具有微穿孔的安全文档的制作方法

文档序号:8323969阅读:367来源:国知局
具有微穿孔的安全文档的制作方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及验证安全文档的真实性的方法并且涉及实现这种方法的验证设备。
【背景技术】
[0002]已知诸如账单、ID卡、契约、证书、支票或信用卡的安全文档可以包括穿孔(perforat1n)。
[0003]WO 97/18092、WO 2004/011274 和 WO 2008/110787 Al 公开了这种安全文档。
[0004]但是,这种安全文档的真实性的验证不是在所有情形下都可行和/或安全。

【发明内容】

[0005]因此,本发明的一目的是提供用于验证安全文档真实性的更容易应用和/或更安全的方法。本发明的另一目的是提供实现这种方法的验证设备。
[0006]这些目的是由独立权利要求的设备和方法实现的。
[0007]因而,用于验证安全文档真实性的方法包括获取安全文档的穿孔图案的至少一部分的透射模式图像的步骤。至少一个穿孔图案包括安全文档的基体(substrate)(尤其是扁平基体)的至少一部分的多个穿孔。获取透射模式图像的步骤是借助于验证设备实现的,验证设备例如包括诸如相机的图像获取设备。这种验证设备有利地选自由配备有相机的蜂窝电话、配备有相机的平板电脑、数字相机、配备有相机的膝上型电脑、银行券(banknote)分拣机(例如,就像在银行券生产中所使用的)和银行券接受器(例如,就像在ATM中所使用的)组成的组。
[0008]这里的术语“透射模式图像”涉及在透射设置中取得的图像,S卩,利用位于安全文档基体第一侧的光源(例如,来自顶灯或者来自太阳或者来自作为验证设备一部分的光源的光)并且在透射模式图像获取期间利用位于相对的基体第二侧的验证设备。换句话说,在验证设备面向安全文档第二侧的第二表面获取图像的同时,光源照亮安全文档第一侧的相对第一表面。在透射设置中,照亮第一表面的光量高于照亮第二表面的光量。因此,例如,透射通过安全文档的基体并且尤其是通过所述基体中穿孔/( 一个或多个)穿孔图案的光量可以按空间分辨的方式记录。作为例子,与未穿孔区域相比,通常更多的光透射通过基体的穿孔区域。于是,在透射模式图像中,基体的穿孔区域可以看起来是更亮的点。
[0009]在这里应当指出,穿孔可以但不一定延伸通过安全文档的整个基体(和/或诸如印刷的安全特征(见下文)的其它层)而是仅仅通过例如多层基体的一层或多层。通常,基体的这些层与扁平基体的表面垂直地延伸。还有可能只部分地穿孔单层基体或多层基体的单层,例如,通过利用紧密聚焦的短脉冲激光照射以及关联的非线性光吸收现象。穿孔通常但不一定在安全文档的轴向(即,法线)方向定向,即,与安全文档的基体的表面垂直。但是,穿孔的倾斜方向也是可能的,即,穿孔的轴与基体的表面不垂直。
[0010]然后,安全文档的真实性是借助于验证设备利用所述获取的透射模式图像来验证的。例如,这是通过比较所获取的透射模式图像中空间分辨的光强度与用于“真实”安全文档的预存和/或预期光分布模板来实现的。
[0011]在上述透射模式下,安全文档的基体的穿孔图案的穿孔可以对人类观察者(即,在不利用诸如放大镜之类的进一步光学辅助装置的情况下具有平均视力的人类观察者)的裸眼可见或者不可见。但是,在反射模式下,至少一个穿孔是这种人类观察者的裸眼不可见的。
[0012]在本文中,术语“反射模式图像”涉及利用反射设置取得的图像,在反射设置中不存在照亮基体的第一表面的背光。换句话说,照亮第二表面(即,面向验证设备的表面)的光量不比照亮第一表面的光量高。
[0013]作为优点,所公开的方法提供了验证安全文档真实性的更安全途径,因为不是所有穿孔都是安全文档的潜在伪造者显而易见的。
[0014]在有利的实施例中,安全文档的基体的至少一个穿孔具有小于200微米的横向尺寸,尤其是小于150微米,特别是小于100微米。作为安全文档的制造过程中的一个步骤,这种穿孔可以例如利用基体的激光辐射来制造。以上提到的横向尺寸是在与基体表面平行的至少一个方向中测量的。因此,更容易提供在反射模式下人类观察者裸眼不可见的穿孔。
