EP3842255A1 - Procédé de fabrication d'un dispositif de sécurité à variabilité optique et dispositif de sécurité associé - Google Patents

Procédé de fabrication d'un dispositif de sécurité à variabilité optique et dispositif de sécurité associé Download PDF

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EP3842255A1
EP3842255A1 EP20215947.1A EP20215947A EP3842255A1 EP 3842255 A1 EP3842255 A1 EP 3842255A1 EP 20215947 A EP20215947 A EP 20215947A EP 3842255 A1 EP3842255 A1 EP 3842255A1
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EP
European Patent Office
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pixel
sub
support
region
opacified
Prior art date
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Application number
EP20215947.1A
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German (de)
English (en)
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EP3842255B1 (fr
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Paul AZUELOS
Yvonnic Morel
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In Smart Identity France
Original Assignee
Idemia France SAS
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Publication date
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    • B42BOOKBINDING; ALBUMS; FILES; SPECIAL PRINTED MATTER
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    • B42D25/00Information-bearing cards or sheet-like structures characterised by identification or security features; Manufacture thereof
    • B42D25/40Manufacture
    • B42D25/405Marking
    • B42D25/41Marking using electromagnetic radiation
    • 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
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    • B42D25/30Identification or security features, e.g. for preventing forgery
    • B42D25/351Translucent or partly translucent parts, e.g. windows
    • 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

Definitions

  • the present invention relates to the field of optical security devices, and more particularly relates to the manufacture of such a security device.
  • the invention applies non-exclusively to security and / or physical identity documents.
  • identity document refers to any document containing information (photograph, surname, first name, etc.) allowing the authorized holder of the document to be identified in a more or less secure manner. This identity information appears physically on the body of the document so as to be visually verifiable by a checking person or machine. In addition to the visually accessible identity information on the body of the identity document, it is possible to store identity information in a memory contained in the body of the identity document (in a chip for example), this information being accessible if necessary. electronically by suitable means to verify the identity of the data subject.
  • the identity document can thus be a passport, an identity card, a driving license, a residence permit, etc.
  • a security and / or identity document can comprise an optical security device allowing the authenticity of the document to be verified.
  • Such an optical security device is difficult to reproduce using conventional technologies, and thus makes it possible to combat the falsification of the security document.
  • the safety device can have optical variability, the visual rendering generated by the safety device then varying as a function of the position of the safety device with respect to the user.
  • Such security devices with optical variability offer an easy and rapid means of identification by the human eye, the optical variability also being able to be identified by a device comprising an optical sensor, such as a mobile terminal of the “smartphone” type. .
  • the optical rendering of the manufactured safety device being variable according to the orientation of the device and being generated by means of two different parts of the device support, modified according to different technologies (printing and laser engraving), the security device is more difficult to forge.
  • the method further comprises a step of adjusting the laser so that the Rayleigh length of the laser is less than or equal to the thickness of the optical separator.
  • the thickness of the optical separator is greater than or equal to 100 micrometers.
  • the opacification is carried out in a uniform manner for all the pixels opposite which a region of the second part of the support is opacified, the opacification being carried out opposite at least one sub-part. of the same sub-pixel of each of said pixels.
  • the color of the rendering of the security device at the level of the first zone is uniform.
  • the opacification is carried out opposite the whole of at least one sub-pixel of at least one pixel.
  • the opacification is thus simpler and faster, the laser not having to adapt to the different shades of gray.
  • the shape of the first zone is determined so as to graphically represent information visible to a user of the security device.
  • the third part comprises one or more regions modified by means of a laser, each region being positioned opposite at least part of at least one sub-pixel of an associated pixel, positioned in the second zone of the matrix, the modified regions of the third part being positioned as close as possible to the matrix.
  • a laserisable layer receiving the printing of the sub-pixels forming the matrix comprises the third part, the laser being able to modify the third part in the thickness of said laserisable layer in line with said at least one subpixel. -pixel, said associated modified region then being juxtaposed to said at least one sub-pixel or very close.
  • the security device is thus easily incorporated into a laser image, this incorporation not requiring additional manufacturing means.
  • the third part is positioned on the first part.
  • the invention further relates to a security document comprising an optically variable security device as described above.
  • the present invention relates to a safety device 100 with optical variability, that is to say a safety device 100 whose visual rendering varies as a function of the position of the safety device 100 with respect to the user of said safety device. 100 or relative to an optical sensor, and thus as a function of the viewing direction of the security device 100.
  • the security device 100 is thus able to generate at least a first visual rendering when it is oriented in a first direction (and thus viewed in this first direction), and a second visual rendering when it is oriented in a second direction ( and therefore visualized according to this second direction).
  • the security device 100 is level 1, the verification of the visual renderings generated by the security device 100 being able to be carried out with the naked eye.
  • the verification of the visual renderings can also be carried out by a device comprising an optical sensor, such as a mobile terminal of the “smartphone” type.
  • the figures 1, 2 , 3 , 5 , 16 and 17 show such safety devices 100, in accordance with exemplary embodiments of the invention.
  • the security device 100 comprises a support 110 comprising a first part 112, a second part 114 and a transparent optical separator 116.
  • the optical splitter 116 separates the first part 112 from the second part 114. In other words, the optical splitter 116 is positioned between the first part 112 and the second part 114.
  • a first face of the optical splitter 116 is typically in contact (or comes integral) with a first face of the second part 114.
  • the first face of the optical splitter 116 is thus typically fixedly attached to the first face of the second part 114, the first face of the second part 114. fixing being for example carried out by lamination.
  • a second face of the optical splitter 116 may be in contact with the first face of the first part 112.
  • the second face of the optical splitter 116 is thus typically fixedly attached to the first face of the first part 112 (see figures 1 to 3 , 5 and 16 ).
  • the second face of the optical splitter 116 may not be fixedly attached to the first face of the first part 112.
  • the security device 100 may further comprise an opaque or transparent layer 118 positioned against a second face of the second part 114 (see figures 1 to 3 and 5 ) or against a second face of the first part 112 (see figures 16 and 17 ).
  • the second part 114 When the layer 118 is positioned against the second part 114, the second part 114 is then positioned between the optical separator 116 and the opaque layer 118.
  • the second face of the second part 114 is typically fixed integrally to the layer 118, the attachment being for example carried out by lamination.
  • the first part 112 When the layer 118 is positioned against the first part 112, the first part 112 is then positioned between the optical separator 116 and the opaque layer 118.
  • the second face of the first part 112 is typically fixed integrally to the layer 118, the attachment being for example carried out by lamination.
  • the support 110 can form a single page of a security document such as a passport.
  • a part of the support 110 comprising the first part 112 and the layer 118 may form a first page of a security document such as a passport, and a first page of a security document such as a passport.
  • part of the support 110 comprising the optical separator 116 and the second part 114 may form a second page of this security document.
  • Layer 118 is then typically transparent.
  • this layer 118 is typically white in color.
  • the first part 112 and the optical separator 116 and / or the opaque or transparent layer 118 are typically made of a material insensitive to laser radiation, which is for example polycarbonate.
  • the optical splitter 116 is made of a material sensitive to laser radiation.
  • the second part 114 is made of a material sensitive to laser radiation, which may also be polycarbonate.
  • the thickness of the first part 112 is for example between 50 and 100 micrometers.
  • the thickness of the second part 114 is typically 50 micrometers.
  • the thickness h PC of the optical separator 116 is typically between 80 micrometers and 300 micrometers, and is for example 100 micrometers.
  • first part 112, the second part 114 and / or the optical separator 116 can each take the form of a layer of the support 110, the support 110 then being a multilayer structure.
  • the same layer may comprise the optical separator 116 and the second part 114, the layer then being made of a material sensitive to laser radiation.
  • the first part 112 of the support 100 comprises a die 120 formed by printing.
  • the matrix 120 forms the first part 112, the matrix 120 then being directly printed on the optical separator 116, or on the opaque or transparent layer 118.
  • the array 120 comprises a plurality of pixels 122, each pixel 122 comprising at least two sub-pixels 123, 124, 125 of different colors, arranged in the same order for each pixel 122.
  • each pixel 122 typically comprises three sub-pixels 123, 124, 125 of different colors, for example the primary colors red, green and blue or yellow, magenta and cyan.
  • each pixel 122 may include four subpixels of different colors, for example yellow, magenta, cyan and white.
  • each pixel 122 is typically square in shape and each sub-pixel 123, 124, 125 is rectangular.
  • the pixels 122 of the matrix 120 can take the form of another geometric figure, such as a rectangle or a triangle (the sub-pixels 123, 124, 125 can then also take the form of a triangle) .
  • the matrix 120 can be partitioned into a first zone 426 and a second zone 428, each zone 426, 428 then comprising a plurality of pixels 122 of the matrix 120 (see figures 4 and 5 ).
  • the matrix 120 can only include the first zone 426, the first zone 426 comprising all of the pixels 122 of the matrix 120.
  • the shape of the first zone 426 can typically represent graphically, seen from above, information visible to the user of the security device 100.
  • This information is typically personal data of the authorized bearer of a security document and / or of identity incorporating the security device 100, or data relating to said document.
  • the information is for example represented in the form of a string of alphanumeric characters, as shown for example by the figure 8 , where the first zone 426 represents the number "1982".
  • the color of the first zone 426 depends for its part on the positioning of the opacified regions 130 opposite the first zone 426, as described in more detail below.
  • the matrix 120 can also include at least one positioning pattern 430 (see for example figure 4 ), allowing the laser to be positioned.
  • Four positioning patterns 430 are for example used, one at each corner of the matrix 120.
  • Each positioning pattern 430 is able to be detected from an acquisition, by an optical sensor, of at least part of the matrix. 120 including this positioning pattern 430.
  • the second part 114 of the support 110 comprises one or more regions 130 opacified by means of a laser, the regions 132 of the second part 114 not being opacified being transparent.
  • each opacified region 130 is positioned opposite one or more sub-pixels of an associated pixel 122. All the pixels 122 of the first zone 426 can thus be associated with opacified regions 130.
  • each opacified region 130 can be positioned facing a part of a sub-pixel 123, 124, 125 or all of the sub-pixel 123, 124, 125, and optionally facing a part or all of one or more other subpixels 123, 124, 125 of the same pixel 122.
  • positioned opposite is meant “positioned under or on” when the safety device 100 is seen from above, ie when the safety device 100 is viewed perpendicularly to the plane formed by the surface of the die 120.
  • pixel associated with the opacified region is meant that the region opacified is positioned opposite a sub-pixel of this pixel, when the security device 100 is seen from above.
  • Each opacified region 130 is thus positioned in the support 110 at the intersection of the projection of the first sub-pixel 123 according to the first direction D1 and of the projection of the second sub-pixel 124 according to the second direction D2.
  • the first subpixel 123 and the second subpixel 124 are typically adjacent subpixels.
