Защищенная структура, содержащая микроэлектронное устройство, а также водяной знак или его имитацию
Иллюстрации
Показать всеИзобретение относится к области изготовления защищенных документов. Техническим результатом является защита от подделок и подчисток. Защищенная структура (1), содержит: волокнистый слой (2а, 2b); подложку (3) со светопроницаемой областью; водяной знак или его имитацию (8а, 8b), нанесенную на волокнистый слой (2а, 2b) и в плане перекрывающуюся, по меньшей мере частично, со светопроницаемой областью подложки, таким образом, что в этой области водяной знак или его имитация (8а, 8b) видима на просвет сквозь защищенную структуру (1) только со стороны волокнистого слоя; и микроэлектронное устройство (4, 10), обеспечивающее коммуникацию контактно или дистанционно. 43 з.п. ф-лы, 22 ил.
Реферат
Настоящее изобретение относится к области изготовления защищенных документов. В нем предлагается защищенная структура, в частности листовая, например, защищенный документ с водяным знаком или имитацией водяного знака, а также со встроенным микроэлектронным устройством.
ПРЕДПОСЫЛКИ К ИЗОБРЕТЕНИЮ
Для защиты от подделки и подчистки таких защищенных документов, как платежные средства, например банкноты, чеки, либо официальные документы, например паспорта и удостоверения личности, либо же входные билеты на спортивные и культурные мероприятия или проездные билеты на транспорте, можно применять различные средства, например водяные знаки, которые позволяют удостовериться в подлинности документа осмотром его на просвет.
Водяные знаки защищают документ от копирования его оптическими средствами, такими как фотокопировальные устройства (ксерокс), фотография, цифровые сканеры.
Также водяные знаки применяются в декоративных и представительских целях, особенно на писчей бумаге, например на фирменных бланках, а также на бумаге для изобразительных искусств, например бумаге под акварель.
Традиционно водяные знаки получают на мокрой стадии процесса изготовления бумажного листа, откидывая бумажную пульпу на рельефную проволочную сетку круглосеточной бумагоделательной машины, в результате чего во вдавленных областях рельефа осаждается больше, а в выступающих - меньше пульпы, чем на прочей площади бумаги.
Также известен способ получения водяных знаков выдавливанием рельефа на влажном листе посредством ровнителя (также известного как дендироль) на длинносеточных (столовых) машинах.
Также известны способы получения имитационных водяных знаков на бумажном листе. Они воспроизводят внешний вид настоящих водяных знаков за счет придания листу различий в оптической плотности. Их можно получать механически, прилагая давление с нагревом или без, либо химически, нанося составы, например, локально повышающие прозрачность бумаги. При этом, в отличие от настоящих водяных знаков, механическая плотность волокнистого материала в темных и светлых участках имитационного знака может быть одинаковой.
Далее, чтобы повысить степень защиты документа и дополнительно затруднить подделку в них принято заделывать микроэлектронные устройства, в частности устройства радиочастотной идентификации (РЧИ, RF1D). Такие устройства, например в виде чипа с присоединенной к нему антенной, хранят в отдельных случаях с возможностью модификации, сведения, специфичные для владельца документа или изделия, к которому они относятся, типа документа либо о последовательности событий.
Например, известны удостоверения личности в виде пластиковой карты с заделанным в нее чипом РЧИ, изготавливаемые сборкой нескольких слоев полимера. Такие карты практически или вовсе не имеют защитных элементов, предназначенных для органолептического удостоверения подлинности, в частности визуально, за исключением разве что рельефной поверхности и нанесенных переводным способом голограмм. В результате, если злоумышленник завладел заготовкой пластиковой карты, он сможет без особого труда воспроизвести печатный рисунок, именные данные и визуальные защитные элементы, имеющиеся на таких картах.
Также известны защищенные карты из двух слоев полиэтилена, на каждый из которых тиснением нанесен имитационный водяной знак, а при осмотре карты на просвет видна комбинация из двух знаков.
В заявках №WO 2005/062244 и №WO 2004/008397 также описаны защитные структуры с электронными цепями и защитными элементами, например, в форме водяных знаков.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Налицо необходимость дальнейшего усиления защиты документов.
