats des Sicherheitsdokuments. Um sowohl den ersten wie auch den zweiten Code optisch auszulesen, muss die Relativlage des Substrats des Sicherheitsdokuments in Bezug zur optischen Leseeinrichtung verändert werden, beispielsweise mittels Kippen des Dokuments. Hierdurch ist insbesondere verhindert, dass das Sicherheitscodemerkmal beim Fälschen des Sicherheitsdokuments einfach kopiert werden kann. Die Bearbeitungsvorrichtung zum Aufbringen des ersten und des zweiten Codes kann eine Lasereinrichtung umfassen, mit der der Code auf das Substrat geschrieben wird, beispielsweise mittels Lasergravur. Es können an sich bekannten Technologien zum Einsatz kommen, um die 1 D-, 2D- oder 3D-Codes auf dem Substrat aufzubringen. Die Lasereinrichtung ist nutzbar, den ersten und / oder den zweiten Code mittels Lastertechnologie (Laserbearbeitung oder Laser- schreiben) als Blickwinkel abhängige Sicherheitsmerkmale herzustellen, bei denen sich die optisch auslesbare Erscheinung des Sicherheitsmerkmals in Abhängigkeit vom Blickwinkel zur Oberfläche eines Substrats des Sicherheitsdokuments ändert. Zum Beispiel können die Technologien CLI (Changeable Laser Image) und / oder MLI (Multiple Laser Image) verwendet werden, mit denen in einer Ausführung eine Art Kippbild auf dem Sicherheitsdokument bereitgestellt wird. Es entstehen hierbei Teilbilder, die je nach Blickwinkel (Kippen des Sicherheitsdokuments) optisch auslesbar sind.
Die sicherheitsrelevanten Informationen können Informationen zu Daten aus einer maschinenlesbaren Zone des Sicherheitsdokuments umfassen.
Bei dem Sicherheitsdokument kann es sich beispielsweise um einen Reisepass, einen Führerschein, einen Personalausweis oder eine Identitätskarte (I D-Karte) handeln, zum Beispiel in Form einer Plastikkarte. Technologien zum Ausbilden von 1D-, 2D- oder 3D-Codes an einer solchen Plastikkarte sind in verschiedenen Ausführungen als solche bekannt. Beispielsweise kann der Code auf einer Kunststofffolie hergestellt werden, die in einem laminierten Plastikkörper der Kunststoffkarte innenliegend angeordnet ist. Die Formulierung „Sicherheitsdokument", das alternativ als Wert- oder Sicherheitsdokument bezeichnet werden kann, kann in der hier verwendeten Bedeutung insbesondere ein Dokument ausgewählt aus der folgenden Gruppe sein: ein Personalausweis, ein Führerschein, ein Zugangskontrollausweis oder ein anderes I D-Dokument, beispielsweise eine I D-Karte, ein Fahrzeugschein, eine Scheck-, Bank-, Kredit- oder Barzahlungskarte, Kundenkarte, Gesundheitskar- te, ein Firmenausweis, Berechtigungsnachweis, Mitgliedsausweis, Fahrzeugschlüssel, Gesund- heits- oder Fitness-Tracker, Banknote, Geschenk- oder Einkaufsgutschein oder ein sonstiger Berechtigungsnachweis oder noch ein anderes Dokument. Das Sicherheitsdokument kann insbesondere eine Smartcard sein, wenn das Dokument in Kartenform vorliegt. Das Sicherheitsdokument kann im Format ID-1 , ID-2, ID-3 oder in einem anderen normierten oder nicht normierten Format vorliegen.
