RU2571447C2 - Оптически изменяющийся элемент, прежде всего защитный элемент - Google Patents

Оптически изменяющийся элемент, прежде всего защитный элемент Download PDF

Info

Publication number
RU2571447C2
RU2571447C2 RU2014106344/28A RU2014106344A RU2571447C2 RU 2571447 C2 RU2571447 C2 RU 2571447C2 RU 2014106344/28 A RU2014106344/28 A RU 2014106344/28A RU 2014106344 A RU2014106344 A RU 2014106344A RU 2571447 C2 RU2571447 C2 RU 2571447C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
layer
reflective layer
element according
refractive index
thickness
Prior art date
Application number
RU2014106344/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014106344A (ru
Inventor
Кристиан ФУЗЕ
Original Assignee
Гизеке Унд Девриент Гмбх
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Гизеке Унд Девриент Гмбх filed Critical Гизеке Унд Девриент Гмбх
Publication of RU2014106344A publication Critical patent/RU2014106344A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2571447C2 publication Critical patent/RU2571447C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B42BOOKBINDING; ALBUMS; FILES; SPECIAL PRINTED MATTER
    • B42DBOOKS; BOOK COVERS; LOOSE LEAVES; PRINTED MATTER CHARACTERISED BY IDENTIFICATION OR SECURITY FEATURES; PRINTED MATTER OF SPECIAL FORMAT OR STYLE NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; DEVICES FOR USE THEREWITH AND NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; MOVABLE-STRIP WRITING OR READING APPARATUS
    • B42D25/00Information-bearing cards or sheet-like structures characterised by identification or security features; Manufacture thereof
    • B42D25/40Manufacture
    • B42D25/45Associating two or more layers
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B42BOOKBINDING; ALBUMS; FILES; SPECIAL PRINTED MATTER
    • B42DBOOKS; BOOK COVERS; LOOSE LEAVES; PRINTED MATTER CHARACTERISED BY IDENTIFICATION OR SECURITY FEATURES; PRINTED MATTER OF SPECIAL FORMAT OR STYLE NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; DEVICES FOR USE THEREWITH AND NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; MOVABLE-STRIP WRITING OR READING APPARATUS
    • B42D25/00Information-bearing cards or sheet-like structures characterised by identification or security features; Manufacture thereof
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B42BOOKBINDING; ALBUMS; FILES; SPECIAL PRINTED MATTER
    • B42DBOOKS; BOOK COVERS; LOOSE LEAVES; PRINTED MATTER CHARACTERISED BY IDENTIFICATION OR SECURITY FEATURES; PRINTED MATTER OF SPECIAL FORMAT OR STYLE NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; DEVICES FOR USE THEREWITH AND NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; MOVABLE-STRIP WRITING OR READING APPARATUS
    • B42D25/00Information-bearing cards or sheet-like structures characterised by identification or security features; Manufacture thereof
    • B42D25/20Information-bearing cards or sheet-like structures characterised by identification or security features; Manufacture thereof characterised by a particular use or purpose
    • B42D25/29Securities; Bank notes
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B5/00Optical elements other than lenses
    • G02B5/20Filters
    • G02B5/26Reflecting filters
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B5/00Optical elements other than lenses
    • G02B5/20Filters
    • G02B5/28Interference filters
    • G02B5/285Interference filters comprising deposited thin solid films
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B5/00Optical elements other than lenses
    • G02B5/20Filters
    • G02B5/28Interference filters
    • G02B5/285Interference filters comprising deposited thin solid films
    • G02B5/286Interference filters comprising deposited thin solid films having four or fewer layers, e.g. for achieving a colour effect

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Accounting & Taxation (AREA)
  • Finance (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Optical Filters (AREA)
  • Credit Cards Or The Like (AREA)
  • Optical Elements Other Than Lenses (AREA)

Abstract

Защитный элемент содержит прозрачный несущий слой и частично прозрачный отражающий слой, который выполнен на несущем слое. Также элемент содержит прозрачный заполняющий слой, который выполнен на отражающем слое. Причем отражающий слой в области сюжета структурирован таким образом, что он образует несколько частично прозрачных микрозеркал, которые за счет направленного отражения падающего света при взгляде сверху на область сюжета демонстрируют различаемый сюжет. При этом коэффициенты преломления несущего и заполняющего слоя в видимом спектре различаются не более чем на 0,2, чтобы различаемый при рассмотрении сверху сюжет при рассмотрении области сюжета на просвет не мог быть распознан. Технический результат заключается в создании оптически изменяющегося защитного элемента с высокой защитой от подделки с высокой распознаваемостью и улучшенной верификации. 2 н. и 17 з.п. ф-лы, 15 ил.