В частности, востребованы новые элементы защиты от подделки и подчистки, без труда видимые, но дающие удовлетворительный уровень защиты.
Таким образом, одна из задач настоящего изобретения - предложить защищенную структуру, в частности защищенный документ, в которую заделано микроэлектронное устройство и которая отличается высокой степенью защиты и успешно противостоит подделкам и подчисткам.
Поэтому, во-первых, в рамках настоящего изобретения предлагается защищенная структура, в частности документ, содержащая:
- волокнистый слой;
- подложку со светопроницаемой областью;
- водяной знак или его имитацию, нанесенную на волокнистый слой и в плане перекрывающуюся, по меньшей мере частично, со светопроницаемой областью подложки, таким образом, что в этой области водяной знак или его имитация видима при осмотре защищенной структуры на просвет только со стороны волокнистого слоя;
- микроэлектронное устройство, с которым можно установить связь контактно или на расстоянии.
Микроэлектронное устройство может быть смонтировано на подложке.
Настоящее изобретение позволяет одновременно воспользоваться как преимуществами защищенных структур с микроэлектронным устройством, так и защитой, связанной с наличием по меньшей мере одного водяного знака или его имитации.
ВОДЯНЫЕ ЗНАКИ И ИХ ИМИТАЦИИ
Защищенная структура может иметь водяной знак, нанесенный на волокнистый слой с по меньшей мере частичным перекрытием в плане со светопроницаемой областью подложки, таким образом, что знак видим при осмотре структуры на просвет в приводке со светопроницаемой областью только со стороны волокнистого слоя, то есть со стороны, противоположной подложке.
Как вариант, защищенная структура может иметь имитационный водяной знак, нанесенный на волокнистый слой с по меньшей мере частичным перекрытием в плане со светопроницаемой областью подложки, таким образом, что знак видим при осмотре структуры на просвет в приводке со светопроницаемой областью только со стороны волокнистого слоя, то есть со стороны, противоположной подложке.
Защищенная структура может иметь два волокнистых слоя с подложкой между ними. В этом случае на каждый из волокнистых слоев может быть нанесен водяной знак, настоящий или имитационный, видимый при осмотре структуры на просвет в приводке со светопроницаемой областью подложки только со стороны того слоя, на который знак нанесен. То есть различные водяные знаки видимы при взгляде с разных сторон структуры.
В одном из вариантов осуществления настоящего изобретения у защищенной структуры различают лицевую и оборотную стороны, и при этом она имеет первый волокнистый слой по меньшей мере с первым настоящим или имитационным водяным знаком на нем и второй волокнистый слой с по меньшей мере вторым настоящим или имитационным водяным знаком на нем, и при этом при осмотре структуры на просвет по меньшей мере часть первого знака видима только с лица, а по меньшей мере часть второго знака видима только с оборота. Далее, настоящие или имитационные водяные знаки желательно выполнять с по меньшей мере частичным наложением в плане на светопроницаемую область подложки. В этом случае знаки с лица и с оборота, находящиеся в приводке со светопроницаемой областью, не будут видимы при осмотре на просвет одновременно. То есть светопроницаемая область подложки исключает взаимное наложение знаков.
Под водяными знаками, настоящими или имитационными, здесь понимаются изображения, наблюдаемые в толще защищенной структуры.
Такие знаки могут быть получены различными способами, известными специалистам.
Водяной знак может представлять собой рисунок, вытравленный или выдавленный в волокнистом листе в процессе его изготовления. Например, такой знак может быть видим в проходящем свете за счет образования в листе областей с большей или меньшей механической плотностью пульпы в процессе изготовления листа на круглосеточной бумагоделательной машине с рельефной формующей сеткой. В результате появляются различия в оптической плотности, причем зоны с повышенной механической плотностью пульпы при осмотре высушенного листа на просвет выглядят темнее, а зоны с пониженной плотностью - светлее прочей части листа (веленевой части). Водяные знаки, способные передавать оттенки серого сообразно высоте или глубине рельефа формующей сетки, называют полутоновыми.