Auf dem Substrat können der erste Auslesebereich mit einem ersten farblichen Hintergrund und der zweite Auslesebereich mit einem zweiten farblichen Hintergrund ausgebildet werden, wobei eine farbliche Erscheinung (Farbton) der ersten farblichen Hintergrunds und des zweiten farbli- chen Hintergrunds zumindest dann verschieden ist, wenn der erste Auslesebereich unter dem ersten Blickwinkel und der zweite Auslesebereich unter dem zweiten Blickwinkel betrachtet werden. Technologien zum Ausbilden eines farblichen Hintergrunds, der seinen Farbton in der Abhängigkeit vom Blickwinkel ändert, sind als solche bekannt. So ist sogenannte„Optical Variable Ink" bekannt, also Tinte, die den Farbton in Abhängigkeit vom Blickwinkel auf die Oberfläche ändert, auf der mittels der Tinte Zeichen aufgebracht sind. In diesem Zusammenhang kann vorgesehen sein, dass die beim optischen Auslesen der Codes mittels der optischen Leseeinrichtung erzeugten (digitalen) Bilder bei der anschließenden Dekodierung und Auswertung auch dahingehend geprüft werden, ob der durch die Änderung des Blickwinkels stattfindende Farbtonumschlag oder -Wechsel detektiert wurde. Sollte bei der digitalen Bildauswertung festgestellt werden, dass beim optischen Auslesen des ersten und des zweiten Codes keine Änderung des Farbtons, insbesondere des Farbtons vom Hintergrund, detektiert wird, kann dies zum Fehler der Sicherheitsprüfung führen. Das Sicherheitsdokument wird also als nicht korrekt erkannt. Sicherheitsdokumente mit Sicherheitsmerkmalen, die ein Kipp-, einen Moire-, einen Bewegungsund / oder einen 3D-Effekt aufweisen, sind als solche in verschiedenen Ausführungen bekannt.
Es kann in einer Ausführung vorgehsehen sein, dass sich aufgrund der Änderung des Blickwin- kels nicht nur der Farbton des Hintergrundes ändert, sondern sich auch der gesamte Hintergrund bewegt. Diese Ausführungsform kann zum Beispiel mittels Vorsehen eines Zylinderlin- senarrays (als flächige Anordnung von Zylinderlinsen) ausgeführt werden. Unter jeder Einzellinse sind beispielsweise Streifen oder Punkte als Hintergrundmuster mit einer oder mehr Farben als Hintergrund angeordnet. Bei beabstandeter Betrachtung durch das Linsenarray erscheint ein vergrößertes Moire-Bild, bei beidäugiger Betrachtung mit Tiefenwirkung. Das heißt, bei seitlichem Kippen bewegt sich der Hintergrund, und er wird„dreidimensional" wahrgenommen, als läge er hinter der tatsächlichen Substratebene. Den Vordergrund bilden bei dieser Ausführung jeweils der erste und der zweite Code. Das Hintergrundmuster kann mittels Drucktechnik zusammen mit dem normalen Sicherheitsdruck hergestellt werden. Die darüber liegenden Linsen können mit Hilfe anschließender Lamination der Folienlagen mit speziellen Laminierblechen ausgeformt werden. In einen solchen Dokumentenrohling können die zwei Codes durch Laserpersonalisierung eingebracht werden. Die Überprüfung kann zum Beispiel mit einem Mobiltelefon erfolgen. Hier werden beim Kippen des Dokuments nicht nur die zwei Codes (Vordergrund) erfasst, sondern es wird auch das Hintergrundmuster geprüft. Es kann hierbei in mehreren Einzelbildern oder als Videosequenz die Relativbewegung des Vordergrundes zum Hintergrundmuster oder die Relativbewegung des Hintergrundmusters zum Dokumentenrand erfasst werden. Es können hierbei mehrere Parame- ter geprüft werden, zum Beispiel Farben, Streifenmusterbreite, Weg der Bewegung oder dergleichen.
Der erste und / oder der zweite Code können als optischer Code binärer Symbol gemäß einer Codeart aus der folgenden Gruppe ausgebildet werden: 1 D-Strichcode, 2D-Stapelcode, 2D- Matrixcode, 2D-QR-Code und 3D-Farbcode. Beim 1 D-Strichcode sind die Informationen (Daten) mittels binärer Symbole in Form von Strichen codiert. Der 2D-Stapelcode kann übereinander gestapelte 1 D-Strichcodes aufweisen. Andere Formen oder Arten des optischen 2D-Codes, bei dem die Daten mittels binärer Symbole kodiert sind, weisen demgegenüber keine Striche auf, sondern binäre Pixel oder Punkte. Hierzu gehören beispielsweise der 2D-Matrixcode und der 2D-QR-Code. Beim optischen 3D-Code binärer Symbole tritt eine Farbgebung hinzu. Sämtlichen Arten des optischen Codes gemeinsam ist, dass die Informationen oder Daten mittels binärer Symbole (Striche, Pixel, Punkte) kodiert werden.