  • first direction D1 is typically the direction perpendicular to the plane formed by the surface of the second part 114 and is therefore associated with a first viewing angle ⁇ 0 of 90 degrees with respect to the plane formed by the surface of the second part 114.
  • the second direction D2 is associated with a second viewing angle
  • Each opacified region 130 can also mask, at least in part and in a third direction D3, a third sub-pixel 123, 124, 125 of the pixel 122 associated with the opacified region 130, or a sub-pixel of the next pixel 122 or preceding the pixel 122 associated with the opacified region 130.
  • first”, “second” and “third” of the expressions “first subpixel”, “second subpixel” and “third subpixel” are introduced to distinguish the subpixels 123, 124, 125 within of the same pixel 122. Also, the expression “first sub-pixel” does not designate a sub-pixel positioned at a particular location of pixel 122 (and the same for the expressions “second sub-pixel” and “third sub-pixel”. -pixel ”).
  • first”, “second” and “third” of the expressions “first direction”, “second direction” and “third direction” are introduced to distinguish different viewing directions.
  • the safety device 100 of the figure 1 comprises a plurality of opacified regions 130, each opacified region 130 being positioned under the right subpixel 124 of each associated pixel 122, the second direction D2 thus being oriented at a second negative angle - ⁇ air with respect to the normal to the surface of the support 110 of the security device 100.
  • these opacified regions 130 could be positioned under the left sub-pixel 123 of the associated pixels 122, the second direction D2 then being oriented in a second positive air angle ⁇ with respect to the normal to the surface of the support 110 of the safety device 100.
  • each opacified region 130 of the security device 100 of the figure 2 is positioned opposite the left subpixel 123 and the right subpixel 125 of the associated pixel 122
  • each opacified region 130 of the security device 100 of the figure 3 is positioned opposite the center sub-pixel 124 and the right-hand sub-pixel 125 of the associated pixel 122.
  • other positions of opacified regions 130 could be considered, in order to display different colors according to the different viewing directions.
  • a transparent region 132 of the second part 114 of the support 110 is positioned opposite at least part of at least one sub-pixel 123, 124, 125 of said pixel 122 associated with said opacified region 130. We then say that the transparent region 132 is associated with said pixel 122.
  • At least one subpixel of said pixel 122 must be positioned facing an associated opacified region 130 and at least one other subpixel.
  • pixel of said pixel 122 must be positioned facing an associated transparent region 132.
  • the transparent region 132 of the second part 114 of the support 110 can be positioned so as to allow light to pass at the level of the first sub-pixel 123 when the security device 100 is viewed in the second direction D2, and so as to pass the light at the level of the next or preceding sub-pixel the first sub-pixel when the security device 100 is viewed in the first direction D1, said next or preceding sub-pixel being a sub-pixel of the same pixel as the first sub-pixel pixel, or a subpixel of the next or previous pixel.
  • the transparent region 132 can also be positioned so as to allow light to pass at the level of the sub-pixel following or preceding the first sub-pixel when the security device 100 is viewed in the third direction D3, said sub-pixel being a subpixel of the same pixel as the first subpixel, or a subpixel of the next or previous pixel.
  • the assembly comprising the first part 112, the optical splitter 116 and the second part 114 is positioned between the user's eye (or optical sensor) and the opaque layer 118.
  • each transparent region 132 allows light to pass, so that it is reflected on the opaque layer 118, while each opacified region 130 blocks (or absorbs) the light which is thus not. reflected by the opaque layer 118.
  • Each opacified region 130 therefore creates a shadow at the level of at least part of at least one sub-pixel of the associated pixel 122, according to each viewing direction. We then speak of reading in reflection.
  • the assembly comprising the first part 112, the separator optical 116 and the second part 114 is positioned between the user's eye (or optical sensor) and transparent layer 118, or transparent layer 118 can be positioned between the user's eye (or optical sensor). ) and the assembly comprising the first part 112, the optical splitter 116 and the second part 114.
  • each opacified region 130 When the first part 112 is positioned between the user's eye and the second part 114, each opacified region 130 generates a shadow on at least part of at least one sub-pixel of the associated pixel 122, while when the second part 114 is positioned between the user's eye and the first part 112, at least part of at least one sub -pixel of the associated pixel is filtered by the opacified region 130. This is referred to as transmission reading.
  • the position of the opacified region 130 can be periodic, each opacified region 130 being positioned opposite the same sub-pixel (s) of each pixel 122.
  • the opacification is then carried out in a uniform manner for all the pixels 122 opposite which a region 130 of the second part 114 of the support 110 is opacified, the opacification being carried out opposite at least a sub-part of the same. sub-pixel 123, 124, 125 of each of said pixels 122.
  • each pixel 122 of the matrix 120 being arranged in the same order, for each direction D1, D2, D3, the color displayed at the level of the first zone 426 of the matrix 120 is then uniform .
  • the variation in color between the different directions D1, D2, D3 is then significant and thus very visible.
  • each transparent region 132 of the security device 100 of the figure 1 allows light to pass at the level of the left subpixel 123 of the associated pixel 122 when the security device 100 is viewed in the first direction D1, and allows the light to pass at the level of the right subpixel 124 of the pixel 122 preceding the pixel 122 associated when the security device 100 is viewed in the second direction D2.
  • each opacified region 130 of the security device 100 of the figure 1 hides the right sub-pixel 124 of the associated pixel 122 when the security device 100 is viewed in the first direction D1, and hides the left sub-pixel 123 of the associated pixel 122 when the security device 100 is viewed in the second direction D2.
  • the color displayed by the security device 100 is that of the left sub-pixels 123 of the pixels 122 of the matrix 120 and, when the security device 100 is viewed in the second direction D2, the color displayed by the security device 100 is that of the right subpixels 124 of the pixels 122 of the matrix 120.
  • each opacified region 130 of the security device 100 of the figure 2 is positioned facing the left sub-pixel 123 and the right sub-pixel 125 of the associated pixel 122, the transparent region 132 being positioned facing the middle sub-pixel 124.
  • the color displayed in the first direction D1 is then the color of the sub-pixels 124 of the middle of the pixels 122 of the matrix 120, the color displayed in the second direction D2 is the color of the left sub-pixels 122, and the color displayed in the third direction D3 is the color of the right sub-pixels 125.
  • each opacified region 130 of the security device 100 of the figure 3 is positioned opposite the middle sub-pixel 124 and the right-hand sub-pixel 125 of the associated pixel 122.
  • the color displayed in the first direction D1 is then the color of the left subpixels 123 of the pixels 122 of the matrix 120, the color displayed in the second direction D2 is the color of the right subpixels 125, and the displayed color according to the third orientation O3 is the color of the middle sub-pixels 124.
  • a region 130 positioned with respect to the first sub-pixel of a pixel 122 can encode a first item of information according to which the authorized bearer of a security document comprising the security device 100 is a man, while a region 130 positioned with respect to the second sub-pixel of a pixel 122 can encode a second item of information according to which the authorized holder of the security document is a woman.
  • the matrix 120 can be partitioned into a first zone 426 and a second zone 428.
  • the support 110 of the security device 100 can then also comprise a third part 540.
  • the third part 540 is typically positioned against the first part 112, of so that the first part 112 is positioned between the third part 540 and the optical splitter 116.
  • the third part 540 is made of a material sensitive to laser radiation, and is typically made of polycarbonate.
  • the third part 540 is typically a layer of the support 110. The thickness of the third part 540 is less than or equal to 100 micrometers, in order to limit the effects of optical variation between the matrix 120 and this third part 540 during laser engraving. .
  • the third part 540 comprises one or more regions 542 modified by means of a laser, each region 542 being positioned opposite at least a part of at least one sub-pixel 123, 124, 125 of an associated pixel 122. , positioned in the second zone 428 of the matrix 120.
  • modified regions 542 of the third part 540 are positioned closer to the matrix 120 than the opacified regions of the second part 114, the optical effect is different.
  • the modified regions 542 of the third part 540 make it possible to obtain the final color of the associated pixels 122 of the second zone 428 of the matrix 120, this final color remaining the same regardless of the viewing direction of the security device 100.
  • the final color is the color of the subpixel of this pixel 122 not facing a modified region 542, or is the combination of the colors of the subpixels not facing 'a modified region 542.
  • the third part 540 of the support 110 thus modified and the second zone 428 of the matrix 120 form a graphic representation.
  • the modification carried out by means of the laser is opacification or ablation.
  • the third part 540 can thus comprise one or more opacified regions 542, resulting from carbonization of the third part 540 by means of a laser, the regions 544 of the second part 114 not being opacified being transparent.
  • At least one opacified region 542 is positioned facing at least a sub-part of at least one sub-pixel 123, 124, 125 of at least one pixel 122 associated with said opacified region 542, said pixel 122 being positioned in the second zone 428 of the matrix 120.
  • the third part 540 comprises the first part 112 and therefore the matrix 120.
  • Each region 542 removed is then at least part of at least one sub-pixel of the associated pixel 122.
  • the security device 100 is typically integrated into a security and / or identity document 600 such as a passport, an identity card, a driving license, etc. (see figure 6 ).
  • the support 110 can thus be a card body or one or more pages of a security document, for example such as a passport.
  • the figure 7 shows a method of manufacturing a safety device with optical variability, such as the safety devices 100 described with reference to figures 1 to 3 , 5 , 16 and 17 , the method being in accordance with an exemplary embodiment of the invention.
  • the manufacturing process is typically implemented by a manufacturing system comprising digital data processing means, printing means and laserization means, the laserization means comprising at least one laser and possibly comprising an optical sensor.
  • the laser beam from the laser is typically divergent or collimated.
  • the data processing means typically take the form of a computer, executing a computer program stored in an information medium (or memory) readable by the computer.
  • the method can comprise a step S200 of obtaining the support 110 of the security device 100.
  • the support 110 is typically manufactured during this step S200, this manufacture comprising printing of the matrix 120. forming the first part 112 of the support 110, on the optical separator 116 or the opaque or transparent layer 118.
  • the matrix 120 is more precisely printed by the printing means of the manufacturing system, the printing typically being offset printing, digital printing or inkjet printing, or even a flexography, heliography or printing technique. pad printing.
  • the ink used is typically an ink transparent to infrared radiation, the ink thus not reacting to the laser rays used in step S230 described below.
  • One or more positioning patterns 150 may further be formed by printing during step S200.
  • the support 110 can be manufactured by printing the matrix on the optical separator 116 or the opaque or transparent layer 118, then by laminating the different layers of the support 110, that is, say the layer forming the first part 112, the layer forming the second part 114 and / or the optical separator 116, as well as optionally the opaque layer 118 and / or the layer forming the third part 540.
  • the shape of the first area 426 can be determined, as well as possibly the shape of the second area 428.
