EP1494874A2 - Sicherheitselement umfassend einen balkencode in form eines wasserzeichens - Google Patents

Sicherheitselement umfassend einen balkencode in form eines wasserzeichens

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EP1494874A2
EP1494874A2 EP03744848A EP03744848A EP1494874A2 EP 1494874 A2 EP1494874 A2 EP 1494874A2 EP 03744848 A EP03744848 A EP 03744848A EP 03744848 A EP03744848 A EP 03744848A EP 1494874 A2 EP1494874 A2 EP 1494874A2
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EP
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paper
security
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bars
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EP03744848A
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Walter Schneider
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Giesecke+Devrient GmbH
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    • B42D25/36Identification or security features, e.g. for preventing forgery comprising special materials

Definitions

  • the invention relates to a security element, namely a bar code in the form of a watermark, as well as a security paper and a value or security document produced therefrom, such as a banknote, for example.
  • the bar code is not only the length of the bar code that is problematic, but in particular its verifiability for the purpose of determining the authenticity. Because the wider the bars placed in the paper as watermarks, the more uneven their appearance when viewed through transmitted light. This is because it is very difficult to create a watermark with an evenly dark surface.
  • the paper screen is embossed for the production of the watermark in order to influence the accumulation of the paper fibers during the sheet formation. If the screen is deeply embossed, more paper mass will accumulate in this area, while an embossing will reduction of paper pulp.
  • the edges of the surface in particular map well. The surface itself either becomes lighter or darker on the inside.
  • the object of the present invention is to propose a barcode in the form of a watermark which is more versatile and comparatively space-saving.
  • Another object of the invention is to provide a security paper equipped with such a bar code and a security or security document produced therefrom, as well as a method and a paper screen for producing the security paper.
  • the separating fields by which the information-conveying bars are separated from one another are designed as clearly detectable watermarks. These separating fields are then detected by the barcode reader as (separating field) bars. However, the actual bar code information is not determined by the width of the (separating field) bars detected, but rather by the width of the fields lying between the detected (separating field) bars, these fields representing the actual bars of the bar code. This means that the separation field bars mark the beginning and end of the information-conveying bars.
  • the information-conveying bars of the bar code lying between the separating fields can be chosen to be of any width become. Since the brightness of the information-conveying bars themselves is not included in the evaluation, there are no problems with an unevenly filled bar area that is dark or light in transmitted light.
  • the separating fields can be designed to be particularly narrow, in particular by using electrotypes on the paper screen, as a result of which the overall length of the bar code is comparatively short and saves space.
  • the bar code In order to further reduce the length of the bar code, it is advantageous to design the bar code as a two-dimensional bar code that contains several e.g. has parallel information tracks.
  • a particularly advantageous embodiment of the invention provides that the fields lying between the separating fields, which form the actual information-conveying bars of the bar code, are not designed as watermarks, so that the separating fields alone can be recognized as watermark bars in transmitted light.
  • the first and the last separating field limit the bar code.
  • the information-conveying bars of the bar code can also be designed as watermarks, the separating fields being designed as light watermarks and the information-conveying bars as dark watermarks - or vice versa.
  • the separator it is preferable not to design the information-conveying bars but the separator as bright watermarks, since otherwise there would be a risk of hole formation in the paper with bright information-related bars with increasing bar width.
  • a separating field of the bar code defines, for example, a separating field on the edge, that is to say first or last by its characteristic width or fiber density, the information content which can be assigned to bars of different widths, ie whether a wide bar indicates a "1" and a narrow bar a "0" or vice versa.
  • the first bar can be defined as a start bit and its width can indicate whether a wide bar of the bar code indicates "1" and a narrow bar indicates "0" or vice versa.
  • a security or value document is equipped with an additional storage medium.
  • This can be, for example, a magnetic storage medium, such as a magnetic track, or an electronic storage medium, such as a microchip with integrated circuits.
  • the bar code can also contain data for the encryption or decryption of information instead of the value of a document.
  • the document value reproduced by the barcode can then advantageously be stored in the storage medium together with the serial number of the document or, for example, the result of a predetermined link between the value number and the serial number. This increases the security against forgery and the verifiability of the authenticity of a document.
  • the link can be stored in the additional storage medium when the document is being produced or placed on the market.
  • the result of the link can be read from the storage medium.
  • the serial number can be reconstructed together with the value of the document that is particularly easy to read from the barcode watermark. If the serial number is also read directly from the document, there is an additional possibility to check whether a read-out storage medium actually belongs to an individual document, such as a banknote.
  • randomnesses in the design of the barcode according to the invention such as the cloudiness of the paper in the barcode area or irregularities in the margins of individual sections, can be used as an additional measured value in order to increase the security against forgery of a document or to improve the authenticity check.
  • FIG. 1 shows a banknote with a watermark bar code according to the invention
  • FIG. 2 shows a transmitted light view of a watermark bar code according to the invention
  • FIG. 3 shows a transmitted light view of a further watermark bar code according to the invention
  • FIG. 4 shows a paper screen schematically in cross section
  • FIG. 5 shows a transmitted light intensity curve according to a first embodiment of a watermark bar code according to the invention
  • FIG. 6 shows a transmitted light intensity curve according to a second embodiment of a watermark bar code according to the invention
  • FIG. 7 shows a transmitted light intensity curve according to a third embodiment of a watermark bar code according to the invention
  • FIG. 8 shows a transmitted light view of a watermark bar code according to the prior art
  • FIG. 9 shows a transmitted light intensity curve for a watermark bar code according to the prior art.