Der erste und der zweite Code können unterschiedlichen Codearten entsprechend ausgebildet werden. Alternativ können der erste und der zweite Code derselben Codeart entsprechend hergestellt sein. So können der erste und der zweite Code, die unter unterschiedlichen Blickwinkel optisch auslesbar sind, jeweils als 1 D-Strichcode oder als 2D-QR-Code ausgeführt sein. Beide Codes enthalten Teilinformationen, die zusammen die sicherheitsrelevanten Informationen bilden, die dem Sicherheitscodemerkmal auf dem Sicherheitsdokument zugeordnet sind. Hierzu können personenbezogene und / nicht personenbezogene Daten gehören. Beim Prüfen des Sicherheitsdokuments kann vorgesehen sein, das Sicherheitscodemerkmal als ganzes optisch auszulesen und auszuwerten, also den ersten und den zweiten Code und damit die ersten und die zweiten Informationen berücksichtigend.
Der erste und der zweite Auslesebereich können im Wesentlichen vollständig überlappend angeordnet werden. In einem Überlappungsbereich des ersten und des zweiten Auslesebereichs können der erste und der zweite Code in Abhängigkeit vom Blickwinkel in ein und demselben Abschnitt des Substrats sichtbar sein. Dieses kann für Teile oder den gesamten Code des ersten und des zweiten Codes zutreffen.
Der erste und der zweite Code können auf dem Substrat unter einer flächigen Anordnung optischer Linsen angeordnet werden. Der erste und der zweite Code können in einer innenliegen- den Kunststofffolie ausgebildet sein, wenn das Substrat als eine Plastikkarte ausgeführt ist, wobei mehrere Kunststofffolien übereinander laminiert sind, wie dieses an sich für Kunststoffkarten bekannt ist. Die flächige Anordnung optischer Linsen kann das Aufbringen der Codes beim Herstellen des Sicherheitsdokuments unterstützen, beispielsweise mittels Laserlicht. Wahlweise kann hierdurch das Auslesen unter den verschiedenen Blickwinkeln unterstutzt werden.
Es kann vorgesehen sein, den ersten und / oder den zweiten Code mittels Laserbearbeitung auf dem Substrat herzustellen. Zum Beispiel können hierbei die Technologien CLI (Changeable Laser Image) sowie MLI (Multiple Laser Image) zum Einsatz kommen. Mittels der Laserbearbei- tung kann eine Personalisierung (Laserpersonalisierung) des Sicherheitsdokuments vorgenommen werden, beispielweise dadurch, dass der erste und der zweite Code als Gesamtinformation eine Person identifizieren. Ist das Substrat aus Folienmaterial-Schichten, können diese eine laserlicht-sensitive Schicht umfassen, die mittels des Laserstrahls bearbeitet wird, um hierauf den oder die Codes herzustellen. In einem Ausführungsbeispiel werden die Codes hergestellt, indem die Laserstrahlung durch die flächige Anordnung von Linsen, welche ihrerseits in das Sicherheitsdokument integriert sein kann, zum Beispiel mittels Einlaminieren in Folienschichten, eingestrahlt wird. Das Auslesen der Codes kann dann ebenfalls durch die Linsenanordnung erfolgen.
Es kann vorgesehen sein, dass die ersten Informationen einen kryptografischen Schlüssel umfassen, der nutzbar ist, um elektronische Daten der zweiten Informationen zu entschlüsseln. Hierbei kann beim Auslesen der ersten Informationen der kryptografische Schlüssel bestimmt oder ausgelesen werden, welcher danach nutzbar ist, von den zweiten Informationen umfasste Daten zu entschlüsseln. Es kann vorgesehen sein, dass die zum Prüfen des Sicherheitsdokuments auswertbaren Daten der zweiten Informationen nicht nur teilweise, sondern insgesamt für eine Auswertung nur zugänglich sind, wenn zuvor die Entschlüsselung für alle Daten der zweiten Informationen mittels des kryptografischen Schlüssels ausgeführt wurden, so dass aus den verschlüsselten Daten Klardaten erzeugt werden, zum Beispiel ein Klartext. Die verschlüsselten Daten können das Ergebnis eines zuvor ausgeführten (primären) Ausleseprozesses betreffend den zweiten Code sein, worauf die Datenentschlüsselung folgen kann (sekundärer Prozess des Auslesens der zweiten Information). Datenverschlüsselungsverfahren mittels kryptografischen Schlüssels sind als solche in verschiedenen Ausführungsformen bekannt. In Verbindung mit dem Verfahren zum Prüfen des Sicherheitsdokuments können zum Beispiel die folgenden Ausgestaltungen vorgesehen sein.
