EP4663426A1 - Procédé de fabrication d'un document d'identité - Google Patents

Procédé de fabrication d'un document d'identité

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Publication number
EP4663426A1
EP4663426A1 EP25181749.0A EP25181749A EP4663426A1 EP 4663426 A1 EP4663426 A1 EP 4663426A1 EP 25181749 A EP25181749 A EP 25181749A EP 4663426 A1 EP4663426 A1 EP 4663426A1
Authority
EP
European Patent Office
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surface area
identity document
primary data
visible
information
Prior art date
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Pending
Application number
EP25181749.0A
Other languages
German (de)
English (en)
Inventor
Benoît BERTHE
Marcel Weber
Coralie VANDROUX
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
In Smart Identity France
Original Assignee
Idemia Identity and Security France SAS
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Filing date
Publication date
Application filed by Idemia Identity and Security France SAS filed Critical Idemia Identity and Security France SAS
Publication of EP4663426A1 publication Critical patent/EP4663426A1/fr
Pending legal-status Critical Current

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    • B42D25/45Associating two or more layers
    • B42D25/455Associating two or more layers using heat

Definitions

  • the present invention relates to a method for manufacturing an identity document, in particular an identity document including a secondary portrait.
  • An identity document with a secondary portrait is a known example from prior art. It typically includes a primary image depicting the document holder's face, such as a first portrait, and a secondary portrait usually depicting the same image but generally smaller.
  • the primary image and the secondary portrait are integrated into different areas and layers of the document and produced using different technologies to make the document difficult to counterfeit.
  • a secondary portrait can thus be produced by light radiation on the opaque white photosensitive coating, for example by laser ablation or perforation of different points of the opaque white photosensitive coating, so as to be barely visible i.e. visible with low contrast in ambient light conditions for a human eye, but visible with high contrast when backlit by a light more intense than the ambient light.
  • Hidden information is integrated into the secondary portrait, for example using known steganography techniques, to enhance security against identity document forgery and ensure its authenticity.
  • This primary data generally consists of personalized data, specific to the holder of the identity document, such as characters alphanumeric data linked to the identity of the holder, called biographical data. They vary in size and length from one holder to another and can occupy a greater or lesser area of the front of the identity document.
  • the primary data applied to one side of the identity document is likely to extend into a first surface area which overlaps with a second surface area dedicated to the creation of the secondary portrait to which the concealed information is attached.
  • the presence of primary data superimposed on the secondary portrait has the disadvantage of masking, by re-perforating them, areas that contain hidden information and thus preventing proper verification during a check of the authenticity of the identity document.
  • One solution is to limit the insertion of hidden information in the secondary portrait to a portion of the secondary portrait that is outside any potential overlap area, regardless of the size and length of the primary data.
  • This solution has the disadvantage of drastically reducing the portion of secondary portrait available for steganography and thus reducing the amount of information that can be included in steganography.
  • the present invention aims to remedy all or part of the drawbacks of the prior art mentioned above.
  • the invention relates to a method of manufacturing an identity document comprising first and second transparent outer layers and a white central layer, the white central layer comprising a transparent substrate at least partially covered with a white opaque photosensitive coating.
  • the information to be concealed is determined by taking into account the secondary motive and the part of the primary data which is intended to cover the secondary motive on the final identity document.
  • the concealed information of the type steganography or watermarking can thus grant protection not only to the secondary motif but also to the subset of said primary data set of the merged digital image, thereby improving the robustness against falsification and counterfeiting of the identity document.
  • the information to be concealed is also added to the merged digital image, it is not likely to be obscured by any part of the primary data that would be subsequently applied to a portion of the first surface area covering the second surface area, which would hinder the subsequent decoding of this concealed information to verify the authenticity of the identity document.
  • said subset includes all the primary data intended to be applied to the portion of the first surface area covering said second surface area.
  • the secondary motif is therefore not limited in size in the second surface area of the identity document; the information to be concealed can be added throughout the second surface area of the identity document without risk of being obscured by part of the primary data.
  • the light radiation performs an ablation of the opaque white photosensitive coating in said second surface area of the identity document.
  • the light radiation performs an ablation of several points of the opaque white photosensitive coating so that the points exposed to the light radiation become transparent and form a pattern corresponding to said fused digital image incorporating said concealed information.
  • the entire fused digital image is created by ablation of points on the opaque white photosensitive coating, so that concealed information can be made visible, highly contrasted and authenticated when the second surface area of the identity document is backlit by a light more intense than the ambient light.
  • the diameter of each point is less than 50 ⁇ m.
  • the light radiation causes a blackening of several points of one of said first and second external transparent layers so as to form a visible pattern corresponding to primary data of said set in said first surface area but outside said portion of the first surface area covering said second surface area of the identity document.
  • a single laser is implemented, the laser power being set in a first range of values for the application by light radiation of primary data of said set in said first surface area but outside said portion of the first surface area covering said second surface area of the identity document, and in a second range of values, lower than the values of said first range, for the application of primary data, the secondary pattern and said information concealed in said second surface area.
  • all the primary data, the secondary pattern, and the hidden information can be applied by the same laser operating at different power levels, facilitating the positioning of all the marks to be printed on the document. identity and avoiding the steps of relative identification of the different marks in relation to each other on the surface of the identity document.
  • the only laser used is an Nd:YAG solid state laser or a Yb-doped fiber laser, emitting infrared laser radiation, at a wavelength between 700 and 2500 nm, and for example equal to 1064 nm.
  • the invention relates to an identity document manufactured according to the manufacturing process described above, comprising first and second transparent outer layers and a white central layer, the white central layer comprising a transparent substrate at least partially covered with a photosensitive white opaque coating, primary data being visible on a first surface area of the identity document under ambient light conditions for a human eye, and a secondary pattern and concealed information being barely visible on a second surface area of the identity document under ambient light conditions for a human eye, but visible when backlit by a light more intense than the ambient light.
  • This identity document has the advantage of being able to include a secondary design incorporating concealed information of the steganographic type over a large area of the document, despite the presence of primary data resulting in perforated areas corresponding, for example, to the thickness of the fonts, while respecting the micro unperforated areas necessary for the concealment of information, and this, without impairing either the readability of the characters or that of the concealed information.
  • Identity documents can include an identity card, driver's license, bank card, credit card, or an official document in the form of a booklet, such as a passport. These identity documents are used to verify the identity of their holder.
  • such an identity document comprises a flat body delimiting a top face and a bottom face, the body being formed by one or more layers of PC, or PVC or PET or any combination of these materials.
  • one side 10a of the identity document contains a first portrait 11, such as an official photograph of the document holder.
  • This first portrait 11 conforms to specific government regulations.
  • the first portrait 11 may be printed on one side of the identity document 10, and in this case, on the top side 10a of the identity document 10.
  • the remaining portion of the upper surface 10a of the identity document 10 includes several security features, such as a secondary portrait of the holder. This secondary portrait allows for verification of the identity document's authenticity.
  • the identity document 10 is formed of a body 12 made up of several stacked substrates, and at least three substrates: a first transparent outer layer 121, forming for example the upper face 10a of the identity document 10, a second transparent outer layer 122 forming the lower face 10b of the identity document 10 and a central white layer 123 with a transparent substrate 123b at least partially covered with a white opaque photosensitive coating 123c, between the two transparent outer layers 121,122.
  • Each substrate can be made of a polymer material such as PVC, Polycarbonate, PET or any combination of these materials.
  • the white central layer 123 may have a white opaque photosensitive coating over its entire surface or only over a portion forming a window and covered with the white opaque photosensitive coating
  • the central white layer 123 comprises a white opaque layer 123a with a window into which is inserted a transparent substrate 123b covered with a white photosensitive opaque coating 123c.
