EP3898249B1 - Document équipé de lentilles pour détection de fraude - Google Patents

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EP3898249B1
EP3898249B1 EP19848784.5A EP19848784A EP3898249B1 EP 3898249 B1 EP3898249 B1 EP 3898249B1 EP 19848784 A EP19848784 A EP 19848784A EP 3898249 B1 EP3898249 B1 EP 3898249B1
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EP
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lenses
document
edge
light
stack
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Benoit Berthe
Alban Feraud
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Idemia France SAS
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Idemia France SAS
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    • B42D25/45Associating two or more layers

Definitions

  • the invention lies in the field of securing documents and relates more particularly to anti-fraud mechanisms designed to reveal fraudulent manipulations carried out on documents, in particular manipulations aimed at separating layers or elements of a document at purposes for example of falsifications or illicit alterations.
  • identity documents such as identity cards, passports, badges, driving licenses, bank cards, loyalty cards and others are frequently the subject of illicit copies, alterations or falsifications.
  • risks of fraud weigh on banknotes, fiduciary or notarial documents, certificates and all other documents of a certain value.
  • Fraudulent manipulation consists of separating the constituent layers of a document in order to falsify it.
  • Another fraudulent manipulation consists in sanding down one or more documents so as to eliminate the personalized elements and recover security devices to recompose a document and repersonalize it.
  • Such techniques make it possible to falsify various documents, such as passports or cards for example.
  • the fraudster can carry out various illicit manipulations such as replacing at least one of the original layers with a falsified layer or else manipulating an electronic chip or any other device contained in the document.
  • WO 2011/072405 A1 describes the preamble of claim 1.
  • the document WO2008/110892 A2 discloses a technique of marking inscriptions on the edge of a document in order to prevent a fraudster from separating the layers of the document and reforming a credible assembly.
  • the means available to fraudsters are sometimes very significant and such inscriptions do not always make it possible to detect fraudulent delamination.
  • the invention makes it possible to secure the document by means of an arrangement of lenses intended to detect when the constituent layers of this document are separated, so as to prevent fraudulent manipulation.
  • the upper layer and the lower layer are configured to optically confine the light to a first spectrum of wavelengths in the inner layer.
  • the array of lenses constitutes a security device covering at least part of the wafer to visually testify to the integrity of the stack as long as said layers are not separated from each other.
  • the lenses are each positioned to generate, in a corresponding zone of the wafer, an overall color from the colorimetric contribution of at least one of the upper layer, the inner layer and the layer lower, said color being dependent on the viewing direction.
  • the array of lenses is configured so as to cause a viewable color change in the zones of the wafer which are covered by the lenses by varying the direction of observation with respect to said lenses.
  • the series of colored areas forms an alternation of at least two distinct colors on the edge, regardless of the viewing direction.
  • the upper and lower layers are reflective, white for example, so as to confine the light to the first spectrum of wavelengths in the inner layer.
  • each lens of the array of lenses is positioned on the edge so as to cause incident light, received on the edge from outside the document, to converge, essentially on the section of only one among the layer lower, upper layer and inner layer.
  • the lower layer or the upper layer comprises an opening through which the inner layer is capable of receiving excitation light at a second spectrum of wavelengths different from the first spectrum of wavelengths. waves, the inner layer comprising an additive, for example a dye, which emits light at the first spectrum of wavelengths when said dye is exposed to excitation light, for example UV light.
  • an additive for example a dye, which emits light at the first spectrum of wavelengths when said dye is exposed to excitation light, for example UV light.
  • the stack comprises an intrinsic light source configured to emit in the internal layer an excitation light at a second spectrum of wavelengths different from the first spectrum of wavelengths, the internal layer comprising an additive (a coloring agent for example) which emits light at the first spectrum of wavelengths when said colorant is exposed to excitation light.
  • an additive a coloring agent for example
  • the document comprises an intrinsic light source configured to emit light at the first spectrum of wavelengths in the internal layer.
  • the document comprises in or on the stack at least one LED serving as an intrinsic light source for emitting light at the first spectrum of wavelengths in the internal layer, the document further comprising an RF antenna in or on said stack to electrically power said at least one LED by means of an induced current under excitation of an electromagnetic field.
  • a series of symbols is formed on an upper face of the stack or on a lower face of the stack, in the vicinity of the slice, the lens array comprising at least one said lens on the wafer in alignment with each symbol so as to cause a visual pattern associated with each symbol to appear from light at the first wavelength spectrum as it propagates through the inner layer until it emerges outside the document via said slice.
  • each visual pattern generated by the lens array conforms to a correspondence code which associates a visual pattern with at least one respective physical characteristic of a symbol or with a respective type of symbol.
  • the lenses of the array of lenses are arranged in notches formed on the edge of the stack, the thickness of each lens being less than the depth of the respective notch so as to mechanically protect said lenses .
  • the present invention proposes to secure documents by equipping them with a lens-based device intended in particular to detect when the constituent layers of these documents have been separated, so as to prevent fraudulent manipulation.
  • the invention notably proposes arranging an array of lenses on the edge of a document comprising a transparent or translucent layer interposed between an upper layer and a lower layer.
  • the lenses are arranged on all or part of the wafer so that light which propagates in the transparent or translucent layer emerges more or less depending on the position of the lenses, outside the document through the lenses, thus producing a visual (or optical) effect on the edge that is difficult for a forger to reproduce.
  • the visual effects generated on the edge of the document may in particular comprise a series of zones of two or more distinct colors, according to any suitable pattern.
  • the separation of at least two layers of the document then necessarily causes the alteration of the anti-fraud device because at least part of the lenses will be damaged by the separation of the layers. After delamination, it is therefore technically difficult to reproduce a stack of layers with the same visual effect as that produced by the anti-fraud device of the invention, in particular because it is difficult to reproduce the same lenticular network as that of the invention. .
  • the top and bottom layers are configured to optically confine light to the first wavelength spectrum in the inner layer.
  • the upper layer and the lower layer are opaque.
  • the upper layer and the lower layer have a refractive index less than or equal to that of the inner layer.
  • the invention also relates to a corresponding manufacturing process for manufacturing the document of the invention.
  • the term “document” generally designates all types of document comprising constituent layers defining together two opposite faces and an edge (or edge). It may for example be an identity document or a security document.
  • a document within the meaning of the invention can be a card, such as an identity card, a driver's license, a smart card, a bank card, a magnetic card, a loyalty card, an access card , badge, etc.
  • a document within the meaning of the invention can also take the form of a sheet or a booklet comprising a plurality of sheets. It may be for example a more or less flexible ticket, a passport or any other appropriate document.
  • FIG. 1 is a perspective view of a document DC1 in accordance with a particular embodiment of the invention.
  • the document DC1 which takes the form of a card, such as a standard card (without chip) or a chip card. According to a particular example, it is a bank card, such as a card conforming to ISO/IEC 7816 or ISO/IEC 7810 for example. It can also be a page (or sheet) or the cover of a booklet, such as a passport for example. As already indicated, other examples of document within the meaning of the invention are however possible.
  • the internal layer LY2 collectively forms with the upper layer LY1 and the lower layer LY3 a slice (or edge) 16 which delimits an outline of the stack 14.
  • the stack 14 forms two external faces (the upper face S1 and the lower face S2), opposite each other, as well as the edge 16 on the periphery of these faces S1 and S2.
  • the inner layer LY2 is transparent or translucent so as to form a waveguide for guiding light LG1 at a first spectrum of wavelengths SP1 through the inner layer LY1.
  • the upper layer LY1 and the lower layer LY3 confine the light LG1 in the inner layer LY2 which serves as a waveguide to conduct this light in the first spectrum of waves SP1.
  • the inner layer LG1 thus makes it possible to guide this light LG1 so that it propagates in the inner layer LY1 until it emerges via at least part of the wafer 18.
  • the upper layer LY1 and the lower layer LY3 are configured to optically confine the light LG1 to the first spectrum of wavelengths SP1 inside the inner layer LY2.
  • the layers LY1 and LY3 are therefore of a different optical nature from that of the internal layer LY2.
  • the upper layer LY1 and the lower layer LY3 are opaque.
  • the upper layer LY1 and the lower layer LY3 have a refractive index less than or equal to that of the inner layer LY2.
  • the layers LY1 and LY3 are reflective, white or metallic, or have a lower refractive index (or possibly equal) than that of the internal layer LY2, so as to confine the light LG1 inside the inner layer LY2.
  • the layers LY1, LY2 and LY3 can be made of plastic material, polycarbonate for example, other materials being however possible, such as for example polyurethane.
  • first wavelength spectrum SP1 is meant a particular range of wavelengths. This range can be more or less narrow or concentrated essentially on one wavelength, depending on the case considered. This first spectrum of wavelength SP1 is for example included in (or corresponds to) the visible spectrum, other embodiments being however possible.
  • various light sources can be used to project light LG1 at the first spectrum of wavelengths SP1 into the internal layer LY2 of the stack 14. Specific examples are described later.
  • document DC1 comprises an array 20 of lenses 18 formed on at least part of edge 16 of stack 14. These lenses 18 are positioned along edge 16 to make the light LG1 converge or diverge (at the first spectrum of wavelengths SP1) when this light propagates in the internal layer LY2 until it emerges outside the document DC1 through edge 16, so as to cause an effect (or pattern) to appear on edge 16 predefined visual which depends on the relative position of the lenses with respect to the LY2 layer.
  • the array 20 of lenses 18 is arranged to produce, by convergence or divergence of the light LG1 exiting from the internal layer LY2 through the wafer 16, a series of color zones of at least two distinct colors, as described in more detail later.
  • the array 20 of lenses constitutes a security device covering at least part of the wafer 16 to provide visual evidence of the integrity of the stack 14 as long as said layers are not separated from each other.
  • the network 20 of lenses forms an anti-fraud device making it possible to detect whether at least two of the layers LY1, LY2 and LY3 of the document DC1 are separated after the production of the document DC1.
  • the delamination (or separation) of at least two of the layers LY1-LY3 at the edge 16 leads in fact to an alteration or at least partial rupture of the network 20 of lenses which results in a modification of the visual (or optical) effect produced by the propagation of the light LG1 emerging through the slice 16. Such a modification of the visual effect thus testifies to a manipulation or alteration of the document DC1 by delamination.
  • FIGS. 1 And 3 are sectional views at two different positions of stack 16 of document DC1.
  • the lenses 18 can have various shapes, sizes and refractive index gradients depending on the use case. As shown in the figures, cases are considered below where each lens 18 of the array 20 has a semi-cylindrical shape, although other shapes are possible. Alternatively, the lenses 18 can have a parabolic shape, a sine shape, etc. Each lens 18 may have a density gradient causing a refractive index gradient within the lens and leading to light converging or diverging.