  • the first zone 426 represents information which can be personal data of the authorized bearer of the security and / or identity document incorporating the security device 100, or data relating to said document.
  • the first zone can thus take the form of a string of alphanumeric characters.
  • the shape of the first zone 426 can vary from one safety device 100 to another.
  • This step S210 is typically implemented via the digital data processing means, the shape of the first area 426 and of the possible second area 428 being able to be recorded in a computer file.
  • the figure 8 shows an example of representation of such a file computer 800, in which the first field 426 represents the digit "1982" and thus takes the form of that digit.
  • Step S210 may further comprise a step of determining the graphic representation RG to be formed at the second area 428.
  • This graphic representation RG typically takes the form of a photograph of the face of the authorized wearer of the document 600 incorporating the safety device 100.
  • the determination of the graphic representation RG is typically carried out via the digital data processing means, which stores the graphic representation RG in a computer file.
  • the figure 9 shows an exemplary representation of such a computer file 900, in which the graphic representation RG takes the form of a photograph. As visible on this figure 9 , the graphic representation RG does not encroach on the first zone 428.
  • a step S220 at least part of the matrix 120 is acquired, by means of the optical sensor of the laserisation means, this part of the matrix 120 comprising the positioning pattern 430.
  • the positioning pattern 430 is then detected by the digital data processing means, then used so as to position the laser and possibly to size the first zone 426 and / or the second zone 428.
  • the first zone 426 of the matrix 120 is virtually positioned on the matrix 120 as a function of the positioning patterns 430 detected.
  • the acquisition of at least part of the matrix 120 makes it possible in particular, at step S230 described below, to opacify (and therefore to position) the regions 130 with precision with respect to the matrix 120.
  • This acquisition is particularly useful when the opacification step S230 is carried out after the lamination of the step S200, this lamination leading to deformation of the assembled layers.
  • Step S220 may not be implemented in order to reduce the manufacturing costs of the safety device 100.
  • the laser can thus opacify a region 130 facing each pixel 122 of the first zone 426.
  • Step S230 can then be a step of adjusting the laser so that the Rayleigh length of the laser is less than or equal to the thickness h PC of the optical splitter 116, so that the laser can opacify regions 130 in the second part 114 of support 110.
  • the distinction between the optical separator 116 and the second part 114 is created by the opacification of the regions 130.
  • the laser beam may be divergent or collimated.
  • the thickness h PC of the optical splitter 116 is determined (typically at step S200) so that each opacified region 130 is positioned at the intersection of the projection of the first sub-pixel of the associated pixel 122 along the first direction D1 and of the projection of the second sub-pixel of the associated pixel 122 along the second direction D2.
  • the laser period p of the opacified regions (which is equal to the width of an opacified region 130 and an adjacent transparent region 132) is typically equal to the width of a pixel 122.
  • p color p laser
  • the height h PC of the optical separator 116 can thus be determined as a function of the refractive index of the air n air , the refractive index of the material of the optical separator n PC , the width of a sub-pixel w color , n, and the viewing angle ⁇ air.
  • the laser period p of the opacified regions may not be equal to the width of a pixel 122.
  • the color displayed according to the viewing angle ⁇ air is then not homogeneous, this being the case. which typically generates a Moiré effect.
  • the visual rendering is then that of a rainbow moving in the viewing direction.
  • the figure 18 represents three curves showing the variation of the viewing angle ⁇ air as a function of the width of a sub-pixel w color, n , for different values of height h PC of the optical splitter 116.
  • the first curve 190 represents the variation for a height h PC of 80 micrometers
  • the second curve 192 represents the variation for a height h PC of 150 micrometers
  • the third curve 194 represents the variation for a height h PC of 300 micrometers.
  • Such curves can be used in order to determine the values of the height h PC , of the viewing angle ⁇ air viewing and of the width of a sub-pixel w color, n making it possible to obtain the desired optical variability effect. , while respecting the constraints related to safety devices 100.
  • the viewing angle ⁇ air is typically between 20 and 40 degrees and the width of a sub-pixel w color, n is then typically between 30 and 70 micrometers so that the color change is clearly visible. Also, in this example, only the values of curves 190, 192 and 192 located in zone Z can be considered.
  • PC height h of the optical splitter 116 is thus typically between 80 microns and 300 microns when the width of a subpixel color w, n is between 30 micrometers and 70 micrometers and the viewing angle ⁇ ranges from air 20 degrees and 40 degrees.
  • the support 110 can be positioned on a base 1111 so that the second part 114 is positioned between the laser L and the first part 112 of the support 110.
  • the laser L is then set in depending on this positioning.
  • the figure 12 shows an example of the result of the opacification step S230, when the first area 426 takes the form of the number "1982".
  • the method can further comprise a step S240 in which the third part 540 of the support 110 is modified by laserization, with respect to at least a part of at least one sub- pixel of at least one pixel 122 positioned in the second zone 428 of the matrix 120, this modification making it possible to obtain the final and fixed color of said at least one pixel 122, the third part 540 of the support 110 thus modified and the second zone 428 of the matrix 120 forming the graphical representation, determined in step S210.
  • the laser used in modifying step S240 is typically the same laser as that used in opacifying step S230.
  • the support 110 can then be positioned on base 1111 so that the third part 540 of the support 110 is positioned between the laser and the first part 112 of the support 110.
  • the laser used in step S240 may be a different laser from the laser used in step S230.
  • the modification is for example an opacification of the third part 540, opposite said at least part of at least one sub-pixel, produced by means of the laser.
  • the laser punctually carbonizes the third part 540 so as to form a series of points facing said at least part of at least one sub-pixel in the third part 540 (that is to say between the points. two external faces of the third part 540), for example two or four points.
  • the carbonization of the third part 540 opposite at least a part of a subpixel of a pixel 122 generates a level of gray at the level of this subpixel, which makes it possible to obtain the final and fixed color. of pixel 122.
  • the data processing means are in fact able to guide the laser so that the latter carbonizes the third part 540 in order to obtain the final color of each pixel 122 making it possible to form the graphic representation of the second zone 428.
  • the figure 14 is a sectional view of an example of the result of the modification step S240 when performed after the modification step S230.
  • the figures 15A, 15B and 15C show an example of the result of the process when the 800 and 900 files of the figures 8 and 9 are used. More precisely, the figure 15A shows the security device 100 seen in a first viewing direction, the figure 15B shows the security device 100 seen in a second viewing direction, the figure 15C shows the security device 100 seen in a third viewing direction. As can be seen in these figures, the colors of the graphic representation of the second zone 428 are fixed regardless of the viewing direction. The information represented by the first area 426 varies depending on each viewing direction.
  • the modification may alternatively be an erasure by ablation of said at least part of at least one sub-pixel, carried out by means of the laser.
  • the security device 100 can be positioned in a security and / or identity document 600. Steps S310, S220, S230 and possibly step S210 and / or step S240 can be implemented during a phase of personalization of the security and / or identity document 600.

Landscapes

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Abstract

L'invention concerne essentiellement un procédé de fabrication d'un dispositif de sécurité à variabilité optique, comprenant les étapes suivantes :- impression d'une matrice )120) formant une première partie (112) d'un support (110) du dispositif, ladite matrice comprenant une pluralité de pixels (122), chaque pixel comprenant au moins deux sous-pixels (123, 124, 125) de couleurs différentes,- opacification (S230) d'au moins une région (130) d'une deuxième partie (114) du support au moyen d'un laser, ladite deuxième partie étant séparée de la première partie par un séparateur optique transparent (116), ladite au moins une région opacifiée étant positionnée en regard d'au moins une sous-partie d'au moins un premier sous-pixel d'un pixel associé à ladite région opacifiée, de sorte que ladite région opacifiée masque au moins en partie :- le premier sous-pixel dudit pixel lorsque le dispositif de sécurité est visualisé selon une première direction, et- -un deuxième sous-pixel dudit pixel lorsque le dispositif de sécurité est visualisé selon une deuxième direction.

Description

    Domaine Technique
  • La présente invention se rapporte au domaine des dispositifs de sécurité optiques, et concerne plus particulièrement la fabrication d'un tel dispositif de sécurité.
  • L'invention s'applique de manière non exclusive aux documents de sécurité et/ou d'identité physique.
  • Le terme « document d'identité » fait référence à tout document comportant des informations (photographie, nom, prénom, etc.) permettant d'identifier de façon plus ou moins sécurisée le porteur autorisé du document. Ces informations d'identité figurent physiquement sur le corps du document de façon à être vérifiable visuellement par une personne ou une machine de contrôle. En supplément des informations d'identité accessibles visuellement sur le corps du document identitaire, il est possible de stocker des informations d'identité dans une mémoire contenue dans le corps du document identitaire (dans une puce par exemple), ces informations étant au besoin accessibles électroniquement par des moyens adaptés pour vérifier l'identité de la personne concernée.
  • Le document d'identité peut ainsi être un passeport, une carte d'identité, un permis de conduire, un permis de séjour, etc.
  • Technique antérieure
  • De façon connue, un document de sécurité et/ou d'identité peut comprendre un dispositif de sécurité optique permettant la vérification de l'authenticité du document. Un tel dispositif de sécurité optique est difficile à reproduire en utilisant des technologies conventionnelles, et permet ainsi de lutter contre la falsification du document de sécurité.
  • Plus précisément, le dispositif de sécurité peut être à variabilité optique, le rendu visuel généré par le dispositif de sécurité variant alors en fonction de la position du dispositif de sécurité par rapport à l'utilisateur. De tels dispositifs de sécurité à variabilité optique offrent un moyen d'identification facile et rapide par l'œil humain, la variabilité optique pouvant en outre être identifiée par un dispositif comprenant un capteur optique, tel qu'un terminal mobile de type « smartphone ».
  • Il existe aujourd'hui un besoin pour un nouveau dispositif de sécurité plus difficile à contrefaire et permettant ainsi de rendre le document de sécurité comprenant le nouveau dispositif de sécurité plus difficile à falsifier.
  • Exposé de l'invention
  • La présente invention concerne un procédé de fabrication d'un dispositif de sécurité à variabilité optique, ledit dispositif de sécurité comprenant un support, ledit procédé comprenant les étapes suivantes :
    • impression d'une matrice formant une première partie du support, ladite matrice comprenant une pluralité de pixels, chaque pixel comprenant au moins deux sous-pixels de couleurs différentes,
    • opacification d'au moins une région d'une deuxième partie du support au moyen d'un laser, ladite deuxième partie étant séparée de la première partie par un séparateur optique transparent, ladite au moins une région opacifiée étant positionnée en regard d'au moins une sous-partie d'au moins un premier sous-pixel d'un pixel associé à ladite région opacifiée, ledit pixel étant positionné dans une première zone de la matrice, de sorte que ladite région opacifiée masque au moins en partie :
    • le premier sous-pixel dudit pixel lorsque le dispositif de sécurité est visualisé selon une première direction, et
    • un deuxième sous-pixel dudit pixel lorsque le dispositif de sécurité est visualisé selon une deuxième direction.