Beim Auslesen können mittels der Leseeinrichtung Bilder aufgenommen werden, welche ein Kippen des Substrats zwischen dem ersten und dem zweiten Blickwinkel relativ zur optischen Leseeinrichtung dokumentieren oder zeigen.
Bei dieser oder anderen Ausführungsformen können der erste und der zweite Code mit einer tragbaren optischen Leseeinrichtung gelesen und ausgewertet werden, beispielsweise unter Verwendung eines Handscanners oder einer Scann-Einrichtung in einem Mobiltelefon. Die aufgenommenen digitalen Biiddaten werden mittels digitaler Bildbearbeitung oder -Verarbeitung dekodiert, um die in dem ersten und dem zweiten Code enthaltenen Informationen zu bestimmen.
Es kann vorgesehen sein, eine Folge von Bildern aufzunehmen, wenigstens zwei Bilder, die die Aufnahmen für den ersten und den zweiten Code unter den unterschiedlichen Blickwinkeln zeigen. Alternativ oder ergänzend kann vorgesehen sein, das optische Auslesen des ersten und des zweiten Codes als Videofilms aufzunehmen, für den dann digitale Bilddaten ausgewertet werden können. Auf diese Weise kann das Verändern der Relativlage des Sicherheitsdokuments zum Verstellen des Blickwinkels zusätzlich dokumentiert werden.
Bei der Auswertung der digitalen Bilddaten kann vorgesehen sein, eine Bestimmung dahingehend durchzuführen, ob die Bildaufnahmen, insbesondere der Videofilm, ein Kippen des Sicher- heitsdokuments zeigen. Sollte festgestellt werden, dass das Kippen den Bildaufnahmen, wahlweise unter Berücksichtigung der Prüfung auf einen Farbwechsel, zum Beispiel des Hintergrunds, nicht zu entnehmen ist, kann die Prüfung des Sicherheitsdokuments als nicht korrekter (Fehler) bestimmt werden. Zum Prüfen des Dokuments kann auf der tragbaren optischen Leseeinrichtung eine Software- Applikation installiert sein, die der digitalen Bildauswertung dient, um die optisch ausgelesene Information zu prüfen. In diesem Zusammenhang kann in den verschiedenen Ausgestaltungen vorgesehen sein, dass die ausgelesenen sicherheitsrelevanten Informationen zusätzlich oder ausschließlich mit Referenzdaten verglichen werden, die in einer Datenbank hinterlegt sind.
Beim optischen Auslesen können mittels der Leseeinrichtung Bilder aufgenommen werden, welche einen Hintergrundfarbwechsel beim Kippen des Substrats zwischen dem ersten und dem zweiten Blickwinkel relativ zur optischen Leseeinrichtung zeigen. In Verbindung mit dem Hintergrundfarbwechsel oder Hintergrundfarbtonwechsel kann ein Vorgehen vergleichbar der Prüfung des Kippens des Substrats vorgesehen sein. Auch in diesem Zusammenhang kann die Folge von Bildaufnahmen oder der Videofilm mittels digitaler Bildauswertung dahingehend bestimmt werden, ob der Farbwechsel aus den Aufnahmen bestimmt werden kann. Die Prüfung kann vorsehen, dass nur in diesem Fall die Echtheit des Sicherheitsdokuments bestimmt wird. Zum Prüfen des Sicherheitsdokuments können die ersten Informationen, die zweiten Informationen und / oder die sicherheitsrelevanten Informationen mit Referenzinformation (Referenzdaten) verglichen werden. Die Referenzinformationen können lokal in der optischen Leseeinrichtung und / oder entfernt in einer Datenbank vorliegen, zu der bedarfsweise eine Verbindung zur Datenkommunikation aufgebaut werden kann.
Die vorangehend beschriebenen Ausführungen können einzeln oder in Kombination in Verbindung mit dem Verfahren zum Herstellen und / oder in Verbindung mit dem Verfahren zum Prü- fen vorgesehenen sein. Entsprechend gilt dies für das Sicherheitsdokument.