  • the opaque white photosensitive coating 123c is made from a thin metallic film with an optical grating on its surface to obtain a white or metal oxide appearance, applied to a transparent polymer substrate 123b.
  • This thin film is a few nanometers thick so that it can be easily laser-perforated.
  • the photosensitive thin film can be produced using a process known from the prior art, for example, plasma processes such as PVD ( physical vapor deposition ) in a plasma reactor. This deposition is carried out on a substrate intended to be subsequently hot-deposited onto a polycarbonate layer. Alternatively, the photosensitive thin film can be deposited directly onto the polycarbonate.
  • plasma processes such as PVD ( physical vapor deposition ) in a plasma reactor. This deposition is carried out on a substrate intended to be subsequently hot-deposited onto a polycarbonate layer.
  • the photosensitive thin film can be deposited directly onto the polycarbonate.
  • the thin film is sensitive to light radiation 21, such that it is perforated when exposed to this light radiation 21.
  • the light radiation 21 can be applied by a laser.
  • the area of the film exposed to the radiation is locally perforated, revealing the transparent polycarbonate layer at the perforation point.
  • a photosensitive material could be used whose physical and/or chemical transformation causes it to change from opaque to transparent. This transformation of the thin film's structure results in a localized decolorization or bleaching of the film's pigments.
  • the area modified by the radiation is limited/localized to the point of contact of the radiation with the thin film.
  • the light radiation 21 can thus perform an ablation of several points of the opaque white photosensitive coating so that the points exposed to the light radiation become transparent and form a pattern made up of micro holes barely visible under ambient lighting and visible in backlighting.
  • a point or pattern is characterized as " visible " under ambient lighting conditions or ambient light, or backlit by light more intense than ambient light, when it is visible to a human eye, to the naked eye, that is, visible with a strong contrast with its surroundings, such as a juxtaposed color.
  • a point or pattern is said to be " low visibility " when it presents little contrast with its surroundings under ambient lighting conditions, and is difficult or impossible to see with the naked eye.
  • Contrast refers to a characteristic of the human eye's perception of the difference in color or brightness between a point or pattern and its surroundings.
  • each spot created by ablation is less than 50 ⁇ m, so that each spot is barely visible under ambient light conditions to a human eye, but visible when backlit by a light more intense than the ambient light.
  • the first and second outer layers 121, 122 are sensitive to light radiation 21, but only react by carbonization when exposed to the same light radiation at a higher energy.
  • the sensitivity threshold depends not only on the wavelength and output energy of the laser used to apply the light radiation, but also on additives such as carbon, but not exclusively, which make the material of the first and second outer layers 121, 122 sensitive to the laser.
  • the identity document 10 is designed to be personalized and to receive information specific to the identity of the holder of the identity document 10 according to different techniques of application of this information on the identity document.
  • a set of primary data is first intended to be applied by light radiation to a first surface area of the identity document so as to be visible under ambient light conditions to a human eye.
  • Primary data includes, for example, biographical data such as name, country, date of birth, and the date of issue and expiry of the identity document...
  • this set of primary data is visible on a first area Z1 of the surface of the identity document, and here, on the upper face 10a of the identity document 10.
  • a secondary pattern is further intended to be applied by light radiation to a second surface area Z2 of the identity document 10 so as to be barely visible in ambient light conditions to a human eye, but visible, because of high contrast, when backlit by a light more intense than the ambient light.
  • This secondary motif is, for example, a secondary portrait, determined from the first portrait 11 intended to be printed on the identity document.
  • This secondary motif may include various authentication elements specific to the identity document 10, for example, information concealed within the secondary portrait.
  • Known information insertion techniques such as steganography or watermarking, may be implemented.
  • the first surface area Z1 and the second surface area Z2 overlap, as well as the information applied respectively to these two surface areas Z1, Z2.
  • the first surface area Z1 that overlaps the second surface area Z2 corresponds to the second surface area Z2.
  • the overlap of the second surface area Z2 by the first surface area Z1 could only be partial.
  • the manufacturing process is applied to an identity document 10 consisting of a body 12 as described above in view of the figure 2 .
  • the different layers of the body 12 of the identity document 10, that is to say the first and second transparent outer layers 121, 122 and the central white layer 123 are assembled for example by hot lamination to form the body 12 of the identity document 10.
  • the manufacturing process includes an acquisition step E31 of the primary data set intended to be applied by light radiation to a first surface area Z1 of the identity document 10 so as to be visible under ambient light conditions to a human eye.
  • FIG. 4A An example of such a primary dataset is illustrated in the figure 4A .
  • the manufacturing process also includes a step E32 of determining the secondary pattern intended to be applied by light radiation to a second surface area Z2 of the identity document 10 so as to be barely visible.
  • the manufacturing process includes a calculation step E33 of a fused digital image comprising the secondary pattern and at least a subset of the primary data set.
  • This subset of primary data includes primary data intended to be applied to a portion of the first surface area Z1 covering the second surface area Z2.
  • FIG. 4C An example of such a merged digital image is illustrated in the figure 4C .
  • the primary data subset includes all the primary data intended to be applied to the portion of the first surface area Z1 covering the second surface area Z2.
  • this subset of primary data corresponds to the primary data intended to be applied outside the second surface area Z2 of the identity document 10.
  • the manufacturing process also includes a step E34 of obtaining information to be concealed in the merged digital image.
  • the information to be concealed may consist of one or more pixels to be added to a pixel of the merged digital image, or of the modification of a pixel of this merged digital image itself.
  • the information to be concealed can be integrated into a large-dimension merged digital image, which can occupy the entire surface of the second surface area Z2 dedicated to the application of a secondary pattern.
  • the merged digital image taking into account the subset of primary data intended to be applied over the second surface area Z2, the information to be concealed can also be inserted into a part of this subset of primary data and remain accessible and decodable to authenticate the identity document.
  • the manufacturing process then includes an E35 step of adding information to be hidden in the merged digital image.
  • the manufacturing process finally includes an application step E36 by light radiation on the first surface area Z1 and the second surface area Z2 of the identity document 10 of the primary data set, the secondary pattern and the concealed information.
  • the same light beam 21, 22 from a laser causes ablation of the opaque white photosensitive coating 123c of the central white layer 123 under low energy and blackening of points of one of the external transparent layers 121, 122 under high energy.
  • low-energy light 21 ablates several points of the opaque white photosensitive coating so that the perforated points form a pattern barely visible except on large surfaces with wide perforation areas, for example, characters.
  • This area perforated by low-energy light 21 corresponds to the fused digital image incorporating the concealed information, i.e. the digital image as obtained at the end of the E35 addition step.
  • This pattern is produced in the second surface area Z2 of identity document 10, at the level of the central white layer 123.
  • the text created by perforation in the second surface area Z2 is visible thanks to the large surface area formed by these characters.
  • the image corresponding to the secondary portrait remains barely visible except under backlighting.
  • a high-energy beam of light 22 blackens several points of the first outer transparent layer 121, on the upper surface 10a of the identity document 10, so as to form a pattern visible in areas where the photosensitive film is not present and where it is replaced by a white polymer core such as PET or PC.
  • the contrast of the marking is achieved by carbonization.
  • This visible pattern corresponds here to the primary data applied in the first surface area Z1 but outside the portion of the first surface area Z1 which covers the second surface area Z2 of identity document 10.
  • This visible pattern thus corresponds to the information illustrated in the figure 4D .
  • the laser used is for example an Nd:YAG solid state laser or a Yb-doped fiber laser, emitting infrared laser radiation, at a wavelength between 700 and 2500 nm, and for example equal to 1064 nm.
  • the wavelength of the radiation will be chosen according to the properties of the metal oxide thin film.
  • the metal oxide thin film must be sensitive to the chosen laser radiation to allow laser ablation.