Водяной знак также может быть образован прокатыванием волокнистого листа между сеткой длинносеточной (столовой) машины и ровнителем, на поверхности которого выполнен рельефный рисунок знака, в результате чего в отдельных зонах волокнистого слоя развивается повышенное давление, отгоняющее воду, во время формирования листа в мокрой части машины.
Имитационный знак может быть нанесен на готовый волокнистый слой механическими и/или химическими средствами, путем нанесения определенных составов, которые сделают линии рисунка видимыми на просвет.
Например, имитационный водяной знак можно получить, если отложить или нанести печатным способом состав на определенные зоны волокнистого слоя, который изменил бы его прозрачность, а именно, образовал бы более светлые и более темные участки, сходные внешне с водяным знаком. Такой способ, однако, не позволяет воспроизводить тонкие детали и переходы тона, характерные для традиционного водяного знака.
Например, готовый волокнистый слой может быть обработан на определенных участках для придания им прозрачности, например, жировым составом, который делает волокнистый слой необратимо прозрачным, как, например, состав из масла и прозрачного минерального вещества, описанный в патенте США №US 2021141, либо состав в форме воска с растворителем, описанный в патенте США №US 1479337.
Также можно придать прозрачность участкам готового волокнистого листа, нанося на них воск горячим тиснением, как описано в патенте США NQUS5 118526.
Также можно использовать волокнистый слой, содержащий плавкое вещество, например полиэтилен, как описано в патенте №ЕР 0203499, где слою придают неоднородную прозрачность локальным нагревом.
Можно, напротив, делать готовый волокнистый слой непрозрачным, но не целиком, путем нанесения в определенных его областях соответствующих агентов, повышающих его оптическую плотность, например, как описано в патентной заявке №FR 2353676.
Например, такой агент может быть водной взвесью пигмента или наполнителя или раствором химического состава, окрашенным составом или красителем. В процессе изготовления волокнистого слоя агент может наноситься на лист до снятия его с сетки, в результате чего агент проникает в толщу листа между волокнами и изменяет оптическую плотность сухого листа в выбранных областях. Недостаток такого способа в том, что он требует наличия особых валков для нанесения агента, а кроме того, желательно применение вакуумного подсоса, чтобы загнать агент в толщу листа.
Также можно получить имитационный водяной знак способом, описанным в W.Walenski, "Watermarks and those that are not", Druckspiegel 52, №3, с.66-68 (март 1997 г.). В этом документе описывается способ получения имитационного водяного знака на немелованной бумаге, предусматривающий наложение штампа под действием тепла и давления на повторно смоченный бумажный лист, причем на штамп нанесен рисунок имитационного знака.
В международной заявке №WO 97/17493 также описано изготовление мелованной бумаги с имитационными водяными знаками, образуемыми за счет регулирования массы наносимого мела в определенных областях, что влечет за собой неоднородную толщину и оптическую плотность листа в областях с увеличенной или уменьшенной подачей мела.
В международной заявке №WO 1999/014433 описывается другой способ получения имитационных водяных знаков на мелованной бумаге, согласно которому рисунок наносят на бумагу после сушки, следующей за нанесением последнего слоя мела, для чего на бумагу с одной или с обеих сторон наносят в одной или нескольких определенных зонах раствор, повторно ее смачивающий, после чего воздействуют теплом и давлением на такие зоны повторно смоченной бумаги, испаряя раствор, в результате чего локальная механическая плотность бумаги в таких зонах возрастает по сравнению с прочей площадью бумаги.
Наконец, имитационные водяные знаки можно получать механическим способом, т.е. тиснением знаков в определенных областях волокнистого слоя, как описано в патенте №DE 3718452.
Если на каждый из двух волокнистых слоев нанесен водяной знак, настоящий или имитационный, один из знаков может отличаться от другого. В частности, знаки могут дополнять один другой геометрически или концептуально. Например, защищенная структура согласно изобретению может иметь государственный герб в качестве первого знака на одной стороне, а текст в качестве второго знака на другой стороне. В случае закупочного документа на одной стороне может размещаться логотип компании-эмитента, а на другой стоимость.
В другом варианте осуществления оба знака идентичны и размещены симметрично. В этом случае контроль идентичности знаков может быть полезен для установления подлинности документа (например, взгляд изображенного на знаке человека обращен в одну и ту же сторону).