  • each lens 18 is positioned on edge 16 so as to cause incident light, received on edge 16 from outside the document, to converge. As depicted in figure 2 And 3 , this means that each lens 18 diverges the light LG1 propagating in the internal layer LY2 until it emerges outside the document DC1 through the lenses 18 located along the edge 16.
  • the visual patterns generated by the lenses are a function in particular of the relative position of the lenses with respect to the internal layer LY2.
  • each lens 18 is arranged on edge 16 so as to cover the thickness of at least one of the layers LY1-LY3 of stack 14.
  • each lens 18 converges an incident light (received from outside the document DC1) essentially on the edge (the section, or even the thickness) of only one of the lower layer LY3, the upper layer LY1 and the inner layer LY2.
  • each lens 18 of the array 20 is positioned essentially opposite the thickness of one of the layers LY1, LY2 and LY3.
  • the useful surface on which each lens 18 causes incident light received from outside the document DC1 to converge is located at least 90% on the edge (section) of only one of the three layers LY1 , LY2 and LY3.
  • the picture 2 represents the lenses 18a and 18b of the array 20 which are positioned in a zone Z1 of the document DC1 ( figure 1 ), aligned with the edge of the lower layer LY3 and upper layer LY1, respectively.
  • the lenses 18a and 18b are thus positioned adjacent to each other, along the thickness of the wafer 16 (x direction).
  • the picture 3 represents the lens 18c which is positioned in a zone Z2 of the document DC1 ( figure 1 ), aligned with the edge of the inner layer LY2.
  • the light LG1 in the first spectrum SP1 is reflected on the internal faces of the layers LY1 and LY3 so as to remain confined in the internal layer LG2 acting as a transparent or translucent waveguide.
  • the light LG1 thus emerges on the edge 16 and is guided by the lenses 18 towards the outside of the document DC1.
  • the light LG1 thus propagates in various ways producing a particular visual effect (or pattern) that an observer or control system can visualize, this visual effect being depending on the direction of observation adopted with respect to the array 20 of lenses 18.
  • the layers LY1, LY2 and LY3 of the stack 14 have colors C1, C2 and C3 respectively. These colors C1-C3 are more or less viewable from outside the document DC1 when the light LG1 emerges through the grating 20 towards an observer, as explained below.
  • the layers LY1, LY2 and LY3 are here essentially monochrome although other more complex examples are possible.
  • the colors C1 and C3 are identical, although other example implementations are possible.
  • the lenses 18 are each positioned to generate, in a corresponding zone of the wafer 16, an overall color from the colorimetric contribution of at least one of the upper layer LY1, the inner layer LY2 and the lower layer LY3 , this global color being dependent on the direction of observation DI. Specific examples are described in more detail below.
  • each lens 18 diverges the light LG1 propagating in the internal layer LY2 until it emerges outside the document DC1 through the lenses 18 located along the edge 16
  • the light LG1 emerging outside the document DC1 through the slice 16 is thus less visible for an observer of the slice 16 than in the absence of the lenses 18.
  • the light LG1 emerging outside the document DC1 through the lens 18 is more visible for an observer of the slice 16 than in the absence of the lens 18.
  • the alternation of zones of type Z1 ( picture 2 ) and Z2 ( picture 3 ) thus produces on the edge 16 an alternation of color which constitutes a visual pattern characteristic of this anti-fraud device.
  • FIGS. 4A, 4B and 4C are views of section 16 of document DC1. These figures illustrate in particular the visual effect, from the point of view of an outside observer, resulting from the propagation of light LG1 (in the first spectrum of wavelengths SP1) in the internal layer LY2 until emerging at the exterior of the document DC1 through the array 20 of lenses 18.
  • the light LG1 emanates from any light source, intrinsic to the document DC1 or extrinsic to the document DC1.
  • the light LG1 emerging outwards produces an associated visual pattern.
  • This visual pattern (or effect) depends on the direction of observation DI adopted and results from the contribution more or less important colorimetric of each of the layers LY1-LY3 imposed by the array 20 of lenses.
  • the figure 4A represents the visual pattern obtained in the direction of observation DI normal with respect to slice 16.
  • zone Z1 figures 1 and 2
  • the propagation of the light LG1 through the lenses 18a and 18b produces the global color C1 because it is the slices of the layers LY1 and LY3 which essentially contribute to producing the global color visible to an observer.
  • zone Z2 figure 1 And 3
  • the propagation of the light LG1 through the lens 18c produces the global color C2 because it is essentially the edge of the internal layer LY2 which contributes to producing the global color C2 visible to an observer.
  • FIG 4B represents the visual pattern obtained when the direction of observation DI forms an angle of observation ⁇ 1 with respect to the normal to slice 16.
  • the propagation of light LG1 through lenses 18a and 18b produces an overall color C4 resulting from the respective contributions of colors C1 and C2 from the slices of layers LY1, LY3 and LY2. Due to the inclination adopted, the eye of an observer sees not only the color emanating from the inner layer LY2 but also that emanating from the upper layer LY1 and the lower layer LY3 due to the effect of imposed divergence by the lenses 18a and 18b on the light LG1 emerging outwards.
  • the overall color C4 is therefore the result of an addition of the colors C1 and C2.
  • zone Z2 figure 1 And 3
  • the propagation of the light LG1 through the lens 18c produces the overall color C1 because it is essentially the edge of the upper layer LY1 and that of the lower layer LY3 which contribute to producing the color global C1 visible to an observer.
  • the eye of an observer essentially perceives the color C1 emanating from the upper layer LY1 and from the lower layer LY3 due to the effect of divergence imposed by the lens 18c on the emerging light LG1 outwards.
  • Fig. 4C represents the visual pattern obtained when the direction of observation DI forms an angle of observation ⁇ 2, opposite to the angle ⁇ 1, with respect to the normal to the slice 16.
  • the propagation of light LG1 through lenses 18a and 18b produces in zone Z1 ( figures 1 and 2 ) a global color C4 resulting from the respective contributions of the colors C1 and C2 originating respectively from the slices of the layers LY1, LY3 and LY2.
  • the array 20 of lenses 18 is arranged to produce, by divergence of the light LG1 exiting from the internal layer LY2 through the wafer 16, a series of color zones of at least two distinct colors. In this particular example, an alternation of colors is thus visible to an observer of unit 16.
  • this series of color zones forms an alternation of at least two distinct colors on the wafer 16, regardless of the observation direction DI adopted.
  • the array 20 of lenses 18 is further configured so as to cause a viewable color change in the areas of the wafer 16 which are covered by the lenses 18 by varying the direction DI observation vis-à-vis the lenses.
  • THE Figures 4A-4C represent a particular implementation where the adjacent zones Z1 and Z2 produce global colors which vary according to the direction of observation and which, moreover, are always different from each other whatever the direction of observation. observation DI adopted, other embodiments being however possible.
  • the configuration of the document DC1 thus makes it possible to generate a flashing of colors, this effect being visible at the level of the slice 16 when the angle of observation is varied while propagating light LG1 to the first spectrum of lengths of waves SP1 in the internal layer LY2 up to emerge outside the DC1 document.
  • By varying the direction of observation it is thus possible to observe a so-called “Morse code” visual effect according to which the zones of the wafer 16 comprising at least one lens 18 collectively produce a particular flashing of different colors. Since these visual patterns are difficult to reproduce, the security of the DV1 document is thus reinforced.
  • the colors C1, C2 and C3 are all different from one another, in order to further complicate the visual effect thus obtained, and therefore to make it more difficult to falsify or illicitly reproduce the document DC1.
  • the visual effects generated on the wafer 18 by adjusting various parameters including the characteristics of the lenses (shapes, dimensions, refractive index gradient, converging or diverging power, etc.), the number and position of the lenses, as well as the colors of each of the layers of the stack.
  • THE figures 5 and 6 schematically represent the document DC1 according to a particular embodiment.
  • This variant differs from the embodiment shown in figures 1-4 in that at least one of the upper layer LY1 and the lower layer LY3 comprises an opening 30 through which the inner layer LY2 is able to receive an excitation light LG2 at a second spectrum of wavelengths SP2 different from the first spectrum of wavelengths SP1 previously mentioned.
  • opening 30 is formed in the upper layer LY1. It is understood that one or more openings 30, of variable shape and dimensions, can be provided as required.
  • the opening 30 can be a hole or orifice formed in the upper layer LY1 or a window formed from a material transparent or translucent to the excitation light LG2.
  • document DC1 is characterized in this example in that the inner layer LY1 comprises an additive 32, for example a coloring agent, which emits light LG1 at the first spectrum of wavelengths SP1 when this additive is exposed to light field LG2.
  • additive 32 for example a coloring agent, which emits light LG1 at the first spectrum of wavelengths SP1 when this additive is exposed to light field LG2.
  • second spectrum of wavelengths SP2 is meant a particular range of wavelengths. This range can be more or less narrow or concentrated essentially on one wavelength, depending on the case considered.
  • the second spectrum of wavelengths SP2 in which the excitation light LG2 is found corresponds to (or includes) ultraviolet (UV), while the first spectrum of wavelengths SP1 in which the LG1 light is located corresponds to (or includes the) visible spectrum.
  • the LG1 light can be yellow for example.
  • the excitation light LG2 emanating from the extrinsic light source 34 penetrates through the opening 30 in the internal layer LY2 thus reaching the additive 32.
  • the opening 30 thus acts as a skylight.
  • additive 32 in turn emits light LG1 (by luminescence effect), this light LG1 being characterized by the first spectrum of wavelengths SP1.
  • the light LG1 thus emitted then propagates in the internal layer LY2 which acts as a waveguide to conduct the light LG1 to lenses 18 located on edge 16 of document DC1.
  • the light LG1 emerging outside the document DC1 through the lenses 18 produces a particular visual effect depending in particular on the configuration of the lenses 18 and on the viewing direction DI.
  • a light source of light intrinsic to the document DC1 can be used.
  • the stack 14 comprises an intrinsic light source (not shown) configured to emit the excitation light LG2 already mentioned above, but this time directly inside the internal layer LY2.
  • the opening 30 shown in figure 5-6 is not necessary.
  • the intrinsic light source is for example included in at least one of the upper layer LY1, the inner layer LY2 and the lower layer LY3.
  • This intrinsic light source can for example be formed by at least one LED (light-emitting diode).
  • the excitation light LG2 emanating from the intrinsic light source thus excites the additive 32 ( figure 6 ) as previously described.
  • additive 32 included in inner layer LY2 in turn emits light LG1 (by luminescence effect), this light LG1 being characterized by the first spectrum of wavelengths SP1 .