  • the laser power is adjustable and can be controlled, for example, by pulse width modulation (PWM).
  • PWM pulse width modulation
  • the laser's power is controllable across its entire power range.
  • a greyscale image in Anglo-Saxon terminology " greyscale ” has pixels with values between 0 and 255, with white corresponding to the value 255 and black to the value 0: the higher the pixel value, the lighter or whiter the pixel.
  • Any laser energy level can be associated with a particular pixel value.
  • the image engraved in the second surface area Z2 has few shades of gray (2 minimum) to ensure low contrast in the second surface area Z2.
  • An image is created with as many pixel values as shades of gray, for example, here 2: for example, pixels with values of 255 and 250.
  • the laser is then configured to have no perforation of the 123c photosensitive thin film at the pixel value equal to 255 and a maximum size perforation of the 123c photosensitive thin film for the pixel value equal to 250.
  • the energy required to perforate the 123c photosensitive thin film is very low.
  • characters corresponding to the primary data are created using lower-value pixels for which the laser is set to a higher energy level.
  • a single pixel value corresponding to one gray level should be used at maximum laser energy. If primary data with multiple gray levels is to be engraved on polycarbonate, several laser energy values can be used, in addition to those selected for perforating the 123c photosensitive thin film.
  • the primary data which are to be applied in the first surface area Z1, but outside the portion of the first surface area Z1 which covers the second surface area Z2 of the identity document 10 are represented by pixels with values less than a threshold value S
  • the complementary primary data, intended to be applied on the second surface area Z2 as well as the secondary pattern and the concealed information are represented by pixels with values greater than this threshold value S.
  • the laser power is set within a first range of values for data application via light radiation. primary in the first surface area Z1, but outside the portion of the first surface area Z1 covering the second surface area Z2, and in a second range of values, greater than the values of the first range, for the application of primary data, the secondary pattern and the information hidden in the second surface area Z2.
  • the laser power is set to a first energy value for the application by light radiation of primary data by carbonization in the first surface area Z1 but outside the portion of the first surface area Z1 covering the second surface area Z2 of the identity document 10.
  • the first laser power value is chosen such that the light radiation 22 causes blackening by carbonization of the first transparent layer 121, at different points to form a visible pattern corresponding to a part of the primary data as visible at the figure 4D .
  • the laser power is set to a second range of values for the application by light radiation of primary data, secondary pattern and information concealed in the second surface area Z2.
  • the second range of values is chosen such that the light radiation 21 applied to the white intermediate layer 123 creates small transparent holes or dots in the thin metal oxide film 123c.
  • the diameter of the holes varies depending on the laser energy but never causes carbonization of the outer transparent layers 121 or 122.
  • the laser's light beam 21 is applied to several points on the photosensitive layer to form the fused image incorporating the hidden information. In particular, it allows the formation of secondary pattern contours and the reproduction of the primary data subset on the second surface area Z2, as illustrated in the figure 4C .
  • Each transparent dot has very small dimensions, less than approximately 50 ⁇ m in diameter or cross-section. Consequently, in ambient light, these transparent dots are barely visible to the human eye at a normal viewing distance of around 30 to 40 cm under frontal illumination. However, these transparent dots become visible to the human eye under ambient light conditions when many transparent dots are placed side by side to form the thickness of the text characters corresponding to the primary data intended to be applied to the portion of the first surface area Z1 that overlaps the second surface area Z2.
  • biographical information (alphanumeric data, text) in the first surface area Z1 but outside the The second surface zone Z2 is created by carbonization of certain transparent layers 212, 122 that are sensitive to lasers.
  • the laser energy that reaches the white central layer 123 is strong but does not cause damage to the white polycarbonate.
  • the other perforations that form the secondary image are smaller than the thickness of the characters forming the biographical text. Therefore, the secondary image is not very visible or barely visible under frontal lighting. However, the secondary image becomes visible and highly contrasted when backlit on the lower surface 10b (reverse side) of the identity document. The observer sees the text in negative and superimposed on the secondary image, but this does not prevent correct identification of the photograph corresponding to the secondary image.
  • a global image including all the information to be printed (primary data set, secondary pattern and hidden information) is recorded and positioned on the surface of the identity document 10 according to the location and dimensions of the first surface area Z1 and the second surface area Z2 on the upper face 10a of the identity document 10.
  • a compromise is calculated in order to optimally position this information in the first and second surface zones Z1, Z2.
  • the manufacturing process thus makes it possible to obtain an identity document 10 with a large secondary motif, and a steganography or watermarking which remains authenticable, despite the presence of primary data which come superimposed with the secondary motif.
  • different lasers can be used to carry out, on the one hand, the application by blackening or carbonization of the primary data on the upper face 10a of the identity document 10, and on the other hand, the ablation of the opaque white photosensitive coating to produce the fused image incorporating the hidden information.

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Abstract

Un procédé de fabrication d'une pièce d'identité (10) comprend l'acquisition d'un ensemble de données primaires applicables par rayonnement lumineux sur une première zone de surface (Z1) de la pièce d'identité (10) de manière à être visibles en lumière ambiante; la détermination d'un motif secondaire applicable par rayonnement lumineux sur une seconde zone de surface (Z2) de manière à être peu visible en lumière ambiante, mais visible lorsqu'il est rétroéclairé par une lumière plus intense ; le calcul d'une image numérique fusionnée comprenant le motif secondaire et un sous-ensemble de données primaires destinées à être appliquées sur une portion de la première zone de surface (Z1) recouvrant la seconde zone de surface (Z2) ; l'ajout d'informations à dissimuler dans l'image numérique fusionnée ; et l'application par rayonnement lumineux, sur la première et la seconde zone de surface (Z1,Z2) de l'ensemble de données primaires, du motif secondaire et des informations dissimulées.

Description

    DOMAINE TECHNIQUE DE L'INVENTION
  • La présente invention concerne un procédé de fabrication d'un document d'identité, en particulier un document d'identité comprenant un portrait secondaire.
  • Elle concerne également un document d'identité obtenu par un tel procédé de fabrication.
  • ÉTAT DE LA TECHNIQUE
  • Un document d'identité avec portrait secondaire est connu de l'art antérieur. Il comprend généralement une image principale représentant le visage du titulaire du document, telle qu'un premier portrait, et un portrait secondaire représentant généralement la même image dans des dimensions généralement plus petites. L'image principale et le portrait secondaire sont intégrés dans différentes zones et couches du document et réalisés selon différentes technologies afin de rendre le document difficile à contrefaire.
  • Il est connu du document FR 3 135 917 un document d'identité comprenant des première et seconde couches transparentes externes et une couche centrale blanche, la couche centrale blanche comprenant un substrat transparent au moins partiellement recouvert d'un revêtement opaque blanc photosensible.
  • Un portrait secondaire peut ainsi réalisé par rayonnement lumineux sur le revêtement opaque blanc photosensible, par exemple par ablation ou perforation laser de différents points du revêtement opaque blanc photosensible, de manière à être peu visible i.e. visible avec un faible contraste dans des conditions de lumière ambiante pour un œil humain, mais visible avec un fort contraste lorsqu'il est rétroéclairé par une lumière plus intense que la lumière ambiante.
  • Des informations dissimulées sont intégrées au portrait secondaire, par exemple selon des techniques de stéganographie connues afin de renforcer la sécurité à l'égard de la falsification du document d'identité et garantir son authenticité.
  • Un ensemble de données primaires est également appliqué par rayonnement lumineux sur une face du document d'identité de manière à être visible i.e. visible avec un fort contraste dans des conditions de lumière ambiante pour un oeil humain. Une technique connue consiste à utiliser un laser adapté pour noircir des points irradiés dans une des couches transparentes externes du document d'identité et d'obtenir ainsi un marquage des données primaires.