  • FIG. 10 shows a transmitted light intensity curve for a watermark bar code according to a further prior art.
  • Figure 1 shows an example of one of many possible securities and security documents, a banknote 1 with the denomination 2 of "EUR 100".
  • the banknote 1 has a two-dimensional bar code 3, which is in the manner of a watermark in the security paper from which the banknote 1 is made , is integrated.
  • FIG. 8 schematically shows a watermark bar code 3 viewed in transmitted light.
  • the bar code 3 was produced with an embossed paper screen, which promotes the accumulation of paper fibers in its embossed areas, which produce the bars 5 of the bar code 3.
  • the fiber density ie the paper thickness, decreases towards the interior of the beam surfaces, so that although the surface edge can be depicted well, the surface interior, on the other hand, appears lighter again in transmitted light. This is shown graphically in FIG.
  • FIG. 10 shows the transmitted light intensity I for a bar code known from DE 3034 916 AI, in which the above-described problem does not occur. Accordingly, the areas of the paper screen for generating the bars of the bar code are embossed into the paper screen as right-angled, isosceles triangles. The one with the steep edge in the paper
  • I generated part of the watermark can be easily recognized in transmitted light as a pronounced dark or light streak and marks the beginning of a bar 5.
  • the bar 5 represents a "1" or "0” does not depend on its width but on whether the bar is light or dark, i.e. whether the embossing of the paper screen is directed upwards or downwards from the paper screen level.
  • the length of the entire bar code can also be kept short, because separating fields 6 between the individual bars 5 can be omitted for their clear, mutual delimitation.
  • the bar code is based on a digital Valley coding is limited because only a distinction is made between light and dark fields.
  • FIGS. 2 and 3 each show a section of different embodiments of a watermark bar code 3 from FIG. 1 along line AA when viewed in transmitted light.
  • it is a digital bar code consisting of zeros and ones, the bar width indicating the value “0” or “1”.
  • the bars 5 are separated from one another by separating fields 6, the first and the last separating field delimiting the bar code.
  • the bar code shown in FIGS. 2 and 3 is therefore 0-1-1-0.
  • the separating fields 6 appear dark in comparison to the bars 5. That is to say that in the regions of the separating fields 6 the bank note has an increased fiber density, which was produced by appropriately embossing the paper screen used to produce the bank note paper. This embossing of the paper screen causes increased paper fiber buildup during paper formation, as a result of which the transmitted light intensity is correspondingly reduced when the paper is viewed in transmitted light and the separating fields 6 appear dark.
  • the bars 5, which define the actual information of the bar code do not appear lighter or darker in transmitted light than the banknote material surrounding the bar code, because the bars 5 have no watermark characteristics.
  • the width of the information-conveying bars is only determined indirectly via the distance between the detected separating bars 6.
  • the separating fields 6 of the bar code appear bright, apart from the far left separating field.
  • the bright separation fields 6 can be generated in a particularly striking manner by using so-called electrotypes. Electrotypes are usually small metal parts that are firmly attached to one side of the paper screen, for example soldered or by means of tabs that are inserted and bent into the mesh of the screen. This enables very narrow and particularly bright transmitted light effects to be achieved, which are easy to detect by sensors.
  • the outer left separating field 6 in FIG. 3 defines that the subsequent wide bars are to be rated as “0” and the narrow bars 5 as “1”, as is also the case in FIG. 2. If the outer left separating field 6, like the other separating fields 6, were designed as a bright separating field, the information content of the bars 5 would be reversed and the total information of the bar code would not be 0-1-1-0 but 1-0-0-1.
  • the width of the separating field can also be used to indicate the information content of the wide and narrow bars 5. Both options can also be combined, in particular to define further information of the barcode.
  • the first or last bar 5 can also serve as a start bit or end bit, the width of the start bit or end bit bar, for example, providing information as to whether the wide bars are to be rated as “0” and the narrow bars as “1” are or vice versa.
  • FIG. 4 shows, by way of example and only schematically, a section of a paper screen 8 with which a paper with a watermark barcode according to FIG. 3 can be produced.
  • the paper screen 8 has correspondingly spaced electrotypes 7 on its paper-forming surface for producing the bright separating fields 6 and a deeply embossed area 9 for producing the outer left separating field 6, which has an increased paper thickness or fiber density and therefore appears dark in transmitted light.
  • FIG. 5 shows an idealized transmitted light intensity curve of a bar code similar to the bar code shown in FIG. 2 with dark separating fields 6 and with information-imparting bars 5.
  • the transmitted light intensity I in the areas of the separating fields 6 is below a normal transmitted light intensity Io of the banknote paper, since the fiber density F is correspondingly high in the areas of the separation fields 6.
  • the transmitted light intensity curve I thus coincides with the fiber density curve F when the increase in intensity I + is plotted up and the fiber density increase F + is plotted down. Transmitted light intensity curve and fiber density curve are therefore designated together with the reference number 4.
  • FIG. 6 shows the transmitted light intensity and fiber density curve 4 for a bar code similar to the bar code shown in FIG. 3.