  • Le rendu optique du dispositif de sécurité fabriqué étant variable selon l'orientation du dispositif et étant généré au moyen de deux parties différentes du support du dispositif, modifiées selon des technologies différentes (impression et gravure laser), le dispositif de sécurité est plus difficile à falsifier.
  • Dans un mode de réalisation particulier, le procédé comprend en outre une étape de réglage du laser de sorte que la longueur de Rayleigh du laser est inférieure ou égale à l'épaisseur du séparateur optique.
  • Dans un mode de réalisation particulier, l'épaisseur du séparateur optique est supérieure ou égale à 100 micromètres.
  • Dans un mode de réalisation particulier, l'opacification est réalisée de manière uniforme pour l'ensemble des pixels en regard desquels une région de la deuxième partie du support est opacifiée, l'opacification étant réalisée en regard d'au moins une sous-partie du même sous-pixel de chacun desdits pixels.
  • Ainsi, pour chaque direction, la couleur du rendu du dispositif de sécurité au niveau de la première zone est uniforme.
  • Dans un mode de réalisation particulier, l'opacification est réalisée en regard de la totalité d'au moins un sous-pixel d'au moins un pixel.
  • L'opacification est ainsi plus simple et plus rapide, le laser n'ayant pas besoin de s'adapter aux différentes nuances de gris.
  • Dans un mode de réalisation particulier, l'opacification est réalisée de sorte à coder des informations, de sorte que pour au moins un pixel de la première zone de la matrice :
    • une région en regard d'au moins une sous-partie du premier sous-pixel est opacifiée pour coder une première information, et
    • une région en regard d'au moins une sous-partie du deuxième sous-pixel est opacifiée pour coder une deuxième information.
  • Dans un mode de réalisation particulier, la forme de la première zone est déterminée de sorte à représenter graphiquement une information visible par un utilisateur du dispositif de sécurité.
  • Dans un mode de réalisation particulier, chaque pixel de la matrice comprend trois sous-pixels de couleurs différentes, l'opacification étant réalisée de sorte que, pour chaque pixel en regard duquel une région de la deuxième partie du support est opacifiée, ladite région masque :
    • un premier sous-pixel dudit pixel lorsque le dispositif de sécurité est visualisé selon une première direction,
    • un deuxième sous-pixel dudit pixel lorsque le dispositif de sécurité est visualisé selon une deuxième direction, et
    • un troisième sous-pixel dudit pixel lorsque le dispositif de sécurité est visualisé selon une troisième direction, ou un sous-pixel du pixel suivant ou précédent le pixel associé à la région opacifiée.
  • Dans un mode de réalisation particulier, le procédé comprend en outre l'étape suivante :
    • modification d'une troisième partie du support par lasérisation, en regard d'au moins une partie d'au moins d'un sous-pixel d'au moins un pixel positionné dans une deuxième zone de la matrice,
    ladite modification permettant d'obtenir la couleur finale dudit au moins un pixel, la troisième partie du support ainsi modifiée et la deuxième zone de la matrice formant une représentation graphique.
  • Dans un mode de réalisation particulier, la troisième partie comprend une ou plusieurs régions modifiées au moyen d'un laser, chaque région étant positionnée en regard d'au moins une partie d'au moins un sous-pixel d'un pixel associé, positionné dans la deuxième zone de la matrice, les régions modifiées de la troisième partie étant positionnées au plus près de la matrice.
  • Dans un mode de réalisation particulier, une couche lasérisable recevant l'impression des sous-pixels formant la matrice comprend la troisième partie, le laser étant apte à modifier la troisième partie dans l'épaisseur de ladite couche lasérisable au droit dudit au moins un sous-pixel, ladite région modifiée associée étant alors juxtaposée audit au moins un sous-pixel ou très proche.
  • Dans un mode de réalisation particulier :
    • la première partie du support est positionnée entre la deuxième partie du support et la troisième partie du support,
    • l'opacification de la deuxième partie du support et la modification de la troisième partie du support sont réalisées par le même laser,
    • lors de l'opacification, la deuxième partie du support est positionnée entre le laser et la première partie du support, et
    • lors de la modification, la troisième partie du support est positionnée entre le laser et la première partie du support.
  • Le dispositif de sécurité est ainsi facilement incorporé dans une image lasérisée, cette incorporation ne nécessitant pas de moyens de fabrication supplémentaires.
  • Dans un mode de réalisation particulier, la troisième partie est positionnée sur la première partie.
  • L'invention concerne de plus un dispositif de sécurité à variabilité optique, comprenant :
    • un support,
    • une matrice imprimée formant une première partie du support, ladite matrice comprenant une pluralité de pixels, chaque pixel comprenant au moins deux sous-pixels de couleurs différentes,
    • une deuxième partie du support opacifiée au moyen d'un laser, ladite deuxième partie étant séparée de la première partie par un séparateur optique transparent, l'opacification étant réalisée en regard d'au moins une sous-partie d'au moins un premier sous-pixel d'au moins un pixel positionné dans une première zone de la matrice, de sorte que, pour chaque pixel en regard duquel une région opacifiée de la deuxième partie du support est opacifiée, ladite région opacifiée masque :
    • le premier sous-pixel dudit pixel lorsque le dispositif de sécurité est visualisé selon une première direction, et
    • un deuxième sous-pixel dudit pixel lorsque le dispositif de sécurité est orienté selon une deuxième direction.
  • L'invention concerne en outre un document de sécurité comprenant un dispositif de sécurité à variabilité optique tel que décrit ci-dessus.
  • Brève description des dessins
  • D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention ressortiront de la description faite ci-dessous, en référence aux dessins annexés qui en illustrent un exemple de réalisation dépourvu de tout caractère limitatif. Sur les figures :
    • [Fig. 1] La figure 1 représente, de manière schématique, un premier exemple de dispositif de sécurité pouvant être fabriqué selon le procédé de la figure 7 ;
    • [Fig. 2] La figure 2 représente, de manière schématique, un deuxième exemple de dispositif de sécurité pouvant être fabriqué selon le procédé de la figure 7 ;
    • [Fig. 3] La figure 3 représente, de manière schématique, un troisième exemple de dispositif de sécurité pouvant être fabriqué selon le procédé de la figure 7 ;
    • [Fig. 4] La figure 4 est une vue de dessus d'un exemple de matrice pouvant être imprimée lors de la mise en œuvre du procédé de la figure 7 ;
    • [Fig. 5] La figure 5 représente, de manière schématique, un quatrième exemple de dispositif de sécurité pouvant être fabriqué selon le procédé de la figure 7 ;
    • [Fig. 6] La figure 6 représente, de manière schématique, un document de sécurité comprenant un dispositif de sécurité conforme à un exemple de mode de réalisation de l'invention ;
    • [Fig. 7] La figure 7 représente, sous forme d'un organigramme, les principales étapes d'un procédé de fabrication conforme à un exemple de mode de réalisation de l'invention ;
    • [Fig. 8] La figure 8 représente, de manière schématique, un premier exemple de représentation d'un fichier informatique pouvant être utilisé lors de la mise en œuvre du procédé de la figure 7 ;
    • [Fig. 9] La figure 9 représente, de manière schématique, un deuxième exemple de représentation d'un fichier informatique pouvant être utilisé lors de la mise en œuvre du procédé de la figure 7 ;
    • [Fig. 10] La figure 10 représente, de manière schématique, un exemple d'écran de contrôle de moyens de traitement numériques pouvant mettre en œuvre une partie du procédé de la figure 7 ;
    • [Fig. 11] La figure 11 représente, de manière schématique, un exemple mise en œuvre de l'étape d'opacification du procédé de la figure 7 ;
    • [Fig. 12] La figure 12 représente, de manière schématique, un exemple de résultat de l'étape d'opacification du procédé de la figure 7 ;
    • [Fig. 13] La figure 13 représente, de manière schématique, un exemple mise en œuvre de l'étape de modification du procédé de la figure 7 ;
    • [Fig. 14] La figure 14 représente, de manière schématique, un exemple de résultat de l'étape de modification du procédé de la figure 7 ;
    • [Fig. 15A-15C] Les figures 15A, 15B et 15C représentent, de manière schématique, un exemple de rendu d'un dispositif de sécurité fabriqué lors de la mise en œuvre du procédé de la figure 7 ;
    • [Fig. 16] La figure 16 représente, de manière schématique, un cinquième exemple de dispositif de sécurité pouvant être fabriqué selon le procédé de la figure 7 ;
    • [Fig. 17] La figure 17 représente, de manière schématique, un sixième exemple de dispositif de sécurité pouvant être fabriqué selon le procédé de la figure 7 ;
    • [Fig. 18] La figure 18 représente trois courbes pouvant être utilisées lors de la mise en œuvre du procédé de la figure 7.
    Description des modes de réalisation
  • La présente invention concerne un dispositif de sécurité 100 à variabilité optique, c'est-à-dire un dispositif de sécurité 100 dont le rendu visuel varie en fonction de la position du dispositif de sécurité 100 par rapport à l'utilisateur dudit dispositif de sécurité 100 ou par rapport à un capteur optique, et ainsi en fonction de la direction de visualisation du dispositif de sécurité 100.
  • Le dispositif de sécurité 100 est ainsi apte à générer au moins un premier rendu visuel lorsqu'il est orienté selon une première direction (et ainsi visualisé selon cette première direction), et un deuxième rendu visuel lorsqu'il est orienté selon une deuxième direction (et donc visualisé selon cette deuxième direction).
  • Le dispositif de sécurité 100 est de niveau 1, la vérification des rendus visuels générés par le dispositif de sécurité 100 pouvant être réalisée à l'œil nu. La vérification des rendus visuels peut en outre être réalisée par un dispositif comprenant un capteur optique, tel qu'un terminal mobile de type « smartphone ».
  • Les figures 1, 2 , 3 , 5 , 16 et 17 montrent de tels dispositifs de sécurité 100, conformes à des exemples de modes de réalisation de l'invention.
  • Le dispositif de sécurité 100 comprend un support 110 comprenant une première partie 112, une deuxième partie 114 et un séparateur optique 116 transparent. Le séparateur optique 116 sépare la première partie 112 de la deuxième partie 114. Autrement dit, le séparateur optique 116 est positionné entre la première partie 112 et la deuxième partie 114.
  • Une première face du séparateur optique 116 est typiquement en contact (ou vient de matière) avec une première face de la deuxième partie 114. La première face du séparateur optique 116 est ainsi typiquement fixée solidairement à la première face de la deuxième partie 114, la fixation étant par exemple réalisée par lamination.