  • Ces données primaires sont généralement constituées de données personnalisées, propres au titulaire du document d'identité, telles que des caractères alphanumériques liés à l'identité du titulaire, appelées données biographiques. Elles sont de tailles et longueurs différentes d'un titulaire à l'autre et peuvent occuper une surface plus ou moins importante de la face du document d'identité.
  • Le document d'identité ayant nécessairement une taille prédéterminée, les données primaires appliquées sur une face du document d'identité sont susceptibles de s'étendre dans une première zone de surface qui vient en superposition avec une seconde zone de surface dédiée à la réalisation du portrait secondaire auquel sont attachées les informations dissimulées.
  • La présence de données primaires superposées au portrait secondaire présente l'inconvénient de masquer, en les reperforant, des zones qui contiennent des informations dissimulées et ainsi d'en empêcher la bonne vérification lors d'un contrôle de l'authenticité du document d'identité.
  • Une solution consiste à limiter l'insertion d'informations dissimulées dans le portrait secondaire à une portion du portrait secondaire qui est en dehors de toute zone de superposition potentielle, quelles que soient la taille et la longueur des données primaires.
  • Cette solution présente l'inconvénient de réduire drastiquement la portion de portrait secondaire disponible pour la stéganographie et ainsi de réduire la quantité des informations embarquables dans la stéganographie.
  • EXPOSÉ DE L'INVENTION
  • La présente invention vise à remédier à tout ou partie des inconvénients de l'état de la technique cités ci-dessus.
  • À cet effet, l'invention vise un procédé de fabrication d'un document d'identité comprenant des première et seconde couches transparentes externes et une couche centrale blanche, la couche centrale blanche comprenant un substrat transparent au moins partiellement recouvert d'un revêtement opaque blanc photosensible.
  • Le procédé de fabrication comprend les étapes suivantes :
    • Acquisition d'un ensemble de données primaires ;
    • Détermination d'un motif secondaire ; et
    • Application dudit ensemble de données primaires par un rayonnement lumineux sur une première zone de surface du document d'identité de manière à être visibles dans des conditions de lumière ambiante pour un oeil humain et dudit motif secondaire par un rayonnement lumineux sur une seconde zone de surface du document d'identité de manière à être peu visible dans des conditions de lumière ambiante pour un oeil humain, mais visible lorsqu'il est rétroéclairé par une lumière plus intense que la lumière ambiante.
    Selon l'invention, le procédé de fabrication d'un document d'identité comprend en outre, avant ladite étape d'application, les étapes suivantes :
    • Calcul d'une image numérique fusionnée comprenant ledit motif secondaire et au moins un sous-ensemble dudit ensemble de données primaires, ledit sous-ensemble comprenant des données primaires destinées à être appliquées sur une portion de la première zone de surface recouvrant ladite seconde zone de surface ;
    • Obtention d'informations à dissimuler dans ladite image numérique fusionnée, lesdites informations à dissimuler étant déterminée en tenant compte dudit motif secondaire et dudit au moins un sous-ensemble dudit ensemble de données primaires ; et
    • Ajout desdites informations à dissimuler dans ladite image numérique fusionnée.
    Selon l'invention, ladite étape d'application comprend en outre l'application par rayonnement lumineux sur la première zone de surface et la seconde zone de surface du document d'identité desdites informations dissimulées.
  • Ainsi, les informations à dissimuler sont déterminées en prenant en compte le motif secondaire et la partie des données primaires qui est destinée à recouvrir le motif secondaire sur le document d'identité final.
  • L'information dissimulée du type stéganographie ou watermarking (terme anglosaxon pour désigner une information en filigrane ou tatouage visible ou invisible) peut ainsi accorder une protection non seulement au motif secondaire mais aussi au sous-ensemble dudit ensemble de données primaires de l'image numérique fusionnée, améliorant ainsi la robustesse vis-à-vis de la falsification et de la contrefaçon du document d'identité.
  • Les informations à dissimuler étant en outre ajoutées dans l'image numérique fusionnée, elles ne risquent pas d'être masquées par une partie des données primaires qui seraient appliquées ultérieurement sur une portion de la première zone de surface recouvrant la seconde zone de surface, ce qui gênerait le décodage ultérieur de ces informations dissimulées pour vérifier l'authenticité du document d'identité.
  • Avantageusement, à l'étape de calcul, ledit sous-ensemble comprend l'intégralité des données primaires destinées à être appliquées sur la portion de la première zone de surface recouvrant ladite seconde zone de surface.
  • Le motif secondaire n'est ainsi pas limité en dimension dans la seconde zone de surface du document d'identité, les informations à dissimuler pouvant être ajoutées dans toute la seconde zone de surface du document d'identité sans risquer d'être masquées par une partie des données primaires.
  • Avantageusement, à l'étape d'application, le rayonnement lumineux effectue une ablation du revêtement opaque blanc photosensible dans ladite seconde zone de surface du document d'identité.
  • Il est possible d'obtenir un motif secondaire dans la seconde zone de surface du document sans affaiblir la structure du corps du document d'identité.
  • De préférence, le rayonnement lumineux effectue une ablation de plusieurs points du revêtement opaque blanc photosensible de sorte que les points exposés au rayonnement lumineux deviennent transparents et forment un motif correspondant à ladite image numérique fusionnée incorporant lesdites informations dissimulées.
  • L'ensemble de l'image numérique fusionnées est réalisée par ablation de points du revêtement opaque blanc photosensible, de sorte que les informations dissimulées peuvent être rendues visibles, fortement contrastées et authentifiées lorsque la seconde zone de surface du document d'identité est rétroéclairée par une lumière plus intense que la lumière ambiante.
  • En pratique, le diamètre de chaque point est inférieur à 50 µm.
  • Chaque point, pris individuellement, est peu visible dans des conditions de lumière ambiante pour un œil humain, mais visible lorsqu'il est rétroéclairé par une lumière plus intense que la lumière ambiante.
  • En densifiant le nombre de points réalisés par ablation du revêtement opaque blanc photosensible, il est possible d'obtenir une partie de motif visible dans des conditions de lumière ambiante pour un œil humain.
  • Avantageusement, à l'étape d'application, le rayonnement lumineux effectue un noircissement de plusieurs points d'une desdites première et seconde couches transparentes externes de manière à former un motif visible correspondant à des données primaires dudit ensemble dans ladite première zone de surface mais en dehors de ladite portion de la première zone de surface recouvrant ladite seconde zone de surface du document d'identité.
  • Dans un mode de réalisation avantageux du procédé de fabrication d'un document d'identité, à l'étape d'application, un unique laser est mis en œuvre, la puissance du laser étant réglée dans une première plage de valeurs pour l'application par rayonnement lumineux de données primaires dudit ensemble dans ladite première zone de surface mais en dehors de ladite portion de la première zone de surface recouvrant ladite seconde zone de surface du document d'identité, et dans une deuxième plage de valeurs, inférieures aux valeurs de ladite première plage, pour l'application de données primaires, du motif secondaire et desdites informations dissimulées dans ladite seconde zone de surface.
  • Ainsi, l'ensemble des données primaires, du motif secondaire et des informations dissimulées peuvent être appliquées par un même laser opérant à des puissances différentes, facilitant le positionnement de toutes les marques à imprimer sur le document d'identité et évitant les étapes de repérage relatif des différentes marques les unes par rapport aux autres dans la surface du document d'identité.
  • Au moment de l'application par laser des données primaires, du motif secondaire et des informations dissimulées, seul un positionnement global des données à appliquer sur la première zone de surface et la seconde zone de surface du document d'identité doit être déterminé. Le réglage de la puissance du laser permet d'appliquer d'une part les données primaires visibles dans la première zone de surface, mais en dehors de la seconde zone de surface, et d'autre part les données peu visibles dans la seconde zone de surface.