  • the transmitted light intensities I in the areas of the separating fields 6 are above the normal weight intensity Io, apart from the outer left separating field 6, in which the transmitted light intensity I is below the normal
  • Transmitted light intensity Io lies.
  • the transmitted light intensity curve is shown in FIG. 6 in a less idealized manner, since it can be seen that the transmitted light intensity or fiber density despite its generally uniform distribution Io, Fo over the extent the bar 5 of the bar code fluctuates slightly around an average value Io or Fo, which indicates the “normal transmitted light intensity” and “general fiber density”.
  • FIG. 9 Another embodiment of the invention is shown in FIG. This is essentially a combination of the prior art according to FIG. 9 and the embodiment according to FIG. 6 or FIG. 3. That is to say, both the separating fields 6 and the bars 5 are integrated in the paper in the manner of a watermark, the Information-conveying bars 5 appear in transmitted light as dark areas with the somewhat lighter centers initially described as disadvantageous, and the separating fields 6 appear as easily identifiable, distinctly bright lines. The particularly high transmitted light intensity in the areas of the separating fields 6 exceeds the transmitted light intensity in the lighter, central areas of the information-mediating bars 5 in such a way that a misinterpretation, as explained at the beginning, can be excluded.
  • the embodiment according to FIG. 7 offers an additional contrast increase between the areas of the bars 5 and the separating fields 6 and thus an improved readability of the bar code compared to the embodiments according to FIGS. 5 and 6 or 2 and 3.

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Description

Sicherheitselement
Die Erfindung betrifft ein Sicherheitselement, nämlich einen Balkencode in Form eines Wasserzeichens, sowie ein Sicherheitspapier und ein daraus her- gestelltes Wert- oder Sicherheitsdokument, wie zum Beispiel Banknote,
Scheck, Aktie, Ausweis, Fahrkarte, Eintrittskarte und dergleichen, mit einem solchen Balkencode sowie des Weiteren ein Verfahren und ein Papiersieb zur Herstellung des Sicherheitspapiers.
Es ist bekannt, einen Balkencode - auch Barcode genannt - nach Art eines
Wasserzeichens in Papier, insbesondere in Sicherheitspapier, zur Herstellung von Sicherheits- bzw. Wertdokumenten einzubringen. Beispielsweise kann die Echtheit von Banknoten anhand des Balkencodes geprüft werden, wenn alle Banknoten eines bestimmten Wertes und eines bestimrnten Ausgabeta- ges in gleicher Weise ein gewisses Wasserzeichen tragen. Durch Nergleich mit der auf der Banknote aufgedruckten Seriennummer und Denomination lässt sich dann die Echtheit der Banknote anhand des Balkencodes überprüfen. Je nach der Komplexität der im Wasserzeichenbalkencode verschlüsselten Information kann der Balkencode vergleichsweise lang werden, was bei Wertpapieren mit kleinen Abmessungen, wie beispielsweise Banknoten, unerwünscht ist.
Problematisch ist aber nicht nur die Länge des Balkencodes, sondern insbesondere dessen Überprüfbarkeit zu Zwecken der Echtheitsbestimmung. Denn je breiter die als Wasserzeichen ins Papier eingebrachten Balken sind, desto ungleichmäßiger ist ihr Erscheinungsbild bei Durchlichtbetrachtung. Dies liegt daran, dass sich ein Wasserzeichen mit einer gleichmäßig dunklen Fläche nur sehr schwer realisieren lässt. Für die Herstellung des Wasserzeichens wird das Papiersieb geprägt, um die Anlagerung der Papierfasern bei der Blattbildung zu beeinflussen. Wird das Sieb tief geprägt, lagert sich in diesem Bereich mehr Papiermasse an, während eine Hochprägung die Anla- gerung von Papiermasse behindert. Bei einer geprägten Fläche bilden sich vor allem die Ränder der Fläche gut ab. Die Fläche selbst wird nach innen entweder wieder heller oder dunkler.
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, einen Barcode in Form eines Wasserzeichens vorzuschlagen, der vielseitiger und vergleichsweise Platz sparend ist. Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, ein mit einem solchen Balkencode ausgestattetes Sicherheitspapier und daraus hergestelltes Wertpapier bzw. Sicherheitsdokument sowie ein Verfahren und ein Papiersieb zur Herstellung des Sicherheitspapiers zur Verfügung zu stellen.
Diese Aufgaben werden durch einen Balkencode, ein Sicherheitspapier, ein Sicherheitsdokument, ein Verfahren und ein Papiersieb gemäß den unabhängigen Ansprüchen gelöst. In davon abhängigen Ansprüchen sind vor- teilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Erfindung angegeben.
Dementsprechend werden die Trennfelder, durch welche die informations- vermittelnden Balken voneinander getrennt sind, als eindeutig detektierbare Wasserzeichen ausgebildet. Diese Trennfelder werden dann vom Barcodele- ser als (Trennfeld-)Balken detektiert. Die eigentliche Balkencodeinformation wird jedoch nicht durch die Breite der detektierten (Trennfeld-)Balken sondern durch die Breite der zwischen den detektierten (Trennfeld-)Balken liegenden Felder bestimmt, wobei diese Felder die eigentlichen Balken des Balkencodes darstellen. D.h., die Trennfeldbalken markieren jeweils Anfang und Ende der informationsvermittelnden Balken.