  • the light LG1 thus emitted then propagates in the internal layer LY2 which acts as a waveguide to conduct the light LG1 to the lenses 18 located on the edge 16 of the document DC1.
  • the light LG1 emerging outside the document DC1 through the lenses 18 produces a particular visual effect depending in particular on the configuration of the lenses 18 and on the viewing direction DI.
  • FIG 7 schematically represents the document DC1 according to a particular embodiment.
  • the document DC1 comprises in or on the stack 14 at least one LED (light-emitting diode) 38 serving as an intrinsic light source for emitting light LG1 at the first spectrum of wavelengths SP1 in the internal layer LY2.
  • LED light-emitting diode
  • the DC1 document according to the variant represented in figure 7 is further characterized in that it also comprises an RF antenna 40 in or on the stack 14 to electrically supply the LEDs 38 by means of a current I induced under excitation by an electromagnetic field FL.
  • a control system comprising a camera device (for example a smartphone or any other device equipped with a camera), the system being configured to emit such an electromagnetic field FL, to make the optical acquisition of the visual patterns generated on the wafer 16 and comparing the patterns obtained with predetermined reference patterns.
  • a camera device for example a smartphone or any other device equipped with a camera
  • the stack 14 of the document DC1 with an RF antenna 40 as shown in figure 7 to electrically power an intrinsic light source in the particular case where this intrinsic source is configured to directly produce the light LG1 in the first spectrum of wavelengths SP1 (as described above).
  • FIG. 8A, 8B and 8C schematically represent the document DC1 according to a particular embodiment. This variant differs from the embodiment shown in figures 1-4 in that the document DC1 includes a series of symbols 42 which is formed on the upper face S1 or on the lower face S2 of the stack 14, in the vicinity of the wafer (16).
  • the array 20 of lenses 18 comprises at least one lens 18 on the edge 16 in alignment with each symbol 42 so as to cause a visual pattern to appear in association with each symbol by means of the light LG1 (at the first spectrum of SP1 wavelengths) which propagates in the internal layer LY2 until it emerges outside the document DC1 by slice 16.
  • the array 20 is arranged so as to comprise a set 18a of at least one lens 18 on the wafer 16 in alignment with each symbol 42.
  • Each set 18a of at least one lens 18 thus generates a respective visual pattern in correspondence with the symbol 42 located opposite.
  • the symbols 42 can be alphanumeric characters or any other symbols adapted to the needs.
  • the array 20 of lenses 18 it is possible to configure the array 20 of lenses 18 so that it thus generates a respective visual pattern in correspondence with each characteristic, in accordance with a code (or a rule) of correspondence which associates a visual pattern with at least one respective physical characteristic of a symbol or to a respective type of symbol.
  • a correspondence code is applied which associates, according to the size of the base of each symbol 42, a particular color which must be generated by the assembly 18a of at least one corresponding lens, when a light LG1 at the first spectrum of wavelengths SP1 emerges through the grating 20 towards the exterior.
  • base means a lower portion of each symbol 42, this portion being adjacent to the edge 16 of the stack 14.
  • a correspondence code is applied which defines for each type of symbol a respective visual pattern (or optical pattern).
  • the characters "A", "B", “C”, etc. each constitute a separate type of symbol to which the matching code associates a respective visual pattern.
  • the visual pattern is characterized for example by a particular color which must be generated by the assembly 18a of at least one corresponding lens, when a light LG1 at the first spectrum of wavelengths SP1 emerges through the grating 20 towards the 'outside.
  • the lens array 20 is configured according to the type, and therefore the meaning of the symbols 42.
  • This verification can possibly be done by an observer with the naked eye or, if necessary, by means of a control system, comprising means of taking pictures (for example a smartphone or any other device equipped with a camera ), the system being configured to perform the optical acquisition of the visual patterns generated on the wafer 16, to compare the patterns obtained with the symbol 42 located in correspondence, and to check if each symbol-visual pattern association respects the applicable correspondence code.
  • a control system comprising means of taking pictures (for example a smartphone or any other device equipped with a camera ), the system being configured to perform the optical acquisition of the visual patterns generated on the wafer 16, to compare the patterns obtained with the symbol 42 located in correspondence, and to check if each symbol-visual pattern association respects the applicable correspondence code.
  • the symbols 42 are adjacent to the contour of the surface S1 and are therefore close to the wafer 16, which facilitates the verification of the visual patterns generated by the light LG1 through the lenses 18, in correspondence with the symbols 42.
  • Fig. 8C represents the embodiment of the figures 8A and 8B in a particular case where the document DC1 is a passport, other implementation examples being however possible.
  • the network 20 of lenses 18 is arranged on the edge of a page (or of the cover) of the passport, in correspondence with inscriptions 42 which represent, for example, the name of the holder of the passport.
  • document DC1 the lenses 18 of the array 20 of lenses are arranged in notches (or recesses) 45 formed on the edge 16 of the stack 14 (along z).
  • the thickness e1 of each lens 18 is less than the depth e2 of the respective notch 45 so as to mechanically protect the lenses.
  • These notches 45 can be formed for example by cutting or stamping the stack 14, before forming the lenses 18.
  • the notches 45 thus offer mechanical protection against mechanical damage linked to wear, for example.
  • FIG 10 represents, in the form of a diagram, an example of a process for manufacturing a document DC1 as described previously.
  • the stack 14 is formed by stacking the layers LY1, LY2 and LY3 together as already described. These layers can be fixed by an adhesive, laminated by hot pressing or any other appropriate means.
  • the lenses 18 of the array 20 are formed on the edge 16 of the stack 14 so as to obtain an arrangement as already described above.
  • lenses 18 are formed by a laser ablation technique on edge 16 of stack 14.
  • a technique of fusion and upsetting by laser of the material of the stack 14 is used so as to form the lenses 18 on the edge 16 of the stack 14.
  • the formation of the lenses then results from the interaction between the laser and the material, in particular due to the effects of the plasma on the molten material at the edge 16 of the stack 14.
  • the notches 45 shown in figure 9 are formed (by cutting or stamping) before the formation E4 of the lenses 18.
  • the invention thus makes it possible to secure documents by equipping them with a device intended in particular to detect when the constituent layers of these documents are separated, so as to prevent fraudulent manipulation.
  • the invention provides in particular for an arrangement of lenses on the edge of a document so as to generate characteristic visual patterns when an appropriate light passes through the transparent or translucent internal layer until it emerges outside the document through the lenses. .
  • the visual patterns (or effects) generated by the light passing through the lenses are a function of several parameters, including in particular the alignment of the lenses with respect to the thickness (or edge) of each layer constituting the document.
  • the arrangement of lenses thus forms an advantageous anti-fraud device making it possible to detect if at least two of the constituent layers of the document are separated after the production of said document (insofar of course as at least part of the network of lenses covers these layers at their respective edges).
  • the delamination (or separation) of at least two constituent layers at the level of the edge leads in fact to an alteration or at least partial rupture of the network of lenses which results in a modification of the visual effect produced by the propagation of the light emerging through the slice.
  • Such a modification of the visual effect thus testifies to manipulation or alteration of the document by delamination.
  • the invention thus makes it possible to detect when the layers of the document have been separated (or delaminated) or recombined (in the case of documentary falsification or counterfeiting) after production of the document equipped with the lens array.
  • the complexity of the anti-fraud device of the invention and in particular due to the difficulty of obtaining a good alignment of the lenses on the thickness of the edge, it is difficult for a counterfeiter to reproduce the authentic visual effect, whether on an original document after delamination or on a fraudulent copy.

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Description

    Domaine Technique
  • L'invention se situe dans le domaine de la sécurisation de documents et porte plus particulièrement sur des mécanismes anti-fraude conçus pour révéler des manipulations frauduleuses réalisées sur des documents, notamment des manipulations visant à séparer des couches ou éléments d'un document à des fins par exemple de falsifications ou altérations illicites.
  • Technique antérieure
  • De nombreux documents utilisés fréquemment dans la vie courante sont sujets, en raison de leur valeur ou de leur caractère plus ou moins sensible, à des risques de manipulations frauduleuses. Ainsi, les documents identitaires, tels que cartes d'identité, passeports, badges, permis de conduire, cartes bancaire, cartes de fidélité et autres font fréquemment l'objet de copies, altérations ou falsifications illicites. De même, des risques de fraudes pèsent sur les billets de banque, documents fiduciaires ou notariés, certificats et tous autres documents présentant une certaine valeur.
  • Aussi, divers dispositifs anti-fraude ont été développés au cours du temps pour sécuriser au mieux de tels documents, la complexité de ces dispositifs allant croissante pour faire face à la menace de la fraude.
  • Une manipulation frauduleuse consiste à séparer les couches constitutives d'un document afin de le falsifier. Une autre manipulation frauduleuse consiste à poncer un ou plusieurs documents de sorte à éliminer les éléments personnalisés et récupérer des dispositifs de sécurité pour recomposer un document et le repersonaliser. De telles techniques permettent de falsifier divers documents, tels que des passeports ou des cartes par exemple. Une fois que les couches constitutives du document sont séparées ou récupérées après ponçage, le fraudeur peut réaliser diverses manipulations illicites comme remplacer l'une au moins des couches d'origine par une couche falsifiée ou encore manipuler une puce électronique ou tout autre dispositif contenu dans le document.
  • Pour éviter toutes délaminations frauduleuses d'un document, il est connu d'utiliser des colles présentant une bonne résistance mécanique pour fixer solidement entre elles les couches du document. De telles colles n'empêchent toutefois pas toujours de manière satisfaisante de telles falsifications par délamination des couches.
  • Pour lutter contre ce type de fraude, une solution connue consiste à utiliser des couches en polycarbonate et de les laminer pour ne plus former qu'un seul bloc indissociable. Ce bloc reste cependant vulnérable aux attaques par ponçage autrement appelées attaques par abrasion.
  • WO 2011/072405 A1 décrit le préambule de la revendication 1.
  • Le document WO2008/110892 A2 divulgue une technique consistant à marquer des inscriptions sur la tranche d'un document afin d'empêcher un fraudeur de séparer les couches du document et de reformer un assemblage crédible. Cependant, les moyens dont disposent les fraudeurs sont parfois très importants et de telles inscriptions ne permettent pas toujours de détecter une délamination frauduleuse. Par exemple on peut récupérer des couches contenant les éléments de sécurité, remplacer les couches personnalisée au laser, poncer la tranche du nouveau document puis procéder à nouveau à la personnalisation de la tranche avec un simple laser de marquage aujourd'hui facilement accessible.