В еще одном варианте осуществления оба знака обращены один к другому, по меньшей мере частично.
ИНТЕГРАЛЬНОЕ МИКРОЭЛЕКТРОННОЕ УСТРОЙСТВО
Микроэлектронное устройство может быть выполнено с возможностью устанавливать с ним связь на расстоянии, например, по стандарту ISO 14433.
Как вариант, устройство может быть выполнено с возможностью устанавливать с ним контактную связь, например, по стандарту ISO 7816. Наконец, защищенная структура может содержать как устройство с возможностью связи на расстоянии, так и устройство с возможностью контактной связи либо же устройство с возможностью связи как контактной, так и на расстоянии. Интегральное микроэлектронное устройство согласно настоящему изобретению может, в частности, иметь два электронных модуля, один для контактной связи, а другой для связи на расстоянии, наподобие гибридной смарт-карты, либо же двусторонний контактно-бесконтактный электронный модуль, наподобие двойной смарт-карты.
Микроэлектронное устройство может быть выполнено с возможностью установления связи с внешним считывателем. Под внешним считывателем понимается любое устройство, способное установить связь с микроэлектронным устройством, активировать его, удостоверить его подлинность, считать и принять записанные на нем данные, а также, в отдельных случаях, модифицировать эти данные или удалить их полностью или частично. Внешний считыватель может работать на расстоянии или контактно.
В системе с установлением связи на расстоянии микроэлектронное устройство может представлять собой микрочип с подключенной к нему по меньшей мере одной антенной.
Например, микрочип имеет полупроводниковую основу, обычно из легированного кремния, а иногда из полимерного полупроводника. В составе микрочипа, как правило, имеется запоминающее устройство или даже один или несколько микропроцессоров, пригодных для обработки данных. Энергию для своей работы микроэлектронное устройство может получать от батареи либо же питаться электрическим током, подаваемым извне, в том числе на расстоянии, т.е. через интерфейс связи и антенну. Например, микроэлектронное устройство может быть для подачи энергии на расстоянии подключено к антенне индуктивного или емкостного типа. Микрочипы со встроенными антеннами именуются приемопередатчиками и работают, как правило, на радиочастотах.
Микроэлектронное устройство в автономном исполнении может содержать заделанную в него микробатарею либо может быть подключено к микробатарее, заделанной в подложку. Под батареей здесь понимается электрохимический источник питания, опционально с возможностью перезарядки.
Устройство также может питаться от фотоэлектрической системы.
Антенна для микроэлектронного устройства с возможностью установления связи на расстоянии может быть проволочной, отпечатанной, в том числе способом трафаретной печати, травленой, наклеенной, переводной, химически или гальванопластически осажденной либо же она может быть встроена в само устройство.
Антенна для микроэлектронного устройства с возможностью установления связи на расстоянии может быть установлена на волокнистом слое, на подложке, на слое клея, в частности на слое, скрепляющем между собой два волокнистых слоя или волокнистый слой и подложку.
Антенна может быть установлена на одной из сторон подложки либо же может быть полностью заделана в ее толщу. Она может быть выполнена на подложке до сборки подложки с волокнистым слоем.
Антенна может быть установлена между волокнистым слоем и подложкой. В частности антенна может быть установлена на стороне волокнистого слоя, контактирующей с подложкой. Она может быть выполнена на волокнистом слое до сборки его с подложкой.
Микроэлектронное устройство может быть установлено на одной из сторон подложки.
Микроэлектронное устройство может быть по меньшей мере частично заделано в толщу волокнистого слоя.
Как вариант, микроэлектронное устройство может быть полностью заделано в толщу подложки.
Микроэлектронное устройство может быть видно, по меньшей мере частично, с одной из сторон структуры, особенно если оно имеет контакты.
Микроэлектронное устройство может быть по меньшей мере частично заключено в подложку, в том смысле, что толщина устройства или часть ее скомпенсирована за счет толщины подложки. Это, например, позволит механически защитить микроэлектронное устройство, как правило хрупкое, и одновременно затруднить физический доступ к нему для потенциального злоумышленника. Также толщина микроэлектронного устройства может по меньшей мере частично компенсироваться за счет одного или обоих клеевых слоев на подложке, служащих для скрепления ее с волокнистыми слоями. Подложка может быть толще микроэлектронного устройства.