Dies bietet die beiden folgenden wesentlichen Vorteile gegenüber dem Stand der Technik. Erstens können die zwischen den Trennfeldern liegenden informationsvermittelnden Balken des Balkencodes beliebig breit gewählt werden. Da die Helligkeit der inf ormationsvermittelnden Balken selbst nicht in die Auswertung mit eingeht, gibt es keine Probleme mit einer ungleichmäßig ausgefüllten im Durchlicht dunklen oder hellen Balkenfläche. Zweitens können die Trennfelder besonders schmal ausgebildet sein, insbesonde- re durch Verwendung von Elektrotypen auf dem Papiersieb, wodurch die Gesamtlänge des Balkencodes vergleichsweise kurz und Platz sparend ist.
Um die Länge des Balkencodes weiter zu reduzieren, ist es vorteilhaft, den Balkencode als zweidimensionalen Balkencode auszubilden, der mehrere z.B. parallel verlaufende Informationsspuren aufweist.
Eine besonders vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung sieht vor, dass die zwischen den Trennf eidern liegenden, die eigentlichen informationsvermittelnden Balken des Balkencodes bildenden Felder nicht als Wasserzeichen ausgeführt sind, so dass im Durchlicht allein die Trennfelder als Wasserzeichenbalken erkennbar sind. Das erste und das letzte Trennfeld begrenzen dabei den Balkencode.
Zur Kontrasterhöhung können auch die informationsvermittelnden Balken des Balkencodes als Wasserzeichen ausgeführt sein, wobei die Trennfelder als helle und die informationsvermittelnden Balken als dunkle Wasserzeichen ausgebildet sind - oder umgekehrt -. Es ist insoweit vorzuziehen, nicht die informationsvermittelnden Balken sondern die Trennf eider als helle Wasserzeichen auszubilden, da ansonsten bei hellen inf ormationsvermit- feinden Balken mit zunehmender Balkenbreite die Gefahr der Lochbildung im Papier bestünde.
Gemäß einer besonderen Ausgestaltung der Erfindung definiert ein randsei- tiges, das heißt erstes oder letztes, Trennfeld des Balkencodes beispielsweise durch seine charakteristische Breite oder Faserdichte den Informationsgehalt, der unterschiedlich breiten Balken zuzuordnen ist, ob also ein breiter Balken eine „1" und ein schmaler Balken eine „0" angibt oder umgekehrt. Alternativ kann der erste Balken als Startbit definiert sein und dessen Breite kann angeben, ob ein breiter Balken des Balkencodes eine „1" und ein schmaler Balken eine „0" angibt oder umgekehrt.
Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform wird ein erfindungsgemäßes Sicherheits- oder Wertdokument mit einem zusätzlichen Speichermedium ausgestattet. Dies kann beispielsweise ein magnetisches Speichermedium, wie eine Magnetspur, oder ein elektronisches Speichermedium, wie ein Mi- krochip mit integrierten Schaltkreisen, sein. Bei einer solchen Ausführungsform kann der Barcode anstatt des Wertes eines Dokuments auch Daten für die Ver- oder Entschlüsselung von Informationen enthalten. In dem Spei- chermedium kann dann in vorteilhafter Weise der vom Barcode wiedergegebene Dokumentenwert zusammen mit der Seriennummer des Dokuments oder beispielsweise das Ergebnis einer vorgegebenen Verknüpfung zwischen der Wertzahl und der Seriennummer gespeichert werden. Dadurch wird die Fälschungssicherheit und die Überprüfbarkeit der Echtheit eines Dokuments erhöht. Die Speicherung der Verknüpfung in dem zusätzlichen Speichermedium kann bei der Herstellung oder beim In-Verkehr-Bringen des Dokuments erfolgen. Bei einer Echtheitsprüfung kann das Ergebnis der Verknüpfung aus dem Speichermedium gelesen werden. Ist die Art der Verknüpfung bekannt, kann zusammen mit dem besonders leicht aus dem Barcode- Wasserzeichen auszuzlesenden Wert des Dokuments die Seriennummer rekonstruiert werden. Wird zusätzlich die Seriennummer direkt vom Dokument gelesen, ergibt sich eine zusätzliche Möglichkeit zur Überprüfung, ob ein ausgelesenes Speichermedium tatsächlich zu einem individuellen Dokument, wie beispielweise einer Banknote, gehört. Außerdem kann man Zufälligkeiten in der Ausbildung des erfindungsgemäßen Barcodes, wie die Wolkigkeit des Papiers im Barcodebereich oder Unregelmäßigkeiten im Randverlauf einzelner Abschnitte, als zusätzlichen Messwert benutzen, um die Fälschungssicherheit eines Dokuments zu erhöhen oder die Echtheitsprüfung zu verbessern.