Description

Изобретение относится к оптически изменяющемуся элементу, прежде всего защитному элементу, который, например, может использоваться для носителя данных.
Носители данных, такие как ценные документы и удостоверения личности, или ценные предметы, например, такие как брендовые изделия, часто для защиты снабжаются оптически изменяющимся элементом, который позволяет выполнять проверку подлинности носителя данных и одновременно служит для защиты от несанкционированного воспроизводства. Для этого оптически изменяющийся элемент имеет оптический эффект, который изменяется, например, при изменении направления рассмотрения и не может быть скопирован обычными копировальными устройствами.
Исходя из этого в основу изобретения положена задача указать оптически изменяющийся элемент, прежде всего защитный элемент, который использует высокую защиту от подделок с хорошей распознаваемостью и легкой верификацией.
Задача решена за счет оптически изменяющегося элемента, прежде всего защитного элемента, с прозрачным несущим слоем, по меньшей мере, частично прозрачным отражающим слоем, который выполнен на несущем слое, и прозрачным заполняющим слоем, который выполнен на отражающем слое, причем отражающий слой в области сюжета структурирован таким образом, что он образует несколько частично прозрачных микрозеркал, которые за счет направленного отражения падающего света при взгляде сверху на область сюжета демонстрируют различаемый сюжет, и причем коэффициенты преломления несущего слоя и заполняющего слоя в видимом спектре различаются не более чем на 0,2, чтобы различаемый при рассмотрении сверху сюжет при рассмотрении области сюжета на просвет не мог быть распознан.
Тем самым смотрящему представляется удивительный эффект, что он хотя и распознает при взгляде сверху сюжет, но при рассмотрении этого сюжета на просвет он исчезает. Этот оптический эффект можно назвать прозрачным «противоположным водяным знаком».
В предлагаемом элементе коэффициенты преломления несущего слоя и заполняющего слоя в видимом спектре могут отличаться не более чем на 0,1 и, прежде всего, не более чем на 0,05. В этом случае исчезновение сюжета при рассмотрении на просвет может быть хорошо обеспечено.
Под исчезновением сюжета при рассмотрении на просвет здесь понимают, прежде всего, то, что, например, также изображение, находящееся на определенном расстоянии за оптически изменяющимся элементом, через область сюжета в основном является видимым без искажений, и при этом сюжет, различаемый при рассмотрении сверху, практически более не может быть распознан. Эффекты преломления частично прозрачных микрозеркал при рассмотрении на просвет тем самым согласно изобретению не приводят к распознаваемости сюжета. Это достигается за счет очень похожих коэффициентов преломления несущего слоя и заполняющего слоя, за счет чего пропущенный свет хотя и получает незначительное боковое смещение за счет преломления в частично прозрачных микрозеркалах, но направление распространения света не изменяется или изменяется незначительно. Область сюжета при рассмотрении на просвет действует практически как плоскопараллельная пластина.
В оптически изменяющемся элементе обращенная от отражающего слоя верхняя сторона заполняющего слоя более не может повторять рельеф микрозеркал. Особо предпочтительно, верхняя сторона выполнена плоской. Это приводит к защите от нежелательных деформаций и, тем самым, от нежелательного копирования оптически изменяющегося элемента. Точно также обращенная от отражающего слоя нижняя сторона несущего слоя не может повторять рельеф микрозеркал.
Кроме того, в предлагаемом оптически изменяющемся элементе отражающий слой может быть диэлектрическим слоем, коэффициент преломления которого по меньшей мере в одной части видимого спектра отличается соответственно более чем на 0,2 от коэффициента преломления несущего слоя и от коэффициента преломления заполняющего слоя. Предпочтительно, отличие может быть > 0,3 и особо предпочтительно > 0,5.
Несколько частично прозрачных микрозеркал могут быть выполнены так, что за счет направленного отражения падающего света при рассмотрении сверху области сюжета при различных направлениях взгляда демонстрируются по меньшей мере два различных сюжета.
Кроме того, в предлагаемом оптически изменяющемся элементе минимальные продольные размеры микрозеркал могут быть > 1 мкм. Предпочтительно, они находятся в диапазоне от 3 до 300 мкм, прежде всего в диапазоне от 4 до 50 мкм, и предпочтительно в диапазоне от 5 до 20 мкм.
Микрозеркала могут, по меньшей мере, локально образовывать периодическую пилоообразную решетку или растр с фаской. Кроме того, возможно, что отражающий слой имеется только на отдельных участках и/или с различной структурой слоев на отдельных участках.
Кроме того, отражение от отражающего слоя на отдельных участках может по меньшей мере уменьшаться за счет противоотражающего рельефа, прежде всего субволновой дифракционной решетки или структуры «глаз мотылька», а предпочтительно практически полностью подавляется.
Кроме того, возможно, что отражающий слой на отдельных участках имеет различную толщину слоя.
Отражающий слой может быть образован одним или несколькими слоями с высоким коэффициентом преломления, который по меньшей мере в одной части видимого спектра имеет коэффициент преломления > 1,7, предпочтительно > 1,8 и особо предпочтительно > 2.
В предлагаемом оптически изменяющемся элементе толщина отражающего слоя может быть выбрана так, что за счет интерференции света, отраженного от пограничных поверхностей отражающего слоя, различаемый при рассмотрении сверху сюжет может демгнстрироваться цветным.
Прежде всего, толщина z слоя отражающего слоя для высокой отражающей способности при желаемой длине волны λ, в видимом спектральном диапазоне может быть выбрана такой, что выполнено следующее равенство
Figure 00000001
, причем m является целым числом от 1 до 4, а nR - коэффициентом преломления отражающего слоя. Предпочтительно, толщина z слоя выбрана таким образом, что равенство для z выполнено для m=2.
В предлагаемом оптически изменяющемся элементе отражающий слой/и могут в отражении иметь насыщенность
Figure 00000002
более 40, предпочтительно более 50 и особо предпочтительно более 60. Для оценки цветов или же насыщенности используется система цветовых измерений CIE L*a*b*, и исходят из освещения стандартным источником света D65.
Кроме того, по меньшей мере один из отражающих слоев имеет толщину слоя, соответствующую оптической длине пути znR (при этом z является толщиной отражающего слоя, а nR - коэффициентом преломления отражающего слоя) от 285 до 1755 нм, предпочтительно от 475 до 1365 нм и особо предпочтительно примерно от 500 до 1100 нм. Если отражающий слой образован посредством трех слоев, то предпочтительно, что оба внешних слоя имеют соответственно такую оптическую длину пути.
Кроме того, в предлагаемом оптически изменяющемся элементе толщина отражающего слоя может быть выбрана так, что на основании интерференции света, отраженного от пограничных поверхностей отражающего слоя, различаемый при рассмотрении сверху сюжет может демонстрироваться белым. Прежде всего, толщина отражающего слоя может быть выбрана так, что соответствующая оптическая длина пути составляет от 115 до 135 нм. Предпочтительно, оптическая длина пути составляет 125 нм.
В оптически изменяющемся элементе отражающий слой может иметь трехслойную структуру с двумя внешними слоями и расположенным между ними промежуточным слоем, причем коэффициенты преломления внешних слоев одинаковы. Прежде всего, коэффициенты преломления внешних слоев могут быть больше, чем коэффициент преломления промежуточного слоя.
Оптически изменяющийся элемент может быть выполнен, прежде всего, как защитная нить, отрывная лента, защитная лента, защитная полоса, накладка или этикетка для нанесения на носитель данных, например, такой как защищенная от подделки бумага, ценные документы или тому подобное. Прежде всего, оптически изменяющийся элемент может быть натянут над прозрачными или по меньшей мере просвечивающими участками или выемками.
Под понятием защищенной от подделки бумаги здесь понимают, прежде всего, еще не пригодную для обращения предварительную стадию ценного документа, которая наряду с предлагаемым оптически изменяющимся элементом может иметь, например, также другие признаки подлинности, например, такие как предусмотренные в объеме люминесцентные вещества. Под ценным документом здесь понимают с одной стороны документы, изготовленные из защищенной от подделки бумаги. С другой стороны, ценные документы могут быть также иными документами или предметами, которые снабжаются предлагаемым оптически изменяющимся элементом, чтобы ценные документы имели не копируемые признаки подлинности, чтобы обеспечить возможность проверки подлинности и одновременно предотвратить нежелательное копирование.
Кроме того, предоставляется носитель данных с предлагаемым оптически изменяющимся элементом (включая его усовершенствование). Носитель данных может быть, например, ценным документом, удостоверением личности, защищенной от подделки бумагой, или иным ценным предметом.
Кроме того, предоставляется оптически изменяющийся элемент согласно второму варианту, прежде всего защитный элемент, с несущим слоем, с отражающим слоем, который выполнен на несущем слое, причем отражающий слой в области сюжета по причине своей структуризации имеет несколько микрозеркал, которые за счет направленного отражения падающего света при взгляде сверху на область сюжета демонстрируют различаемый сюжет, и причем толщина отражающего слоя выбрана так, что за счет интерференции света, отраженного от пограничных поверхностей отражающего слоя, сюжет, различаемый при рассмотрении сверху, демонстрируется цветным или же пестрым, прежде всего одноцветным.
С таким оптически изменяющимся элементом согласно второму варианту можно осуществить отличное цветное изображение.
