WO2012117169A1 - Procede de realisation d'image laser couleur observable en trois dimensions et document sur lequel une image laser couleur observable en trois dimensions est realisee. - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to the production of a color laser image observable in three dimensions. It finds applications particularly in identity images dedicated to official documents: identity cards, credit cards, vital cards, passports, driving licenses, badges. secure entry, etc.
- the modern identification cards are composed of a plastic support, comprising various decoration, identification, or anti-forgery patterns, covered by a transparent protective sheet.
- the transparent protective sheet is hot welded and under strong pressure on the plastic support of the document. This operation is called “rolling" according to the professional language.
- the identity documents In addition to the printed motifs on the support, the identity documents must bear the identity photo of the owner. This identity photo is produced by a laser beam which through the transparent protective sheet, which will be named later "lasérisable”, generates gray levels, by carbonization in this protective sheet. A secure black and white image is thus obtained. It can not be replaced by a image printed by inkjet for example, without destroying the identity document.
- US Pat. No. 4,765,656 discloses an information carrier covered with cylindrical lenses through which a laser beam by severe carbonization two black and white images, distinct according to the angle of inclination of the laser beam. The reverse path of light, allows the observer to see one or the other image according to the inclination of the support.
- the RGB primary colors therefore include the YMC colors from which they are derived.
- These color triplets RGB, YMC are said to be independent, because the mixture of two colors of the same triplet can not form the third color of this same triplet. There is therefore a large number of independent color triplets, and therefore of
- RGB pixels the sub-pixels whose colors correspond to the definition of independent colors
- RGB red, green, blue
- the present invention aims to overcome the drawbacks of the state of the art, by
- the invention proposes a matrix of pixels comprising sub-pixels with primary colors, which will be named subsequently by pixels (RGB) an array of optical lenses, deviating the laser beam during carbonization etching of the laserizable protective sheet to form the gray levels of the sub-pixels (RGB) producing, according to the angle of incidence of the laser beam, two separate color laser images, and by reflection of the ambient light, to reveal these two color laser images separately observable or simultaneously producing in this case by effect
- the subject of the invention is a method for forming two distinct color laser images from an assembly comprising a support, a lasérisable protection sheet, a network of cylindrical optical lenses, pixels made up of sub-pixels. (RGB), printed with primary colors in the form of parallel columns (C1, C2, C3).
- RGB sub-pixels.
- the lens array is composed of cylindrical, parallel lenses, and the sub pixels (RGB) of columns parallel to the primary colors having their major axis located perpendicularly to that of the long axis of the cylindrical lenses of the lens array.
- the sub-pixel array (RGB) is printed on the laserizable, offset, ink jet, thermal transfer, or other technique. It can according to one embodiment of the invention be printed on the support.
- the lasérisable protective sheet In a second manufacturing step, called “rolling" the lasérisable protective sheet, is heat-welded under pressure on the document support trapping the matrix of sub-pixels (RGB) between the lasérisable protective sheet, and the support of the document.
- the lamination forms on the upper surface of the lasérisable protective sheet, the lens array. The latter partially or totally overlaps the matrix of sub pixels (RGB).
- the formation of the images, object of the invention, apparently restoring the relief image of the subject is carried out using a laser beam which carbonizes in its thickness the lasérisable protection sheet, with intensities or variable surfaces, opposite each sub-pixel, (RGB) the laser beam scanning the sub-pixel columns (C1, C2, C3) parallel to the long axis of these columns, and having a certain angle of incidence relative to the plane of the lens array, is deflected by the latter, makes appear by carbonization in the lasérisable protective film, the gray levels of two separate images corresponding to the two stereoscopic images of the subject.