В одном из вариантов осуществления микроэлектронное устройство установлено заподлицо по меньшей мере с одной из сторон подложки. Также устройство может быть установлено заподлицо с обеими сторонами подложки.
Микроэлектронное устройство может быть подключено к одному или нескольким электронным устройствам из следующего списка:
- светоизлучающая система, в частности на светодиодах, в т.ч. органических;
- устройство отображения информации, например дисплей;
- датчик;
- антенна связи;
- переключатель.
Одно или несколько из перечисленных устройств также могут входить в состав микроэлектронного устройства. Как вариант, перечисленные устройства могут быть выполнены отдельно от микроэлектронного устройства и предпочтительно подключены к нему гальванически либо через оптическую или электромагнитную, например индуктивную, развязку.
Питание перечисленных устройств может осуществляться от батареи при микроэлектронном устройстве, в частности от встроенной батареи микрочипа.
Также перечисленные устройства могут питаться от внешней по отношению к микроэлектронному устройству батареи, например выполненной в виде нескольких тонких гибких слоев, либо от солнечной батареи, выполненной типографским способом, по меньшей мере частично.
Также перечисленные устройства могут питаться через индуктивную или емкостную развязку, например, во время сеанса связи между микроэлектронным устройством и внешним считывателем.
Перечисленные устройства и опционально подключенные к ним источники питания, например одна или несколько батарей, могут быть заделаны в толщу одного из слоев защищенной структуры либо, как вариант, могут быть выполнены типографским способом на одном из ее слоев.
В одном из вариантов осуществления перечисленные устройства введены в защищенную структуру как дополнительные защитные средства, опционально с возможностью взаимодействия с внешним миром. Например, такое устройство может представлять собой переключатель, активирующий светоизлучающее устройство.
Перечисленные устройства могут образовывать детектор, предназначенный для регистрации изменения одной или нескольких физико-химических величин. Регистрация может происходить вне поля действия внешнего считывателя, выполненного с возможностью получать некие сведения о таких изменениях от микроэлектронного устройства, которое, в свою очередь, предназначено извещать внешний считыватель во время сеанса связи с ним о попытке нарушения физической целостности защищенной структуры по факту регистрации соответствующих изменений одной или нескольких таких физико-химических величин.
Желательно, чтобы микроэлектронное устройство было выполнено с возможностью сохранять сведения о таких изменениях в запоминающем устройстве.
Под физико-химической величиной здесь понимается характерное свойство защищенной структуры или какого-либо элемента, расположенного внутри защищенной структуры или на ее поверхности, причем значение данной величины изменяется в результате нарушения физической целостности защищенной структуры или вторжения в нее.
В другом варианте осуществления настоящего изобретения перечисленные устройства введены в защищенную структуру для выполнения особых функций, например, связанных с микроэлектронным устройством или иным электронным устройством. Например, это может быть солнечная батарея, служащая для подзарядки батареи, питающей датчик.
ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Защищенная структура, в частности подложка и/или волокнистые слои, могут содержать один или несколько защитных элементов.
Некоторые из таких элементов различимы невооруженным глазом при естественном или искусственном освещении. Например, в число таких элементов входят цветные волокна или хлопья либо нити, запечатанные типографским способом или покрытые металлом, целиком или частично. Такие элементы принято относить к первому уровню защиты.
Защитные элементы других типов различимы только с помощью некоего сравнительно простого оборудования, например ультрафиолетовой или инфракрасной лампы. В число таких элементов входят, например, волокна, хлопья, полоски, нити или частицы. Такие элементы могут опционально быть различимы невооруженным глазом, например при освещении лампой Вуда, излучающей на волне 365 нм. Такие элементы принято относить ко второму уровню защиты.
Наконец, существуют такие типы защитных элементов, которые различимы только с помощью достаточно сложного детектирующего оборудования. Например, такие элементы могут быть способны генерировать определенный сигнал при возбуждении их одним или несколькими внешними источниками, возможно одновременно. В соответствующих случаях автоматическая регистрация сигналов позволяет удостовериться в подлинности документа. В число таких элементов входят, например, маркеры в виде детектируемого материала, частицы или волокна, способные генерировать определенный сигнал при оптоэлектронном, электрическом, магнитном или электромагнитном возбуждении маркеров. Такие элементы принято относить к третьему уровню защиты.
