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27.1.26

Evolución de la seguridad documental

 El gran Hans de Heij, en su tesis Diseño de billetes para comerciantes y público en general (2010), introduce esta tabla donde demarca los avances en seguridad documental como respuesta a las amenazas tecnológicas empleadas por los falsificadores.

Amenaza

Año

Reacción del banco central

Dimensión

-

1282

Marca de agua (marca de línea)

Densidad

-

1661

Primer billete con marca de agua (Stockholms banco)

Densidad

-

1694

Papel jaspeado (GBP)

Material

-

1694

Impresión calcográfica con placas de cobre, máx. 10,000 pasadas (GBP)

Geometría

Alteración del valor de billetes reales

1797

Característica anti-borrado: un elaborado signo de £ frente al monto (GBP)

Geometría

Tallado (Carving)

1809

Primeras falsificaciones. Numeración por tipografía (letterpress) (GBP)

Geometría

Billetes originales no uniformes

1819/1836

Método de transferencia de placa (placa madre de acero templado) inventado por Jacob Perkins

Geometría

-

1829

Primera marca de agua multitonal (Banque de France)

Densidad

-

1839

Electrotipeado inventado por Boris Jakobi

Geometría

Fotografía

ca. 1850

Introducción del color

Color

-

1855

Marca de agua sombreada (GBP)

Densidad

-

1867

Hilo de seguridad (seda) Crane

Material, Densidad

-

1876

Descubrimiento de la primera falsificación fotográfica (GB)

-

Impresión Offset

ca. 1920

Impresión de líneas en colores alternos (hasta 3 líneas)

Geometría

-

ca. 1925

Primer registro perfecto (see-through register) (prensa RZ)

Geometría

-

1928

Primer billete que introduce color: rojo para 10 chelines, verde para 1 libra (GBP)

Color

-

ca. 1960

Prensa simultánea (registro perfecto)

Geometría

-

ca. 1970

Introducción de características UV

Color

-

ca. 1980

Impresión con partículas magnéticas (ej. en el número)

Material

-

ca. 1980

Introducción de características IR (infrarrojas)

Color

Prensas Digitales

ca. 1990

Computer to plate (del ordenador a la placa)

Resolución

Fotocopiadoras a color

1988

Billete de polímero con ventana transparente y lámina con "pixelgram", ASD 10

Material, Densidad

-

1989

Lámina con holograma, ATS 1,000

Material, Densidad

-

1989

Primera tinta OVI en calcografía (intaglio), THB 60, billete conmemorativo

-

-

1989

Parche de película delgada (OSD) técnica de transferencia en frío, de oro a verde (CAD 50)

Densidad, Color

-

1990

Hilo de seguridad con ventana (Stardust), GBP 5, 20

Geometría, Densidad

-

1991

Características espectrales (M-feature), DEM 10

Material

-

ca. 1994

Marca común / Círculos de seguridad

Geometría, Densidad

Escáneres domésticos

ca. 1990

Sistemas de disuasión contra la falsificación

Geometría

-

-

Prensas simultáneas con 4/4, usualmente 3 placas de offset seco y una húmeda

Resolución

-

1992

Serigrafía, lustre perlado, NLG 100

Densidad

-

-

Planchetas iridiscentes, NLG 100

Densidad

-

1995

Microperforaciones, CHF 50

Geometría

Dispositivos "Todo en uno"

ca. 2000

Ventana transparente en billetes de algodón, BGL 100, billete conmemorativo

Material, Densidad

-

2007

Hilo de seguridad de 18 mm de ancho con ventana elíptica transparente en papel, FJD 100

Material, Geometría

-

2008

Papel de billete híbrido: Película-Papel-Película SLZ100&200, billete conmemorativo

Material

-

2009

Marca de agua con área de brillo amplia (área de píxel), MXN 200 conmemorativo

Geometría, Densidad

-

2012

Papel híbrido: papel-película-papel (¿Nuevos billetes suizos?)

Material


Las dimensiones mencionadas en las tablas (Geometría, Densidad, Material, Resolución y Color) se refieren a las categorías técnicas de los elementos de seguridad y cómo estos intentan contrarrestar amenazas específicas. Representan el "plano" físico o lógico donde ocurre la batalla entre el banco central y el falsificador.

1. Geometría

Se refiere a la forma, el relieve y la precisión espacial de los elementos impresos.

  • Propósito: Dificultar la copia manual o mediante prensas estándar.
  • Ejemplos en la tabla: La impresión calcográfica (intaglio) que aporta relieve, el grabado por láser, los patrones de líneas matemáticas (Guilloche) y el registro perfecto (see-through register) que requiere una alineación milimétrica entre caras.

2. Densidad

Se refiere a la variación en el grosor o la opacidad del sustrato (papel o polímero).

  • Propósito: Crear imágenes que solo son visibles total o parcialmente cuando la luz atraviesa el billete.
  • Ejemplos en la tabla: La marca de agua tradicional (que altera la densidad del papel mientras está húmedo), las marcas de agua multitono y las ventanas transparentes en los billetes de polímero.

3. Material

Se refiere a la composición química o física de los componentes del billete.

  • Propósito: Utilizar sustratos o elementos que no se pueden comprar en tiendas comunes.
  • Ejemplos en la tabla: El uso de fibras de algodón y lino (a veces con mezclilla), hilos de seda, el sustrato de polímero BOPP, fibras UV fluorescentes o el uso de partículas magnéticas en la tinta.

4. Color

Se refiere al uso de pigmentos especiales y reacciones ópticas frente a diferentes espectros de luz.

  • Propósito: Engañar a los escáneres y fotocopiadoras que solo pueden procesar colores estándar (CMYK).
  • Ejemplos en la tabla: Tintas que cambian de color según el ángulo (OVI), tintas invisibles que reaccionan a la luz ultravioleta (UV) o infrarroja (IR), y los anillos EURion que el software de edición reconoce para bloquear la copia.

5. Resolución

Se refiere al nivel de detalle microscópico que la maquinaria de impresión puede alcanzar.

  • Propósito: Crear elementos tan pequeños que las impresoras domésticas o comerciales los reproduzcan como manchas borrosas.
  • Ejemplos en la tabla: El microtexto, las microperforaciones láser y la tecnología Computer to plate que permite una nitidez extrema en las líneas finas.

                A medida que avanzan las amenazas (como el paso de la fotografía analógica a los escáneres domésticos), los bancos centrales han tenido que saltar de dimensiones simples como la Geometría (dibujos complejos) a dimensiones más sofisticadas como el Material (polímeros híbridos) y la Resolución (nanotecnología).

Fuente: https://www.dnb.nl/en/publications/research-publications/occasional-study/nr-4-2010-banknote-design-for-retailers-and-public/

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