В случае оптически изменяющегося элемента согласному второму варианту толщина z слоя для желаемой длины волны λ может быть выбрана так, что выполнено следующее равенство
Figure 00000003
, причем m является целым числом от 1 до 4, a nR - коэффициентом преломления отражающего слоя. Прежде всего, приведенное выше равенство для z может быть выполнено для m=2.
Оптически изменяющийся элемент согласно второму варианту может быть усовершенствован таким же образом, что и описанный выше оптически изменяющийся элемент, в котором область сюжета также позволяет рассмотрение на просвет. Также оптически изменяющийся элемент согласно второму варианту может позволить рассмотрение на просвет, но он также может быть выполнен так, что невозможно рассмотрение на просвет без искажений или вообще рассмотрение на просвет.
Прежде всего, оптически изменяющийся элемент согласно второму варианту может иметь прозрачный заполняющий слой, который выполнен на отражающем слое.
Кроме того, отражающий слой может быть выполнен как отдельный отражающий слой. Однако также возможно, что отражающий слой состоит из нескольких слоев.
Отражающий слой/и может/могут в отражении иметь насыщенность
Figure 00000004
более 40, предпочтительно более 50 и особо предпочтительно более 60.
Кроме того, по меньшей мере один из отражающих слоев имеет толщину слоя, соответствующую оптической длине пути znR (причем Z является толщиной слоя, а nR - коэффициентом преломления отражающего слоя) от 285 до 1755 нм, предпочтительно от 475 до 1365 нм и особо предпочтительно примерно от 500 до 1100 нм. Если отражающий слой образован посредством трех слоев, то оба внешних слоя соответственно предпочтительно имеют такую толщину слоя в соответствии указанной оптической длине пути.
Понятно, что вышеназванные признаки изобретения, а также те которые еще будут разъяснены ниже, могут использоваться не только в указанной комбинации, но также и в других комбинациях или отдельно, не выходя при этом за рамки настоящего изобретения.
Ниже изобретение будет еще более подробно разъяснено для примера на основании прилагаемых чертежей, которые также раскрываются существенные для изобретения признаки. Для большей наглядности на фигурах отказываются от изображения с соблюдением масштаба и пропорций. На фигурах показано:
Фиг. 1 - вид сверху на банкноту с предлагаемым оптически изменяющимся элементом 1.
Фиг. 2 - увеличенный вид оптически изменяющегося элемента 1 в разрезе для разъяснения предложенного в виде сверху сюжета.
Фиг. 3 - вид оптически изменяющегося элемента 1 в разрезе на фиг. 2 для разъяснения исчезновения сюжета при рассмотрении на просмотр.
Фиг. 4 - вид аналогичного оптически изменяющегося элемента в разрезе для разъяснения исчезновения сюжета при рассмотрении на просмотр в предлагаемом оптически изменяющемся элементе 1.
Фиг. 5 - зависимость длины волн степени R отражения оптически изменяющегося элемента на фиг. 2 или 3 для различных значений толщины z слоя отражающего слоя 6.
Фиг. 6 - диаграмма насыщенности С* оптически изменяющегося элемента на фиг. 2 в зависимости от толщины z слоя отражающего слоя 6 в отражении.
Фиг. 7 - диаграмма степени Т светопропускания в зависимости от длины волн для оптически изменяющегося элемента на фиг. 2 для различных значений толщины z слоя отражающего слоя 6.
Фиг. 8 - диаграмма для изображения насыщенности С* оптически изменяющегося элемента на фиг. 2 в зависимости от толщины z слоя отражающего слоя 6 в пропускании.
Фиг. 9 - вид еще одной формы осуществления предлагаемого оптически изменяющегося элемента 1 в разрезе.
Фиг. 10 - диаграмма насыщенности С* отражающего слоя 19 оптически изменяющегося элемента на фиг. 9 в зависимости от толщины z слоя отражающего слоя 6 в отражении.
Фиг. 11 - диаграмма степени R отражения оптически изменяющегося элемента 1 на фиг. 9 в зависимости от длины волн для различных значений толщины z слоя.
Фиг. 12 - диаграмма для значений а* и b* системы цветовых измерений CIE L*a*b* для различных значений толщины отражающего слоя 6 согласно форме осуществления на фиг. 2.
Фиг. 13 - диаграмма для значений а* и b* системы цветовых измерений CIE L*a*b* для различных значений толщины отражающего слоя 16,18 согласно форме осуществления на фиг. 9.
Фиг. 14 - диаграмма яркости L* и насыщенности С* при отражении в зависимости от толщины z слоя отражающего слоя 6 для оптически изменяющегося элемента на фиг. 2.
Фиг. 15 - вид еще одной формы осуществления предлагаемого оптически изменяющегося элемента 1 в разрезе.
В показанной на фиг. 1 форме осуществления предлагаемый оптически изменяющийся элемент 1 расположен в окне 2 банкноты 3 и поэтому может рассматриваться как сверху, так и на просвет. Оптически изменяющийся элемент 1 служит в качестве защитного элемента для возможности проверки подлинности банкноты 3 и поэтому также может быть назван защитным признаком.
Как показано в схематическом изображении на фиг. 1, в виде сверху смотрящий может воспринимать сюжет, в данном случае, например, звезду 4. Однако при рассмотрении на просвет эта звезда 4 для смотрящего невидима.
Чтобы можно было предоставить этот эффект, оптически изменяющийся элемент 1, как лучше всего видно на схематическом изображении в разрезе на фиг. 2, имеет прозрачный несущий слой 5, частично прозрачный отражающий слой 6 и прозрачный заполняющий слой 7, которые расположены друг на друге в этой последовательности. Тем самым, частично прозрачный отражающий слой 6 расположен между прозрачным несущим слоем 5 и прозрачным заполняющим слоем 7.
Прозрачный несущий слой 5 в описанной здесь форме осуществления является прозрачным лаком для тиснения (например, термопластичным или радиационно отверждаемым лаком), в котором вытиснена структура нескольких микрозеркал 8, причем на эту структуру нанесен частично прозрачный отражающий слой 6, чтобы образовать желаемые микрозеркала 8. В описанном здесь примере осуществления образован один единственный отражающий слой 6. Однако также возможно образовывать друг на друге несколько прозрачных отражающих слоев.
Предпочтительно, отражающий слой 7 (или отражающие слои) является диэлектрическим слоем (или диэлектрическими слоями). Эти слои могут быть нанесены на структурированный несущий слой 5 способом получения тонких пленок, например, путем электронно-лучевого испарения или ионного распыления.
Чтобы минимизировать нежелательные дифракционные эффекты, здесь минимальные продольные размеры микрозеркал 8 больше и, предпочтительно, явно больше максимальной длины волны видимого света. Под видимым светом здесь понимают, прежде всего, электромагнитное излучение в диапазоне длины волн от 380 до 780 нм. Поэтому, предпочтительно, минимальные продольные размеры микрозеркал 8 составляют по меньшей мере 3 мкм, предпочтительно по меньшей мере 5 мкм и особо предпочтительно по меньшей мере 10 мкм. Максимальная высота тиснения структурирования в прозрачном несущем слое может составлять менее 20 мкм, предпочтительно менее 10 мкм и особо предпочтительно менее 4 мкм. За счет этого легко можно утопить микрозеркала 8 в наиболее тонком соединении слоев.
Микрозеркала 8 могут быть расположены как в регулярном растре, или также в нерегулярном. Кроме того, возможно, что микрозеркала 8 также, по меньшей мере, локально образуют периодическую пилообразную решетку.
Структура несущего слоя 5 и, тем самым, расположение микрозеркал 8 выбрана на плоской области сюжета оптически изменяющегося элемента 1 так, чтобы в виде сверху на область сюжета (при направлении В1 взгляда и падающем направлении L1 света на фиг. 2) смотрящий может воспринимать сюжет (в данном случае - звезду 4), как указано стрелками R1 и R2 для отраженного света.
Поскольку прозрачный несущий слой 5 и прозрачный заполняющий слой 7 в описанном здесь примере осуществления имеют одинаковый коэффициент преломления, то изменения направлений аннулируют друг друга путем преломления падающего света на пограничной поверхности между верхней стороной отражающего слоя 6 и несущим слоем 5, с одной стороны, и на пограничной поверхности между нижней стороной отражающего слоя 6 и прозрачным заполняющим слоем 7, с другой стороны, в результате чего при передаче свет L1 смещается только по горизонтали (направление двойной стрелки Р1). Но переданный луч света сохраняет свое направление распространения. Поскольку горизонтальное смещение крайне незначительно и направление распространения сохраняется, микрозеркала 8 при рассмотрении на просвет практически более не распознаются. Предлагаемый защитный элемент 1 на просвет действует как прозрачное (возможно слегка молочное окно), в результате чего смотрящий хотя и может распознать через это окно, например, структурированный фон, но звезду 4 более не видит.
На фиг. 4 для дальнейшего разъяснения этого эффекта рассмотрения на просвет показан пример оптически изменяющийся элемент 1′, в котором коэффициенты преломления несущего слоя 5′ и заполняющего слоя 7′ явно различны. В этом случае преломления на пограничных поверхностях между отражающим слоем 6′ и несущим слоем 5′, с одной стороны, и заполняющим слоем 7′, с другой стороны, вызывают, что после передачи свет имеет другое направление распространения. Если через такой защитный элемент 1 рассматривать структурированный фон, то эффекты преломления и обусловленные ими изменения направлений приводят к видимым искажениям, которые в конце концов сделали ли бы сюжет защитного элемента (в данном случае - звезды 4) видимым.
Поэтому согласно изобретению несущий слой 5 и заполняющий слой 7 выбраны так, что их коэффициенты преломления в видимом спектре равны или различаются не боле чем на 0,2, поскольку до этой разницы коэффициентов преломления описанный эффект окна на просвет достигается еще не точно.