  • Un besoin existe donc aujourd'hui pour une solution permettant de protéger efficacement des documents contre des manipulations frauduleuses consistant notamment à délaminer des couches du document, à les réassembler avec certaines couches vierges et à les re-personnaliser avec un laser de marquage. II est en particulier nécessaire de détecter de façon fiable toutes manipulations résultant d'une délamination au moins partielle de couches constitutives d'un document, tel que l'un de ceux mentionnés ci-avant par exemple.
  • Exposé de l'invention
  • A cet effet, la présente invention vise un document comprenant :
    • un empilement de couches comportant au moins : une couche supérieure, une couche inférieure et une couche interne interposée entre la couche supérieure et
    • la couche inférieure, la couche interne étant transparente ou translucide de sorte à former un guide d'onde pour guider une lumière à un premier spectre de longueurs d'ondes au travers de la couche interne,
    • la couche interne formant collectivement avec la couche supérieure et la couche inférieure une tranche qui délimite un contour de l'empilement ; et
    • un réseau de lentilles formées sur au moins une partie de la tranche de l'empilement, lesdites lentilles étant positionnées le long de la tranche pour faire converger ou diverger la lumière au premier spectre de longueurs d'ondes lorsqu'elle se propage dans la couche interne jusqu'à émerger à l'extérieur du document par ladite tranche, de sorte à faire apparaître sur la tranche une série de zones de couleur d'au moins deux couleurs distinctes.
  • L'invention permet de sécuriser le document au moyen d'un arrangement de lentilles destiné à détecter lorsque des couches constitutives de ce document sont séparées, de sorte à faire obstacle à des manipulations frauduleuses.
  • Selon un mode de réalisation particulier, la couche supérieure et la couche inférieure sont configurées pour confiner optiquement la lumière à un premier spectre de longueurs d'ondes dans la couche interne.
  • Selon un mode de réalisation particulier, l'empilement est tel que :
    • la couche supérieure et la couche inférieure sont opaques ; ou
    • la couche supérieure et la couche inférieure ont un indice de réfraction inférieur ou égal à celui de la couche interne.
  • Selon un mode de réalisation particulier, le réseau de lentilles constitue un dispositif de sécurité recouvrant au moins une partie de la tranche pour témoigner visuellement de l'intégrité de l'empilement tant que lesdites couches ne sont pas séparées les unes des autres.
  • Selon un mode de réalisation particulier, les lentilles sont chacune positionnées pour générer, dans une zone correspondante de la tranche, une couleur globale à partir de la contribution colorimétrique d'au moins l'une parmi la couche supérieure, la couche interne et la couche inférieure, ladite couleur étant dépendante de la direction d'observation.
  • Selon un mode de réalisation particulier, le réseau de lentilles est configuré de sorte à causer un changement de couleur visualisable dans les zones de la tranche qui sont recouvertes par les lentilles en faisant varier la direction d'observation vis-à-vis desdites lentilles.
  • Selon un mode de réalisation particulier, la série de zones de couleur forme une alternance d'au moins deux couleurs distinctes sur la tranche, quel que soit la direction d'observation.
  • Selon un mode de réalisation particulier, les couches supérieure et inférieure sont réfléchissantes, blanches par exemple, de façon à confiner la lumière au premier spectre de longueurs d'ondes dans la couche interne.
  • Selon un mode de réalisation particulier, chaque lentille du réseau de lentilles est positionnée sur la tranche de sorte à faire converger une lumière incidente, reçue sur la tranche depuis l'extérieur du document, essentiellement sur la section de l'une seule parmi la couche inférieure, la couche supérieure et la couche interne.
  • Selon un mode de réalisation particulier, les lentilles sont formées :
    • par une technique d'ablation laser sur la tranche de l'empilement ; ou
    • par une technique de fusion et refoulement par laser du matériau de l'empilement de sorte à former les lentilles sur la tranche dudit l'empilement.
  • Selon un mode de réalisation particulier, la couche inférieure ou la couche supérieure comprend une ouverture au travers de laquelle la couche interne est apte à recevoir une lumière d'excitation à un deuxième spectre de longueurs d'ondes différent du premier spectre de longueurs d'ondes, la couche interne comprenant un additif, un colorant par exemple, qui émet de la lumière au premier spectre de longueurs d'ondes lorsque ledit colorant est exposé à la lumière d'excitation, une lumière UV par exemple.
  • Selon un mode de réalisation particulier, l'empilement comprend une source intrinsèque de lumière configurée pour émettre dans la couche interne une lumière d'excitation à un deuxième spectre de longueurs d'ondes différent du premier spectre de longueurs d'ondes, la couche interne comprenant un additif (un agent colorant par exemple) qui émet de la lumière au premier spectre de longueurs d'ondes lorsque ledit colorant est exposé à la lumière d'excitation.
  • Selon un mode de réalisation particulier, le document comprend une source intrinsèque de lumière configurée pour émettre de la lumière au premier spectre de longueurs d'ondes dans la couche interne.
  • Selon un mode de réalisation particulier, le document comprend dans ou sur l'empilement au moins une LED servant de source intrinsèque de lumière pour émettre de la lumière au premier spectre de longueurs d'ondes dans la couche interne,
    le document comprenant en outre une antenne RF dans ou sur ledit empilement pour alimenter électriquement ladite au moins une LED au moyen d'un courant induit sous excitation d'un champ électromagnétique.
  • Selon un mode de réalisation particulier, une série de symboles est formée sur une face supérieure de l'empilement ou sur une face inférieure de l'empilement, au voisinage de la tranche,
    le réseau de lentilles comprenant au moins une dite lentille sur la tranche en alignement avec chaque symbole de sorte à faire apparaître un motif visuel associé à chaque symbole à partir de la lumière au premier spectre de longueurs d'ondes lorsque celle-ci se propage dans la couche interne jusqu'à émerger à l'extérieur du document par ladite tranche.
  • Selon un mode de réalisation particulier, chaque motif visuel généré par le réseau de lentilles est conforme à un code de correspondance qui associe un motif visuel à au moins une caractéristique physique respective d'un symbole ou à un type respectif de symbole.
  • Selon un mode de réalisation particulier, les lentilles du réseau de lentilles sont disposées dans des encoches formées sur la tranche de l'empilement, l'épaisseur de chaque lentille étant inférieure à la profondeur de l'encoche respective de manière à protéger mécaniquement lesdites lentilles.
  • 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 des exemples de réalisation dépourvus de tout caractère limitatif. Sur les figures:
    • [Fig. 1] la figure 1 est une vue en perspective d'un document conforme à un mode de réalisation particulier de l'invention ;
    • [Fig. 2] la figure 2 est une vue en coupe du document représenté en figure 1, selon un mode de réalisation particulier de l'invention ;
    • [Fig. 3] la figure 3 est une vue en coupe du document représenté en figure 1, selon à un mode de réalisation particulier de l'invention ;
    • [Fig. 4A-4B-4C] les figures 4A, 4B et 4C sont des vues détaillées de la tranche d'un document conforme à un mode de réalisation particulier de l'invention ;
    • [Fig. 5] la figure 5 est une vue en perspective d'un document conforme à un mode de réalisation particulier de l'invention ;
    • [Fig. 6] la figure 6 est une vue en coupe du document représenté en figure 5, selon un mode de réalisation particulier ;
    • [Fig. 7] la figure 7 est une vue en perspective d'un document conforme à un mode de réalisation particulier de l'invention ;
    • [Fig. 8A-8B-8C] les figures 8A, 8B et 8C sont des vues d'un document conforme à un mode de réalisation particulier de l'invention ;
    • [Fig. 9] la figure 9 est une vue en perspective d'un document conforme à un mode de réalisation particulier de l'invention ; et
    • [Fig. 10] la figure 10 représente schématiquement, sous la forme d'un diagramme, les étapes d'un procédé de fabrication d'un document, Selon à un mode de réalisation particulier de l'invention.
    Description des modes de réalisation
  • La présente invention se propose de sécuriser des documents en les équipant d'un dispositif à base de lentilles destiné en particulier à détecter lorsque des couches constitutives de ces documents ont été séparées, de sorte à faire obstacle à des manipulations frauduleuses.
  • Pour ce faire, l'invention propose notamment de disposer un réseau de lentilles sur la tranche d'un document comprenant une couche transparente ou translucide interposée entre une couche supérieure et une couche inférieure. Les lentilles sont arrangées sur tout ou partie de la tranche de sorte à ce qu'une lumière qui se propage dans la couche transparente ou translucide émerge plus ou moins en fonction de la position des lentilles, à l'extérieur du document au travers des lentilles, produisant ainsi un effet visuel (ou optique) sur la tranche difficile à reproduire pour un faussaire. Les effets visuels générés sur la tranche du document peuvent comprendre en particulier une série de zones de deux couleurs distinctes ou plus, selon un quelconque motif approprié. La séparation d'au moins deux couches du document cause alors nécessairement l'altération du dispositif anti-fraude car une partie au moins des lentilles sera endommagée par la séparation des couches. Après délamination, il est donc techniquement difficile de reproduire un empilement de couches avec le même effet visuel que celui produit par le dispositif anti-fraude de l'invention, notamment car il est difficile de reproduire le même réseau lenticulaire que celui de l'invention.
  • Selon un mode de réalisation particulier, l'invention vise ainsi un empilement de couches comportant au moins :
    • une couche supérieure et une couche inférieure ;
    • une couche interne interposée entre la couche supérieure et la couche inférieure, la couche interne étant transparente ou translucide de sorte à former un guide d'onde pour guider une lumière à un premier spectre de longueurs d'ondes au travers de la couche interne,
    • la couche interne formant collectivement avec la couche supérieure et la couche inférieure une tranche qui délimite un contour de l'empilement ; et
    • un réseau de lentilles formées sur au moins une partie de la tranche de l'empilement, les lentilles étant positionnées le long de la tranche pour faire converger ou diverger la lumière au premier spectre de longueurs d'ondes lorsqu'elle se propage dans la couche interne jusqu'à émerger à l'extérieur du document par ladite tranche, de sorte à faire apparaître sur la tranche une série de zones de couleur d'au moins deux couleurs distinctes.
  • Les couches supérieure et inférieure sont configurées pour confiner optiquement la lumière au premier spectre de longueurs d'ondes dans la couche interne. Ainsi, selon un exemple particulier, la couche supérieure et la couche inférieure sont opaques. Selon un autre exemple, la couche supérieure et la couche inférieure ont un indice de réfraction inférieur ou égal à celui de la couche interne.
  • L'invention vise également un procédé de fabrication correspondant pour fabriquer le document de l'invention.
  • D'autres aspects et avantages de la présente invention ressortiront des exemples de réalisation décrits ci-dessous en référence aux dessins mentionnés ci-avant.