  • En outre, une deuxième face du séparateur optique 116 peut être en contact avec la première face de la première partie 112. La deuxième face du séparateur optique 116 est ainsi typiquement fixée solidairement à la première face de la première partie 112 (voir figures 1 à 3, 5 et 16).
  • En variante, comme le montre la figure 17, la deuxième face du séparateur optique 116 peut ne pas être fixée solidairement à la première face de la première partie 112.
  • Le dispositif de sécurité 100 peut en outre comprendre une couche 118 opaque ou transparente positionnée contre une deuxième face de la deuxième partie 114 (voir figures 1 à 3 et 5) ou contre une deuxième face de la première partie 112 (voir figures 16 et 17).
  • Lorsque la couche 118 est positionnée contre la deuxième partie 114, la deuxième partie 114 est alors positionnée entre le séparateur optique 116 et la couche opaque 118. La deuxième face de la deuxième partie 114 est typiquement fixée solidairement à la couche 118, la fixation étant par exemple réalisée par lamination.
  • Lorsque la couche 118 est positionnée contre la première partie 112, la première partie 112 est alors positionnée entre le séparateur optique 116 et la couche opaque 118. La deuxième face de la première partie 112 est typiquement fixée solidairement à la couche 118, la fixation étant par exemple réalisée par lamination.
  • Lorsque la première partie 112, la deuxième partie 114, le séparateur optique 116 et la couche 118 opaque ou transparente sont fixés solidairement, le support 110 peut former une unique page d'un document de sécurité tel qu'un passeport.
  • Lorsque le séparateur optique 116 n'est pas fixé solidairement à la première partie 112, une partie du support 110 comprenant la première partie 112 et la couche 118 peut former une première page d'un document de sécurité tel qu'un passeport, et une partie du support 110 comprenant le séparateur optique 116 et la deuxième partie 114 peut former une deuxième page de ce document de sécurité. La couche 118 est alors typiquement transparente.
  • Lorsque la couche 118 est opaque, cette couche 118 est typiquement de couleur blanche.
  • La première partie 112 et le séparateur optique 116 et/ou la couche 118 opaque ou transparente sont typiquement réalisés dans un matériau insensible au rayonnement laser, qui est par exemple du polycarbonate. En variante, le séparateur optique 116 est réalisé dans un matériau sensible au rayonnement laser.
  • La deuxième partie 114 est réalisée dans un matériau sensible au rayonnement laser, pouvant aussi être du polycarbonate.
  • L'épaisseur de la première partie 112 est par exemple comprise entre 50 et 100 micromètres. De plus, l'épaisseur de la deuxième partie 114 est typiquement de 50 micromètres. L'épaisseur hPC du séparateur optique 116 est typiquement comprise entre 80 micromètres et 300 micromètres, et est par exemple de 100 micromètres.
  • De plus, la première partie 112, la deuxième partie 114 et/ou le séparateur optique 116 peuvent chacun prendre la forme d'une couche du support 110, le support 110 étant alors une structure multicouches. En variante, une même couche peut comprendre le séparateur optique 116 et la deuxième partie 114, la couche étant alors réalisée dans un matériau sensible au rayonnement laser.
  • La première partie 112 du support 100 comprend une matrice 120 formée par impression. En variante, la matrice 120 forme la première partie 112, la matrice 120 étant alors directement imprimée sur le séparateur optique 116, ou sur la couche 118 opaque ou transparente.
  • La matrice 120 comprend une pluralité de pixels 122, chaque pixel 122 comprenant au moins deux sous-pixels 123, 124, 125 de couleurs différentes, agencés dans le même ordre pour chaque pixel 122.
  • Comme le montre par exemple les figures 2, 3 et 5, chaque pixel 122 comprend typiquement trois sous-pixels 123, 124, 125 de couleurs différentes, par exemple les couleurs primaires rouge, vert et bleu ou jaune, magenta et cyan. En variante, chaque pixel 122 peut comprendre quatre sous-pixels de couleurs différentes, par exemple jaune, magenta, cyan et blanc.
  • En outre, comme le montre la figure 4 , chaque pixel 122 est typiquement de forme carrée et chaque sous-pixel 123, 124, 125 est de forme rectangulaire. En variante, les pixels 122 de la matrice 120 peuvent prendre la forme d'une autre figure géométrique, telle qu'un rectangle ou un triangle (les sous-pixels 123, 124, 125 pouvant alors aussi prendre la forme d'un triangle).
  • La matrice 120 peut être partitionnée en une première zone 426 et une deuxième zone 428, chaque zone 426, 428 comprenant alors une pluralité de pixels 122 de la matrice 120 (voir figures 4 et 5). En variante, comme le montre par exemple les figures 1, 2 et 3, la matrice 120 peut uniquement comprendre la première zone 426, la première zone 426 comprenant la totalité des pixels 122 de la matrice 120.
  • La forme de la première zone 426 peut typiquement représenter graphiquement, vu de dessus, une information visible par l'utilisateur du dispositif de sécurité 100. Cette information est typiquement une donnée personnelle du porteur autorisé d'un document de sécurité et/ou d'identité incorporant le dispositif de sécurité 100, ou une donnée relative audit document. La information est par exemple représentée sous la forme d'une chaîne de caractères alphanumériques, comme le montre par exemple la figure 8, où la première zone 426 représente le chiffre « 1982 ». La couleur de la première zone 426 dépend quant à elle du positionnement des régions 130 opacifiées en regard de la première zone 426, comme décrit plus en détails ci-dessous.
  • La matrice 120 peut aussi comprendre au moins un motif de positionnement 430 (voir par exemple figure 4), permettant de positionner le laser. Quatre motifs de positionnement 430 sont par exemple utilisés, un à chaque coin de la matrice 120. Chaque motif de positionnement 430 est apte à être détecté à partir d'une acquisition, par un capteur optique, d'au moins une partie de la matrice 120 comprenant ce motif de positionnement 430.
  • La deuxième partie 114 du support 110 comprend une ou plusieurs régions 130 opacifiées au moyen d'un laser, les régions 132 de la deuxième partie 114 n'étant pas opacifiées étant transparentes.
  • Au moins une région 130 opacifiée est positionnée en regard d'au moins une sous-partie d'au moins un premier sous-pixel 123, 124, 125 d'au moins un pixel 122 dit associé à ladite région 130 opacifiée, ledit pixel 122 étant positionné dans la première zone 126 de la matrice 120, de sorte que ladite région 130 masque au moins en partie :
    • le premier sous-pixel 123, 124, 125 dudit pixel 122 associé lorsque le dispositif de sécurité 100 est visualisé selon une première direction D1, et
    • un deuxième sous-pixel 123, 124, 125 dudit pixel 122 associé lorsque le dispositif de sécurité 100 est visualisé selon une deuxième direction D2.
  • Ainsi, chaque région 130 opacifiée est positionnée en regard d'un ou plusieurs sous-pixels d'un pixel 122 associé. Tous les pixels 122 de la première zone 426 peuvent ainsi être associés à des régions opacifiées 130.
  • Plus précisément, chaque région 130 opacifiée peut être positionnée en regard d'une partie d'un sous-pixel 123, 124, 125 ou de la totalité du sous-pixel 123, 124, 125, et éventuellement en regard d'une partie ou de la totalité d'un ou plusieurs autres sous-pixels 123, 124, 125 du même pixel 122.
  • Par « positionné en regard de » on entend « positionné sous ou sur » lorsque le dispositif de sécurité 100 est vu de dessus, i.e. lorsque le dispositif de sécurité 100 est regardé perpendiculairement au plan formé par la surface de la matrice 120. En outre, par « pixel associé à la région opacifiée », on entend que la région opacifiée est positionnée en regard d'un sous-pixel de ce pixel, lorsque le dispositif de sécurité 100 est vu de dessus.
  • Chaque région opacifiée 130 est ainsi positionnée dans le support 110 à l'intersection de la projection du premier sous-pixel 123 selon la première direction D1 et de la projection du deuxième sous-pixel 124 selon la deuxième direction D2.
  • Le premier sous-pixel 123 et le deuxième sous-pixel 124 sont typiquement des sous-pixels adjacents.
  • De plus, la première direction D1 est typiquement la direction perpendiculaire au plan formé par la surface de la deuxième partie 114 et est donc associée à un premier angle de visualisation θ0 de 90 degrés par rapport au plan formé par la surface de la deuxième partie 114.
  • La deuxième direction D2 est associée à un deuxième angle de visualisation |θair| par rapport à la normale au plan formé par la surface de la deuxième partie 114.
  • Chaque région 130 opacifiée peut en outre masquer, au moins en partie et selon une troisième direction D3, un troisième sous-pixel 123, 124, 125 du pixel 122 associé à la région 130 opacifiée, ou un sous-pixel du pixel 122 suivant ou précédent le pixel 122 associé à la région 130 opacifiée.
  • Ainsi, lorsque chaque pixel 122 de la matrice 130 comprend trois sous-pixels 123, 124, 125 de couleurs différentes, l'opacification peut être réalisée de sorte que, pour chaque pixel 122 en regard duquel une région 130 de la deuxième partie 114 du support 110 est opacifiée, ladite région 130 masque :
    • le premier sous-pixel dudit pixel 122 lorsque le dispositif de sécurité 100 est visualisé selon une première direction D1,
    • un deuxième sous-pixel dudit pixel 122 lorsque le dispositif de sécurité 100 est visualisé selon une deuxième direction D2, et
    • un troisième sous-pixel dudit pixel 122 lorsque le dispositif de sécurité 100 est visualisé selon une troisième direction D3, ou un sous-pixel du pixel 122 suivant ou précédent le pixel 122 associé à la région 130 opacifiée.
  • Les termes « premier », « deuxième » et « troisième » des expressions « premier sous-pixel », « deuxième sous-pixel » et « troisième sous-pixel » sont introduits pour distinguer les sous-pixels 123, 124, 125 au sein d'un même pixel 122. Aussi, l'expression « premier sous-pixel » ne désigne pas un sous-pixel positionné à un emplacement particulier du pixel 122 (et de même pour les expressions « deuxième sous-pixel » et « troisième sous-pixel »).
  • De même, les termes « première », « deuxième » et « troisième » des expressions « première direction », « deuxième direction » et « troisième direction » sont introduits pour distinguer des directions différentes de visualisation.
  • Par exemple, le dispositif de sécurité 100 de la figure 1 comprend une pluralité de régions 130 opacifiées, chaque région opacifiée 130 étant positionnée sous le sous-pixel 124 de droite de chaque pixel 122 associé, la deuxième direction D2 étant ainsi orientée selon un deuxième angle -θair négatif par rapport à la normale à la surface du support 110 du dispositif de sécurité 100. Toutefois, une ou plusieurs de ces régions opacifiées 130 (par exemple toutes) pourraient être positionnées sous le sous-pixel 123 de gauche des pixels 122 associés, la deuxième direction D2 étant alors orientée selon un deuxième angle θair positif par rapport à la normale à la surface du support 110 du dispositif de sécurité 100.