- a laser beam which carbonizes in its thickness the lasérisable protection sheet, with intensities or variable surfaces, opposite each sub-pixel, (RGB) the laser beam scanning the sub-pixel columns (C1, C2, C3) parallel to the long axis of these columns, and having a certain angle of incidence relative to the plane of the lens array, is deflected by the latter, makes appear by carbonization in the lasérisable
- Ambient light follows the reverse path of the laser beam, and is reflected through the lens array at different angles, both color laser images that stereoscopically appear to the observer in a direction perpendicular to the plane of the document, as a single image in three dimensions.
- the invention also relates to a document comprising a laser image. color observable in three dimensions, by the implementation of the method above.
- This document comprises a laserizable protective sheet on which a lens array has been hot printed. This sheet is at least partially carbonized by a laser beam.
- Printed pixels have sub-pixels (RGB) in the form of columns. They are under the lens array and have the same surface.
- the lasérisable protection sheet, on which the lens array, the sub-pixel (RGB) columns and the document support are located, are suitable for being laminated together.
- the axis of the lens array is perpendicular to that of the column axis of sub pixels (RGB).
- the formation of the three-dimensional observable color laser image is carried out on the document, by a laser beam that sweeps through the lens array, along the axis of the sub-pixel (RGB) columns at a first angle. incident on the plane of the lens array, forming the gray levels in the laserizable protective sheet, of a first color laser image taken at a first angle of the subject, and at a second angle of incidence with respect to the plane of the lens array, forming the gray levels of a second color laser image, taken at a second angle of the subject.
- the two color laser images by inverse reflection of ambient light through the network of lenses, appear to the observer as a three-dimensional color laser image of the subject.
- FIG. 1 shows in section according to the prior art the assembly for producing a black and white laser image producing a three-dimensional vision.
- FIG. 2 shows in section according to the prior art the assembly for producing a color laser image.
- FIG. 3 shows a front view of the sub-pixel columns (RGB) and the optical lens array (L1, L2, L3)
- FIG. 4 shows in section, the path of the laser beam burning by carbonization the gray levels of color laser images.
- FIG. 5 shows in section the reflection of the ambient light, allowing the three-dimensional vision of the laser color images.
- FIG. 6 shows in section the sub-pixel matrix (RGB), the laserizable protective layer comprising the lens array, the assembly being laminated on the support.
- RGB sub-pixel matrix
- Figure 1 shows the section (13) of a lens array (10) according to the prior art.
- the laser beams (11) and (12) having a certain angle of incidence with respect to the plane of the lens array, are deflected by the lenses and form gray levels (14) and (15) constituting two distinct images. white engraved by laser carbonization.
- Figure 2 shows the section (20) of a . assembly comprising the support (21), a matrix (25) of sub pixels (RGB) a laser beam (23) which by carbonization in the lasérisable protective sheet (22) forms non-reflecting surfaces (24) constituting the gray levels of a color laser image, according to the prior art.
- FIG. 3 shows a front view (30) of a matrix of sub pixels (RGB), (25) with primary colors.
- the sub pixels of this matrix have the form of parallel columns (C1, C2, C3) aligned along their major axis (31).
- a network (10) of cylindrical lenses, (L1, L2, L3) are aligned along their major axis (32), covers the matrix of sub pixels (RGB), (25).
- the axes (31) of the subpixel columns and the axes (32) of the cylindrical lenses are perpendicular;
- FIG. 4 shows the section (40) along the axis (31) of the assembly represented in FIG. sub pixel matrix (RGB), (25) is shown here in section.
- Laserizable materials are, by way of non-limiting examples, polycarbonates, certain polyvinyl chlorides treated, acrylonitrile-butadiene-styrenes treated, or treated polyethylene terephthalates ethylene.
- the lasérisable material is partially carbonized by the laser to form gray levels of a personalized image.
- the lasérisable protection film is transparent and has a thickness of between 20 ⁇ m and 500 ⁇ m.