  • Dans le présent exposé, des exemples de mise en oeuvre de l'invention sont décrits dans le cadre d'une carte d'identité ou d'un passeport. A noter toutefois que d'autres modes de réalisation sont possibles. L'invention ne s'applique pas exclusivement aux cartes ou passeports mais s'applique plus généralement à un quelconque document dont il est possible de sécuriser la tranche conformément au principe de l'invention.
  • Ainsi, dans le présent exposé, le terme « document » désigne de manière générale tous types de document comportant des couches constitutives définissant ensemble deux faces opposées et une tranche (ou bord). II peut s'agir par exemple d'un document identitaire ou d'un document de sécurité.
  • Un document au sens de l'invention peut être une carte, telle qu'une carte d'identité, un permis de conduire, une carte à puce, une carte bancaire, une carte magnétique, une carte de fidélité, une carte d'accès, un badge, etc. Un document au sens de l'invention peut également prendre la forme d'une feuille ou d'un livret comportant une pluralité de feuilles. Il peut s'agir par exemple d'un billet plus ou moins souple, d'un passeport ou de tous autres documents appropriés.
  • Sauf indications contraires, les éléments communs ou analogues à plusieurs figures portent les mêmes signes de référence et présentent des caractéristiques identiques ou analogues, de sorte que ces éléments communs ne sont généralement pas à nouveau décrits par souci de simplicité.
  • La figure 1 est une vue en perspective d'un document DC1 conforme à un mode de réalisation particulier de l'invention.
  • On considère le document DC1 qui prend la forme d'une carte, telle qu'une carte standard (sans puce) ou une carte à puce. Selon un exemple particulier, il s'agit d'une carte bancaire, telle qu'une carte conforme ISO/IEC 7816 ou ISO/IEC 7810 par exemple. Il peut également s'agir d'une page (ou feuille) ou de la couverture d'un livret, tel qu'un passeport par exemple. Comme déjà indiqué, d'autres exemples de document au sens de l'invention sont toutefois possibles.
  • Comme représenté en figure 1 , le document DC1 comprend un empilement 14 de couches comportant au moins :
    • une couche supérieure LY1 et une couche inférieure LY3 ; et
    • une couche interne LY2 interposée entre la couche supérieure LY1 et la couche inférieure LY3.
  • La couche interne LY2 forme collectivement avec la couche supérieure LY1 et la couche inférieure LY3 une tranche (ou bord) 16 qui délimite un contour de l'empilement 14. Ainsi, l'empilement 14 forme deux faces externes (la face supérieure S1 et la face inférieure S2), opposées l'une de l'autre, ainsi que la tranche 16 en périphérie de ces faces S1 et S2.
  • La couche interne LY2 est transparente ou translucide de sorte à former un guide d'onde pour guider une lumière LG1 à un premier spectre de longueurs d'ondes SP1 au travers de la couche interne LY1. Autrement dit, la couche supérieure LY1 et la couche inférieure LY3 confinent la lumière LG1 dans la couche interne LY2 qui sert de guide d'onde pour conduire cette lumière dans le premier spectre d'ondes SP1. La couche interne LG1 permet ainsi de guider cette lumière LG1 de sorte à ce qu'elle se propage dans la couche interne LY1 jusqu'à émerger via au moins une partie de la tranche 18.
  • Pour ce faire, la couche supérieure LY1 et la couche inférieure LY3 sont configurées pour confiner optiquement la lumière LG1 au premier spectre de longueurs d'ondes SP1 à l'intérieur de la couche interne LY2. Pour ce faire, les couches LY1 et LY3 sont donc de nature optique différente de celle de la couche interne LY2. Selon un premier exemple particulier, la couche supérieure LY1 et la couche inférieure LY3 sont opaques. Selon un deuxième exemple particulier, la couche supérieure LY1 et la couche inférieure LY3 ont un indice de réfraction inférieur ou égal à celui de la couche interne LY2.
  • Selon un exemple particulier, les couches LY1 et LY3 sont réfléchissantes, blanches ou métallisées, ou possèdent un indice de réfraction plus faible (ou éventuellement égal) que celui de la couche interne LY2, de façon à confiner la lumière LG1 à l'intérieur de la couche interne LY2.
  • Selon un cas particulier, les couches LY1, LY2 et LY3 peuvent être en matière plastique, en polycarbonate par exemple, d'autres matériaux étant toutefois possibles, tel que par exemple le polyuréthane.
  • Par premier spectre de longueur d'ondes SP1, on entend une plage particulière de longueurs d'ondes. Cette plage peut être plus ou moins étroite ou concentrée essentiellement sur une longueur d'onde, selon le cas considéré. Ce premier spectre de longueur d'ondes SP1 est par exemple compris dans le (ou correspond au) spectre visible, d'autres modes de réalisation étant toutefois possibles.
  • Comme expliqué par la suite, diverses sources de lumières peuvent être utilisées pour projeter de la lumière LG1 au premier spectre de longueurs d'ondes SP1 dans la couche interne LY2 de l'empilement 14. Des exemples particuliers sont décrits ultérieurement.
  • En outre, le document DC1 comprend un réseau 20 de lentilles 18 formées sur au moins une partie de la tranche 16 de l'empilement 14. Ces lentilles 18 sont positionnées le long de la tranche 16 pour faire converger ou diverger la lumière LG1 (au premier spectre de longueurs d'ondes SP1) lorsque cette lumière se propage dans la couche interne LY2 jusqu'à émerger à l'extérieur du document DC1 par la tranche 16, de sorte à faire apparaître sur la tranche 16 un effet (ou motif) visuel prédéfini qui dépend de la position relative des lentilles vis-à-vis de la couche LY2.
  • Dans l'exemple considéré ici, le réseau 20 de lentilles 18 est arrangé pour produire, par convergence ou divergence de la lumière LG1 sortant depuis la couche interne LY2 au travers de la tranche 16, une série de zones de couleur d'au moins deux couleurs distinctes, comme décrit plus en détail ultérieurement.
  • Le réseau 20 de lentilles constitue un dispositif de sécurité recouvrant au moins une partie de la tranche 16 pour témoigner visuellement de l'intégrité de l'empilement 14 tant que lesdites couches ne sont pas séparées les unes des autres. Autrement dit, le réseau 20 de lentilles forme un dispositif anti-fraude permettant de détecter si deux au moins parmi les couches LY1, LY2 et LY3 du document DC1 sont séparées postérieurement à la fabrication du document DC1. La délamination (ou séparation) d'au moins deux parmi les couches LY1-LY3 au niveau de la tranche 16 conduit en effet à une altération ou rupture au moins partielle du réseau 20 de lentilles qui se traduit par une modification de l'effet visuel (ou optique) produit par la propagation de la lumière LG1 émergeant au travers de la tranche 16. Une telle modification de l'effet visuel témoigne ainsi d'une manipulation ou altération du document DC1 par délamination.
  • Les figures 2 et 3 sont des vues en coupe à deux positions différentes de l'empilement 16 du document DC1.
  • Les lentilles 18 peuvent présenter diverses formes, dimensions et gradients d'indice de réfraction selon le cas d'usage. Comme représenté sur les figures, on considère par la suite des cas où chaque lentille 18 du réseau 20 présente une forme semi-cylindrique, bien que d'autres formes soient possibles. En variante, les lentilles 18 peuvent présenter une forme parabolique, une forme de sinus, etc. Chaque lentille 18 peut présenter un gradient de densité causant un gradient d'indice de réfraction à l'intérieur de la lentille et conduisant à faire converger ou diverger la lumière.
  • Comme représentés sur les figures, on considère des cas où les lentilles 18 sont convergentes vis-à-vis d'une lumière incidente extérieure au document DC1. Ainsi, chaque lentille 18 est positionnée sur la tranche 16 de sorte à faire converger une lumière incidente, reçue sur la tranche 16 depuis l'extérieur du document. Comme représenté en figures 2 et 3, cela signifie que chaque lentille 18 fait diverger la lumière LG1 se propageant dans la couche interne LY2 jusqu'à émerger à l'extérieur du document DC1 au travers des lentilles 18 situées le long de la tranche 16. Comme illustré par la suite, les motifs visuels générés par les lentilles sont fonction en particulier de la position relative des lentilles vis-à-vis de la couche interne LY2.
  • De manière générale, chaque lentille 18 est disposée sur la tranche 16 de sorte à recouvrir l'épaisseur d'au moins l'une parmi les couches LY1-LY3 de l'empilement 14.
  • Plus particulièrement, on suppose ici que chaque lentille 18 fait converger une lumière incidente (reçue depuis l'extérieur du document DC1) essentiellement sur la tranche (la section, ou encore l'épaisseur) de l'une seule parmi la couche inférieure LY3, la couche supérieure LY1 et la couche interne LY2. Comme représenté en figures 1-3 , chaque lentille 18 du réseau 20 est positionnée essentiellement en regard de l'épaisseur de l'une des couches LY1, LY2 et LY3.
  • Selon un exemple particulier, la surface utile sur laquelle chaque lentille 18 fait converger une lumière incidente reçue depuis l'extérieur du document DC1 est située au moins à 90% sur la tranche (la section) de l'une seulement parmi les trois couches LY1, LY2 et LY3.
  • A titre d'exemple, la figure 2 représente les lentilles 18a et 18b du réseau 20 qui sont positionnées dans une zone Z1 du document DC1 ( figure 1 ), en alignement sur la tranche de la couche inférieure LY3 et de la couche supérieure LY1, respectivement. Dans cet exemple, les lentilles 18a et 18b sont ainsi positionnées adjacentes l'une à l'autre, suivant l'épaisseur de la tranche 16 (direction x).
  • De même, à titre d'exemple, la figure 3 représente la lentille 18c qui est positionnée dans une zone Z2 du document DC1 ( figure 1 ), en alignement sur la tranche de la couche interne LY2.
  • Comme représenté en figures 1-3 , la lumière LG1 dans le premier spectre SP1 se réfléchit sur les faces internes des couches LY1 et LY3 de sorte à rester confinée dans la couche interne LG2 faisant office de guide d'onde transparent ou translucide. La lumière LG1 émerge ainsi sur la tranche 16 et est guidée par les lentilles 18 vers l'extérieur du document DC1. Selon la configuration des lentilles (position, forme...) qui est choisie, la lumière LG1 se propage ainsi de diverses manières produisant un effet (ou motif) visuel particulier qu'un observateur ou système de contrôle peut visualiser, cet effet visuel étant dépendant de la direction d'observation adoptée vis-à-vis du réseau 20 de lentilles 18.
  • Selon un exemple particulier, les couches LY1, LY2 et LY3 de l'empilement 14 présentent respectivement des couleurs C1, C2 et C3. Ces couleurs C1-C3 sont plus ou moins visualisables depuis l'extérieur du document DC1 lorsque la lumière LG1 émerge au travers du réseau 20 vers un observateur, comme expliqué ci-après.