Nachfolgend wird die Erfindung beispielhaft anhand der begleitenden Zeichnungen beschrieben. Darin zeigen:
Figur 1 eine Banknote mit einem erfindungsgemäßen Wasserzeichenbalkencode,
Figur 2 eine Durchlichtansicht eines erfindungsgemäßen Wasserzeichenbalkencodes,
Figur 3 eine Durchlichtansicht eines weiteren erfindungsgemäßen Wasserzeichenbalkencodes,
Figur 4 ein Papiersieb schematisch im Querschnitt,
Figur 5 eine Durchlichtintensitätskurve gemäß einer ersten Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Wasserzeichenbalkencodes,
Figur 6 eine Durchlichtintensitätskurve gemäß einer zweiten Ausfüh- rungsf orm eines erfindungsgemäßen Wasserzeichenbalkencodes,
Figur 7 eine Durchlichtintensitätskurve gemäß einer dritten Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Wasserzeichenbalkencodes, Figur 8 eine Durchlichtansicht eines Wasserzeichenbalkencodes gemäß dem Stand der Technik,
Figur 9 eine Durchlichtintensitätskurve zu einem Wasserzeichenbalken- code gemäß dem Stand der Technik, und
Figur 10 eine Durchlichtintensitätskurve zu einem Wasserzeichenbalkencode gemäß einem weiteren Stand der Technik.
Figur 1 zeigt beispielhaft für eines von vielen möglichen Wertpapieren und Sicherheitsdokumenten eine Banknote 1 mit der Denornination 2 von „EUR 100". Die Banknote 1 besitzt einen zweidimensionalen Balkencode 3, der nach Art eines Wasserzeichens in das Sicherheitspapier, aus dem die Banknote 1 hergestellt ist, integriert ist.
Wertpapiere mit einem eindimensionalen Barcode in Form eines Wasserzeichens sind bereits aus dem Stand der Technik bekannt. Je breiter die als Wasserzeichen ins Papier eingebrachten Balken sind, desto ungleichmäßiger ist ihr Erscheinungsbild im Durchlicht, so dass die Auswertung der Balken sehr problematisch ist. Dies ist in Figur 8 dargestellt, die schematisch einen im Durchlicht betrachteten Wasserzeichenbalkencode 3 zeigt. Der Balkencode 3 wurde mit einem geprägten Papiersieb erzeugt, welches in seinen geprägten, die Balken 5 des Balkencodes 3 erzeugenden Bereichen die Anlagerung von Papierfasern fördert. Jedoch nimmt die Faserdichte, d.h. die Papierdicke zum Inneren der Balkenflächen hin ab, so dass sich zwar der Flächenrand gut abbilden lässt, jedoch das Flächeninnere im Durchlicht demgegenüber wieder heller erscheint. Dies ist graphisch in Figur 9 dargestellt, wo die von einer normalen Durchlichtintensität Io abweichende Durchlichtintensität I+, I- aufgetragen ist. Es ist zu erkennen, dass die Durchlichtintensität I im Zentrum der Balken um so näher bei der normalen Durchlichtintensität Io liegt, je breiter der Balken ist. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der normale Durch- lichtintensitätswert Io in Figur 9 idealisiert dargestellt ist. Tatsächlich schwankt dieser Wert Io um einen Mittelwert, so dass es bei breiten Balken vorkommen kann, dass ein Balkencodesensor das Ende eines Balkens 5 bzw. den Beginn eines Trennfeldes 6 signalisiert, obwohl erst die Mitte des Balkens 5 erreicht ist. Dies kann zu Lesefehlern führen, indem ein breiter Balken 5 irrtümlich als zwei kurze Balken interpretiert wird.
Die Alternative, anstelle eines dunklen Balkencodes einen hellen Balkencode zu benutzen, weist denselben Nachteil auf, dass die Faserdichte zur Balkenmitte abnimmt. Es ergibt sich wieder kein gleichmäßig heller Balken mit der gewünschten Ausdehnung. Vielmehr besteht bei breiten Balken die Gefahr der Lochbildung im Papier.
In Figur 10 ist die Durchlichtintentsität I für einen aus der DE 3034 916 AI bekannten Balkencode dargestellt, bei welchem die vorbeschriebene Problematik nicht auftritt. Demnach werden die Bereiche des Papiersiebs zur Erzeugung der Balken des Balkencodes als rechtwinklige, ungleichschenklige Dreiecke in das Papiersieb geprägt. Der mittels der steilen Kante im Papier
I erzeugte Teil des Wasserzeichens ist im Durchlicht als ausgeprägter dunkler oder heller Streifen ohne weiteres zu erkennen und markiert den Beginn eines Balkens 5. Ob der Balken 5 eine „1" oder „0" repräsentiert, hängt nicht von seiner Breite sondern davon ab, ob der Balken hell oder dunkel ist, das heißt ob die Prägung des Papiersiebs aus der Papiersiebebene nach oben oder unten gerichtet ist. Dadurch kann auch die Länge des gesamten Balkencodes gering gehalten werden, weil Trennfelder 6 zwischen den einzelnen Balken 5 zu deren eindeutiger, gegenseitiger Abgrenzung entfallen können. Als nachteilhaft stellt sich jedoch dar, dass der Balkencode auf eine Digi- talcodierung beschränkt ist, weil nur zwischen hellen und dunklen Feldern unterschieden wird.