Защитные элементы в подложке и/или волокнистых слоях могут обладать свойствами первого, второго или третьего уровней защиты.
Защищенная структура, в частности подложка, может, среди прочих, содержать следующие защитные элементы:
- светоизлучающие пигменты и/или краски и/или перламутровые пигменты и/или жидкокристаллическую пигменты, в частности нанесенные типографским способом или подмешанные по меньшей мере к одному из полимеров в составе по меньшей мере одного из слоев подложки;
- фотохромные или термохромные пигменты и/или краски, в частности нанесенные типографским способом или подмешанные по меньшей мере к одному из полимеров в составе по меньшей мере одного из слоев подложки;
- поглотитель ультрафиолетовых лучей, в частности нанесенный в виде покрытия либо подмешанный по меньшей мере к одному из полимеров в составе подложки;
- определенный светофокусирующий материал, например, со свойствами оптического волновода, например, светоизлучающий светофокусирующий материал наподобие полимерных пленок на основе поликарбоната, поставляемых фирмой Bayer под маркой Lisa;
- многослойная пленка, демонстрирующая интерференционную картину;
- структура с эффектом переливного изображения на основе перламутровых пигментов или жидких кристаллов;
- двоякопреломляющий или поляризующий слой;
- дифракционная структура;
- тисненое изображение;
- средства для получения муаровых разводов, т.е. эффекта, порождающего узор за счет наложения одного на другой двух защитных элементов подложки, например, совмещения линейчатых сеток двух защитных элементов;
- преломляющий элемент с частичным отражением;
- прозрачный линзовый растр;
- линза, например, увеличительное стекло;
- спектрозональный светофильтр.
Защищенная структура, в частности подложка и/или волокнистые слои, также могут, среди прочих, содержать следующие защитные элементы:
- защитную нить, например, заделанную в толщу одного из волокнистых слоев, в том числе наблюдаемую через вырез в нем, причем на нити опционально имеется печатный оттиск, прямой или вывороткой, либо нить демонстрирует флуоресцентное свечение, металлический блеск, иридисцентный или голографический эффект, и причем на одном или нескольких участках ее поверхности металлическое покрытие может быть удалено;
- пленка, демонстрирующая металлический блеск, иридисцентный или голографический эффект;
- слой с эффектом переливного изображения на основе перламутровых пигментов или жидких кристаллов;
- плоский защитный элемент сравнительно малых размеров, например хлопья, видимый или невидимый, в частности светоизлучающий;
- частицы или агломераты пигментов или подсвечивающих красок, видимых или невидимых, в частности светоизлучающих;
- защитные волокна, в частности металлические, магнитные (с гистерезисом или без), поглощающие ультрафиолетовый, видимый или инфракрасный, в частности ближнего ИК-диапазона, свет или возбуждаемые им;
- фотохромные или термохромные компоненты;
- защитный элемент с возможностью автоматического считывания, имеющий вполне определенные и измеримые характеристики по излучаемому свету (например, флуоресцентное или фосфоресцентное свечение), по поглощаемому свету (УФ, ИК, видимый диапазон), по явлению Рамана, магнитные, при облучении микроволнами или рентгеновскими лучами, по электрической проводимости.
Один или несколько из вышеуказанных защитных элементов могут находиться на поверхности подложки и/или волокнистых слоев либо могут быть заделаны в их толщу, как, например, нить, волокна, хлопья.
Защищенная структура также может содержать один или несколько элементов защиты от подчистки, таких, например, как химические индикаторы, демонстрирующие изменение окраски в присутствии определенных химреактивов, используемых потенциальными злоумышленниками.
ВОЛОКНИСТЫЕ СЛОИ
Защищенная структура может содержать по меньшей мере один волокнистый слой, на который может быть нанесен водяной знак или его имитация, причем желательно, чтобы защищенная структура содержала два волокнистых слоя, на каждом из которых нанесен водяной знак или его имитация, как указано выше.