  • En outre, chaque région 130 opacifiée du dispositif de sécurité 100 de la figure 2 est positionnée en regard du sous-pixel 123 de gauche et du sous-pixel 125 de droite du pixel 122 associé, et chaque région 130 opacifiée du dispositif de sécurité 100 de la figure 3 est positionnée en regard du sous-pixel 124 du centre et du sous-pixel 125 de droite du pixel 122 associé. Toutefois, pour chacun de ces dispositifs de sécurité 100, d'autres positions de régions 130 opacifiées pourraient être considérées, afin d'afficher des couleurs différentes selon les différentes directions de visualisation.
  • En outre, afin d'obtenir l'effet de variabilité optique souhaité, une région 132 transparente de la deuxième partie 114 du support 110 est positionnée en regard d'au moins une partie d'au moins un sous-pixel 123, 124, 125 dudit pixel 122 associé à ladite région 130 opacifiée.. On dit alors que la région 132 transparente est associée audit pixel 122.
  • Aussi, afin d'obtenir l'effet de variabilité optique souhaité au niveau d'un pixel 122 donné, au moins un sous-pixel dudit pixel 122 doit être positionné en regard d'une région 130 opacifiée associée et au moins un autre sous-pixel dudit pixel 122 doit être positionné en regard d'une région 132 transparente associée.
  • La région 132 transparente de la deuxième partie 114 du support 110 peut être positionnée de sorte à laisser passer la lumière au niveau du premier sous-pixel 123 lorsque le dispositif de sécurité 100 est visualisé selon la deuxième direction D2, et de sorte à laisser passer la lumière au niveau du sous-pixel suivant ou précédent le premier sous-pixel lorsque le dispositif de sécurité 100 est visualisé selon la première direction D1, ledit sous-pixel suivant ou précédent étant un sous-pixel du même pixel que le premier sous-pixel, ou un sous-pixel du pixel suivant ou précédent.
  • La région 132 transparente peut en outre être positionnée de sorte à laisser passer la lumière au niveau du sous-pixel suivant ou précédent le premier sous-pixel lorsque le dispositif de sécurité 100 est visualisé selon la troisième direction D3, ledit sous-pixel étant un sous-pixel du même pixel que le premier sous-pixel, ou un sous-pixel du pixel suivant ou précédent.
  • Lorsque la couche 118 est opaque, afin d'obtenir l'effet de variabilité optique souhaité, l'ensemble comprenant la première partie 112, le séparateur optique 116 et la deuxième partie 114 est positionné entre l'œil de l'utilisateur (ou le capteur optique) et la couche 118 opaque.
  • Dans une telle configuration, chaque région 132 transparente permet de laisser passer la lumière, de sorte à ce qu'elle soit réfléchie sur la couche opaque 118, tandis que chaque région 130 opacifiée bloque (ou absorbe) la lumière qui n'est ainsi pas réfléchie par la couche 118 opaque. Chaque région 130 opacifiée crée donc une ombre au niveau d'au moins une partie d'au moins un sous-pixel du pixel 122 associé, selon chaque direction de visualisation. On parle alors de lecture en réflexion.
  • Lorsque la couche 118 est transparente, afin d'obtenir l'effet de variabilité optique souhaité, l'ensemble comprenant la première partie 112, le séparateur optique 116 et la deuxième partie 114 est positionné entre l'œil de l'utilisateur (ou le capteur optique) et la couche 118 transparente, ou la couche 118 transparente peut être positionnée entre l'œil de l'utilisateur (ou le capteur optique) et l'ensemble comprenant la première partie 112, le séparateur optique 116 et la deuxième partie 114. Lorsque la première partie 112 est positionnée entre l'œil de l'utilisateur et la deuxième partie 114, chaque région 130 opacifiée génère une ombre sur au moins une partie d'au moins un sous-pixel du pixel 122 associé, tandis que lorsque la deuxième partie 114 est positionnée entre l'œil de l'utilisateur et la première partie 112, au moins une partie d'au moins un sous-pixel du pixel associé est filtrée par la région 130 opacifiée. On parle alors de lecture en transmission.
  • Comme visible sur les figures 1 à 3, 5, 16 et 17, la position de la région 130 opacifiée peut être périodique, chaque région 130 opacifiée étant positionnée en regard du ou des mêmes sous-pixels de chaque pixel 122.
  • L'opacification est alors réalisée de manière uniforme pour l'ensemble des pixels 122 en regard desquels une région 130 de la deuxième partie 114 du support 110 est opacifiée, l'opacification étant réalisée en regard d'au moins une sous-partie du même sous-pixel 123, 124, 125 de chacun desdits pixels 122.
  • Les sous-pixels 123, 124, 125 de chaque pixel 122 de la matrice 120 étant agencés dans le même ordre, pour chaque direction D1, D2, D3, la couleur visualisée au niveau de la première zone 426 de la matrice 120 est alors uniforme. La variation de couleur entre les différentes directions D1, D2, D3 est alors importante et ainsi très visible.
  • Par exemple, chaque région 132 transparente du dispositif de sécurité 100 de la figure 1 laisse passer la lumière au niveau du sous-pixel de gauche 123 du pixel 122 associé lorsque le dispositif de sécurité 100 est visualisé selon la première direction D1, et laisse passer la lumière au niveau du sous-pixel 124 de droite du pixel 122 précédent le pixel 122 associé lorsque le dispositif de sécurité 100 est visualisé selon la deuxième direction D2.
  • En outre, chaque région opacifiée 130 du dispositif de sécurité 100 de la figure 1 masque le sous-pixel 124 de droite du pixel 122 associé lorsque le dispositif de sécurité 100 est visualisé selon la première direction D1, et masque le sous-pixel 123 de gauche du pixel 122 associé lorsque le dispositif de sécurité 100 est visualisé selon la deuxième direction D2.
  • Ainsi, lorsque ce dispositif de sécurité 100 est visualisé selon la première direction D1, la couleur affichée par le dispositif de sécurité 100 est celle des sous-pixels 123 de gauche des pixels 122 de la matrice 120 et, lorsque le dispositif de sécurité 100 est visualisé selon la deuxième direction D2, la couleur affichée par le dispositif de sécurité 100 est celle des sous-pixels 124 de droite des pixels 122 de la matrice 120.
  • De plus, chaque région 130 opacifiée du dispositif de sécurité 100 de la figure 2 est positionnée en regard du sous-pixel 123 de gauche et du sous-pixel 125 de droite du pixel 122 associé, la région 132 transparente étant positionnée en regard du sous-pixel 124 du milieu. La couleur visualisée selon la première direction D1 est alors la couleur des sous-pixels 124 du milieu des pixels 122 de la matrice 120, la couleur visualisée selon la deuxième direction D2 est la couleur des sous-pixels 122 de gauche, et la couleur visualisée selon la troisième direction D3 est la couleur des sous-pixels 125 de droite.
  • De plus, chaque région 130 opacifiée du dispositif de sécurité 100 de la figure 3 est positionnée en regard du sous-pixel 124 du milieu et du sous-pixel 125 de droite du pixel 122 associé. La couleur visualisée selon la première direction D1 est alors la couleur des sous-pixels de gauche 123 des pixels 122 de la matrice 120, la couleur visualisée selon la deuxième direction D2 est la couleur des sous-pixels 125 de droite, et la couleur visualisée selon la troisième orientation O3 est la couleur des sous-pixels 124 du milieu.
  • L'opacification peut être réalisée de sorte à coder des informations, de sorte que pour au moins un pixel 122 de la première zone 126 de la matrice 120 :
    • une région 130 en regard d'au moins une sous-partie du premier sous-pixel est opacifiée pour coder une première information, et
    • une région 130 en regard d'au moins une sous-partie du deuxième sous-pixel est opacifiée pour coder une deuxième information.
  • Par exemple, une région 130 positionnée au regard du premier sous-pixel d'un pixel 122 peut coder une première information selon laquelle le porteur autorisé d'un document de sécurité comprenant le dispositif de sécurité 100 est un homme, tandis qu'une région 130 positionnée au regard du deuxième sous-pixel d'un pixel 122 peut coder une deuxième information selon laquelle le porteur autorisé du document de sécurité est une femme.
  • Comme le montre la figure 5, la matrice 120 peut être partitionnée en une première zone 426 et une deuxième zone 428. Le support 110 du dispositif de sécurité 100 peut alors en outre comprendre une troisième partie 540. La troisième partie 540 est typiquement positionnée contre la première partie 112, de sorte que la première partie 112 est positionnée entre la troisième partie 540 et le séparateur optique 116. La troisième partie 540 est réalisée dans un matériau sensible au rayonnement laser, et est typiquement réalisée en polycarbonate. La troisième partie 540 est typiquement une couche du support 110. L'épaisseur de la troisième partie 540 est inférieure ou égale 100 micromètres, afin de limiter les effets de variation optique entre la matrice 120 et cette troisième partie 540 lors de la gravure au laser.
  • La troisième partie 540 comprend une ou plusieurs régions 542 modifiées au moyen d'un laser, chaque région 542 étant positionnée en regard d'au moins une partie d'au moins un sous-pixel 123, 124, 125 d'un pixel 122 associé, positionné dans la deuxième zone 428 de la matrice 120.
  • Les régions 542 modifiées de la troisième partie 540 étant positionnées plus près de la matrice 120 que les régions opacifiées de la deuxième partie 114, l'effet optique est différent. Les régions 542 modifiées de la troisième partie 540 permettent d'obtenir la couleur finale des pixels 122 associés de la deuxième zone 428 de la matrice 120, cette couleur finale restant la même quel que soit la direction de visualisation du dispositif de sécurité 100.
  • Pour un pixel 122 donné, la couleur finale est la couleur du sous-pixel de ce pixel 122 n'étant pas en regard d'une région 542 modifiée, ou est la combinaison des couleurs des sous-pixels n'étant pas en regard d'une région 542 modifiée.
  • La troisième partie 540 du support 110 ainsi modifiée et la deuxième zone 428 de la matrice 120 forment une représentation graphique.
  • La modification réalisée au moyen du laser est une opacification ou une ablation.
  • La troisième partie 540 peut ainsi comprendre une ou plusieurs régions 542 opacifiées, résultant d'une carbonisation de la troisième partie 540 au moyen d'un laser, les régions 544 de la deuxième partie 114 n'étant pas opacifiées étant transparentes.
  • Au moins une région 542 opacifiée est positionnée en regard d'au moins une sous-partie d'au moins un sous-pixel 123, 124, 125 d'au moins un pixel 122 associé à ladite région 542 opacifiée, ledit pixel 122 étant positionné dans la deuxième zone 428 de la matrice 120.