Die Figuren 2 und 3 zeigen jeweils einen Ausschnitt zu unterschiedlichen Ausführungsformen eines Wasserzeichenbalkencodes 3 aus Figur 1 gemäß Linie AA bei Betrachtung im Durchlicht. In beiden Fällen und auch in den nachfolgend erläuterten Beispielsfällen handelt es sich um einen digitalen, aus Nullen und Einsen bestehenden Balkencode, wobei die Balkenbreite den Wert „0" oder „1" angibt. Die Balken 5 sind voneinander durch Trennfelder 6 getrennt, wobei das erste und das letzte Trennfeld den Balkencode begrenzen. Der in den Figuren 2 und 3 dargestellte Balkencode lautet somit jeweils 0-1-1-0.
Bei dem Ausführungsbeispiel gemäß Figur 2 erscheinen die Trennfelder 6 dunkel im Vergleich zu den Balken 5. Das heißt, in den Bereichen der Trennfelder 6 besitzt die Banknote eine erhöhte Faserdichte, die durch eine entsprechende Prägung des zur Herstellung des Banknotenpapiers verwendeten Papiersiebs erzeugt wurde. Diese Papiersiebprägung verursacht eine erhöhte Papierfaseranlagerung bei der Papierbildung, wodurch die Durch- lichtintensität bei Betrachtung des Papiers im Durchlicht entsprechend herabgesetzt wird und die Trennfelder 6 dunkel erscheinen. Die Balken 5, welche die eigentliche Information des Barcodes definieren, erscheinen im Durchlicht weder heller noch dunkler als das den Barcode umgebende Banknotenmaterial, denn die Balken 5 weisen keinerlei Wasserzeichencha- rakteristik auf. Da aufgrund dieser Tatsache mittels eines Barcodelesers nicht die informationsvermittelnden Balken 5 sondern die Trennfelder 6 detektiert werden, wird die Breite der informationsvermittelnden Balken lediglich indirekt bestimmt über den Abstand zwischen den detektierten Trennf eidern 6. Entsprechendes gilt für das in Figur 3 dargestellte Ausführungsbeispiel, bei dem jedoch abweichend zu dem Ausführungsbeispiel nach Figur 2 die Trennfelder 6 des Balkencodes hell erscheinen, abgesehen von dem äußerst linken Trennf eld. Die hellen Trennfelder 6 können besonders auffällig durch Verwendung so genannter Elektrotypen erzeugt werden. Elektrotypen sind in der Regel kleine Metallteile, die fest auf einer Seite des Papiersiebs fixiert sind, beispielsweise verlötet oder mittels in die Maschen des Siebs eingesteckten und umgebogenen Laschen. Damit lassen sich sehr schmale und besonders helle Durchlichteff ekte erzielen, die sensorisch leicht zu detektie- ren sind.
Das äußere linke Trennfeld 6 in Figur 3 definiert, dass die nachfolgenden breiten Balken als „0" und die schmalen Balken 5 als „1" zu werten sind, wie dies auch in Figur 2 der Fall ist. Wäre das äußere linke Trennfeld 6 wie die übrigen Trennfelder 6 als helles Trennfeld ausgebildet, so würde der Informationsgehalt der Balken 5 umgekehrt und die Gesamtinformation des Balkencodes lautete nicht 0-1-1-0 sondern 1-0-0-1.
Anstelle der charakteristischen Durchlichtintensität bzw. Faserdichte des äußeren linken Trennf elds 6 - es könnte auch das äußere rechte Trennfeld 6 sein - kann auch die Breite des Trennfelds herangezogen werden, um den Informationsgehalt der breiten und schmalen Balken 5 anzugeben. Beide Möglichkeiten können auch kombiniert werden, insbesondere um weitere Informationen des Barcodes zu definieren.
Alternativ oder zusätzlich kann auch der erste oder letzte Balken 5 als Startbit bzw. Endbit dienen, wobei beispielsweise die Breite des Startbit- bzw. Endbitbalkens Auskunft darüber gibt, ob die breiten Balken als „0" und die schmalen Balken als „1" zu werten sind oder umgekehrt. In Figur 4 ist beispielha t und lediglich schematisch ein Ausschnitt aus einem Papiersieb 8 dargestellt, mit welchem ein Papier mit einem Wasserzeichenbarcode gemäß Figur 3 hergestellt werden kann. Das Papiersieb 8 besitzt dazu entsprechend beabstandete Elektrotypen 7 auf seiner Papier bildenden Oberfläche zur Erzeugung der hellen Trennfelder 6 sowie einen tief geprägten Bereich 9 zur Erzeugung des äußeren linken, Trennfelds 6, das eine erhöhte Papierdicke bzw. Faserdichte aufweist und deshalb im Durchlicht dunkel erscheint.
Die Figur 5 zeigt einen idealisierten Durchlichtintensitätsverlauf eines Balkencodes ähnlich dem in Figur 2 gezeigten Balkencode mit dunklen Trennfeldern 6 und mit inf ormations vermittelnden Balken 5. Die Durchlichtintensität I in den Bereichen der Trennfelder 6 liegt unterhalb einer normalen Durchlichtintensität Io des Banknotenpapiers, da die Faserdichte F in den Bereichen der Trennfelder 6 entsprechend hoch ist. Die Durchlichtintensitätskurve I fällt somit mit der Faserdichtekurve F zusammen, wenn die Intensitätszunahme I+ nach oben und die Faserdichtezunahme F+ nach unten aufgetragen werden. Durchlichtintensitätskurve und Faserdichtekurve sind daher gemeinsam mit der Bezugsziffer 4 bezeichnet.