  • On comprend que les couches LY1, LY2 et LY3 sont ici essentiellement monochromes bien que d'autres exemples plus complexes soient possibles. Par souci de simplicité, on suppose en outre que les couleurs C1 et C3 sont identiques, bien que d'autres exemples d'implémentation soient possibles.
  • Comme représenté dans l'exemple des figures 1-3, les lentilles 18 sont chacune positionnées pour générer, dans une zone correspondante de la tranche 16, une couleur globale à partir de la contribution colorimétrique d'au moins l'une parmi la couche supérieure LY1, la couche interne LY2 et la couche inférieure LY3, cette couleur globale étant dépendante de la direction d'observation DI. Des exemples particuliers sont décrits plus en détail ci-après.
  • Comme indiqué ci-avant, on considère dans cet exemple que chaque lentille 18 fait diverger la lumière LG1 se propageant dans la couche interne LY2 jusqu'à émerger à l'extérieur du document DC1 au travers des lentilles 18 situées le long de la tranche 16. De manière générale, dans le cas de la zone Z1 représentée en figure 2 , la lumière LG1 émergeant à l'extérieur du document DC1 au travers de la tranche 16 est ainsi moins visible pour un observateur de la tranche 16 qu'en l'absence des lentilles 18. Au contraire, dans le cas de la zone Z2 représentée en figure 3 , la lumière LG1 émergeant à l'extérieur du document DC1 au travers de la lentille 18 est plus visible pour un observateur de la tranche 16 qu'en l'absence de la lentille 18. L'alternance de zones de type Z1 ( figure 2 ) et Z2 ( figure 3 ) produit ainsi sur la tranche 16 une alternance de couleur qui constitue un motif visuel caractéristique de ce dispositif anti-fraude.
  • Plus précisément, les figures 4A, 4B et 4C sont des vues de la tranche 16 du document DC1. Ces figures illustrent en particulier l'effet visuel, du point de vue d'un observateur extérieur, résultant de la propagation de la lumière LG1 (dans le premier spectre de longueurs d'ondes SP1) dans la couche interne LY2 jusqu'à émerger à l'extérieur du document DC1 au travers du réseau 20 de lentilles 18.
  • On suppose dans les exemples considérés ici que la lumière LG1 émane d'une source de lumière quelconque, intrinsèque au document DC1 ou extrinsèque au document DC1.
  • En fonction de la zone considérée de la tranche 16, et donc de l'arrangement correspondant de la ou des lentilles 18 du réseau 20, la lumière LG1 émergeant vers l'extérieur produit un motif visuel associé. Ce motif (ou effet) visuel est fonction de la direction d'observation DI adoptée et résulte de la contribution colorimétrique plus ou moins importante de chacune des couches LY1-LY3 imposée par le réseau 20 de lentilles.
  • Ainsi, la figure 4A représente le motif visuel obtenu en direction d'observation DI normale par rapport à la tranche 16. Dans la zone Z1 ( figures 1 et 2 ) de la tranche 16, la propagation de la lumière LG1 au travers des lentilles 18a et 18b produit la couleur globale C1 du fait que ce sont les tranches des couches LY1 et LY3 qui contribuent essentiellement à produire la couleur globale visible par un observateur. En revanche, dans la zone Z2 ( figures 1 et 3 ) de la tranche 16, la propagation de la lumière LG1 au travers de la lentille 18c produit la couleur globale C2 du fait que c'est essentiellement la tranche de la couche interne LY2 qui contribue à produire la couleur globale C2 visible par un observateur.
  • La figure 4B représente le motif visuel obtenu lorsque la direction d'observation DI forme un angle d'observation θ1 par rapport à la normale à la tranche 16. Dans la zone Z1 ( figures 1 et 2 ) de la tranche 16, la propagation de la lumière LG1 au travers des lentilles 18a et 18b produit une couleur globale C4 résultant des contributions respective des couleurs C1 et C2 issues des tranches des couches LY1, LY3 et LY2. En raison de l'inclinaison adoptée, l'oeil d'un observateur voit non seulement la couleur émanant de la couche interne LY2 mais aussi celle émanant de la couche supérieure LY1 et de la couche inférieure LY3 du fait de l'effet de divergence imposée par les lentilles 18a et 18b sur la lumière LG1 émergeant vers l'extérieur. La couleur globale C4 est donc le résultat d'une addition des couleurs C1 et C2.
  • Toujours en référence à la figure 4B , dans la zone Z2 ( figures 1 et 3 ) de la tranche 16, la propagation de la lumière LG1 au travers de la lentille 18c produit la couleur globale C1 du fait que c'est essentiellement la tranche de la couche supérieure LY1 et celle de la couche inférieure LY3 qui contribuent à produire la couleur globale C1 visible par un observateur. En raison de l'inclinaison adoptée, l'œil d'un observateur perçoit essentiellement la couleur C1 émanant de la couche supérieure LY1 et de la couche inférieure LY3 du fait de l'effet de divergence imposée par la lentille 18c sur la lumière LG1 émergeant vers l'extérieur.
  • La figure 4C représente le motif visuel obtenu lorsque la direction d'observation DI forme un angle d'observation θ2, opposé à l'angle θ1, par rapport à la normale à la tranche 16. Pour des raisons analogues à celles décrites en référence à la figure 4B , la propagation de la lumière LG1 au travers des lentilles 18a et 18b produit dans la zone Z1 ( figures 1 et 2 ) une couleur globale C4 résultant des contributions respective des couleurs C1 et C2 issues respectivement des tranches des couches LY1, LY3 et LY2. De même, la propagation de la lumière LG1 au travers de la lentille 18c produit dans la zone Z2 ( figure 1 et 3 ) une couleur globale C1 du fait que c'est essentiellement la tranche de la couche inférieure LY3 qui contribue à produire la couleur globale C1 visible par un observateur (puisque C1 = C3 dans cet exemple).
  • Ainsi, le réseau 20 de lentilles 18 est arrangé pour produire, par divergence de la lumière LG1 sortant depuis la couche interne LY2 au travers de la tranche 16, une série de zones de couleur d'au moins deux couleurs distinctes. Dans cet exemple particulier, une alternance de couleurs est ainsi visible pour un observateur de la tranche 16.
  • Selon un exemple particulier, cette série de zones de couleur forme une alternance d'au moins deux couleurs distinctes sur la tranche 16, quelle que soit la direction d'observation DI adoptée.
  • Plus précisément, dans l'exemple considéré ci-avant, le réseau 20 de lentilles 18 est en outre configuré de sorte à causer un changement de couleur visualisable dans les zones de la tranche 16 qui sont recouvertes par les lentilles 18 en faisant varier la direction d'observation DI vis-à-vis des lentilles. Les figures 4A-4C représentent une mise en oeuvre particulière où les zones adjacentes Z1 et Z2 produisent des couleurs globales qui varient en fonction de la direction d'observation et qui, en outre, sont toujours différentes l'une de l'autre quelle que soit la direction d'observation DI adoptée, d'autres modes de réalisation étant toutefois possibles.
  • La configuration du document DC1 permet ainsi de générer un clignotement de couleurs, cet effet étant visualisable au niveau de la tranche 16 lorsque l'on fait varier l'angle d'observation tout en faisant se propager de la lumière LG1 au premier spectre de longueurs d'ondes SP1 dans la couche interne LY2 jusqu'à émerger à l'extérieur du document DC1. En faisant varier la direction d'observation, on peut ainsi observer un effet visuel dit « de morse » selon lequel les zones de la tranche 16 comportant au moins une lentille 18 produisent collectivement un clignotement particulier de couleurs différentes. Ces motifs visuels étant difficiles à reproduire, la sécurité du document DV1 est ainsi renforcée.
  • Selon un exemple particulier, les couleurs C1, C2 et C3 sont toutes différentes les unes des autres, afin de complexifier encore davantage l'effet visuel ainsi obtenu, et rendre donc plus difficile la falsification ou reproduction illicite du document DC1.
  • De manière générale, il est possible d'adapter les effets visuels générés sur la tranche 18 en jouant sur différents paramètres dont les caractéristiques des lentilles (formes, dimensions, gradient d'indice de réfraction, pouvoir convergeant ou divergent...), le nombre et la position des lentilles, ainsi que les couleurs de chacune des couches de l'empilement.
  • Pour vérifier l'intégrité du document DC1, on peut donc propager de la lumière LG1 dans la couche interne LY2 selon une quelconque façon appropriée, et l'on détermine si les effets visuels générés sur la tranche 16 au travers des lentilles 18 correspondent à un motif prédéterminé. Pour ce faire, on peut faire varier la direction d'observation afin de vérifier si l'on obtient une variation de motifs visuels prédéterminée. Cette vérification peut éventuellement se faire par un observateur à l'œil nu ou, le cas échéant, au moyen d'un système de contrôle, comprenant un dispositif de prise de vue (par exemple un smartphone ou tous autres dispositifs équipés d'une caméra), le système étant configuré pour faire l'acquisition optique des motifs visuels générés sur la tranche 16 et pour comparer les motifs obtenus avec des motifs de référence prédéterminés.
  • Des variantes de réalisation sont à présent décrites ci-dessous.
  • Les figures 5 et 6 représentent schématiquement le document DC1 selon un mode de réalisation particulier. Cette variante diffère du mode de réalisation représenté en figures 1-4 en ce qu'au moins l'une parmi la couche supérieure LY1 et la couche inférieure LY3 comprend une ouverture 30 au travers de laquelle la couche interne LY2 est apte à recevoir une lumière d'excitation LG2 à un deuxième spectre de longueurs d'ondes SP2 différent du premier spectre de longueurs d'ondes SP1 précédemment mentionné.
  • On considère ici l'exemple particulier où une telle ouverture 30 est ménagée dans la couche supérieure LY1. On comprend qu'une ou de multiples ouvertures 30, de forme et dimensions variables, peuvent être ménagés selon les besoins.
  • A noter que l'ouverture 30 peut être un trou ou orifice ménagé dans la couche supérieure LY1 ou une fenêtre formée d'un matériau transparent ou translucide à la lumière d'excitation LG2.
  • En outre, comme représenté en figures 5-6 , le document DC1 se caractérise dans cet exemple en ce que la couche interne LY1 comprend un additif 32, par exemple un agent colorant, qui émet de la lumière LG1 au premier spectre de longueurs d'ondes SP1 lorsque cet additif est exposé à la lumière d'excitation LG2.
  • On peut ainsi utiliser un système comprenant le document DC1 ainsi qu'une source de lumière extrinsèque 34 configurée pour émettre de la lumière d'excitation LG2 au deuxième spectre de longueurs d'ondes SP2 dans la couche interne.