Предлагаемый оптически изменяющийся элемент 1 тем самым имеет в некоторой степени «эффект противоположного водяного знака», поскольку в виде сверху виден сюжет (в данном случае звезда 4) и на просвет сюжет более не виден и, тем самым, исчезает. Этот оптический эффект предлагаемого оптически изменяющегося элемента 1 также можно назвать прозрачным «противоположным водяным знаком».
В описанной здесь форме осуществления толщина отражающего слоя 6 выбирается с учетом его коэффициента преломления так, что в виде сверху звезда 4 кажется цветной. Для этого предпочтительно, чтобы коэффициент преломления частично прозрачного отражающего слоя 6 по возможности сильно отличался от коэффициента преломления несущего слоя 5. Отличие может быть, например, больше 0,2, предпочтительно более 0,4 и особо предпочтительно большее 0,6. Поскольку лаки для тиснения, которые могут использоваться для прозрачного несущего слоя 5, на практике часто имеют коэффициент преломления в 1,5, легче нанести частично прозрачный отражающий слой 6 с явно более высоким, вместо явно более низкого коэффициента преломления. Поэтому предпочтительно, что коэффициент преломления отражающего слоя составляет по меньшей мере 1,7, предпочтительно по меньшей мере 1,9 и особо предпочтительно больше 2.
Поэтому для настоящей формы осуществления, а также для следующих форм осуществления исходят из того, что коэффициент nL преломления прозрачного несущего слоя составляет 1,5, а коэффициент преломления nR частично прозрачного отражающего слоя 6-2,5.
Прозрачный заполняющий слой 7, наряду со своим действием для «эффекта противоположного водяного знака», служит также для защиты от механической и/или химической нагрузки и, прежде всего, от несанкционированной деформации. Поэтому обращенная от отражающего слоя 6 поверхность заполняющего слоя 7, предпочтительно, выполнена ровной.
Как показано в изображении на фиг. 2, падающий свет L1 отражается как от верхней, так и от нижней стороны отражающего слоя 6. За счет этого происходит интерференция отраженных от верхней и нижней стороны лучей, в результате чего в зависимости от толщины отражающего слоя 6 белый или пестрый свет отражается в направлении, заданном ориентацией микрозеркал 8. Для упрощения далее исходят из вертикального падения света, причем описанные эффекты конечно также и при падении света возникают с других направлений.
Конструктивная интерференция и соответственно высокая степень отражения света, отраженного от пограничных поверхностей отражающего слоя 6, возникает в том случае, если отраженные лучи света имеют различие в ходе в mλ, причем λ обозначает длину волны света, а m является целым числом. Различие в ходе при толщине z слоя отражающего слоя 6 следует из двойной оптической длины пути через отражающий слой 6 2·nRz и скачок фаз в λ/2, который здесь возникает на верхней пограничной поверхности (переход от оптически более тонкой в оптически более плотную среду). Тем самым для конструктивной интерференции складывается следующее условие:
Figure 00000005
Для поиска подходящей для длины λ волны толщины слоя можно вызвать указанное выше условие по z и получить следующее равенство 1:
Figure 00000006
Поскольку z, очевидно, должен быть положительным, то m должно быть больше или равно 0.
Факт, что отражающий слой 6 имеет за счет конструктивной интерференции максимум отражения при длине волны определенного цвета, однако его одного для создания изображения с высокой насыщенностью не достаточно. Далее это следует наглядно представить на основании рассчитанных спектров отражения и цветовых кодов. Для оценки цветов или же насыщенности используется система цветовых измерений CIE L*a*b*, и исходят из освещения стандартным источником света D65. Цветовой код L* при этом отражает яркость, в то время как а* и b* указывают место цвета на красно-зеленый или же сине-желтой оси.
В описанной форме осуществления отражающий слой 6 оптимизирован на максимально возможную насыщенность в зеленом цвете. Для этого в указанной выше формуле для z можно выбрать толщину слоя z так, чтобы конструктивная интерференция складывалась, например, при длине волны в 530 нм. Если исходить из nR 2,5, то для m=0, 1, 2, 3, 4 следуют значения толщины z слоя в 53 нм, 159 нм, 265 нм, 371 нм и 477 нм.
На фиг. 5 показаны отражательная способность или степень R отражения вдоль вертикальной оси в зависимости от длины А волны для диапазона от 400 до 700 нм (вдоль горизонтальной оси) для значений толщины z слоя в 53 нм (кривая 10), 159 нм (кривая 11) и 477 нм (кривая 12). Из этих трех показанных в качестве примера спектров отражения распознают, что с увеличением толщины z слоя отражающего слоя максимум при длине волны в 530 нм становится все резче, причем при больших значениях толщины слоя другие максимумы смещаются в видимый спектр (в данном случае в изображенный спектр в 400-700 нм). Кроме того, распознают, что значение степени R отражения при желаемой длине волны в 530 нм является одинаковым для всех изображенных значений толщины z слоя.
Для квантификации насыщенности из этих спектров отражения цветовые коды L*a*b* или же насыщенность
Figure 00000007
(далее также называемая просто С*) рассчитывается при стандартном освещении D65.
На фиг. 6 показана рассчитанная таким образом насыщенность С* при отражении, причем вдоль горизонтальной оси нанесена толщина z слоя в нм, а вдоль вертикальной оси - насыщенность С*. На изображении на фиг. 6 можно увидеть, что насыщенность С* сначала возрастает с увеличением толщины z слоя и затем при значениях толщины слоя соответственно m>2 снова падает. То есть самый насыщенный цвет получают в данном случае при m=2 или же толщине z слоя отражающего слоя в 265 нм. Причиной для прироста при небольших значениях толщины z слоя является показанная на фиг. 5 увеличивающая резкость максимума отражения. При больших значениях толщины z слоя наряду с желаемым максимум в видимый спектр перемещаются другие максимумы отражений, которые в данном случае в отражении дополнительно дают нежелательные доли синего или же красного цвета и снова снижают насыщенность.
Особенно насыщенные цвета тем самым складываются для m от 1 до 4, прежде всего для m=2 и m=3. По причинам затрат при этом интересен, прежде всего, более тонкий слой с m=2. То есть при рассмотрении всего видимого спектра от 380 до 780 нм в данном случае интересны, прежде всего, такие значения толщины z слоя, для которых действует равенство 1 с λ от 380 до 780 нм, и m от 1 до 4. Предпочтительно, m составляет от 2 до 3. Это соответствует оптической длине пути znR от 285 до 1755 нм, предпочтительно от 475 до 1365 нм. Кроме того, если учитывать, что человеческий глаз на краю этого спектра менее чувствителен, даже можно принять предпочтительный диапазон оптической длины пути еще уже и примерно от 500 до 1100 нм.
В отличие от показанных на фиг. 5 спектров отражения, соответствующие спектры передачи, которые изображены на фиг. 7, имеют только мало выраженные максимумы и минимумы. На фиг. 7 вдоль горизонтальной оси опять же наносится длина λ волны от 400 до 700 нм, а вдоль вертикальной оси - степень передачи или же передача Т, причем кривая 13 показывает толщину z слоя в 53 нм, кривая 14 - степень Т передачи для толщины z слоя в 159 нм, а кривая 15 - степень Т передачи для толщины z слоя в 477 нм. Следовательно, отражающий слой 6 при рассмотрении на просвет практически бесцветен и в основном представляется как простая прозрачная пленка, например, как можно увидеть на изображении на фиг. 8. На фиг. 8 таким же образом как и на фиг. 6 изображена насыщенность С*, однако при этом на фиг. 8 показана насыщенность при передаче, а на фиг. 6 - насыщенность при отражении.
Поскольку отражающий слой 6 в области сюжета в случае описанного оптически изменяющегося элемента 1 при рассмотрении на просвет кажется простой прозрачной пленкой, для смотрящего исчезает не только просмотренный в отражении сюжет (звезда 4), но также и цвет пленки отличается от сюжета, просмотренного в отражении, т.е. пленка в этом случае кажется в основном бесцветной или же другого цвета. Для смотрящего это является особенно очевидным и запоминающимся эффектом, который очень хорошо подходит для защитных признаков.
Цветность и яркость сюжета 4, видимого в отражении можно дополнительно улучшить по сравнению с описанной ранее формой осуществления за счет единственного отражающего слоя, если вместо только одного единственного отражающего слоя 6 используются несколько отражающих слоев.
В качестве особо преимущественного себя здесь показали тройные слои с двумя слоями 16 и 18 с высоким коэффициентом преломления и расположенным между ними промежуточным слоем 17. Схематическое изображение такого тройного отражающего слоя 18 в разрезе показано на фиг. 9.
Промежуточный слой 17 при этом может, например, иметь коэффициент преломления, который соответствует коэффициенту преломления несущего слоя 5 и/или заполняющего слоя 7 или же очень похож на него. В описанной здесь форме осуществления промежуточный слой имеет коэффициент преломления в 1,5. Толщину промежуточного слоя 17 следует снова выполнять так, чтобы возникала конструктивная интерференция отраженных от ее верхней и ее нижней стороны значений. Например, здесь выбирается толщина в λ/(4nL)=88 нм.
Как видно на фиг. 10, на которой показана насыщенность С* для формы осуществления оптически изменяющегося элемента 1 на фиг. 9, тем самым возникает еще более явно высокая по сравнению с единственным отражающим слоем 6 насыщенность или насыщенность цвета (Chroma), которая в оптимальном значении выше 95 (по сравнению с только почти 55 в случае отдельного отражающего слоя 6).
На фиг. 10 таким же образом как и на фиг. 6 вдоль вертикально оси нанесена насыщенность С*, а толщина z слоя от 0 до 600 нм - вдоль горизонтальной оси, причем z в данном случае является толщиной слоя 16 с высоким коэффициентом преломления и слоя 18 с высоким коэффициентом преломления, которые в описанной форме осуществления имеют одинаковые значения толщины слоя. Конечно, значения толщины слоя обоих слоев 16 и 18 также могут быть различны.