Figur 6 zeigt die Durchlichtintensitäts- und Faserdichtekurve 4 für einen Balkencode ähnlich dem in Figur 3 gezeigten Balkencode. In diesem Falle liegen die Durchlichtintensitäten I in den Bereichen der Trennfelder 6 über der normalen DurcWichtintensität Io, abgesehen von dem äußeren linken Trennfeld 6, bei dem die Durchlichtintensität I unterhalb der normalen
Durchlichtintensität Io liegt. Im Gegensatz zur Darstellung nach Figur 5 ist die Durchlichtintensitätskurve in Figur 6 weniger idealisiert dargestellt, indem ersichtlich wird, dass die Durchlichtintensität bzw. Faserdichte trotz ihrer im allgemeinen gleichmäßigen Verteilung Io, Fo über die Ausdehnung der Balken 5 des Barcodes in geringem Maße um einen Mittelwert Io bzw. Fo schwankt, der die „normale Durchlichtintensität" und „allgemeine Faserdichte" angibt.
In Figur 7 ist eine weitere Ausführungsform der Erfindung dargestellt. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um eine Kombination des Standes der Technik gemäß Figur 9 und der Ausführungsform gemäß Figur 6 bzw. Figur 3. Das heißt, sowohl die Trennfelder 6 als auch die Balken 5 sind im Papier nach Art eines Wasserzeichens integriert, wobei die informationsvermitteln- den Balken 5 im Durchlicht als dunkle Bereiche mit den eingangs als nachteilhaft beschriebenen, etwas helleren Zentren und die Trennfelder 6 als leicht identifizierbare, ausgeprägt helle Linien erscheinen. Die besonders hohe Durchlichtintensität in den Bereichen der Trennfelder 6 übersteigt die Durchlichtintensität in den helleren, zentralen Bereichen der inf ormations- vermittelnden Balken 5 derart, dass eine Fehlinterpretation, wie sie eingangs erläutert wurde, ausgeschlossen werden kann. Die Ausführungsform nach Figur 7 bietet gegenüber den Ausführungsformen gemäß den Figuren 5 und 6 bzw. 2 und 3 eine zusätzliche Kontrasterhöhung zwischen den Bereichen der Balken 5 und der Trennfelder 6 und somit eine verbesserte Lesbarkeit des Balkencodes.

Claims

P a t e n t a n s p r ü c li e "
1. Sicherheitspapier mit einer allgemeinen Faserdichte (Fo) zur Herstellung eines Wert- oder Sicherheitsdokuments, wie zum Beispiel Banknote, Scheck, Aktie, Ausweis, Fahrkarte, Eintrittskarte und dergleichen, umfassend einen aus inf ormationsvermittelnden, durch Trennfelder (6) voneinander getrennten Balken (5) bestehenden Balkencode (3), dadurch gekennzeichnet, dass die Trennfelder (6) als Wasserzeichen in das Sicherheitspapier eingebracht sind, so dass die Faserdichte (F) des Sicherheitspapiers in den Bereichen die- ser Trennfelder (6) von der allgemeinen Faserdichte (Fo) abweicht.
2. Sicherheitspapier nach Anspruch 1, wobei die Faserdichte (F) des Sicherheitspapiers in den Bereichen der informationsvermittelnden Balken (5) in einer anderen positiven oder negativen Richtung von der allgemeinen Fa- serdichte (Fo) abweicht, als in den Bereichen der Trennfelder (6).
3. Sicherheitspapier nach Anspruch 2, wobei die Faser dichte (F) des Sicherheitspapiers in den Bereichen der inforrnationsvermittelnden Balken (5) höher und in den Bereichen der Trennfelder (6) niedriger ist als die allgemeine Faser dichte (Fo).
4. Sicherheitspapier nach Anspruch 1, wobei die Faserdichte (F) des Sicherheitspapiers in den Bereichen der inforrnationsvermittelnden Balken (5) der allgemeinen Faserdichte (Fo) entspricht.
5. Sicherheitspapier nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei die Trennfelder (6) schmaler sind als die informationsvermittelnden Balken (5).
6. Sicherheitspapier nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei das Sicherheitspapier bei Betrachtung im Durchlicht zumindest in einem der Trennfelder (6) heller erscheint als in einem Bereich des Sicherheitspapiers mit der allgemeinen Faserdichte (Fo) und zumindest in einem anderen der Trennf el- der (6) dunkler erscheint als in einem Bereich des Sicherheitspapiers mit der allgemeinen Faserdichte (Fo).
7. Sicherheitspapier nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei ein randseiti- ger informationsvermittelnder Balken (5) des Balkencodes (3) eine charakte- ristische Eigenschaft aufweist, um anzugeben, welcher Informationsgehalt („0", „1") unterschiedlich breiten Balken (5) des Balkencodes (3) jeweils zugeordnet ist.
8. Sicherheitspapier nach Anspruch 7, wobei die charakteristische Eigen- schaff die Breite und/ oder Faserdichte des randseitigen Balkens ist.
9. Sicherheitspapier nach einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei der Balkencode (3) ein zweidimensionaler Balkencode ist.
10. Sicherheits- oder Wertdokument (1) umfassend ein Sicherheitspapier nach einem der Ansprüche 1 bis 9.
11. Sicherheits- oder Wertdokument nach Anspruch 10, ausgewählt aus der Gruppe von Dokumenten: Banknote, Scheck, Aktie, Ausweis, Fahrkarte, Ein- trittskarte.