Beschreibung von Ausführunqsbeispielen
Im Folgenden werden Ausführungsbeispiele unter Bezugnahme auf Figuren einer Zeichnung näher erläutert. Hierbei zeigen:
Fig. 1 eine schematische Darstellung zum Ablauf eines Verfahrens zum Herstellen einer Sicherheitsdokuments;
Fig. 2 eine schematische Darstellung zum Ablauf eines Verfahrens zum Prüfen eines Sicherheitsdokuments; und
Fig. 3 eine schematische Darstellung eines Sicherheitsdokuments, bei dem unter verschiedenen Blick- oder Betrachtungswinkeln optische Codes auslesbar sind.
Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung zum Ablauf eines Verfahrens zum Herstellen eines Sicherheitsdokuments. In einem Schritt 100 wird ein Substrat für das Sicherheitsdokument be- reitgestellt. Bei dem Substrat kann es sich beispielsweise um eine Plastikkarte für das Sicherheitsdokument handeln, die zum Beispiel in Form eines Körpers laminierter Kunststofffolien ausgebildet ist. Fig. 3 zeigt eine schematische Darstellung eines Ausführungsbeispiels hierfür.
Zum Herstellen eines optisch auslesbaren Sicherheitscodemerkmals auf dem Substrat werden sicherheitsrelevante Informationen in Form elektronischer Daten in einem Codegenerator bereitgestellt (Schritt 110). Im Schritt 120 werden die sicherheitsrelevanten Informationen in erste und zweite Informationen aufgeteilt. Mithilfe des Codegenerators wird für die ersten Informationen ein erster Code erzeugt (Schritt 130), in welchem die ersten Informationen (Daten) mittels binä- rer Symbole kodiert sind. Der erzeugte Code ist ein optischer Code, der als 1D-, 2D- oder 3D- Code auf das Substrat aufgebracht werden kann. Im Schritt 140 wird für die zweiten Informationen (Daten) ein zweiter Code erzeugt, welcher von dem ersten Code verschieden ist und in welchem die zweiten Informationen mittels binärer Symbole codiert sind. Auch der zweite Code kann als optischer 1 D-, 2D- oder 3D-Code auf das Substrat aufgebracht werden.
Die sicherheitsrelevanten Informationen können beliebige Informationen umfassen, wozu zum Beispiel personenbezogene Daten und / oder nicht personenbezogene Daten gehören. Es kann vorgesehen sein, dass die ersten Informationen einen kryptografischen Schlüssel umfassen, der nutzbar ist, um elektronische Daten der zweiten Informationen zu entschlüsseln, beispielsweise beim Prüfen des herzustellenden Sicherheitsdokuments (vgl. weitere Erläuterungen unten).
Im Schritt 150 wird der erste Code als ein erster optischer 1D-, 2D- oder 3D-Code auf das Substrat in einem ersten Auslesebereich mittels einer Bearbeitungsvorrichtung aufgebracht, derart, dass der aufgebrachte erste Code unter einem ersten Blickwinkel relativ zur Oberfläche des Substrats optisch auslesbar ist. Die Bearbeitungsvorrichtung kann beispielsweise eine Lasereinrichtung aufweisen, um den ersten Code auf das Substrat des Sicherheitsdokuments aufzubringen, beispielsweise in eine Kunststofffolienschicht der Plastikkarte. Im Schritt 160 wird vergleichbar der zweite Code als zweiter optischer 1 D-, 2D- oder 3D-Code mittels der Bearbeitungsvorrichtung auf dem Substrat in einem zweiten Auslesebereich, welcher wahlweise mit dem ersten Auslesebereich zumindest teilweise überlappt, aufgebracht, derart, dass der aufgebrachte zweite Code unter einem zweiten Blickwinkel relativ zur Oberfläche des Substrats optisch auslesbar ist, wobei der zweite Blickwinkel von dem ersten Blickwinkel ver- schieden ist.
Hierdurch ist ein Sicherheitsdokument hergestellt, beispielsweise in Form einer Plastikkarte, bei dem der erste und der zweite Code, die die aufgeteilten sicherheitsrelevanten Informationen in codierter Form enthalten, unter verschiedenen Blick- oder Betrachtungswinkeln optisch ausles- bar sind. Hierfür kann eine optische Leseeinrichtung genutzt werden. Derartige optische Leseeinrichtungen sind als solche in verschiedenen Ausführungsformen bekannt, zum Beispiel als tragbare Handgeräte. So sind Scanner bekannt, die eingerichtet sind, optische Codes auszulesen und die darin codierten Informationen (Daten) zu bestimmen, wobei der optisch auszule- sende Code als 1D-, 2D- oder 3D-Code ausgeführt sein kann. Derartige Codescanner können auch in einem Mobiltelefon implementiert sein, welches über eine Kamera sowie eine entsprechende Software-Applikation zur digitalen Bild- und Codeauswertung ausgestattet ist. Optional kann das Sicherheitsdokument im Schritt 170 mit weiteren Sicherheitsmerkmalen versehen werden, wie sie für Sicherheitsdokumente in verschiedenen Ausführungsformen als solche bekannt sind. Hierzu gehören zum Beispiel ein Regenbogendruck (Irisdruck) oder das Aufdrucken von Zeichen mittels fluoreszierender Farbe wie auch das Herstellen holographischer Sicherheitsmerkmale.