Также максимальная степень R отражения (здесь опять же для 530 нм) для оптически изменяющегося элемента 1 на фиг. 9 теперь с прим. 0,6, как показано на фиг. 11, явно повышена по сравнению с прим. 0, 22 в случае одного единственного отражающего слоя 6 (фиг. 5). На фиг. 11 показана степень R отражения вдоль вертикальной оси, а значения z толщины слоя в 53 (кривая 20), 265 нм (кривая 21) и 477 нм (кривая 22) обоих слоев 16 и 18 с высокими коэффициентами преломления для диапазона длин волн от 400 до 700 нм вдоль горизонтальной оси. Промежуточный слой 17 имеет толщину 88 нм.
Тем самым структура отражающего слоя 19 в форме тройного слоя с двумя слоями 16 и 18 с высоким коэффициентом преломления и расположенным между ними промежуточным слоем 17 является наиболее преимущественной, поскольку можно достичь явного повышения качества по сравнению с одним единственным отражающим слоем 6 с относительно низкими дополнительными расходами при производстве.
В описанных ранее формах осуществления соответственно была проведена оптимизация в отношении отражения в зеленом цвете. Конечно, этим не ограничиваются. Предлагаемая концепция также может применяться к другим цветам и переноситься на них.
Так на фиг. 12 для формы осуществления согласно фиг. 2 значения для а* нанесены вдоль горизонтальной оси, а для b* - вдоль вертикальной оси для значений толщины z слоя отражающего слоя 6 от 0 до 500 нм с шагом в 1 нм, причем указанные стрелки показывают названные выше значения толщины z слоя в 53 нм, 159 нм, 265 нм, 371 нм и 477 нм для максимума отражения в 530 нм (в зеленом цвете).
На фиг. 13 показано соответствующее изображение, как на фиг. 12, для формы осуществления на фиг. 9, причем промежуточный слой 17 имеет толщину слоя в 88 нм.
Как можно увидеть на изображениях на фиг. 12 и 13, могут создаваться цвета всех цветовых углов с высокой насыщенностью. Так точки в направлении положительной оси а* представляют красные оттенки, точки в направлении отрицательной оси а* - зеленые оттенки, точки в направлении положительной оси b* - желтые оттенки, и точки в направлении положительной оси b* - синие оттенки. Между ними получают соответствующие смешанные цвета. Кроме того, для оптимизации определенного цветового оттенка можно оптимизировать толщину промежуточного слоя 17.
Здесь следует указать на то, что в виде сверху видимые цвета также зависят от угла отражения и могут иметь эффект переливания. Отражающие слои с высоким коэффициентом преломления показывают при этом меньшие переливы цвета, чем отражающие слои с низким коэффициентом преломления. В зависимости от применения явный эффект переливания цвета может быть желательным или нежелательным. В зависимости от этого можно выбрать, например, коэффициент преломления отражающего слоя.
Кроме того, толщина отражающего слоя может быть оптимизирована в отношении особенно насыщенного, также и в отношении по возможности белого изображения. На фиг. 14 для формы осуществления оптически изменяющегося элемента 1 на фиг. 2 вдоль вертикальной оси изображена яркость L* (кривая 23) и насыщенность С* (кривая 24) при отражении в зависимости от толщины z слоя от 0 до 500 нм вдоль горизонтального направления. Особо преимущественной является толщина z слоя ок. 50 нм. Здесь высокая яркость имеется при очень низкой насыщенности, что на практике вызывает очень яркие, белые изображения. Эта толщина слоя соответствует примерно одной оптической длине пути nRz в прим. 125 нм. Тем самым по приведенной выше формуле с m=0 при прим. 500 нм имеется широкий максимум, т.е. в центре видимого спектра. То есть в общем с толщиной слоя в соответствии одной оптической длине пути nRz ок. 125 нм можно достичь особенно ярких белых изображений.
За счет использования двух отражающих слоев 16 и 18 с толщиной прим. 50 нм и коэффициентом преломления в 2,5, который отделен промежуточным слоем 17 с коэффициентом преломления в 1,7 и толщиной 88 нм, также при структуре на фиг. 9 можно еще раз явно повысить яркость (отражающий слой 19 с тройным слоем).
Частично прозрачный отражающий слой 6 и слои 16 и 18 с высоким коэффициентом преломления могут быть, прежде всего, реализованы диэлектриками с высоким коэффициентом преломления, например, TiO2 или ZnS. Для промежуточного слоя 17 с низким коэффициентом преломления можно использовать, например SiO2 или MgF2.
Для оптического действия в первую очередь имеют значение различия в коэффициенте преломления и в меньшей степени - абсолютные значения. Вместо отражающих слоев 6, 16, 18 с высоким коэффициентом преломления в лаке 5, 7 с низким коэффициентом преломления в принципе также могут использоваться и отражающие слои с низким коэффициентом преломления в лаках с высоким коэффициентом преломления. Так по уровню техники известны, прежде всего, лаки с коэффициентом преломления в 1,8, которые могут покрываться, например, отражающим слоем из MgF2. Промежуточный слой в этом случае может быть слоем с высоким коэффициентом преломления, например, из ZnS. Кроме того, также могут использоваться диэлектрические полимеры в качестве отражающего слоя(ев) или же промежуточного слоя(ев).
Кроме того, микрозеркала 8 могут быть на отдельных участках покрыты различными отражающими слоями. Прежде всего, отражающие слои могут быть местами выпущены и/или иметься с различной толщиной слоя. За счет этого можно реализовать, прежде всего, также и многослойные виды и/или смену между видами с различными цветами. Возможность для реализации местами различных отражающих слоев - способы промывки, в которых, например, сначала промывочная краска надпечатывается на лаки для тиснения или же при необходимости уже имеющиеся нижние отражающие слои, в этом случае отражающий слой напыляется по всей поверхности и затем промывочная краска снова смывается, причем покрытие также наносится на предварительно покрытые промывочной краской участки.
Предлагаемый оптически изменяющийся элемент 1 может показывать несколько различных оптических эффектов. Оптические эффекты могут содержать, например, трехмерную выпуклость, трехмерную стереограмму, (мульти-) переливающиеся картинки и/или кинематические эффекты.
На фиг. 15 показано изображение формы осуществления оптически изменяющегося элемента 1 в разрезе, в котором элемент 1 имеет три участка А, В и С. На каждом из этих участков находятся микрозеркала 8, которые отражают падающий свет L1 в соответственно заданные направления RA, RB и RC. При вертикально падающем свете L1 участки А, В и С ярко загораются соответственно из соответствующего направления RA-RC рассмотрения заданным отражающим слоем 6 цветом. За счет этого, например, возможно, что с различных направлений RA-RC рассмотрения воспринимают различные сюжеты. Участки А-С могут быть вложены друг в друга.
Чтобы можно было представить любые сюжеты так, чтобы негативное изображение не было видно с определенных направлений в виде сверху, можно, например, местами пропустить отражающий слой 6. В качестве альтернативы пропуску отражающего слоя 6 на участках, которые не должны ярко загораться ни из одного из возможных направлений rA-rC рассмотрения при виде сверху, вместо зеркал 8 может быть вытиснена антиотражающая структура (не показана), прежде всего субволновая дифракционная решетка или структура «глаз мотылька». Такой способ является особо преимущественным, поскольку не требуются дополнительные рабочие шаги для пропуска отражающего слоя и антиотражающие структуры с высоким разрешением могут быть вытиснены с точностью до регистра в той же рабочей операции рядом с микрозеркалами 8.
Предлагаемый оптически изменяющийся элемент может использоваться, прежде всего, на прозрачном участке ценного документа, прежде всего, банкноты. Однако, в качестве альтернативы, он может быть размещен на светлом или темном фоне. На темном фоне изображения в виде сверху кажутся особенно светлыми и контрастными. Однако поскольку темный фон нельзя интегрировать в любой дизайн банкнот, оптически изменяющийся элемент 1 может быть выполнен таким образом, что сюжет при рассмотрении сверху может восприниматься таким ярким, что он также на белом фоне или фоне с любым напечатанным сюжетом еще в достаточной мере выделяется.
Предлагаемый оптически изменяющийся элемент 1 также может быть выполнен в виде защитной нити. Кроме того, можно образовывать оптически изменяющийся элемент 1 непосредственно на ценном документе. Так можно выполнить непосредственную печать с последующим тиснением оптически изменяющегося элемента 1 на полимерной подложке, чтобы, например, образовать предлагаемый защитный элемент в пластиковых банкнотах. Предлагаемый оптически изменяющийся элемент 1 также может быть выполнен в самых различных подложках. Прежде всего, он может быть образован в или на бумажной подложке, бумаге с синтетическими волокнами, т.е. бумаге с х долей полимерных материалов в диапазоне от 0<х<100% по массе на синтетической пленке, например, пленке из полиэтилена (ПЭ), полиэтилентерефталата (ПЭТ), полибутилентерефталата (ПБТ), полиэтиленнафталата (ПЭН), полипропилена (ПП) или полиамида (ПА), или многослойного композита, прежде всего композита из нескольких различных пленок (композитного соединения) или композита из бумаги-пленки (пленка/бумага/пленка или бумага/пленка/бумага), причем оптически изменяющийся элемент может быть предусмотрен в каждом из слоев такого многослойного композита или на нем или между ним.
СПИСОК ССЫЛОЧНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
1 оптически изменяющийся элемент
2 окно
3 банкнота
4 звезда
5 прозрачный несущий слой
6 частично прозрачный отражающий слой
7 прозрачный заполняющий слой
8 микрозеркала
10-15 кривая
16 слой с высоким коэффициентом преломления
17 промежуточный слой
18 слой с высоким коэффициентом преломления
19 отражающий слой
20-24 кривая
L1 падающий свет
R1, R2 отраженный свет
В1 направление взгляда
Р1 двойная стрелка
R степень отражения
Т коэффициент светопропускания
А, В, С участок
RA, RB, RC направление