  • En pratique, l'unique laser mis en oeuvre est un laser d'état solide Nd:YAG ou un laser à fibre Yb-dopée, émettant un rayonnement laser infrarouge, à une longueur d'onde comprise entre 700 et 2500 nm, et par exemple égale à 1064 nm.
  • Selon un second aspect, l'invention concerne un document d'identité fabriqué selon le procédé de fabrication décrit précédemment, comprenant des première et seconde couches transparentes externes et une couche centrale blanche, la couche centrale blanche comprenant un substrat transparent au moins partiellement recouvert d'un revêtement opaque blanc photosensible, des données primaires étant visibles sur une première zone de surface du document d'identité dans des conditions de lumière ambiante pour un œil humain, et un motif secondaire et des informations dissimulées étant peu visibles sur une seconde zone de surface du document d'identité dans des conditions de lumière ambiante pour un oeil humain, mais visibles lorsqu'il est rétroéclairé par une lumière plus intense que la lumière ambiante.
  • Ce document d'identité présente l'avantage de pouvoir comporter un motif secondaire incorporant des informations dissimulées du type stéganographie sur une surface du document importante malgré la présence de données primaires occasionnant des zones perforées correspondant par exemple à l'épaisseur des polices de caractères, tout en respectant les micro zones non perforées nécessaire à la dissimulation d'information, et ceci, sans nuire ni à la lecture des caractères, ni à celle des informations dissimulées
  • BRÈVE DESCRIPTION DES FIGURES
  • D'autres particularité et avantages de l'invention ressortiront de la description non limitative qui suit.
  • Aux dessins annexés, donnés à titre d'exemple non limitatifs :
    • la figure 1 est une vue de dessus d'un document d'identité selon un mode de réalisation de la présente invention ;
    • La figure 2 est une vue en coupe transversale schématique d'un document d'identité selon un mode de réalisation de l'invention ;
    • La figure 3 est un organigramme décrivant un mode de réalisation du procédé de fabrication de la présente invention ;
    • Les figures 4A, 4B, 4C et 4D illustrent les différentes étapes du procédé de fabrication de la figure 3 ; et
    • La figure 5 présente une courbe schématique illustrant le réglage d'un laser mis en oeuvre dans un mode de réalisation du procédé de fabrication selon l'invention.
    DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'INVENTION
  • On va décrire tout d'abord en référence à la figure 1 un exemple de document d'identité selon un mode de réalisation de l'invention.
  • Bien entendu, les exemples de réalisation donnés précédemment sont nullement limitatifs, notamment pour ce qui concerne les exemples de dimensions ou de matériaux.
  • Le document d'identité 10 peut être une carte d'identité, un permis de conduire, une carte bancaire, une carte de crédit, une carte d'identité, un document officiel ayant la forme d'un livret, tel qu'un passeport. Ces documents d'identité sont utilisés pour vérifier l'identité de leur détenteur.
  • Généralement, un tel document d'identité comprend un corps plat délimitant une face supérieure et une face inférieure, le corps étant formé par une ou plusieurs couches en PC, ou PVC ou PET ou toute combinaison de ces matériaux.
  • Habituellement, une face 10a du document d'identité comporte un premier portrait 11 tel qu'une photo officielle du titulaire du document, ce premier portrait 11 étant conforme à certaines règles gouvernementales spécifiques. Le premier portrait 11 peut être réalisé par impression sur l'une des faces du document d'identité 10, et ici sur la face supérieure 10a du document d'identité 10.
  • La partie restante de la face supérieure 10a du document d'identité 10 comprend plusieurs éléments de sécurité tels qu'un portrait secondaire du titulaire. Ce portrait secondaire permet de vérifier l'authenticité du document d'identité.
  • Comme visible schématiquement à la figure 2, le document d'identité 10 est formé d'un corps 12 constitué de plusieurs substrats empilés, et au moins trois substrats : une première couche transparente externe 121, formant par exemple la face supérieure 10a du document d'identité 10, une seconde couche transparente externe 122 formant la face inférieure 10b du document d'identité 10 et une couche centrale blanche 123 avec un substrat transparent 123b au moins partiellement recouvert d'un revêtement opaque blanc photosensible 123c, entre les deux couches transparentes externes 121,122.
  • Chaque substrat peut être constitué d'un matériau polymère tel que le PVC, le Polycarbonate, le PET ou toute combinaison de ces matériaux.
  • La couche centrale blanche 123 peut comporter un revêtement opaque blanc photosensible sur toute la surface de la couche centrale 123 ou uniquement sur une portion formant une fenêtre et recouverte du revêtement opaque blanc photosensible
  • Dans le mode de réalisation illustré à la figure 2, la couche centrale blanche 123 comporte une couche opaque blanche 123a avec une fenêtre dans laquelle est inséré un substrat transparent 123b recouvert d'un revêtement opaque blanc photosensible 123c.
  • Le revêtement opaque blanc photosensible 123c est réalisé par une couche mince métallique avec en surface un réseau optique pour obtenir une apparence blanche ou d'oxyde métallique, d'apparence blanche, appliquée sur un substrat transparent 123b en matériau polymère. Cette couche mince a une épaisseur de quelques nanomètres de façon à être facilement perforable au laser
  • Le film mince photosensible peut être réalisé par un procédé connu de l'art antérieur, par exemple des procédés plasma, tels que le PVD pour « physical vapour deposition » au sein d'un réacteur plasma. Ce dépôt est réalisé sur un support destiné à être ensuite déposé à chaud sur une couche de polycarbonate. Le film mince photo sensible peut alternativement être déposé directement sur le polycarbonate.
  • Le film mince est sensible à un rayonnement lumineux 21 de sorte que le film mince est perforé lorsqu'il est exposé à ce rayonnement lumineux 21. Le rayonnement lumineux 21 peut être appliqué par un laser. Lorsque le rayonnement lumineux 21 est appliqué sur le film mince, la zone du film mince exposée au rayonnement est localement perforée de sorte à laisser apparaitre la couche de polycarbonate transparente sur cette zone de perforation. On peut également imaginer d'utiliser un matériau photosensible dont la transformation, physique et/ou chimique, a pour effet de passer de l'opacité à la transparence. Cette transformation de la structure du film mince se traduit par une décoloration ou un blanchiment local des pigments du film mince. La zone modifiée par le rayonnement est limitée/localisée au point de contact du rayonnement sur le film mince.
  • Le rayonnement lumineux 21 peut ainsi effectuer une ablation de plusieurs points du revêtement opaque blanc photosensible de sorte que les points exposés au rayonnement lumineux deviennent transparents et forment un motif formé de micros trous peu visible sous éclairage ambiant et visible en rétro-éclairage.
  • Dans toute la description, on caractérise un point ou un motif comme « visible » sous des conditions d'éclairage ambiant ou lumière ambiante, ou en rétro éclairage par une lumière plus intense que la lumière ambiante, lorsqu'il est visible pour un oeil humain, à l'oeil nu, c'est-à-dire visible avec un fort contraste avec son environnement, tel qu'une couleur juxtaposée.
  • A contrario, un point ou un motif est dit « peu visible » lorsqu'il présente un faible contraste avec son environnement sous des conditions d'éclairage ambiant, et est difficilement ou pas visible à l'œil nu pour un œil humain. Le contraste signifie une caractéristique de la perception par l'œil humain de la différence de couleur ou de luminosité entre un point ou un motif et son environnement.
  • Le diamètre de chaque point réalisé par ablation est inférieur à 50 µm, de sorte que chaque point est peu visible dans des conditions de lumière ambiante pour un œil humain, mais visible lorsqu'il est rétroéclairé par une lumière plus intense que la lumière ambiante.