  • Par deuxième spectre de longueurs d'ondes SP2, on entend une plage particulière de longueurs d'ondes. Cette plage peut être plus ou moins étroite ou concentrée essentiellement sur une longueur d'onde, selon le cas considéré.
  • Dans l'exemple considéré ici, le deuxième spectre de longueurs d'ondes SP2 dans lequel se trouve la lumière d'excitation LG2 correspond aux (ou comprend les) ultra-violets (UV), tandis que le premier spectre de longueurs d'ondes SP1 dans lequel se trouve la lumière LG1 correspond au (ou comprend le) spectre visible. La lumière LG1 peut être jaune par exemple.
  • En fonctionnement, la lumière d'excitation LG2 émanant de la source lumineuse extrinsèque 34 pénètre par l'ouverture 30 dans la couche interne LY2 atteignant ainsi l'additif 32. L'ouverture 30 fait ainsi office de puits de lumière. Sous excitation de la lumière LG2, l'additif 32 émet à son tour de la lumière LG1 (par effet de luminescence), cette lumière LG1 se caractérisant par le premier spectre de longueurs d'ondes SP1. La lumière LG1 ainsi émise se propage alors dans la couche interne LY2 qui fait office de guide d'onde pour conduire la lumière LG1 jusqu'aux lentilles 18 situées sur la tranche 16 du document DC1. Comme déjà décrit précédemment, la lumière LG1 émergeant à l'extérieur du document DC1 au travers des lentilles 18 produit un effet visuel particulier dépendant en particulier de la configuration des lentilles 18 et de la direction d'observation DI.
  • Pour vérifier l'intégrité du document DC1, il suffit ainsi de projeter la lumière d'excitation LG2 sur la couche interne LY2 au travers de l'ouverture 30 et de contrôler les motifs visuels générés sur la tranche 16 au travers des lentilles, comme déjà expliqué précédemment.
  • Selon une variante de réalisation, une source de lumière de lumière intrinsèque au document DC1 peut être utilisée. On considère par exemple une variante qui diffère du mode de réalisation des figures 5 et 6 en ce que l'empilement 14 comprend une source intrinsèque de lumière (non représentée) configurée pour émettre la lumière d'excitation LG2 déjà mentionnée ci-avant, mais cette fois directement à l'intérieur de la couche interne LY2. Dans ce cas, l'ouverture 30 représentée en figure 5-6 n'est pas nécessaire. La source intrinsèque de lumière est par exemple comprise dans au moins l'une parmi la couche supérieure LY1, la couche interne LY2 et la couche inférieure LY3. Cette source intrinsèque de lumière peut par exemple être formée par au moins une LED (diode électroluminescente). En fonctionnement, la lumière d'excitation LG2 émanant de la source lumineuse intrinsèque excite ainsi l'additif 32 ( figure 6 ) comme décrit précédemment. En particulier, sous excitation de la lumière LG2, l'additif 32 compris dans la couche interne LY2 émet à son tour de la lumière LG1 (par effet de luminescence), cette lumière LG1 se caractérisant par le premier spectre de longueurs d'ondes SP1. La lumière LG1 ainsi émise se propage alors dans la couche interne LY2 qui fait office de guide d'onde pour conduire la lumière LG1 jusqu'aux lentilles 18 situées sur la tranche 16 du document DC1. Comme déjà décrit précédemment, la lumière LG1 émergeant à l'extérieur du document DC1 au travers des lentilles 18 produit un effet visuel particulier dépendant en particulier de la configuration des lentilles 18 et de la direction d'observation DI.
  • D'autres modes de réalisation sont toutefois possibles dans le cas où une source lumineuse intrinsèque est utilisée.
  • La figure 7 représente schématiquement le document DC1 selon un mode de réalisation particulier. Cette variante diffère du mode de réalisation représenté en figures 1-4 en ce que le document DC1 comprend dans ou sur l'empilement 14 au moins une LED (diode électroluminescente) 38 servant de source intrinsèque de lumière pour émettre de la lumière LG1 au premier spectre de longueurs d'ondes SP1 dans la couche interne LY2.
  • On considère ici un exemple où une pluralité de LEDs 38 sont disposés dans l'empilement 14, et plus particulièrement dans ou au voisinage de la couche interne LY2.
  • Le document DC1 selon la variante représentée en figure 7 se caractérise en outre en ce qu'il comprend aussi une antenne RF 40 dans ou sur l'empilement 14 pour alimenter électriquement les LEDs 38 au moyen d'un courant I induit sous excitation d'un champ électromagnétique FL.
  • II est ainsi possible de causer l'émission dans la couche interne LY2 de lumière LG1 au premier spectre de longueurs d'ondes SP1 en exposant le document DC1, et plus particulièrement son antenne 40, à un champ électromagnétique FL obtenu selon une quelconque méthode appropriée. Selon un exemple particulier, on utilise un système de contrôle, comprenant un dispositif de prise de vue (par exemple un smartphone ou tous autres dispositifs équipés d'une caméra), le système étant configuré pour émettre un tel champ électromagnétique FL, faire l'acquisition optique des motifs visuels générés sur la tranche 16 et comparer les motifs obtenus avec des motifs de référence prédéterminés.
  • Selon un exemple particulier, il est également possible d'équiper l'empilement 14 du document DC1 d'une antenne RF 40 comme représentée en figure 7 pour alimenter électriquement une source intrinsèque de lumière dans le cas particulier où cette source intrinsèque est configurée produire directement la lumière LG1 dans le premier spectre de longueurs d'ondes SP1 (comme décrit ci-avant).
  • Les figures 8A, 8B et 8C représentent schématiquement le document DC1 selon un mode de réalisation particulier. Cette variante diffère du mode de réalisation représenté en figures 1-4 en ce que le document DC1 comprend une série de symboles 42 qui est formée sur la face supérieure S1 ou sur la face inférieure S2 de l'empilement 14, au voisinage de la tranche (16).
  • Cette variante se caractérise en outre en ce que le réseau 20 de lentilles 18 comprend au moins une lentille 18 sur la tranche 16 en alignement avec chaque symbole 42 de sorte à faire apparaître un motif visuel en association avec chaque symbole au moyen de la lumière LG1 (au premier spectre de longueurs d'ondes SP1) qui se propage dans la couche interne LY2 jusqu'à émerger à l'extérieur du document DC1 par la tranche 16.
  • Autrement dit, le réseau 20 est arrangé de sorte à comprendre un ensemble 18a d'au moins une lentille 18 sur la tranche 16 en alignement avec chaque symbole 42. Chaque ensemble 18a d'au moins une lentille 18 génère ainsi un motif visuel respectif en correspondance avec le symbole 42 situé en vis-à-vis.
  • Les symboles 42 peuvent être des caractères alphanumériques ou tous autres symboles adaptés aux besoins.
  • Il est possible de configurer le réseau 20 de lentilles 18 de sorte à ce qu'il génère ainsi un motif visuel respectif en correspondance avec chaque caractéristique, conformément à un code (ou une règle) de correspondance qui associe un motif visuel à au moins une caractéristique physique respective d'un symbole ou à un type respectif de symbole.
  • Dans l'exemple considéré ici, on applique un code de correspondance qui associe, en fonction de la taille de la base de chaque symbole 42, une couleur particulière qui doit être générée par l'ensemble 18a d'au moins une lentille correspondant, lorsqu'une lumière LG1 au premier spectre de longueurs d'ondes SP1 émerge au travers du réseau 20 vers l'extérieur. On entend ici par « base », une portion inférieure de chaque symbole 42, cette portion étant adjacente à la tranche 16 de l'empilement 14.
  • Ainsi, comme représenté en figure 8B dans cet exemple, les motifs visuels générés dans chaque zone de la tranche 16, c'est-à-dire par chaque ensemble 18a situé en correspondance avec un symbole 42 respectif, présente une couleur globale conforme à un code de correspondance particulier. Plus précisément, les lettres « M », « A », « R » et « N » présentent toutes des bases (portions inférieures) relativement larges tandis que les lettres « T » et « I » présentent, en comparaison, des bases relativement étroites. C'est pourquoi, en observation normale (angle d'observation θ = 0°), les ensembles 18a respectifs, d'au moins une lentille 18 chacun, génèrent la couleur C1 en regard des lettres « M », « A », « R » et « N » et génèrent la couleur C2 en regard des lettres « T » et « I », conformément au code de correspondance appliqué.
  • A noter que ceci ne constitue qu'un exemple de code de correspondance, d'autres exemples d'implémentation étant possibles, en prenant en compte au moins une quelconque caractéristique physique (taille de tout ou partie du symbole, nature du symbole, forme...) des symboles 42 et / ou le type (ou la signification) des symboles 42.
  • Ainsi, selon un exemple particulier, on applique un code de correspondance qui définit pour chaque type de symbole un motif visuel (ou motif optique) respectif. Par exemple, les caractères « A », « B », « C », etc. constituent chacun un type de symbole distinct auquel le code de correspondance associe un motif visuel respectif. Le motif visuel se caractérise par exemple par une couleur particulière qui doit être générée par l'ensemble 18a d'au moins une lentille correspondant, lorsqu'une lumière LG1 au premier spectre de longueurs d'ondes SP1 émerge au travers du réseau 20 vers l'extérieur. De cette manière, le réseau 20 de lentilles est configuré en fonction du type, et donc de la signification des symboles 42.
  • Pour vérifier l'intégrité du document DC1 tel que représenté en figures 8A- 8C, on peut donc propager de la lumière LG1 dans la couche interne LY2 selon une quelconque façon appropriée, et l'on détermine si les effets visuels générés sur la tranche 16 en correspondance à chaque symbole 42 respectent le code de correspondance applicable. Pour ce faire, on peut faire varier la direction d'observation DI afin de vérifier si l'on obtient une variation de motifs visuels respectant ce qui est définit par le code de correspondance. Cette vérification peut éventuellement se faire par un observateur à l'oeil nu ou, le cas échéant, au moyen d'un système de contrôle, comprenant des moyens de prise de vue (par exemple un smartphone ou tous autres dispositifs équipés d'une caméra), le système étant configuré pour faire l'acquisition optique des motifs visuels générés sur la tranche 16, pour comparer les motifs obtenus avec le symbole 42 situé en correspondance, et pour vérifier si chaque association symbole-motif visuel respecte le code de correspondance applicable.
  • Dans l'exemple considéré ici, les symboles 42 sont adjacents au contour de la surface S1 et se trouvent donc à proximité de la tranche 16, ce qui permet de faciliter la vérification des motifs visuels générés par la lumière LG1 au travers des lentilles 18, en correspondance avec les symboles 42.