  • Lorsque la modification est une ablation, la troisième partie 540 comprend la première partie 112 et donc la matrice 120. Chaque région 542 retirée est alors au moins une partie d'au moins un sous-pixel du pixel 122 associé.
  • Le dispositif de sécurité 100 est typiquement intégré dans un document de sécurité et/ou d'identité 600 tel qu'un passeport, une carte d'identité, un permis de conduire, etc. (voir figure 6).
  • Le support 110 peut ainsi être un corps de carte ou une ou plusieurs pages d'un document de sécurité, par exemple tel qu'un passeport.
  • La figure 7 représente un procédé de fabrication d'un dispositif de sécurité à variabilité optique, tel que les dispositifs de sécurité 100 décrits en références aux figures 1 à 3, 5, 16 et 17, le procédé étant conforme à un exemple de mode de réalisation de l'invention. Le procédé de fabrication est typiquement mis en œuvre par un système de fabrication comprenant des moyens de traitement de données numériques, des moyens d'impression et des moyens de lasérisation, les moyens de lasérisation comprenant au moins un laser et pouvant comprendre un capteur optique. Le faisceau laser du laser est typiquement divergeant ou collimaté.
  • Les moyens de traitement de données prennent typiquement la forme d'un ordinateur, exécutant un programme d'ordinateur stocké dans un support d'informations (ou mémoire) lisible par l'ordinateur.
  • Le procédé peut comprendre une étape S200 d'obtention du support 110 du dispositif de sécurité 100. Le support 110 est typiquement fabriqué lors de cette étape S200, cette fabrication comprenant une impression de la matrice 120 formant la première partie 112 du support 110, sur le séparateur optique 116 ou la couche 118 opaque ou transparente.
  • La matrice 120 est plus précisément imprimée par les moyens d'impression du système de fabrication, l'impression étant typiquement une impression offset, une impression numérique ou une impression à jet d'encre, ou encore une technique de flexographie, d'héliographie ou de tampographie. De plus, l'encre utilisée est typiquement une encre transparente au rayonnement infrarouge, l'encre ne réagissant ainsi pas aux rayons laser utilisés à l'étape S230 décrite ci-après.
  • Un ou plusieurs motifs de positionnement 150 peuvent en outre être formés par impression durant l'étape S200.
  • Lorsque le support 110 est une structure multicouches, le support 110 peut être fabriqué en imprimant la matrice sur le séparateur optique 116 ou la couche 118 opaque ou transparente, puis en laminant être elles les différentes couches du support 110, c'est-à-dire la couche formant la première partie 112, la couche formant la deuxième partie 114 et/ou le séparateur optique 116, ainsi qu'éventuellement la couche opaque 118 et/ou la couche formant la troisième partie 540.
  • Dans une étape S210, la forme de la première zone 426 peut être déterminée, ainsi qu'éventuellement la forme de la deuxième zone 428.
  • La première zone 426 représente une information qui peut être une donnée personnelle du porteur autorisé du document de sécurité et/ou d'identité incorporant le dispositif de sécurité 100, ou une donnée relative audit document. La première zone peut ainsi prendre la forme d'une chaîne de caractères alphanumériques.
  • Ainsi, la forme de la première zone 426 peut varier d'un dispositif de sécurité 100 à l'autre.
  • Cette étape S210 est typiquement mise en œuvre via les moyens de traitement de données numériques, la forme de la première zone 426 et de l'éventuelle deuxième zone 428 pouvant être enregistrées dans un fichier informatique. La figure 8 montre un exemple de représentation d'un tel fichier informatique 800, dans lequel la première zone 426 représente le chiffre « 1982 » et prend ainsi la forme de ce chiffre.
  • L'étape S210 peut en outre comprendre une étape de détermination de la représentation graphique RG devant être formée au niveau de la deuxième zone 428. Cette représentation graphique RG prend typiquement la forme d'une photographie du visage du porteur autorisé du document 600 incorporant le dispositif de sécurité 100.
  • La détermination de la représentation graphique RG est typiquement réalisée via les moyens de traitement de données numériques, qui enregistrent la représentation graphique RG dans un fichier informatique. La figure 9 montre un exemple de représentation d'un tel fichier informatique 900, dans lequel de représentation graphique RG prend la forme d'une photographie. Comme visible sur cette figure 9, la représentation graphique RG n'empiète pas sur la première zone 428.
  • Dans une étape S220, au moins une partie de la matrice 120 est acquise, au moyen du capteur optique des moyens de lasérisation, cette partie de la matrice 120 comprenant le motif de positionnement 430.
  • Le motif de positionnement 430 est ensuite détecté les moyens de traitement de données numériques, puis utilisé de sorte à positionner le laser et éventuellement à dimensionner la première zone 426 et/ou la deuxième zone 428.
  • Plus précisément, comme le montre la figure 10 qui représente un écran de contrôle 1000 des moyens de traitement numériques, la première zone 426 de la matrice 120 est virtuellement positionnée sur la matrice 120 en fonction des motifs de positionnement 430 détectés.
  • L'acquisition d'au moins une partie de la matrice 120 permet notamment, à l'étape S230 décrite ci-dessous, d'opacifier (et donc de positionner) les régions 130 avec précision par rapport à la matrice 120. Cette acquisition est particulièrement utile lorsque l'étape S230 d'opacification est réalisée après la lamination de l'étape S200, cette lamination conduisant à une déformation des couches assemblées.
  • L'étape S220 peut ne pas être mise en œuvre afin de réduire les coûts de fabrication du dispositif de sécurité 100.
  • Dans une étape S230, au moins une région 130 de la deuxième partie 114 du support est opacifiée au moyen du laser. Comme déjà décrit en référence aux figures 1 à 3, 5, 16 et 17, ladite au moins une région 130 opacifiée est positionnée en regard d'au moins une sous-partie d'au moins un premier sous-pixel d'un pixel 122 associé à ladite région 130, ledit pixel 122 étant positionné dans la première zone 426 de la matrice 120, de sorte que ladite région 130 masque au moins en partie :
    • un premier sous-pixel dudit pixel 122 lorsque le dispositif de sécurité 100 est visualisé selon la première direction D1, et
    • un deuxième sous-pixel dudit pixel 122 lorsque le dispositif de sécurité 100 est visualisé selon une deuxième direction D2.
  • Le laser peut ainsi opacifier une région 130 en regard de chaque pixel 122 de la première zone 426.
  • Lorsque le séparateur optique 116 et la deuxième partie 114 sont réalisés dans un matériau sensible au rayonnement laser, le laser utilisé est typiquement divergeant. L'étape S230 peut alors une étape de réglage du laser de sorte que la longueur de Rayleigh du laser est inférieure ou égale à l'épaisseur hPC du séparateur optique 116, afin que le laser puisse opacifier des régions 130 dans la deuxième partie 114 du support 110.
  • Lorsque qu'une même couche comprend le séparateur optique 116 et la deuxième partie 114, la distinction entre le séparateur optique 116 et la deuxième partie 114 est créée par l'opacification des régions 130.
  • La longueur de Rayleigh est calculée selon la formule suivante : Z r = πω 0 2 λ
    Figure imgb0001
    dans laquelle Zr est la longueur de Rayleigh, ω0 est le rétrécissement du faisceau laser (appelé « waist », en terminologie anglo-saxonne), et λ est la longueur d'onde de gravure.
  • En variante, lorsque le séparateur optique 116 est réalisé dans un matériau insensible au rayonnement laser alors que la deuxième partie est réalisée dans un matériau sensible au rayonnement laser, le faisceau laser peut être divergeant ou collimaté.
  • L'épaisseur hPC du séparateur optique 116 est déterminée (typiquement à l'étape S200) de sorte que chaque région 130 opacifiée est positionnée à l'intersection de la projection du premier sous-pixel du pixel 122 associé selon la première direction D1 et de la projection du deuxième sous-pixel du pixel 122 associé selon la deuxième direction D2.
  • Plus précisément, l'angle θPC dans le séparateur optique 116 par rapport à la normale à la surface du support 110 pour lequel un sous pixel peut être observé à travers d'une région 132 transparente peut être déterminé selon la formule suivante (voir figure 16) : tan θ PC = w color , n h PC
    Figure imgb0002
    où wcolor,n est la largeur d'un sous-pixel et hPC est l'épaisseur du séparateur optique 116.
  • De plus, la largeur pcolor d'un pixel 122 peut être déterminée selon la formule suivante : p color = n . w color , n
    Figure imgb0003
    où n est le nombre de sous-pixels du pixel 122.
  • Lorsque la position des régions 130 opacifiées est périodique, la période plaser des régions opacifiées (qui est égale à la largeur d'une région 130 opacifiée et d'une région 132 transparente adjacente) est typiquement égale à la largeur d'un pixel 122 : p color = p laser
    Figure imgb0004
  • L'angle θair de visionnage par rapport à la normale à la surface du support 110, pour lequel un sous pixel peut être observé à travers d'une région 132 transparente (qui est donc l'angle θair de la direction de visionnage) peut ainsi être déterminé à partir de la loi de Snell-Descartes, et donc à partir de la formule suivante : θ air = sin 1 n PC n air sin θ PC
    Figure imgb0005
    où nair est l'indice de réfraction de l'air et nPC est l'indice de réfraction du matériau du séparateur optique 116.
  • L'angle θair de visionnage peut donc être déterminé selon la formule suivante : θ air = sin 1 n PC n air sin tan 1 w color , n h PC .
    Figure imgb0006
  • La hauteur hPC du séparateur optique 116 peut être ainsi déterminée en fonction de l'indice de réfraction de l'air nair, l'indice de réfraction du matériau du séparateur optique nPC, la largeur d'un sous-pixel wcolor,n, et l'angle θair de visionnage.
  • Lorsque la position des régions 130 opacifiées est périodique, la période plaser des régions opacifiées peut ne pas être égale à la largeur d'un pixel 122. La couleur visualisée selon l'angle θair de visionnage n'est alors pas homogène, ce qui génère typiquement un effet de Moiré. Le rendu visuel est alors celui d'un arc en ciel se déplaçant selon la direction de visualisation.
  • La figure 18 représente trois courbes montrant la variation de l'angle θair de visionnage en fonction de la largeur d'un sous-pixel wcolor,n, pour différentes valeurs de hauteur hPC du séparateur optique 116.
  • Plus précisément, la première courbe 190 représente la variation pour une hauteur hPC de 80 micromètres, la deuxième courbe 192 représente la variation pour une hauteur hPC de 150 micromètres, et la troisième courbe 194 représente la variation pour une hauteur hPC de 300 micromètres.
  • De telles courbes peuvent être utilisées afin de déterminer les valeurs de la hauteur hPC, de l'angle θair de visionnage et de la largeur d'un sous-pixel wcolor,n permettant d'obtenir l'effet de variabilité optique souhaité, tout en respectant les contraintes liés aux dispositifs de sécurité 100.