Желательно, чтобы эти два водяных знака, настоящих или имитационных, не находились полностью в приводке со светопроницаемым участком подложки.
Часть водяного знака на волокнистом слое может находиться за пределами светопроницаемого участка подложки, который расположен в приводке с определенной частью водяного знака на другом волокнистом слое, в то время как другая часть того же знака находится в пределах светопроницаемого участка подложки, который расположен не в приводке с какой-либо частью водяного знака на другом волокнистом слое.
Водяной знак, настоящий или имитационный, на каждом из волокнистых слоев может быть выполнен видимым, полностью или частично, только со стороны того слоя, на который он нанесен, в частности в приводке со светопроницаемым участком подложки. Вместе с этим, водяной знак может быть выполнен видимым, полностью или частично, со стороны другого волокнистого слоя, в частности за пределами светопроницаемого участка подложки.
Также возможно нанести на каждый из волокнистых слоев по одному или нескольку водяных знаков, настоящих или имитационных, таким образом, чтобы они находились в приводке за пределами светопроницаемой области подложки, а их сочетание образовывало некоторый узор.
Волокнистые слои могут быть изготовлены на длинносеточной или круглосеточной бумагоделательной машине, причем в их толще на мокрой стадии могут быть выполнены водяные знаки с применением традиционных и известных специалистам способов.
Также волокнистые слои могут быть изготовлены на длинносеточной или круглосеточной бумагоделательной машине, причем на готовые слои могут быть химическими или механическими средствами нанесены имитационные водяные знаки с применением традиционных и известных специалистам способов.
По меньшей мере один из волокнистых слоев может быть запечатан, например, офсетной, глубокой, трафаретной, высокой печатью, в том числе техникой эстампа, лазерной или струйной печатью. Печатным способом могут быть нанесены, например, родовые и/или индивидуальные реквизиты удостоверения личности. Печатным способом могут наноситься фотографические изображения, например фотография предъявителя документа.
По меньшей мере один волокнистый слой может быть выполнен, например, на основе бумаги марок "Лазергард" или "Джетгард" фирмы Аржовигжен.
По меньшей мере один волокнистый слой может быть окрашен либо демонстрировать флуоресценцию, иридесценцию или иной оптический эффект или затенение,
По меньшей мере один волокнистый слой может быть изготовлен на основе целлюлозных волокон и/или синтетических волокон и/или органических волокон естественного происхождения, отличных от целлюлозы и/или минеральных волокон.
По меньшей мере один волокнистый слой может иметь плотность в пределах 60-120 г/м2, предпочтительно 70-90 г/м2.
По меньшей мере один волокнистый слой может иметь толщину в пределах 60-120 мкм, предпочтительно 70-110 мкм, например, порядка 100 мкм.
В одном из вариантов осуществления настоящего изобретения в по меньшей мере одном из волокнистых слоев может иметься разрыв, например отверстие в виде пространства, в котором отсутствуют волокна, например, получаемый на бумагоделательной машине или вне ее, например, вырубкой, лазерной или водоструйной резкой. Разрыв желательно выполнять в таком месте волокнистого слоя, где не присутствует или которое не покрывает собой микроэлектронное устройство. Разрыв может быть выполнен на каждом из двух волокнистых слоев, причем два разрыва могут, например, находиться в приводке. В этом случае в защищенной структуре образуется окно, прозрачное при условии прозрачности подложки. Такое окно может само по себе быть защитным элементом либо в нем может быть заключен один или несколько защитных элементов, в частности оптических, либо же окно может облегчать их осмотр. Например, один или несколько защитных элементов могут быть размещены в подложке с возможностью осмотра их через вышеописанное окно. Геометрические характеристики окна также могут быть индивидуальным реквизитом, т.е. их подбирают так, чтобы, например, демонстрировал в нем печатный, тисненый или перфорированный узор или элемент, относящийся к носителю или изделию, к которому оно принадлежит.
На оборотную сторону подложки может быть нанесен первый печатный оттиск, а на лицевую сторону - второй печатный оттиск, и тогда при осмотре через вышеописанное окно может наблюдаться дополнительный узор за счет муара между оттисками лица и оборота.