  • Comme déjà indiqué, l'invention peut s'appliquer à divers types de documents. La figure 8C représente l'exemple de réalisation des figures 8A et 8B dans un cas particulier où le document DC1 est un passeport, d'autres exemples d'implémentation étant toutefois possibles. Dans cet exemple, le réseau 20 de lentilles 18 est disposé sur la tranche d'une page (ou de la couverture) du passeport, en correspondance avec des inscriptions 42 qui représentent, par exemple, le nom du titulaire du passeport.
  • Selon un mode de réalisation particulier représenté en figure 9, le document DC1 les lentilles 18 du réseau 20 de lentilles sont disposées dans des encoches (ou renfoncements) 45 formées sur la tranche 16 de l'empilement 14 (suivant z). L'épaisseur e1 de chaque lentille 18 est inférieure à la profondeur e2 de l'encoche 45 respective de manière à protéger mécaniquement les lentilles. Ces encoches 45 peuvent être formées par exemple par découpage ou emboutissage de l'empilement 14, avant formation des lentilles 18.
  • Les encoches 45 offrent ainsi une protection mécanique contre des dégradations mécaniques liées à l'usure par exemple.
  • La figure 10 représente, sous la forme d'un diagramme, un exemple de procédé de fabrication d'un document DC1 tel que décrit précédemment.
  • Au cours d'une étape E2, l'empilement 14 est formé en empilant ensemble les couches LY1, LY2 et LY3 comme déjà décrit. Ces couches peuvent être fixées par une colle, plastifiées par pressage à chaud ou tout autre moyen approprié.
  • Au cours d'une étape E4, les lentilles 18 du réseau 20 sur formées sur la tranche 16 de l'empilement 14 de sorte à obtenir un arrangement comme déjà décrit précédemment.
  • Selon un premier exemple, les lentilles 18 sont formées par une technique d'ablation laser sur la tranche 16 de l'empilement 14.
  • Selon un deuxième exemple, on utilise une technique de fusion et refoulement par laser du matériau de l'empilement 14 de sorte à former les lentilles 18 sur la tranche 16 de l'empilement 14. La formation des lentilles résulte alors de l'interaction entre le laser et la matière, en particulier du fait d'effets du plasma sur le matériau en fusion au niveau de la tranche 16 de l'empilement 14.
  • Le cas échéant, les encoches 45 représentées en figure 9 sont formées (par découpage ou emboutissage) avant la formation E4 des lentilles 18.
  • De manière générale, l'invention permet ainsi de sécuriser des documents en les équipant d'un dispositif destiné en particulier à détecter lorsque des couches constitutives de ces documents sont séparées, de sorte à faire obstacle à des manipulations frauduleuses.
  • L'invention prévoit notamment un arrangement de lentilles sur la tranche d'un document de sorte à générer des motifs visuels caractéristiques lorsqu'une lumière appropriée traverse la couche interne transparente ou translucide jusqu'à émerger à l'extérieur du document au travers des lentilles.
  • Les motifs (ou effets) visuels générés par la lumière traversant les lentilles sont fonction de plusieurs paramètres, dont en particulier l'alignement des lentilles par rapport à l'épaisseur (ou la tranche) de chaque couche constitutive du document.
  • L'arrangement de lentilles forme ainsi un dispositif anti-fraude avantageux permettant de détecter si au moins deux parmi les couches constitutives du document sont séparées postérieurement à la fabrication dudit document (dans la mesure bien sûr où au moins une partie du réseau de lentilles recouvre ces couches au niveau de leurs tranches respectives). La délamination (ou séparation) d'au moins deux couches constitutives au niveau de la tranche conduit en effet à une altération ou rupture au moins partielle du réseau de lentilles qui se traduit par une modification de l'effet visuel produit par la propagation de la lumière émergeant au travers de la tranche. Une telle modification de l'effet visuel témoigne ainsi d'une manipulation ou altération du document par délamination.
  • L'invention permet ainsi de détecter lorsque des couches du document ont été séparées (ou délaminées) ou recombinées (cas de la falsification ou contrefaçon documentaire) après fabrication du document équipé du réseau de lentilles. En outre, en raison de la complexité du dispositif anti-fraude de l'invention, et en particulier en raison de la difficulté d'obtenir un bon alignement des lentilles sur l'épaisseur de la tranche, il est difficile pour un faussaire de reproduire l'effet visuel authentique, que ce soit sur un document d'origine après délamination ou sur une copie frauduleuse.
  • Les différents modes de réalisation et variantes décrits dans ce document proposent en outre des manières de complexifier encore d'avantage le dispositif anti-fraude de l'invention afin de rendre toutes manipulations illicites encore plus difficiles. La sécurité des documents peut ainsi être encore davantage renforcée.
  • Un homme du métier comprendra que les modes de réalisation et variantes décrits ci-avant ne constituent que des exemples non limitatifs de mise en oeuvre de l'invention. En particulier, l'homme du métier pourra envisager une quelconque adaptation ou combinaison des modes de réalisation et variantes décrits ci-avant afin de répondre à un besoin bien particulier.

Claims (15)

  1. Document (DC1) comprenant :
    - un empilement (14) de couches comportant au moins une couche supérieure (LY1), une couche inférieure (LY3) et une couche interne (LY2) interposée entre la couche supérieure et la couche inférieure, la couche interne étant transparente ou translucide de sorte à former un guide d'onde pour guider une lumière (LG1) à un premier spectre de longueurs d'ondes (SP1) au travers de la couche interne,
    la couche interne formant collectivement avec la couche supérieure et la couche inférieure une tranche (16) qui délimite un contour de l'empilement ; et
    - un réseau (20) de lentilles (18)
    ; le document étant caractérisé en ce que les lentilles sont formées sur au moins une partie de la tranche (16) de l'empilement (14), lesdites lentilles étant positionnées le long de la tranche pour faire converger ou diverger la lumière (LG1) au premier spectre de longueurs d'ondes lorsqu'elle se propage dans la couche interne jusqu'à émerger à l'extérieur du document par ladite tranche (16), de sorte à faire apparaître sur la tranche une série de zones de couleur (Z1, Z2) d'au moins deux couleurs distinctes (C1, C2, C4).
  2. Document selon la revendication 1, dans lequel :
    - la couche supérieure (LY1) et la couche inférieure (LY3) sont opaques ; ou
    - la couche supérieure (LY1) et la couche inférieure (LY3) ont un indice de réfraction inférieur ou égal à celui de la couche interne (LY2).
  3. Document selon la revendication 1 ou 2, dans lequel le réseau (20) de lentilles constitue un dispositif de sécurité recouvrant au moins une partie de la tranche (16) pour témoigner visuellement de l'intégrité de l'empilement (14) tant que lesdites couches ne sont pas séparées les unes des autres.
  4. Document selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, dans lequel les lentilles (18) sont chacune positionnées pour générer, dans une zone correspondante de la tranche (16), une couleur globale à partir de la contribution colorimétrique d'au moins l'une parmi la couche supérieure (LY1), la couche interne (LY2) et la couche inférieure (LY3), ladite couleur étant dépendante de la direction d'observation (DI).
  5. Document selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, dans lequel le réseau (20) de lentilles (18) est configuré de sorte à causer un changement de couleur visualisable dans les zones de la tranche (16) qui sont recouvertes par les lentilles en faisant varier la direction d'observation (DI) vis-à-vis desdites lentilles.
  6. Document selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, dans lequel la série de zones de couleur forme une alternance d'au moins deux couleurs distinctes sur la tranche (16), quel que soit la direction d'observation.
  7. Document selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, dans lequel les couches supérieure et inférieure sont réfléchissantes de façon à confiner la lumière (LG1) au premier spectre de longueurs d'ondes (SP1) dans la couche interne (LY2).
  8. Document selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, dans lequel chaque lentille (18) du réseau de lentilles est positionnée sur la tranche (16) de sorte à faire converger une lumière incidente, reçue sur la tranche depuis l'extérieur du document, essentiellement sur la section de l'une seule parmi la couche inférieure (LY3), la couche supérieure (LY1) et la couche interne (LY2).
  9. Document selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, dans lequel les lentilles (18) sont formées :
    - par une technique d'ablation laser sur la tranche (16) de l'empilement ; ou
    - par une technique de fusion et refoulement par laser du matériau de l'empilement (14) de sorte à former les lentilles sur la tranche (16) dudit l'empilement.
  10. Document selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, dans lequel la couche inférieure ou la couche supérieure comprend une ouverture (30) au travers de laquelle la couche interne (LY2) est apte à recevoir une lumière d'excitation (LG2) à un deuxième spectre de longueurs d'ondes (SP2) différent du premier spectre de longueurs d'ondes (SP1),
    la couche interne comprenant un additif (32) qui émet de la lumière (LG1) au premier spectre de longueurs d'ondes (SP1) lorsque ledit additif est exposé à la lumière d'excitation (LG2).
  11. Document selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, dans lequel le document comprend une source intrinsèque de lumière (34) configurée pour émettre de la lumière au premier spectre de longueurs d'ondes dans la couche interne.
  12. Document selon la revendication 11, dans lequel le document (DC1) comprend dans ou sur l'empilement (14) au moins une LED (30) servant de source intrinsèque de lumière pour émettre de la lumière au premier spectre de longueurs d'ondes dans la couche interne,
    le document comprenant en outre une antenne RF (40) dans ou sur ledit empilement pour alimenter électriquement ladite au moins une LED au moyen d'un courant (I) induit sous excitation d'un champ électromagnétique (FL).
  13. Document selon l'une quelconque des revendications 1 à 12, dans lequel une série de symboles (42) est formée sur une face supérieure de l'empilement (14) ou sur une face inférieure (S2) de l'empilement, au voisinage de la tranche (16),
    le réseau (20) de lentilles comprenant au moins une dite lentille (18) sur la tranche en alignement avec chaque symbole (42) de sorte à faire apparaître un motif visuel (C1, C2) associé à chaque symbole à partir de la lumière (LG1) au premier spectre de longueurs d'ondes (S1) lorsque celle-ci se propage dans la couche interne (LY2) jusqu'à émerger à l'extérieur du document (DC1) par ladite tranche (16).
  14. Document selon la revendication 13, dans lequel chaque motif visuel généré par le réseau (20) de lentilles est conforme à un code de correspondance qui associe un motif visuel à au moins une caractéristique physique respective d'un symbole ou à un type respectif de symbole.
  15. Document selon l'une quelconque des revendications 1 à 14, dans lequel les lentilles (18) du réseau (20) de lentilles sont disposées dans des encoches (45) formées sur la tranche (16) de l'empilement, l'épaisseur (el) de chaque lentille étant inférieure à la profondeur (e2) de l'encoche respective de manière à protéger mécaniquement lesdites lentilles.
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