Fig. 2 zeigt eine schematische Darstellung für einen Ablauf zum Prüfen des hergestellten Sicherheitsdokuments. Im Schritt 200 wird ein Sicherheitsdokument bereitgestellt, welches ein optisch auslesbares Sicherheitscodemerkmal aufweist. Das Sicherheitscodemerkmal wird im Schritt 210 mittels einer optischen Lasereinrichtung ausgelesen. Hierbei wird im Schritt 220 ein erster Code in einem ersten Auslesebereich eines Substrats des Sicherheitsdokuments unter einem ersten Blickwinkel relativ zur Oberfläche des Substrats optisch ausgelesen. Der erste Code ist ein erster optischer 1D-, 2D- oder 3D-Code, der mithilfe der optischen Leseeinrichtung ausgelesen werden kann. Im Schritt 230 wird vergleichbar ein zweiter in einem zweiten Auslesebereich des Substrats des Sicherheitsdokuments, welcher wahlweise mit dem ersten Ausle- sebereich zumindest teilweise überlappt, unter einem zweiten Blickwinkel relativ zur Oberfläche des Substrats mit der optischen Leseeinrichtung ausgelesen. Auch der zweite Code ist ein optischer 1D-, 2D- oder 3D-Code, welcher von dem ersten Code verschieden ist. Erster und zweiter Code können hinsichtlich der Dimensionalisierung der Codeausbildung verschieden oder gleich sein. Alternativ oder ergänzend können sich der erste und der zweite Code in der konkreten Ausbildung der binären Symbole unterscheiden. So kann beispielsweise einer der Codes ein Strichcode sein, wohingegen der andere Code binäre Symbole in Form von Punkten oder Pixeln aufweist. Es kann aber auch vorgesehen sein, dass es sich bei dem ersten und dem zweiten Code um Strichcodes handelt. In den Schritten 240 und 250 werden der erste und der zweite ausgelesene Code dekodiert, um erste und zweite Informationen (Daten) zu bestimmen. Hierzu wird eine Decodiereinrichtung genutzt, die mit der optischen Leseeinrichtung, zum Beispiel einer Kamera, in einem Gerät kombiniert sein kann. Alternativ kann der ausgelesene Code an eine entfernt von der optischen Le- seeinrichtung angeordnete Decodiereinrichtung übermittelt werden, um dort die ersten und die zweiten Informationen zu bestimmen. Die Decodiereinrichtung kann beispielsweise in einer zentralen Servereinrichtung gebildet sein. Die ersten und die zweiten Informationen bilden zusammen sicherheitsrelevante Informationen, welche für die Prüfung des Sicherheitsdokuments her- angezogen wird (Schritt 260). Hierbei kann ein Vergleich mit Referenzinformationen / -daten aus einer zentralen Datenbank vorgesehen sein.
Das Verfahren zum Prüfen des Sicherheitsdokuments kann im Rahmen der digitalen Bildauswertung, also der Auswertung der Bilddaten, die beim optischen Ausfesen erzeugt werden, ei- nen Schritt zum Prüfen für einen Farbtonwechsel beim Codeauslesen vorsehen. Es kann vorgesehen sein, dass das Sicherheitscodemerkmal auf dem Substrat des Sicherheitsdokuments einen Hintergrundfarbton verändert, wenn das Substrat unter dem ersten und dem zweiten Blickwinkel ausgelesen wird. Beim Prüfen des Sicherheitsdokuments kann dann vorgesehen sein, dieses nur als echt oder korrekt zu bestimmen, wenn bei der digitalen Bildauswertung ein sol- eher Farbtonwechsel festgestellt wird.