  • Par exemple, l'angle θair de visionnage est typiquement compris entre 20 et 40 degrés et la largeur d'un sous-pixel wcolor,n est alors typiquement comprise entre 30 et 70 micromètres afin que le changement de couleur soit bien visible. Aussi, dans cet exemple, seules les valeurs des courbes 190, 192 et 192 se situant dans la zone Z peuvent être considérées.
  • La hauteur hPC du séparateur optique 116 est ainsi typiquement comprise entre 80 micromètres et 300 micromètres lorsque la largeur d'un sous-pixel wcolor,n est comprise entre 30 micromètres et 70 micromètres et l'angle θair de visionnage est compris entre 20 degrés et 40 degrés.
  • Comme le montre la figure 11 , lors de l'étape S230 d'opacification, le support 110 peut être positionné sur une base 1111 de sorte que la deuxième partie 114 est positionnée entre le laser L et la première partie 112 du support 110. Le laser L est alors réglé en fonction de ce positionnement.
  • La figure 12 montre un exemple de résultat de l'étape S230 d'opacification, lorsque la première zone 426 prend la forme du chiffre « 1982 ».
  • Lorsque le support 110 comprend une troisième partie 540, le procédé peut en outre comprendre une étape S240 dans laquelle la troisième partie 540 du support 110 est modifiée par lasérisation, en regard d'au moins une partie d'au moins d'un sous-pixel d'au moins un pixel 122 positionné dans la deuxième zone 428 de la matrice 120, cette modification permettant d'obtenir la couleur finale et fixe dudit au moins un pixel 122, la troisième partie 540 du support 110 ainsi modifiée et la deuxième zone 428 de la matrice 120 formant la représentation graphique, déterminée à l'étape S210.
  • Le laser utilisé à l'étape S240 de modification est typiquement le même laser que celui utilisé à l'étape S230 d'opacification. Comme le montre la figure 13 , le support 110 peut alors être positionné sur la base 1111 de sorte que la troisième partie 540 du support 110 est positionnée entre le laser et la première partie 112 du support 110.
  • En variante, le laser utilisé à l'étape S240 peut être un laser différent du laser utilisé à l'étape S230.
  • La modification est par exemple une opacification de la troisième partie 540, en regard de ladite au moins une partie d'au moins un sous-pixel, réalisée au moyen du laser. Par exemple, le laser carbonise ponctuellement la troisième partie 540 de sorte à former une série de points en regard de ladite au moins une partie d'au moins un sous-pixel dans la troisième partie 540 (c'est-à-dire entre les deux faces externes de la troisième partie 540), par exemple deux ou quatre points.
  • La carbonisation de la troisième partie 540 en regard d'au moins une partie d'un sous-pixel d'un pixel 122 génère un niveau de gris au niveau de ce sous-pixel, ce qui permet d'obtenir la couleur finale et fixe du pixel 122.
  • Les moyens de traitement de données sont en effet aptes à guider le laser de sorte que celui-ci carbonise la troisième partie 540 afin d'obtenir la couleur finale de chaque pixel 122 permettant de former la représentation graphique de la deuxième zone 428.
  • La figure 14 est une vue en coupe d'un exemple de résultat de l'étape S240 de modification lorsqu'elle est réalisée après l'étape S230 de modification.
  • Les figures 15A, 15B et 15C montrent un exemple de résultat du procédé lorsque les fichiers 800 et 900 des figures 8 et 9 sont utilisés. Plus précisément, la figure 15A montre le dispositif de sécurité 100 vu selon une première direction de visionnage, la figure 15B montre le dispositif de sécurité 100 vu selon une deuxième direction de visionnage, la figure 15C montre le dispositif de sécurité 100 vu selon une troisième direction de visionnage. Comme visible sur ces figures, les couleurs de la représentation graphique de la deuxième zone 428 sont fixes quelle que soit la direction de visionnage. L'information représentée par la première zone 426 varie en fonction de chaque direction de visionnage.
  • La modification peut être en variante un effacement par ablation de ladite au moins une partie d'au moins un sous-pixel, réalisé au moyen du laser.
  • Le dispositif de sécurité 100 peut être positionné dans un document de sécurité et/ou d'identité 600. Les étapes S310, S220, S230 et éventuellement l'étape S210 et/ou l'étape S240 peuvent être mises en œuvre pendant une phase de personnalisation du document de sécurité et/ou d'identité 600.

Claims (13)

  1. Procédé de fabrication d'un dispositif de sécurité (100) à variabilité optique, ledit dispositif de sécurité (100) comprenant un support (110), ledit procédé comprenant les étapes suivantes :
    - impression d'une matrice (120) formant une première partie (112) du support (110), ladite matrice (120) comprenant une pluralité de pixels (122), chaque pixel (122) comprenant au moins deux sous-pixels (123, 124, 125) de couleurs différentes,
    - opacification (S230) d'au moins une région (130) d'une deuxième partie (114) du support (110) au moyen d'un laser, ladite deuxième partie (114) étant séparée de la première partie (112) par un séparateur optique (116) transparent, ladite au moins une région (130) opacifiée étant positionnée en regard d'au moins une sous-partie d'au moins un premier sous-pixel (123, 124, 125) d'un pixel (122) associé à ladite région (130) opacifiée, ledit pixel (122) étant positionné dans une première zone (426) de la matrice (120), de sorte que ladite région (130) opacifiée masque au moins en partie :
    - le premier sous-pixel (123, 124, 125) dudit pixel (122) lorsque le dispositif de sécurité (100) est visualisé selon une première direction (D1), et
    - un deuxième sous-pixel (123, 124, 125) dudit pixel (122) lorsque le dispositif de sécurité (100) est visualisé selon une deuxième direction (D2).
  2. Procédé de fabrication selon la revendication 1, comprenant en outre une étape de réglage du laser de sorte que la longueur de Rayleigh du laser est inférieure ou égale à l'épaisseur (hPC) du séparateur optique (116).
  3. Procédé de fabrication selon la revendication 1 ou 2, dans lequel l'épaisseur (hPC) du séparateur optique (116) est supérieure ou égale à 100 micromètres.
  4. Procédé de fabrication selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, dans lequel l'opacification est réalisée de manière uniforme pour l'ensemble des pixels (122) en regard desquels une région (130) de la deuxième partie (114) du support (110) est opacifiée, l'opacification étant réalisée en regard d'au moins une sous-partie du même sous-pixel (123, 124, 125) de chacun desdits pixels (122).
  5. Procédé de fabrication selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, dans lequel l'opacification est réalisée en regard de la totalité d'au moins un sous-pixel (123, 124, 125) d'au moins un pixel (122).
  6. Procédé de fabrication selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, dans lequel l'opacification est réalisée de sorte à coder des informations, de sorte que pour au moins un pixel (122) de la première zone (426) de la matrice (120) :
    - une région (130) en regard d'au moins une sous-partie du premier sous-pixel (123, 124, 125) est opacifiée pour coder une première information, et
    - une région (130) en regard d'au moins une sous-partie du deuxième sous-pixel (123, 124, 125) est opacifiée pour coder une deuxième information.
  7. Procédé de fabrication selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, dans lequel la première zone (426) est déterminée de sorte à représenter graphiquement une information visible par un utilisateur du dispositif de sécurité (100).
  8. Procédé de fabrication selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, dans lequel chaque pixel (122) de la matrice (120) comprend trois sous-pixels (123, 124, 125) de couleurs différentes, l'opacification étant réalisée de sorte que, pour chaque pixel (122) en regard duquel une région (130) de la deuxième partie (114) du support (110) est opacifiée, ladite région (130) masque :
    - un premier sous-pixel (123, 124, 125) dudit pixel (122) lorsque le dispositif de sécurité (100) est visualisé selon une première direction (D1),
    - un deuxième sous-pixel (123, 124, 125) dudit pixel (122) lorsque le dispositif de sécurité (100) est visualisé selon une deuxième direction (D2), et
    - un troisième sous-pixel (123, 124, 125) dudit pixel (122) lorsque le dispositif de sécurité (100) est visualisé selon une troisième direction (D3), ou un sous-pixel (123, 124, 125) du pixel (122) suivant ou précédent le pixel (122) associé à la région (130) opacifiée.
  9. Procédé de fabrication selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, comprenant en outre l'étape suivante :
    - modification d'une troisième partie (540) du support (110) par lasérisation, en regard d'au moins une partie d'au moins d'un sous-pixel (123, 124, 125) d'au moins un pixel (122) positionné dans une deuxième zone (428) de la matrice (120),
    ladite modification permettant d'obtenir la couleur finale dudit au moins un pixel (122), la troisième partie (540) du support (110) ainsi modifiée et la deuxième zone (428) de la matrice (120) formant une représentation graphique.
  10. Procédé de fabrication selon la revendication 9, dans lequel :
    - la première partie (112) du support (110) est positionnée entre la deuxième partie (114) du support (110) et la troisième partie (540) du support (110),
    - l'opacification de la deuxième partie (114) du support (110) et la modification de la troisième partie (540) du support (110) sont réalisées par le même laser,
    - lors de l'opacification, la deuxième partie (114) du support (110) est positionnée entre le laser et la première partie (112) du support (110), et
    - lors de la modification, la troisième partie (540) du support (110) est positionnée entre le laser et la première partie (112) du support (110).
  11. Procédé de fabrication selon la revendication 9 ou 10, dans lequel la troisième partie (540) est positionnée sur la première partie (112).
  12. Dispositif de sécurité (100) à variabilité optique, comprenant :
    - un support (110),
    - une matrice (120) imprimée formant une première partie (112) du support (110), ladite matrice (120) comprenant une pluralité de pixels (122), chaque pixel (122) comprenant au moins deux sous-pixels (123, 124, 125) de couleurs différentes,
    - une deuxième partie (114) du support (110) opacifiée au moyen d'un laser, ladite deuxième partie (114) étant séparée de la première partie (110) par un séparateur optique (116) transparent, l'opacification étant réalisée en regard d'au moins une sous-partie d'au moins un premier sous-pixel (123, 124, 125) d'au moins un pixel (122) positionné dans une première zone (426) de la matrice (120), de sorte que, pour chaque pixel (120) en regard duquel une région (130) opacifiée de la deuxième partie (114) du support (110) est opacifiée, ladite région (130) opacifiée masque :
    - le premier sous-pixel (123, 124, 125) dudit pixel (122) lorsque le dispositif de sécurité (100) est visualisé selon une première direction (D1), et
    - un deuxième sous-pixel (123, 124, 125) dudit pixel (122) lorsque le dispositif de sécurité (100) est orienté selon une deuxième direction (D2).
  13. Document de sécurité (600) comprenant un dispositif de sécurité (100) à variabilité optique selon la revendication 12.
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