  • Les première et deuxième couches externes 121, 122 sont sensibles au rayonnement lumineux 21, mais ne réagissent par carbonisation que lorsqu'elles sont exposées à ce même rayonnement lumineux sous plus forte énergie. Le seuil de sensibilité dépend non seulement de la longueur d'onde et de l'énergie en sortie du laser utilisé pour appliquer le rayonnement lumineux, mais aussi des additifs tel que le carbone, mais pas uniquement, qui rendent le matériau des première et deuxième couches externes 121, 122 sensible au laser.
  • Seule la couche mince d'oxyde métallique123c est localement transformée par un rayonnement lumineux 21 à basse énergie.
  • Revenant à la figure 1, le document d'identité 10 est conçu pour être personnalisé et recevoir des informations propres à l'identité du titulaire du document d'identité 10 selon différentes techniques d'application de ces informations sur le document d'identité.
  • Un ensemble de données primaires sont tout d'abord destinées à être appliquées par un rayonnement lumineux sur une première zone de surface du document d'identité de manière à être visibles dans des conditions de lumière ambiante pour un œil humain.
  • Les données primaires sont, par exemple, des données biographiques telles que le nom, le pays, la date de naissance, la date de délivrance et d'expiration du document d'identité...
  • Comme visible à la figure 1, cet ensemble de données primaires sont visibles sur une première zone Z1 de surface du document d'identité, et ici, sur la face supérieure 10a du document d'identité 10.
  • Un motif secondaire est en outre destiné à être appliqué par un rayonnement lumineux sur une seconde zone de surface Z2 du document d'identité 10 de manière à être peu visible dans des conditions de lumière ambiante pour un œil humain, mais visible, car très contrasté, lorsqu'il est rétroéclairé par une lumière plus intense que la lumière ambiante.
  • Ce motif secondaire est par exemple un portait secondaire, déterminé à partir du premier portrait 11 destiné à être imprimé sur le document d'identité. Ce motif secondaire peut comporter différents éléments d'authentification spécifiques au document d'identité 10, par exemple des informations dissimulées dans le portrait secondaire. Des techniques d'insertion d'informations connues, telles que la stéganographie ou le watermarking, peuvent être mises en oeuvre.
  • Comme illustré à la figure 1, la première zone de surface Z1 et la seconde zone de surface Z2 se chevauchent, ainsi que les informations appliquées respectivement sur ces deux zones de surfaces Z1, Z2.
  • Dans ce mode de réalisation, la première zone de surface Z1 qui chevauche la seconde zone de surface Z2 correspond à la seconde zone de surface Z2. Bien entendu, le recouvrement de la seconde zone de surface Z2 par la première zone de surface Z1 ne pourrait être que partiel.
  • On va décrire à présent en relation avec la figure 3 et les figures illustratives 4A à 4D un procédé de fabrication d'un tel document d'identité 10.
  • Le procédé de fabrication est appliqué à un document d'identité 10 formé d'un corps 12 tel que décrit précédemment au vu de la figure 2.
  • Les différentes couches du corps 12 du document d'identité 10, c'est-à-dire les première et deuxième couches transparentes externes 121, 122 et la couche centrale blanche 123 sont assemblées par exemple par laminage à chaud pour former le corps 12 du document d'identité 10.
  • Le procédé de fabrication comporte une étape d'acquisition E31 de l'ensemble de données primaires destinées à être appliquées par un rayonnement lumineux sur une première zone de surface Z1 du document d'identité 10 de manière à être visibles dans des conditions de lumière ambiante pour un oeil humain.
  • Un exemple d'un tel ensemble de données primaires est illustré à la figure 4A.
  • Le procédé de fabrication comporte également une étape de détermination E32 du motif secondaire destiné à être appliqué par un rayonnement lumineux sur une seconde zone de surface Z2 du document d'identité 10 de manière à être peu visible.
  • Un exemple d'un tel motif secondaire est illustré à la figure 4B.
  • Le procédé de fabrication comporte une étape de calcul E33 d'une image numérique fusionnée comprenant le motif secondaire et au moins un sous-ensemble de l'ensemble de données primaires.
  • Ce sous-ensemble de données primaires comprend des données primaires destinées à être appliquées sur une portion de la première zone de surface Z1 recouvrant la seconde zone de surface Z2.
  • Un exemple d'une telle image numérique fusionnée est illustré à la figure 4C.
  • Dans ce mode de réalisation, le sous-ensemble de données primaires comprend l'intégralité des données primaires destinées à être appliquées sur la portion de la première zone de surface Z1 recouvrant la seconde zone de surface Z2.
  • Ainsi, comme illustré à la figure 4D, le complémentaire de ce sous-ensemble de données primaires correspond aux données primaires destinées à être appliquées en dehors de la seconde zone de surface Z2 du document d'identité 10.
  • Le procédé de fabrication comporte en outre une étape d'obtention E34 d'informations à dissimuler dans l'image numérique fusionnée.
  • Les informations à dissimuler peuvent être constituées d'un ou plusieurs pixels à ajouter à un pixel de l'image numérique fusionnée, ou de la modification même d'un pixel de cette image numérique fusionnée.
  • Grâce à l'étape de calcul E33, l'information à dissimuler peut être intégrée dans une image numérique fusionnée de grande dimension, pouvant occuper toute la surface de la seconde zone de surface Z2 dédiée à l'application d'un motif secondaire.
  • Par ailleurs, l'image numérique fusionnée prenant en compte le sous-ensemble de données primaires destinées à être appliquées en recouvrement de la seconde zone de surface Z2, l'information à dissimuler peut également être insérée dans une partie de ce sous-ensemble de données primaires et rester accessible et décodable pour authentifier le document d'identité.
  • Le procédé de fabrication comporte ensuite une étape d'ajout E35 des informations à dissimuler dans l'image numérique fusionnée.
  • Cet ajout d'informations à dissimuler dans une image numérique est connu dans les techniques de stéganographie ou de watermarking et n'a pas besoin d'être détaillé ici.
  • Le procédé de fabrication comporte enfin une étape d'application E36 par rayonnement lumineux sur la première zone de surface Z1 et la seconde zone de surface Z2 du document d'identité 10 de l'ensemble de données primaires, du motif secondaire et des informations dissimulées.
  • Un même rayonnement lumineux 21, 22 provenant d'un laser effectue une ablation du revêtement opaque blanc photosensible 123c de la couche centrale blanche 123 sous faible énergie et un noircissement de points d'une des couches transparentes externes 121, 122 sous forte énergie.
  • En pratique, le rayonnement lumineux 21 à faible énergie effectue une ablation de plusieurs points du revêtement opaque blanc photosensible de sorte que les points perforés forment un motif peu visible sauf pour des surfaces importantes formées de larges zones de perforation, par exemple les caractères. Cette zone perforée par un rayonnement lumineux 21 à basse énergie correspond à l'image numérique fusionnée incorporant les informations dissimulées, c'est-à-dire l'image numérique telle qu'obtenue à l'issue de l'étape d'ajout E35.
  • Ce motif est réalisé dans la seconde zone de surface Z2 du document d'identité 10, au niveau de la couche centrale blanche 123.
  • Ce motif peu visible, sauf pour les zones largement perforées telles que les caractères, correspond ainsi aux informations illustrées à la figure 4C.
  • En utilisant des polices de caractères suffisamment épaisses, les textes réalisés par perforation dans la seconde zone de surface Z2 sont visibles grâce à la surface importante que forment ces caractères. En revanche, l'image correspondant au portrait secondaire reste peu visible sauf en rétro éclairage.