- the laser scanning is performed along the axis (31) at a first angle of incidence (43) with respect to the plane of the lens array, forming the gray levels (46) of a first color laser image taken under a first angle of the subject, and at a second angle of incidence (44) with respect to the plane of the lens array, forming the gray levels (45) of a second color laser image, taken at a second angle of the subject.
- Figure 5 shows in section (50) the reverse path of the ambient light through the network of. lenses (L1, L2, L3) printed on the lasérisable protective layer (22) is reflected on the matrix. sub-pixels (RGB), (25), showing the gray levels (45) of the first color image, and (46) of the second color image, to the view (53) of the observer, located at the perpendicular to the plane of the lenses (L1, L2, L3), according to the reflected rays (52) and (51) producing stereoscopic color laser vision of the subject in three dimensions.
- RGB sub-pixels
- FIG. 6 shows in section (60) an assembly, comprising the support (21) on which is laminated the lasérisable protection sheet (22), the matrix of sub pixels (RGB), (25) and opposite this matrix of under pixels, the lens array
- This lens array is made by hot pressing on the sheet (22) during the lamination of the lasérisable protective sheet
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Abstract
Image laser couleur observable en trois dimensions. Elle comprend une feuille de protection lasérisable (22), un réseau de lentilles (10), des sous pixels colorés sous forme colonnaire (C1,C2,C3), un faisceau laser fait apparaître les niveaux de gris de deux images laser couleur observables en trois dimension par effet stéréoscopique, et un support (21). L'ensemble est laminé. Les axes (31) des colonnes de sous pixels (C1,C2,C3) et (32) des lentilles (L1,L2,L3) sont perpendiculaires. La faisceau laser balaye les sous pixels selon l'axe (32). Application aux documents officiels
Description
PROCEDE DE REALISATION D'IMAGE LASER COULEUR OBSERVABLE EN TROIS DIMENSIONS ET DOCUMENT SUR LEQUEL UNE IMAGE LASER COULEUR OBSERVABLE EN TROIS DIMENSIONS EST REALISEE.
DESCRIPTIF
Domaine d'application de l'invention:
La présente invention concerne la réalisation d'une image laser couleur observable en trois dimensions. Elle trouve des applications notamment dans les images d'identité dédiées aux documents officiels : cartes d'identité, cartes de crédit, cartes vital, passeports, permis de conduire, badges . d'entrée sécurisés, etc.
Etat de 1 ' art antérieur :
Les cartes d'identification modernes, sont composées d'un support plastique, comprenant divers motifs de décoration, d'identification, ou d' anti-contrefaçon, recouverts par une feuille protectrice transparente. La feuille protectrice transparente est soudée à chaud et sous forte pression sur le support plastique du document. Cette opération se nomme « laminage » selon le langage professionnel.
En plus des motifs imprimés sur le support, les documents identitaires doivent porter la photo d'identité du propriétaire. Cette photo d'identité est produite par un faisceau laser qui au travers de la feuille protectrice transparente, que l'on nommera par la suite « lasérisable », génère des niveaux de gris, par carbonisation dans cette feuille de protection. Une image noir et blanc sécurisée, est ainsi obtenue. Elle ne peut être remplacée par une
image imprimée par jet d'encre par exemple, sans détruire le document identitaire.
Afin d'élever encore le niveau sécuritaire, il a été proposé de réaliser ces images laser noir et blanc, produisant une apparence en trois dimensions. Le brevet US4765656 décrit un support d'information recouvert de lentilles cylindriques au travers desquels un faisceau laser par carbonisation grave deux images noir et blanc, distinctes selon l'angle d'inclinaison du faisceau laser. Le trajet inverse de la lumière, permet à l'observateur de voir l'une ou l'autre image selon l'inclinaison du support.