Claims (19)

1. Оптически изменяющийся элемент, прежде всего защитный элемент, содержащий:
прозрачный несущий слой,
по меньшей мере, частично прозрачный отражающий слой, который выполнен на несущем слое, и
прозрачный заполняющий слой, который выполнен на отражающем слое,
причем отражающий слой в области сюжета структурирован таким образом, что он образует несколько частично прозрачных микрозеркал, которые за счет направленного отражения падающего света при взгляде сверху на область сюжета демонстрируют различаемый сюжет, и
причем коэффициенты преломления несущего слоя и заполняющего слоя в видимом спектре различаются не более чем на 0,2, чтобы различаемый при рассмотрении сверху сюжет при рассмотрении области сюжета на просвет не мог быть распознан.
2. Элемент по п. 1, в котором коэффициенты преломления несущего слоя и заполняющего слоя в видимом спектре отличаются не более чем на 0,1 и, прежде всего, не более чем на 0,05.
3. Элемент по п. 1 или 2, в котором обращенная от отражающего слоя верхняя сторона заполняющего слоя не повторяет рельеф микрозеркал.
4. Элемент по п. 1, в котором отражающий слой является диэлектрическим слоем, коэффициент преломления которого по меньшей мере в одной части видимого спектра отличается соответственно более чем на 0,2 от коэффициента преломления несущего слоя и от коэффициента преломления заполняющего слоя.
5. Элемент по п. 4, в котором коэффициент преломления отражающего слоя по меньшей мере в одной части видимого спектра соответственно отличается от коэффициента преломления несущего слоя и от коэффициента преломления заполняющего слоя более чем на 0,3 и, прежде всего, более чем на 0,5.
6. Элемент по п. 1, в котором несколько частично прозрачных микрозеркал выполнены так, что за счет направленного отражения падающего света при рассмотрении сверху области сюжета при различных направлениях взгляда демонстрируются по меньшей мере два различных сюжета.
7. Элемент по п. 1, в котором минимальные продольные размеры микрозеркал больше 1 мкм и, предпочтительно, находятся в диапазоне от 3 мкм до 300 мкм.
8. Элемент по п. 1, в котором толщина отражающего слоя выбрана так, что за счет интерференции света, отраженного от пограничных поверхностей отражающего слоя, различаемый при рассмотрении сверху сюжет демонстрируется цветным.
9. Элемент по п. 1, в котором толщина z слоя отражающего слоя для желаемой длины волны
Figure 00000008
выбрана так,
что выполнено следующее равенство
Figure 00000003
, причем m является целым числом от 1 до 4, а nR - коэффициентом преломления отражающего слоя.
10. Элемент по п. 9, в котором приведенное выше равенство для z выполнено для m=2.
11. Элемент по п. 8, в котором отражающий слой в отражении имеет насыщенность
Figure 00000009
более 40, предпочтительно более 50 и особо предпочтительно более 60.
12. Элемент по п. 8, в котором отражающий слой имеет толщину слоя, соответствующую оптической длине пути от 285 до 1755 нм, предпочтительно от 475 до 1365 нм и особо предпочтительно от 500 до 1100 нм.
13. Элемент по п. 8, в котором отражающий слой образован посредством трех слоев, из которых оба внешних имеют соответственно толщину слоя, соответствующую оптической длине пути от 285 и 1755 нм, предпочтительно от 475 до 1365 нм и особо предпочтительно от 500 до 1100 нм.
14. Элемент по п. 1, в котором отражающий слой образован посредством одного диэлектрического слоя или нескольких диэлектрических слоев с высоким коэффициентом преломления, имеющего/имеющих коэффициент преломления > 1,7, предпочтительно > 1,8 и особо предпочтительно > 2.
15. Элемент по п. 1, в котором толщина отражающего слоя выбрана так, что за счет интерференции света, отраженного от пограничных поверхностей отражающего слоя, различаемый при рассмотрении сверху сюжет демонстрируется белым.
16. Элемент по п. 15, в котором толщина отражающего слоя выбрана так, что соответствующая оптическая длина пути составляет от 115 до 135 нм.
17. Элемент по п. 1, в котором отражающий слой имеет трехслойную структуру с двумя внешними слоями и расположенным между ними промежуточным слоем, причем коэффициенты преломления внешних слоев одинаковы.
18. Оптический элемент по п. 17, в котором коэффициенты преломления внешних слоев больше, чем коэффициент преломления промежуточного слоя.
19. Носитель данных с оптически изменяющимся элементом по одному из предшествующих пунктов.
RU2014106344/28A 2011-07-21 2012-07-19 Оптически изменяющийся элемент, прежде всего защитный элемент RU2571447C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102011108242.9 2011-07-21
DE102011108242A DE102011108242A1 (de) 2011-07-21 2011-07-21 Optisch variables Element, insbesondere Sicherheitselement
PCT/EP2012/003059 WO2013010672A1 (de) 2011-07-21 2012-07-19 Optisch variables element, insbesondere sicherheitselement