12. Verfahren zur Herstellung eines Sicherheitspapiers mit einer allgemeinen Faserdichte (Fo) für ein Sicherheits- oder Wertdokument (1), wie zum Beispiel Banknote, Scheck, Aktie, Ausweis, Fahrkarte, Eintrittskarte und der- gleichen, mit einem aus inforrnationsvermittelnden, durch Trennfelder (6) voneinander getrennten Balken (5) bestehenden Balkencode (3), wobei das Sicherheitspapier in den Bereichen der Trennfelder (6) als Wasserzeichen mit einer von der allgemeinen Faserdichte (Fo) abweichenden Faserdichte (F+, F") erzeugt wird.
13. Verfahren nach Anspruch 12 unter Verwendung eines Papiersiebs (8), welches in den Bereichen der Trennfelder (6) speziell ausgebildet ist, so dass in diesen Bereichen die Anlagerung von Fasern zur Erzeugung eines Was- serzeichens in dem herzustellenden Sicherheitspapier positiv oder negativ beeinflusst wird.
14. Verfahren nach Anspruch 13, wobei das Papiersieb (8) in den Bereichen der informiationsvermittelnden Balken (5) so ausgebildet ist, dass in diesen Bereichen die Anlagerung von Fasern weder positiv noch negativ beeinflusst wird.
15. Verfahren nach Anspruch 13, wobei das Papiersieb (8) in den Bereichen der inf ormationsvermittelnden Balken (5) so geprägt ist, dass die Anlage- rung von Fasern in diesen Bereichen positiv beeinflusst wird.
16. Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 14, wobei das Papiersieb (8) zumindest im Bereich (9) eines der Trennfelder (6) so geprägt ist, dass die Anlagerung von Fasern positiv beeinflusst wird.
17. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 16, wobei das Papiersieb (8) zumindest im Bereich eines der Trennfelder (6) mit einer Elektrotype (7) ausgerüstet ist, so dass die Anlagerung von Fasern negativ beeinflusst wird.
18. Papiersieb (8) zur Herstellung eines Sicherheitspapiers mit einem aus informationsvermittelnden, durch Trennfelder (6) voneinander getrennten Balken (5) bestehenden Balkencode (3), wobei das Papiersieb (8) Bereiche zur Erzeugung der Trennfelder (6) besitzt, in denen das Papiersieb speziell aus- gebildet ist, um in diesen Bereichen die Anlagerung von Fasern zur Erzeugung eines Wasserzeichens in einem mit dem Papiersieb herzustellenden Papier positiv oder negativ zu beeinflussen.
19. Papiersieb nach Anspruch 18, wobei das Papiersieb in seinen die informa- tionsvermittelnden Balken (5) erzeugenden Bereichen so ausgebildet ist, dass in diesen Bereichen die Anlagerung von Fasern nicht speziell beeinflusst und kein Wasserzeichen in einem mit dem Papiersieb herzustellenden Papier erzeugt wird.
20. Papiersieb nach Anspruch 18, wobei das Papiersieb in seinen die informationsvermittelnden Balken (5) erzeugenden Bereichen geprägt ist, um die Anlagerung von Fasern in diesen Bereichen zur Erzeugung eines Wasserzeichens in einem mit dem Papiersieb herzustellenden Papier positiv zu beeinflussen.
21. Papiersieb nach Anspruch 18 oder 19, wobei das Papiersieb zumindest in einem seiner die Trennfelder (6) erzeugenden Bereiche geprägt (9) ist, um die Anlagerung von Fasern zur Erzeugung eines Wasserzeichens in einem mit dem Papiersieb herzustellenden Papier positiv zu beeinflussen.
22. Papiersieb nach einem der Ansprüche 18 bis 21, wobei das Papiersieb zumindest in einem seiner die Trennfelder (6) erzeugenden Bereiche mit einer Elektrotype (7) ausgerüstet ist, um die Anlagerung von Fasern zur Er- zeugung eines Wasserzeichens in einem mit dem Papiersieb herzustellenden Papier negativ zu beeinflussen.
23. Papiersieb nach einem der Ansprüche 18 bis 22, wobei die Bereiche des Papiersiebs zur Erzeugung der Trennfelder (6) schmaler ausgebildet sind als die Bereiche des Papiersiebs zur Erzeugung der informationsvermittelnden Balken (5).
24. Balkencode (3) in Form eines Wasserzeichens, umfassend informations- vermittelnde Balken (5), die durch Trennfelder (6) voneinander getrennt sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Trennfelder als Wasserzeichen ausgebildet sind.
25. Balkencode nach Anspruch 24, wobei die Trennfelder (6) schmaler sind als die informationsvermittelnden Balken (5).
26. Sicherheitspapier nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass es ein zusätzliches Speichermedium, wie beispielsweise einen Bereich zur magnetischen Speicherung von Informationen oder einen Mi- krochip, aufweist.
27. Sicherheits- oder Wertdokument nach einem der Ansprüche 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass das Dokument ein zusätzliches Speichermedium, wie beispielsweise einen Bereich zur magnetischen Speicherung von Informationen oder einen Mikrochip, aufweist.
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