In vergleichbarer Weise kann die digitale Bildauswertung alternativ oder ergänzend einen Schritt zum Prüfen dahingehend vorsehen, dass bestimmt wird, ob beim Auslesen des ersten und des zweiten Codes eine Kippbewegung für das Sicherheitsdokument (des Substrats) festgestellt wird. Es kann vorgesehen sein, das Sicherheitsdokument nur dann als korrekt oder echt zu bestimmen, wenn eine solche Kippbewegung in den Bildaufnahmen des optischen Auslesens festgestellt wird, wobei die Bildaufnahmen als eine Folge von Einzelbildern und / oder als ein Videofilm vorliegen können. Fig. 3 zeigt eine schematische Darstellung eines Sicherheitsdokuments 300, welches als eine Plastikkarte ausgeführt ist. Gezeigt sind unterschiedliche Kippstellungen für das Sicherheitsdokument 300 (vgl. Seitenansichten). In den unterschiedlichen Kippstellungen sind ein erster optischer Code 301 in einem ersten Auslesebereich 302 sowie ein zweiter optischer Code 303 in einem zweiten Auslesebereich 304 gezeigt. Je nach Kippstellung des Sicherheitsdokuments 300 ist entweder der erste optische Code 301 oder der zweite optische Code 303, die in dem gezeigten Beispiel jeweils als 1 D-Strichcode ausgeführt sind, auslesbar. Die in der vorstehenden Beschreibung, den Ansprüchen sowie der Zeichnung offenbarten Merkmale können sowohl einzeln als auch in beliebiger Kombination für die Verwirklichung der verschiedenen Ausführungsformen von Bedeutung sein.

Claims

Ansprüche 1 . Verfahren zum Herstellen eines Sicherheitsdokuments (300), aufweisend:
- Bereitstellen eines Substrats für ein Sicherheitsdokument (300); und
- Herstellen eines optisch auslesbaren Sicherheitscodemerkmals, in welchem aus ersten und zweiten Informationen bestehende sicherheitsrelevante Informationen codiert sind, auf dem Substrat, wobei hierbei
- in einem Codegenerator die ersten Informationen in einen ersten Code codiert werden, in welchem die ersten Informationen mittels binärer Symbole codiert sind;
- in dem Codegenerator die zweiten Informationen in einen zweiten Code codiert werden, welcher von dem ersten Code verschieden ist und in welchem die zweiten Informationen mittels binärer Symbole codiert sind;
- mittels einer Bearbeitungsvorrichtung der erste Code als ein erster optischer 1D-, 2D- oder 3D-Code (301) auf dem Substrat in einem ersten Auslesebereich (302) aufgebracht wird, derart, dass der aufgebrachte erste Code unter einem ersten Blickwinkel relativ zur Oberfläche des Substrats optisch auslesbar ist; und
- mittels der Bearbeitungsvorrichtung der zweite Code als ein zweiter optischer 1D-, 2D- oder 3D-Code (303) auf dem Substrat in einem zweiten Auslesebereich (304), welcher wahlweise mit dem ersten Auslesebereich (302) zumindest teilweise überlappt, aufgebracht wird, derart, dass der aufgebrachte zweite Code unter einem zweiten Blickwinkel relativ zur Oberfläche des Substrats optisch auslesbar ist, welcher von dem ersten Blickwinkel verschieden ist. 2. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch g e k e n n z e i c h n e t, dass auf dem Substrat der erste Auslesebereich (302) mit einem ersten farblichen Hintergrund und der zweite Auslesebereich (304) mit einem zweiten farblichen Hintergrund ausgebildet werden, wobei eine farbliche Erscheinung der ersten farblichen Hintergrunds und des zweiten farblichen Hintergrunds zumindest dann verschieden ist, wenn der erste Auslesebereich (302) unter dem ersten Blickwinkel und der zweite Auslesebereich (304) unter dem zweiten Blickwinkel betrachtet werden.
Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch g e k e n n z e i c h n e t, dass der erste und / oder der zweite Code als optischer Code binärer Symbol gemäß einer Codeart aus der fol- genden Gruppe ausgebildet wird: 1 D-Strichcode, 2D-Stapelcode, 2D-Matrixcode, 2D-QR- Code und 3D-Farbcode.
4. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der erste und der zweite Code unterschiedlichen Codearten entsprechend ausgebildet werden.
5. Verfahren nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der erste und der zweite Auslesebereich (302, 304) im Wesentlichen vollständig überlappend angeordnet werden.