  • Dans ce mode de réalisation, un rayonnement lumineux 22 à forte énergie effectue un noircissement de plusieurs points de la première couche transparente externe 121, au niveau de la face supérieure 10a du document d'identité 10, de manière à former un motif visible dans les zones où le film photosensible n'est pas présent et où il est remplacé par une âme de couleur blanche en polymère tel que PET ou PC. Le contraste du marquage est réalisé par carbonisation.
  • Ce motif visible correspond ici aux données primaires appliquées dans la première zone de surface Z1 mais en dehors de la portion de la première zone de surface Z1 qui recouvre la seconde zone de surface Z2 du document d'identité 10.
  • Ce motif visible correspond ainsi aux informations illustrées à la figure 4D.
  • En pratique, lors de l'étape d'application, un unique laser est mis en oeuvre.
  • Le laser mis en œuvre est par exemple un laser d'état solide Nd:YAG ou un laser à fibre Yb-dopée, émettant un rayonnement laser infrarouge, à une longueur d'onde comprise entre 700 et 2500 nm, et par exemple égale à 1064 nm.
  • La longueur d'onde du rayonnement sera choisie en fonction des propriétés du film mince d'oxyde métallique. En particulier, le film mince d'oxyde métallique doit être sensible au rayonnement laser choisi pour permettre l'ablation par laser.
  • Comme illustré à la figure 5, la puissance du laser est réglable et peut être contrôlée par exemple par modulation de largeur d'impulsion (MLI ou PWM pour Pulse Width Modulation en terminologie anglo-saxonne).
  • La puissance du laser est contrôlable sur toute sa gamme de puissance.
  • Comme illustré à la figure 5, une image en niveau de gris (en terminologie anglo-saxonne « grayscale ») possède des pixels de valeurs comprises entre 0 et 255, le blanc correspondant à la valeur 255 et le noir à la valeur 0 : plus la valeur du pixel est grande , plus le pixel est clair ou blanc.
  • On peut associer n'importe quel niveau d'énergie du laser à une valeur particulière de pixel. Pour représenter une image en niveau de gris, on linéarise généralement la puissance du laser pour obtenir le même rendu que l'image. On cherche donc à avoir une énergie maximale lorsque le pixel a pour valeur 0, et aucune énergie lorsque le pixel a pour valeur 255.
  • En pratique, l'image que l'on grave dans la seconde zone de surface Z2 possède peu de niveau de gris (2 minimum) de sorte à avoir un faible contraste dans la seconde zone de surface Z2. On crée une image avec autant de valeurs de pixel que de niveaux de gris, et par exemple ici 2 : par exemple des pixels de valeurs 255 et 250.
  • On paramètre ensuite le laser pour n'avoir aucune perforation du film mince photosensible 123c à la valeur de pixel égale à 255 et une perforation de taille maximale du film mince photosensible 123c pour la valeur de pixel égale à 250. En pratique, l'énergie nécessaire pour perforer le film mince photosensible 123c est très faible.
  • L'ensemble de données primaires qui doivent être appliquées dans la première zone de surface Z1, mais en dehors de la portion de la première zone de surface Z1 qui recouvre la seconde zone de surface Z2 du document d'identité 10, sont gravées sur la couche externe de polycarbonate par application d'un rayonnement laser 22 à plus forte énergie pour carboniser le polycarbonate. En pratique, on crée des caractères correspondant aux données primaires avec des pixels de valeurs plus faibles pour lesquels le laser est paramétré avec une énergie plus forte.
  • Si on veut graver uniquement un texte comme données primaires, on n'utilisera qu'une seule valeur de pixel correspondant à un niveau de gris pour une énergie maximale du laser. Si on veut graver des données primaires à plusieurs niveaux de gris sur le polycarbonate, on peut utiliser plusieurs valeurs d'énergie pour le laser, en dehors des valeurs sélectionnées pour la perforation du film mince photosensible 123c.
  • Les données primaires qui doivent être appliquées dans la première zone de surface Z1, mais en dehors de la portion de la première zone de surface Z1 qui recouvre la seconde zone de surface Z2 du document d'identité 10 sont représentées par des pixels de valeurs inférieures à une valeur seuil S, et les données primaires complémentaires, destinées à être appliquées sur la seconde zone de surface Z2 ainsi que le motif secondaire et les informations dissimilées sont représentés par des pixels de valeurs supérieures à cette valeur seuil S.
  • A titre d'exemple non limitatif, cette valeur seuil de pixel peut être comprise entre 220 et 240, et par exemple être sensiblement égale à 230.
  • Ainsi, à chaque pixel codé entre 0 et 255 pour représenter respectivement l'ensemble de données primaires, le motif secondaire et les informations dissimulées, on peut associer une énergie définie pour le rayonnement lumineux utilisé.
  • Lorsqu'un unique laser est mis en oeuvre, la puissance du laser est réglée dans une première plage de valeurs pour l'application par rayonnement lumineux de données primaires dans la première zone de surface Z1, mais en dehors de la portion de la première zone de surface Z1 recouvrant la seconde zone de surface Z2, et dans une deuxième plage de valeurs, supérieures aux valeurs de la première plage, pour l'application de données primaires, du motif secondaire et des informations dissimulées dans la seconde zone de surface Z2.
  • En pratique, la puissance du laser est réglée à une première valeur d'énergie pour l'application par rayonnement lumineux de données primaires par carbonisation dans la première zone de surface Z1 mais en dehors de la portion de la première zone de surface Z1 recouvrant la seconde zone de surface Z2 du document d'identité 10.
  • La première valeur de puissance du laser est choisie de telle sorte que le rayonnement lumineux 22effectue un noircissement par carbonisation de la première couche transparente 121, en différents points pour former un motif visible correspondant à une partie des données primaires comme visible à la figure 4D.
  • La puissance du laser est réglée sur une deuxième plage de valeurs pour l'application par rayonnement lumineux de données primaires, du motif secondaire et des informations dissimulées dans la seconde zone de surface Z2.
  • La deuxième plage de valeurs est choisie de telle sorte que le rayonnement lumineux 21 appliqué sur la couche intermédiaire blanche 123 crée des petits trous ou points transparents dans le film mince d'oxyde métallique 123c. Le diamètre des trous varie en fonction de l'énergie du laser mais ne provoque jamais de carbonisation des couches transparentes externes 121 ou 122.
  • Le rayonnement lumineux 21 du laser est appliqué sur plusieurs points de la couche photosensible afin de former l'image fusionnée incorporant l'information dissimulée. Il permet notamment de former les contours de motif secondaire et de reproduire le sous-ensemble de données primaires sur la seconde zone de surface Z2 comme illustré à la figure 4C.
  • Chacun des points transparents présente de très petites dimensions, inférieures à environ 50µm, en diamètre ou en dimension transversale. En conséquence, en lumière ambiante, ces points transparents sont difficilement visibles pour un oeil humain à une distance d'observation normale de l'ordre de 30 à 40 cm en éclairage frontal. Mais ces points transparents deviennent visibles dans des conditions de lumière ambiante pour un oeil humain lorsque de nombreux points transparents sont accolés pour former l'épaisseur des caractères du texte correspondant aux données primaires qui sont destinées à être appliquées sur la portion de la première zone de surface Z1 qui recouvre la seconde zone de surface Z2.
  • Ainsi, la personnalisation des informations biographiques (données alphanumériques, de texte) dans la première zone de surface Z1 mais en dehors de la seconde zone de surface Z2 se fait par carbonisation de certaines couches transparentes 212, 122 sensibles au laser.
  • L'énergie laser qui atteint la couche centrale blanche 123 est forte mais n'engendre pas de dégât sur le polycarbonate blanc.
  • Par contre, la personnalisation des informations biographiques (données alphanumériques, de texte) dans la seconde zone de surface Z2 ne génère aucune carbonisation. L'énergie du laser est beaucoup plus faible mais suffisante pour perforer la couche blanche photosensible 113c.