Le brevet WO2006110038A2 décrit à partir du dispositif précédent, une vision en relief d'un objet pris en photo selon deux angles différents, les deux images laser reproduisant ces deux prises de vues, permet à l'observateur de voir l'image de l'objet en noir et blanc, l'objet au travers des lentilles cylindriques, avec une apparence en trois dimensions. Les demandes de brevet FR 10 01415 portant le titre « Dispositif de personnalisation d'images latentes encastrées » déposée le 7 avril 2010, et la demande de brevet FR 11/00578 déposée le 28 février 2011, portant le titre «Procédé de formation d'une image laser couleur à haut rendement réflectif et document sur lequel une image laser couleur est ainsi
réalisée » décrivent un ensemble comprenant une matrice de pixels constitués de sous pixels aux couleurs primaires, encastrée sous une feuille de protection transparente lasérisable. A l'aide d'un faisceau laser, des niveaux de gris sont créés dans la feuille de protection lasérisable, recouvrant les sous pixels RGB d'une surface non réfléchissante noire, au travers de la feuille transparente de
protection. Ce traitement permet la personnalisation d'une image laser couleur de haute qualité. Les couleurs primaires RGB (en abréviation, initiales de « red, green, et bleue », en terminologie anglaise), sont obtenues par mélange à part égale de couleurs primaires jaune magenta, et cyan (YMC en abréviation, initiales de « yellow, magenta et cyan en
terminologie anglaise) . Les couleurs primaires RGB comprennent donc de fait les couleurs YMC dont elles sont issues. Ces triplets de couleurs RGB, YMC sont dits indépendants, car le mélange de deux couleurs d'un même triplet ne peut former la troisième couleur de ce même triplet. Il existe donc un grand nombre de triplet de couleurs indépendantes, et donc de
couleurs primaires.
Nous appellerons par la suite, sous pixels RGB, les sous pixels dont les .couleurs répondent à la définition de couleurs indépendantes, et
correspondent aux couleurs détectées par les
bâtonnets RGB (rouge, vert, bleu) de l'œil humain.. Bien qu'intéressante à certains égards, ces
structures d'images laser couleurs, ne permettent pas la vision en relief.
Exposé de l'invention :
La présente invention, a pour but de remédier aux inconvénients, de l'état de la technique, en
proposant une image laser couleur offrant une vision en trois dimensions.
Pour ce faire, l'invention propose une matrice de pixels comprenant des sous pixels aux couleurs primaires, que l'on nommera par la suite sous pixels (RGB) un réseau de lentilles optiques, déviant le faisceau laser lors du gravage par carbonisation de
la feuille de protection lasérisable pour former les niveaux de gris des sous pixels (RGB) produisant selon l'angle d'incidence du faisceau laser, deux images laser couleur distinctes, et par réflexion de la lumière ambiante, faire apparaître ces deux images laser couleur distinctes observables séparément ou simultanément produisant dans ce cas par effet
stéréoscopique, l'apparence de relief, d'une image laser couleur.
De façon plus précise, l'invention a pour objet un procédé de formation de deux images laser couleur distinctes à partir d'un assemblage comprenant un support, une feuille de protection lasérisable, un réseau de lentilles optiques cylindriques, des pixels constitués de sous pixels (RGB) , imprimés aux couleurs primaires en forme de colonnes parallèles (C1,C2,C3). Un faisceau laser, au travers, du réseau de lentilles optiques fait apparaître par carbonisation dans la feuille de protection lasérisable en. regard de chaque sous pixel (RGB) les niveaux de gris de deux images laser couleur distinctes, issues de deux prises de vues d'un même sujet selon des angles différents. Ces deux images laser couleur par réflexion inverse de la lumière ambiante au travers du réseau de. lentilles, apparaissent à l'observateur comme une image laser couleur en trois dimensions du sujet.
Le réseau de lentilles est composé de lentilles cylindriques, parallèles, et les sous pixels (RGB) de colonnes parallèles aux couleurs primaires ayant leur grand axe situé perpendiculairement par rapport à celui du grand axe des lentilles cylindriques du réseau de lentilles.