Каждый из разрывов в по меньшей мере одном волокнистом слое может иметь площадь в пределах 0,1-10 см2. Разрывы могут иметь произвольную геометрическую форму, в частности быть квадратными или круглыми.
В по меньшей мере одном волокнистом слое могут иметься перфорации, например, площадью 0,2-7 мм2 каждая при диаметре, например, 0,5-3 мм.
Такие перфорации могут быть полезны в том, что во время сборки защищенной структуры они позволяют клею, например, образующему часть подложки, например, прозрачному термопластическому материалу, проходить сквозь один или несколько волокнистых слоев и за счет этого схватывать всю защищенную структуру более эффективно.
Перфорации могут образовывать узор, например, алфавитно-цифровые символы и/или рисунок, и/или иной символ, тем самым дополнительно защищая структуру.
В частном варианте воплощения по меньшей мере один волокнистый слой содержит по меньшей мере частично прозрачную полосу или накладку, а также по меньшей мере один участок без волокон, расположенный в приводке с полосой или накладкой. Полоса или накладка может быть из прозрачной пластмассы и по возможности содержит один или несколько защитных элементов, таких как голографическая печать или жидкие кристаллы. Каждый из двух волокнистых слоев может иметь по участку без волокон в приводке, так что образуется сквозное окно, через которое можно осматривать полосу или накладку.
По меньшей мере один волокнистый слой может иметь по меньшей мере одну область, защищенную от стирания, что защищает слой от механической подчистки. В эту область может входить набор участков с пониженной толщиной, в результате чего попытка нарушения целостности поверхности слоя повлекла бы его перфорацию. Такая защищенная область описана в патенте №ЕР 1252389.
ПОДЛОЖКА
Подложка может иметь светопроницаемый участок либо быть светопроницаемой по всей своей поверхности. При этом светопроницаемая подложка или такой ее участок может быть матовым.
Под светопроницаемостью здесь понимается способность подложки пропускать достаточно света, чтобы можно было видеть сквозь защищенную структуру. Под матовостью понимается рассеяние подложкой света в силу своей природы и толщины. Точнее, при некотором значении показателя преломления подложка обретает способность рассеивать свет.
Светопроницаемый участок может простираться от края до края подложки.
Светопроницаемый участок может образовывать произвольный рисунок или иметь форму, например, прямоугольника, треугольника, квадрата, круга, овала, многоугольника, звезды, или иную форму.
Желательно, чтобы по толщине светопроницаемый участок не отличался от подложки в целом.
Например, светопроницаемый участок может занимать более 50%, желательно более 70% или 80%, наиболее желательно более 90% объема, приходящегося на подложку.
Подложка может иметь множество светопроницаемых участков, например, более двух, трех или четырех. Такие участки могут своим расположением образовывать регулярную сетку, например, с одинаковыми расстояниями от участка до участка либо же они могут быть расположены хаотично. Светопроницаемые участки могут образовывать рисунок, например, если они расположены поблизости один от другого.
Если в подложке имеется два светопроницаемых участка, расположенных отдельно или встык, они могут быть выполнены различающимися, например, по кроющей способности, с тем чтобы демонстрировать те или иные эффекты при осмотре на просвет.
В подложке также могут иметься органические или неорганические наполнители, пузырьки или полости, которые придают ее светопропусканию диффузный характер.
Толщина подложки составляет 100-1000 мкм, желательно 400-600 мкм.
В подложке может иметься один или несколько разрывов, наподобие описанных выше для волокнистых слоев.
Подложка может быть однослойной либо сборкой из двух и более, например трех или четырех, слоев, в частности волокнистых и/или полимерных. Слои могут быть из одного и того же или различных материалов, например, указанных ниже.
Слои подложки могут быть собраны на клей, например, как описано ниже либо без клея, термосваркой.
Антенна, подключенная к микроэлектронному устройству, может быть расположена между двумя слоями, образующими подложку, например, может быть приклеена к поверхности одного из слоев.
Толщины и строения слоев подложки желательно подбирать так, чтобы подложка, в частности ее светопроницаемый участок, обладали требуемыми характеристиками светопропускания и рассеяния, которые исключали бы совместное наблюдение водяных знаков,