  • Il est important de limiter l'énergie du laser atteignant la couche blanche photosensible 123c afin d'éviter de dégrader cette dernière (apparition de poches de gaz qui délamineraient la structure du document d'identité et présenteraient des bulles visibles à l'œil nu).
  • Lorsque le document d'identité 10 est sous une lumière frontale dominante sur la face supérieure 10a (face recto) par rapport à un rétroéclairage sur la face inférieure 10b (face verso), l'œil humain voit les zones perforées comme sombre. Ce contraste des caractères « noir sur blanc » rend la lecture du texte facile.
  • Les autres trous perforés qui forment l'image secondaire sont plus petits que l'épaisseur des caractères formant le texte des données biographiques. L'image secondaire n'est donc pas très visible ou peu visible en éclairage frontal. En revanche, l'image secondaire devient visible et très contrastée lors d'un rétroéclairage sur la face inférieure 10b (face verso) du document d'identité. L'observateur voit le texte en négatif et en surimpression sur l'image secondaire, mais cela n'empêche pas de reconnaitre correctement la photo correspondant à l'image secondaire.
  • En pratique, une image globale comprenant l'ensemble des informations à imprimer (ensemble de données primaires, motif secondaire et informations dissimulées) est enregistrée et positionnée sur la surface du document d'identité 10 en fonction de l'emplacement et des dimensions de la première zone de surface Z1 et de la seconde zone de surface Z2 sur la face supérieure 10a du document d'identité 10.
  • Un compromis est calculé afin de positionner ces informations de manière optimale dans les première et seconde zones de surface Z1, Z2.
  • Le procédé de fabrication permet ainsi d'obtenir un document d'identité 10 avec un motif secondaire de grande dimension, et une stéganographie ou un watermarking qui reste authentifiable, malgré la présence de données primaires qui viennent en superposition avec le motif secondaire.
  • Bien entendu, la présente invention n'est pas limitée aux exemples de réalisation décrit précédemment.
  • En particulier, des lasers différents peuvent être mis en oeuvre pour réaliser d'une part l'application par noircissement ou carbonisation des données primaires sur la face supérieure 10a du document d'identité 10, et d'autre part, l'ablation du revêtement opaque blanc photosensible pour réaliser l'image fusionnée incorporant les informations dissimulées.

Claims (9)

  1. Procédé de fabrication d'un document d'identité (10) comprenant des première et seconde couches transparentes externes (121, 122) et une couche centrale blanche (123), la couche centrale blanche (123) comprenant un substrat transparent (123b) au moins partiellement recouvert d'un revêtement opaque blanc photosensible (123c), ledit procédé de fabrication comprenant les étapes suivantes :
    - Acquisition (E31) d'un ensemble de données primaires ;
    - Détermination (E32) d'un motif secondaire ;
    - Application (E36) dudit ensemble de données primaires par un rayonnement lumineux sur une première zone de surface (Z1) du document d'identité (10) de manière à être visibles dans des conditions de lumière ambiante pour un œil humain et dudit motif secondaire par un rayonnement lumineux sur une seconde zone de surface (Z2) du document d'identité (10) de manière à être peu visible dans des conditions de lumière ambiante pour un œil humain, mais visible lorsqu'il est rétroéclairé par une lumière plus intense que la lumière ambiante ;
    Caractérisé en ce qu'il comprend en outre, avant ladite étape d'application (E36), les étapes de :
    - Calcul (E33) d'une image numérique fusionnée comprenant ledit motif secondaire et au moins un sous-ensemble dudit ensemble de données primaires, ledit sous-ensemble comprenant des données primaires destinées à être appliquées sur une portion de la première zone de surface (Z1) recouvrant ladite seconde zone de surface (Z2) ;
    - Obtention (E34) d'informations à dissimuler dans ladite image numérique fusionnée, lesdites informations à dissimuler étant déterminée en tenant compte dudit motif secondaire et dudit au moins un sous-ensemble dudit ensemble de données primaires ; et
    - Ajout (E35) desdites informations à dissimuler dans ladite image numérique fusionnée ;
    Et caractérisé en ce que ladite étape d'application (E36) comprend en outre l'application (E36) par rayonnement lumineux sur la première zone de surface (Z1) et la seconde zone de surface (Z2) du document d'identité (10) desdites informations dissimulées.
  2. Procédé de fabrication d'un document d'identité conforme à la revendication 1, caractérisé en ce qu'à l'étape de calcul (E33), ledit sous-ensemble comprend l'intégralité des données primaires destinées à être appliquées sur la portion de la première zone de surface (Z1) recouvrant ladite seconde zone de surface (Z2).
  3. Procédé de fabrication d'un document d'identité conforme à l'une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce qu'à l'étape d'application (E36), le rayonnement lumineux (21) effectue une ablation du revêtement opaque blanc photosensible (123c) dans ladite seconde zone de surface (Z2) du document d'identité (10).
  4. Procédé de fabrication d'un document d'identité conforme à la revendication 3, caractérisé en ce que le rayonnement lumineux (21) effectue une ablation de plusieurs points du revêtement opaque blanc photosensible de sorte que les points exposés au rayonnement lumineux deviennent transparents et forment un motif correspondant à ladite image numérique fusionnée incorporant lesdites informations dissimulées.
  5. Procédé de fabrication d'un document d'identité conforme à la revendication 4, caractérisé en ce que le diamètre de chaque point est inférieur à 50 µm.
  6. Procédé de fabrication d'un document d'identité conforme à l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce qu'à l'étape d'application (E36), le rayonnement lumineux (22) effectue un noircissement de plusieurs points d'une desdites première et seconde couches transparentes externes (121, 122) de manière à former un motif visible correspondant à des données primaires dudit ensemble dans ladite première zone de surface (Z1) mais en dehors de ladite portion de la première zone de surface (Z1) recouvrant ladite seconde zone de surface (Z2) du document d'identité (10).
  7. Procédé de fabrication d'un document d'identité conforme à l'une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce qu'à l'étape d'application (E36), un unique laser est mis en œuvre, la puissance du laser étant réglée dans une première plage de valeurs pour l'application par rayonnement lumineux de données primaires dudit ensemble dans ladite première zone de surface (Z1) mais en dehors de ladite portion de la première zone de surface (Z1) recouvrant ladite seconde zone de surface (Z2) du document d'identité (10), et dans une deuxième plage de valeurs , inférieures aux valeurs de ladite première plage, pour l'application de données primaires, du motif secondaire et desdites informations dissimulées dans ladite seconde zone de surface (Z2).
  8. Procédé de fabrication d'un document d'identité conforme à la revendication 7, caractérisé en ce que l'unique laser mis en œuvre est un laser d'état solide Nd:YAG ou un laser à fibre Yb-dopée, émettant un rayonnement laser infrarouge, à une longueur d'onde comprise entre 700 et 2500 nm, et par exemple égale à 1064 nm.
  9. Document d'identité fabriqué selon le procédé de fabrication conforme à l'une des revendications 1 à 8, caractérisé en ce qu'il comprend des première et seconde couches transparentes externes (121, 122) et une couche centrale blanche (123), la couche centrale blanche (123) comprenant un substrat transparent (123b) au moins partiellement recouvert d'un revêtement opaque blanc photosensible (123c), des données primaires étant visibles sur une première zone de surface (Z1) du document d'identité (10) dans des conditions de lumière ambiante pour un œil humain, et un motif secondaire et des informations dissimulées étant peu visibles sur une seconde zone de surface (Z2) du document d'identité dans des conditions de lumière ambiante pour un œil humain, mais visibles lorsqu'il est rétroéclairé par une lumière plus intense que la lumière ambiante.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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