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014106344A RU2014106344A (ru) 2015-08-27
RU2571447C2 true RU2571447C2 (ru) 2015-12-20

Family

ID=46614411

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014106344/28A RU2571447C2 (ru) 2011-07-21 2012-07-19 Оптически изменяющийся элемент, прежде всего защитный элемент

Country Status (6)

Country Link
US (1) US9297941B2 (ru)
EP (1) EP2734381B1 (ru)
CN (1) CN103687730B (ru)
DE (1) DE102011108242A1 (ru)
RU (1) RU2571447C2 (ru)
WO (1) WO2013010672A1 (ru)

Families Citing this family (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2996338B1 (fr) * 2012-09-28 2020-10-16 Hologram Ind Composant optique de securite a effet reflectif, fabrication d'un tel composant et document securise equipe d'un tel composant
DE102013002137A1 (de) * 2013-02-07 2014-08-07 Giesecke & Devrient Gmbh Optisch variables Flächenmuster
WO2014200669A2 (en) 2013-06-10 2014-12-18 Exxonmobil Upstream Research Company Determining well parameters for optimization of well performance
FR3019496A1 (fr) * 2014-04-07 2015-10-09 Hologram Ind Composant optique de securite a effet reflectif, fabrication d'un tel composant et document securise equipe d'un tel composant
CN104385800B (zh) 2014-10-16 2017-10-24 中钞特种防伪科技有限公司 光学防伪元件及光学防伪产品
US10859851B2 (en) 2014-10-24 2020-12-08 Wavefront Technology, Inc. Optical products, masters for fabricating optical products, and methods for manufacturing masters and optical products
DE102014019088A1 (de) * 2014-12-18 2016-06-23 Giesecke & Devrient Gmbh Optisch variables Durchsichtssicherheitselement
DE102015005911A1 (de) * 2015-05-07 2016-11-10 Giesecke & Devrient Gmbh Optisch variables Sicherheitselement
DE102015005969A1 (de) * 2015-05-08 2016-11-10 Giesecke & Devrient Gmbh Optisch variables Sicherheitselement
WO2017011476A1 (en) 2015-07-13 2017-01-19 Wavefront Technology, Inc. Optical products, masters for fabricating optical products, and methods for manufacturing masters and optical products
CN105404002B (zh) * 2015-12-23 2017-10-24 长春理工大学 空气间隙对多层衍射光学元件衍射效率影响的分析方法
EP3405353A4 (en) 2016-04-22 2019-11-06 Wavefront Technology, Inc. OPTICAL SWITCHING DEVICES
EP3655253A4 (en) 2017-10-20 2021-04-28 Wavefront Technology, Inc. OPTICAL SWITCHING DEVICES
AU2020257828A1 (en) 2019-04-19 2021-10-14 Wavefront Technology, Inc. Optical switch devices
CN112572014B (zh) * 2019-09-30 2022-05-27 中钞特种防伪科技有限公司 光学防伪元件及防伪产品
CN110929828A (zh) * 2019-12-06 2020-03-27 北京金衡融创网络科技有限公司 防伪标签及其识别方法、印刷品
DE102020004236A1 (de) 2020-07-14 2022-01-20 Giesecke+Devrient Currency Technology Gmbh Wertdokument

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20070291362A1 (en) * 2006-06-20 2007-12-20 Applied Opsec, Inc. Optically variable device with diffraction-based micro-optics, method of creating the same, and article employing the same
US20110012337A1 (en) * 2008-03-07 2011-01-20 Giesecke & Devrient Gmbh Security Element and Method for the Production Thereof
US20110134496A1 (en) * 2008-04-04 2011-06-09 Leonhard Kurz Stiftung & Co. Kg Security Element and Method for Producing a Security Element