[0015]穿孔可以有利地具有不同形状和/或与基体表面平行的(即,在表面平面中)不同横向尺寸和/或与基体表面垂直的(即,在表面平面外)不同轴向尺寸。因此,多个不同的穿孔可以组合,这使得更难伪造安全文档并且可以使真实性验证过程更可靠和/或安全。
[0016]在不同的实施例中,所有的穿孔具有基本上(即,具有小于10 %的偏差)相同形状和与基体表面平行的相同横向尺寸以及与基体表面垂直的相同轴向尺寸。因此,单个主穿孔可以被使用多次,这简化了穿孔/穿孔图案的制造过程。
[0017]在另一种实施例中,安全文档包括至少
[0018]-第一穿孔图案,包括所述基体的至少一部分的多个穿孔,及
[0019]-第二穿孔图案,包括所述基体的至少一部分的多个穿孔。
[0020]第二穿孔图案相对于所述第一穿孔图案被平移和/或旋转和/或镜像和/或缩放。因此,以线性变换“平移”、“旋转”、“镜像”和/或“缩放”被应用到第一穿孔图案以产生第二穿孔图案的方式,这至少两种穿孔图案彼此“相似”。作为效果,穿孔图案的某些特征(例如,连接穿孔点的线之间的角度)在安全文档的穿孔图案中被维持并编码多次。因此,验证安全文档的真实性的步骤可以被简化,因为,例如,只有一种穿孔图案的相关部分需要从所获取的透射图像进行评估。
[0021]在该方法的另一种有利的实施例中,获取透射模式图像的步骤是在验证设备的光轴(即,验证设备的图像传感器的垂直轴)和与安全文档的基体表面垂直的第三轴(即,表面法线)之间的非零倾斜角处执行的。换句话说,验证设备中的图像传感器平面与安全文档的基体平面不彼此平行,而是相对于彼此旋转所述倾斜角。该倾斜角有利地大于10度,尤其是大于30度,特别是大于45度。此外,在这种实施例中,沿所述穿孔当中至少一个的第一轴的第一横向尺寸(即,沿基体表面的维度)不同于沿所述穿孔当中所述至少一个的第二轴的第二横向尺寸。第一轴和第二轴二者都与安全文档的基体表面平行。通过组合基体穿孔与两个不同的横向尺寸以及倾斜的透射图像获取,依赖于倾斜角的透射光分布可以被创建并读出。这增强了安全文档真实性验证的安全性。
[0022]作为这种实施例的例子,穿孔的至少一部分可以具有例如沿第二维度的线形状,即,线形状的穿孔的(较大的)第二尺寸(即,线的长度)是线形状的穿孔的第一尺寸(即,线的宽度)的至少2倍,尤其是至少5倍,特别是至少10倍。
[0023]甚至更有利地,在这种实施例中,验证设备的光轴基本上(即,具有小于±10度的偏差)位于由第一轴和第三轴定义的平面内或者光轴基本上位于由第二轴和第三轴定义的平面内。因此,可以获取更特别的透射光图案,这增强了安全文档真实性验证的安全性。
[0024]甚至更有利地,在这种实施例中,获取透射模式图像(即,第一透射模式图像)的步骤是在第一倾斜角执行的并且获取附加透射模式图像(即,第二透射模式图像)的另一步骤是在与第一倾斜角不同的第二倾斜角执行的。然后,(第一)透射模式图像和附加(第二)透射模式图像在验证所述安全文档的所述安全性的所述步骤中被使用。因此,增强了安全文档真实性验证的安全性。
[0025]甚至更优选地,穿孔至少部分地是线形状的并且具有小于200 μ m的第一尺寸和大于400 μ m的第二尺寸。然后,在透射模式下获取具有线形状的透射光强度的第一透射模式图像,其中验证设备的光轴基本上位于由第二轴和第三轴定义的平面内。在第二附加透射模式图像中,没有透射光图案利用基本上位于由第一轴和第三轴定义的平面内的验证设备的光轴获取。因此,非常特别的光图案可以通过以定义的方式相对于验证设备倾斜安全文档而创建。这增强了安全文档的真实性验证的安全性。
[0026]在另一种优选实施例中,穿孔图案是自相似的(self-similar),即,穿孔图案与其自己的一部分相似(在几何的意义上,见例如Bronstein等人所写的〃 Taschenbuch derMathematik",第四版,1999)。因此,可以创建透射模式图像中更特别的光图案,这增强了安全文档的真实性验证的安全性。
[0027]在另一种有利的实施例中,该方法包括借助于验证设备获取安全文档的穿孔图案的至少一部分的反射模式图像(见以上的定义)的另一步骤。然后,透射模式图像和反射模式图像二者都在验证安全文档真实性的步骤中被使用。这样做的优点是在透射模
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