6. Verfahren nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der erste und der zweite Code auf dem Substrat unter einer flächigen Anordnung optischer Linsen aufgebracht werden.
7. Verfahren nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der erste und / oder der zweite Code mittels Laserbearbeitung auf dem Substrat hergestellt werden. 8. Verfahren nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die ersten Informationen einen kryptografischen Schlüssel umfassen, der nutzbar ist, um elektronische Daten der zweiten Informationen zu entschlüsseln.
9. Sicherheitsdokument, aufweisend:
- ein Substrat; und
- ein Sicherheitscodemerkmal, welches auf dem Substrat optisch auslesbar aufgebracht ist und Folgendes aufweist:
- einen ersten Code, der als ein erster optischer 1D-, 2D- oder 3D-Code (301) in einem ersten Auslesebereich (302) auf dem Substrat aufgebracht ist, derart, dass der aufge- brachte erste Code unter einem ersten Blickwinkel relativ zur Oberfläche des Substrats optisch auslesbar ist; und
- einen zweiten Code, der als ein zweiter optischer 1D-, 2D- oder 3D-Code (303) in einem zweiten Auslesebereich (304), welcher wahlweise mit dem ersten Auslesebe- reich (302) zumindest teilweise überlappt, auf dem Substrat aufgebracht ist, derart, dass der aufgebrachte zweite Code unter einem zweiten Blickwinkel relativ zur Oberfläche des Substrats optisch auslesbar ist, welcher von dem ersten Blickwinkel verschieden ist;
wobei der erste Code mittels binärer Symbole codierte erste Informationen und der zweite Code mittels binärer Symbole codierte zweite Informationen repräsentieren und die ersten und die zweiten Informationen zusammen sicherheitsrelevante Informationen bilden. 10. Verfahren zum Prüfen eines Sicherheitsdokuments, aufweisend:
- Bereitstellen eines Sicherheitsdokuments, welches ein optisch auslesbares Sicherheitscodemerkmal aufweist;
- Auslesen des optisch auslesbaren Sicherheitscodemerkmals, wobei hierbei
- mittels einer optischen Leseeinrichtung ein erster Code in einem ersten Auslesebe- reich (302) eines Substrats des Sicherheitsdokuments unter einem ersten Blickwinkel relativ zur Oberfläche des Substrats optisch ausgelesen wird, wobei der erste Code ein erster optischer 1D-, 2D- oder 3D-Code (301) ist;
- mittels der optischen Leseeinrichtung ein zweiter Code in einem zweiten Auslesebereich (304) des Substrats des Sicherheitsdokuments, welcher wahlweise mit dem ers- ten Auslesebereich zumindest teilweise überlappt, unter einem zweiten Blickwinkel relativ zur Oberfläche des Substrats optisch ausgelesen wird, wobei der zweite Code ein zweiter optischer 1D-, 2D- oder 3D-Code (303) ist; und
- Bestimmen sicherheitsrelevanter Informationen, die dem Sicherheitscodemerkmal zugeordnet ist und aus ersten und zweiten Informationen bestehen, wobei hierbei mit Hilfe ei- ner Decodiereinrichtung die ersten Informationen mittels Decodieren des ausgelesenen ersten Codes und die zweiten Informationen mittels Decodieren des ausgelesenen zweiten Codes bestimmt werden.
11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch g e k e n n z e i c h n e t, dass beim Auslesen mittels der Leseeinrichtung Bilder aufgenommen werden, welche ein Kippen des Substrats zwischen dem ersten und dem zweiten Blickwinkel relativ zur optischen Leseeinrichtung dokumentieren.
12. Verfahren nach Anspruch 10 oder 11 , dadurch gekennzeichnet, dass beim Auslesen mittels der Leseeinrichtung Bilder aufgenommen werden, welcher einen Hintergrundfarbwechsel beim Kippen des Substrats zwischen dem ersten und dem zweiten Blickwinkel relativ zur optischen Leseeinrichtung dokumentieren.
13. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 10 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass zum Prüfen des Sicherheitsdokuments die ersten Informationen, die zweiten Informationen und / oder die sicherheitsrelevanten Informationen mit Referenzinformation verglichen werden.
14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass die ersten Informationen, die Referenzinformation lokal in der optischen Leseeinrichtung und / oder entfernt in einer Datenbank vorliegen.
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