Family Cites Families (69)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4012843A (en) 1973-04-25 1977-03-22 Hitachi, Ltd. Concave diffraction grating and a manufacturing method thereof
US4184700A (en) 1975-11-17 1980-01-22 Lgz Landis & Gyr Zug Ag Documents embossed with optical markings representing genuineness information
CH594936A5 (ru) 1975-11-17 1978-01-31 Landis & Gyr Ag
US4892385A (en) 1981-02-19 1990-01-09 General Electric Company Sheet-material authenticated item with reflective-diffractive authenticating device
JPS57208514A (en) 1981-06-19 1982-12-21 Toshiba Corp Manufacture of diffraction grating
US4484797A (en) 1981-07-20 1984-11-27 Rca Corporation Diffractive subtractive color filter responsive to angle of incidence of polychromatic illuminating light
JPS5912403A (ja) 1982-07-12 1984-01-23 Matsushita Electric Ind Co Ltd 局所的グレ−テイング作製方法
CH659433A5 (de) 1982-10-04 1987-01-30 Landis & Gyr Ag Dokument mit einem beugungsoptischen sicherheitselement.
JPS608802A (ja) 1983-06-29 1985-01-17 Agency Of Ind Science & Technol ブレ−ズド格子の製造方法
NZ218573A (en) 1985-12-23 1989-11-28 Optical Coating Laboratory Inc Optically variable inks containing flakes
ATE69407T1 (de) 1988-03-03 1991-11-15 Landis & Gyr Betriebs Ag Dokument.
US4838648A (en) 1988-05-03 1989-06-13 Optical Coating Laboratory, Inc. Thin film structure having magnetic and color shifting properties
DE58906429D1 (de) 1988-09-30 1994-01-27 Landis & Gyr Business Support Beugungselement.
EP0375833B1 (de) 1988-12-12 1993-02-10 Landis &amp; Gyr Technology Innovation AG Optisch variables Flächenmuster
US5335113A (en) 1988-12-19 1994-08-02 Reserve Bank Of Australia Diffraction grating
US5105306A (en) 1989-01-18 1992-04-14 Ohala John J Visual effect created by an array of reflective facets with controlled slopes
US5428479A (en) 1989-09-04 1995-06-27 Commonwealth Scientific And Industrial Research Organisation Diffraction grating and method of manufacture
EP0490923B1 (en) 1989-09-04 1999-02-03 Commonwealth Scientific And Industrial Research Organisation Diffraction grating and method of manufacture
ATE105784T1 (de) 1989-12-01 1994-06-15 Landis & Gyr Business Support Anordnung zur verbesserung der fälschungssicherheit eines wertdokumentes.
CA2060057C (en) 1991-01-29 1997-12-16 Susumu Takahashi Display having diffraction grating pattern
WO1993018419A1 (en) 1992-03-12 1993-09-16 Commonwealth Scientific And Industrial Research Organisation Security diffraction grating with special optical effects
US5909313A (en) 1993-05-25 1999-06-01 Commonwealth Scientific And Industrial Research Organisation Multiple image diffractive device
US6088161A (en) 1993-08-06 2000-07-11 The Commonwealth Of Australia Commonwealth Scientific And Industrial Research Organization Diffractive device having a surface relief structure which generates two or more diffraction images and includes a series of tracks
DE766103T1 (de) 1993-08-06 1997-09-11 Commw Scient Ind Res Org Diffraktive Vorrichtung
US5770120A (en) 1994-12-09 1998-06-23 Olympus Optical Co., Ltd. Method of manufacturing die and optical element performed by using the die
DE19506880A1 (de) 1995-02-17 1996-08-22 Hertz Inst Heinrich Verfahren zur Herstellung von optischen Übergitterstrukturen mittels Elektronenstrahllithographie
PL177897B1 (pl) 1995-10-31 2000-01-31 Remigiusz Gajda Element optycznie zmienny oraz sposób zapisu elementu optycznie zmiennego i urządzenie do zapisu elementu optycznie zmiennego
AU7694196A (en) 1995-11-28 1997-06-19 Landis & Gyr Technology Innovation Ag Optically variable surface pattern
WO1997034170A2 (en) 1996-02-29 1997-09-18 Ernest Chock Document with transparent, writable hologram and method
GB9623214D0 (en) 1996-11-07 1997-01-08 Fryco Ltd Optical images
AUPO384796A0 (en) 1996-11-26 1996-12-19 Commonwealth Scientific And Industrial Research Organisation Colour image diffractive device
GB9710818D0 (en) 1997-05-27 1997-07-23 Applied Holographics Optically variable devices
AU738289B2 (en) 1997-12-09 2001-09-13 Commonwealth Scientific And Industrial Research Organisation A diffractive device with three-dimensional effects
GB9813205D0 (en) 1998-06-18 1998-08-19 Rue De Int Ltd Methods of providing images on substrates
EP1123215A1 (en) 1998-09-08 2001-08-16 Commonwealth Scientific And Industrial Research Organisation Three-dimensional microstructure
US7517578B2 (en) 2002-07-15 2009-04-14 Jds Uniphase Corporation Method and apparatus for orienting magnetic flakes
US6987590B2 (en) * 2003-09-18 2006-01-17 Jds Uniphase Corporation Patterned reflective optical structures
DE50112830D1 (de) 2000-04-15 2007-09-20 Ovd Kinegram Ag Flächenmuster
US20040032659A1 (en) 2000-07-18 2004-02-19 Drinkwater John K Difractive device
AUPR483301A0 (en) 2001-05-08 2001-05-31 Commonwealth Scientific And Industrial Research Organisation An optical device and methods of manufacture
DE10129939B4 (de) 2001-06-20 2006-06-22 Ovd Kinegram Ag Optisch variables Flächenmuster
US7106516B2 (en) * 2002-02-04 2006-09-12 Applied Films Gmbh & Co. Kg Material with spectrally selective reflection
DE10206357A1 (de) 2002-02-14 2003-08-28 Giesecke & Devrient Gmbh Sicherheitselement und Sicherheitsdokument mit einem solchen Sicherheitselement
DE10214330A1 (de) 2002-03-28 2003-10-16 Giesecke & Devrient Gmbh Sicherheitselement und Verfahren zu seiner Herstellung
DE10243863A1 (de) 2002-08-13 2004-02-26 Giesecke & Devrient Gmbh Datenträger mit einem optisch variablen Element
DE10254500B4 (de) 2002-11-22 2006-03-16 Ovd Kinegram Ag Optisch variables Element und dessen Verwendung
DE10351129B4 (de) 2003-11-03 2008-12-24 Ovd Kinegram Ag Diffraktives Sicherheitselement mit einem Halbtonbild
DE10361130A1 (de) * 2003-12-22 2005-07-28 Giesecke & Devrient Gmbh Sicherheitselement mit Beugungsstruktur und Verfahren zu seiner Herstellung
EP1580020A1 (en) 2004-03-24 2005-09-28 Kba-Giori S.A. Intaglio printing plate
DE102004017094A1 (de) 2004-04-07 2005-11-03 Leonhard Kurz Gmbh & Co. Kg Verfahren zur Herstellung eines Kraftfahrzeug-Nummernschildes sowie ein Kraftfahrzeug-Nummernschild
CZ2004869A3 (cs) 2004-08-06 2006-03-15 Optaglio S. R .O. Zpusob vytvorení trojrozmerného obrazu, difraktivní prvek a zpusob jeho vytvorení
US20070246933A1 (en) * 2004-08-12 2007-10-25 Giesecke & Devrient Gmbh Security Element Comprising a Support
EP1658992A1 (en) 2004-11-23 2006-05-24 European Central Bank Method for producing tactile security features on security documents
DE102005028162A1 (de) 2005-02-18 2006-12-28 Giesecke & Devrient Gmbh Sicherheitselement und Verfahren zu seiner Herstellung
GB0504959D0 (en) * 2005-03-10 2005-04-20 Rue International De La Ltd Security device based on customised microprism film
ES2563755T3 (es) 2005-05-18 2016-03-16 Visual Physics, Llc Presentación de imágenes y sistema de seguridad micro-óptico
DE102005025095A1 (de) 2005-06-01 2006-12-07 Giesecke & Devrient Gmbh Datenträger und Verfahren zu seiner Herstellung
DE102005027380B4 (de) 2005-06-14 2009-04-30 Ovd Kinegram Ag Sicherheitsdokument
DE102005061749A1 (de) 2005-12-21 2007-07-05 Giesecke & Devrient Gmbh Optisch variables Sicherheitselement und Verfahren zu seiner Herstellung
DE102005062132A1 (de) 2005-12-23 2007-07-05 Giesecke & Devrient Gmbh Sicherheitselement
DE102006016139A1 (de) * 2006-04-06 2007-10-18 Ovd Kinegram Ag Mehrschichtkörper mit Volumen-Hologramm
JP4967569B2 (ja) 2006-09-27 2012-07-04 凸版印刷株式会社 偽造防止媒体および偽造防止ステッカー
DE102007039996B4 (de) 2007-02-07 2020-09-24 Leonhard Kurz Stiftung & Co. Kg Sicherheitselement für ein Sicherheitsdokument und Verfahren zu seiner Herstellung
DE102007005884B4 (de) 2007-02-07 2022-02-03 Leonhard Kurz Stiftung & Co. Kg Sicherheitsdokument
DE102007029204A1 (de) 2007-06-25 2009-01-08 Giesecke & Devrient Gmbh Sicherheitselement
DE102007029203A1 (de) 2007-06-25 2009-01-08 Giesecke & Devrient Gmbh Sicherheitselement
DE102007058601A1 (de) * 2007-12-04 2009-06-10 Merck Patent Gmbh Sicherheitspigment
DE102008036482A1 (de) * 2008-08-05 2010-02-11 Giesecke & Devrient Gmbh Verfahren zum Herstellen von Mikrolinsen
DE102008046128B4 (de) * 2008-09-05 2024-03-07 Giesecke+Devrient Currency Technology Gmbh Optisch variables Sicherheitselement mit Mattbereich

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20070291362A1 (en) * 2006-06-20 2007-12-20 Applied Opsec, Inc. Optically variable device with diffraction-based micro-optics, method of creating the same, and article employing the same
US20110012337A1 (en) * 2008-03-07 2011-01-20 Giesecke & Devrient Gmbh Security Element and Method for the Production Thereof
US20110134496A1 (en) * 2008-04-04 2011-06-09 Leonhard Kurz Stiftung & Co. Kg Security Element and Method for Producing a Security Element

Also Published As

Publication number Publication date
RU2014106344A (ru) 2015-08-27
CN103687730B (zh) 2016-10-12
US20140160568A1 (en) 2014-06-12
CN103687730A (zh) 2014-03-26
DE102011108242A1 (de) 2013-01-24
WO2013010672A1 (de) 2013-01-24
EP2734381A1 (de) 2014-05-28
US9297941B2 (en) 2016-03-29
EP2734381B1 (de) 2020-05-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2571447C2 (ru) Оптически изменяющийся элемент, прежде всего защитный элемент
CN107531082B (zh) 具有多层结构的安全元件
US10308062B2 (en) Optical anti-counterfeiting element and optical anti-counterfeiting product utilizing the same
RU2386540C2 (ru) Элемент защиты, содержащий слой с переменными оптическими свойствами, и способ его изготовления
CN102497996B (zh) 具有干涉层结构的薄膜元件
RU2452627C2 (ru) Видимый насквозь защитный элемент с микроструктурами
CN108656782B (zh) 光学防伪元件、使用该光学防伪元件的产品及其制备方法
US9348070B2 (en) Security devices
EP3427968B2 (en) Display
JP5082378B2 (ja) 表示体及び印刷物
CN107531080B (zh) 带有两个相互邻接的安全标记的安全元件
ES2239235T3 (es) Etiqueta de seguridad.
US20190143735A1 (en) Hidden image security device and method
CN103625154A (zh) 一种光学防伪元件及使用该光学防伪元件的产品
JP2019164333A (ja) 光学素子、転写箔、および、認証体
US11465433B2 (en) Security device and method of making thereof
JP6225408B2 (ja) 表示体及びその真偽判定方法
US20200408972A1 (en) Optical element and authentication medium
WO2019182050A1 (ja) 光学素子、転写箔、認証体、および、認証体の検証方法
KR102269582B1 (ko) 위변조 방지 및 진위확인을 위한 위조방지시트 및 이의 인식방법
CN111032364B (zh) 光学可变的透视防伪元件和数据载体
CN113646671B (zh) 显示体
KR20150064996A (ko) 이중 색변환 보안장치 및 이를 포함하는 보안제품
KR102513874B1 (ko) 자외선 형광 물질이 적용된 보안 시트 및 이를 포함하는 물품
AU2013101172B4 (en) Multichannel optical device

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20180129