La matrice de sous pixels (RGB) est imprimée sur la feuille de protection lasérisable, par offset, jet d'encre, transfert thermique, ou toute autre technique. Elle peut selon une variante de l'invention être imprimée sur le support.
Dans une seconde étape de fabrication, appelée « laminage » la feuille de protection lasérisable, est soudée à chaud sous pression sur le support du document emprisonnant la matrice de sous pixels (RGB) entre la feuille de protection lasérisable, et le support du document. La lamination forme sur la surface supérieure de la feuille de protection lasérisable, le réseau de lentilles. Ce dernier, recouvre partiellement ou totalement la matrice de sous pixels (RGB) .
A partir de deux images stéréoscopiques d'un même sujet, prises selon deux angles différents, La formation des images, objet de l'invention, reconstituant en apparence l'image en relief du sujet, s'effectue à l'aide d'un, faisceau laser qui carbonise dans son épaisseur la feuille de protection lasérisable, selon des intensités ou des surfaces variables, en regard de chaque sous pixel, (RGB) le faisceau laser balayant les colonnes (C1,C2,C3) de sous pixels parallèlement au grand axe de ces colonnes, et ayant un certain angle d'incidence par rapport au plan du réseau de lentilles, est dévié par ce dernier, fait apparaître par carbonisation dans la feuille de protection lasérisable, les niveaux de gris de deux images distinctes correspondant aux deux images stéréoscopiques du sujet.
La lumière ambiante, suit le trajet inverse du faisceau laser, et se réfléchit au travers du réseau de lentilles, selon des angles différents, les deux
images laser couleur qui par effet stéréoscopique apparaissent alors à l'observateur selon une direction perpendiculaire au plan du document, comme une image unique en trois dimensions.
L'invention concerne également un document comportant une image laser . couleur observable en trois dimensions, par la mise en œuvre du procédé ci- dessus. Ce document comporte une feuille de protection lasérisable sur laquelle un réseau de lentilles a été imprimé à chaud. Cette feuille est au moins partiellement carbonisée par un faisceau laser. Des pixels imprimés comportent des sous pixels (RGB) sous forme de colonnes. Ils se situent sous le réseau de lentilles et ont la même surface. La feuille de protection lasérisable, sur laquelle se situe le réseau de lentilles, les colonnes de sous pixels (RGB) et le support de document, sont aptes, à être laminés ensemble.
L'axe du réseau de lentilles est perpendiculaire à celui de l'axe des colonnes de sous pixels (RGB). La formation de l'image laser couleur observable en trois dimensions, s'effectue sur le document, par un faisceau laser qui balaye au travers du réseau de lentilles, selon l'axe des colonnes de sous pixels (RGB) sous un premier angle d'incidence par rapport au plan du réseau de lentilles, formant les niveaux de gris dans la feuille de protection lasérisable, d'une première image laser couleur prise sous un premier angle du sujet, et sous un second angle d' incidence par rapport au plan du réseau de lentilles, formant les niveaux de gris d'une seconde image laser couleur, prise sous un second angle du sujet. Les deux images laser couleurs par réflexion inverse de la lumière ambiante au travers du réseau
de lentilles, apparaissent à l'observateur comme une image laser couleur en trois dimensions du sujet.
Présentation des figures :
L' invention, apparaîtra mieux après la description qui suit, donnée à titre explicatif et nullement limitatif. Cette description se réfère aux dessins annexés, sur lesquels :
--La figure 1 montre en coupe selon la technique antérieure l'assemblage pour la réalisation d'une image laser noir et blanc produisant une vision en trois dimensions.
--La figure 2 montre en coupe selon la technique antérieure l'assemblage pour la réalisation d'une image laser couleur.
--La figure 3 montre une vue frontale des colonnes de sous pixels (RGB) et du réseau de lentilles optiques (L1,L2,L3)
--La figure 4 montre en coupe, le trajet du faisceau laser gravant par carbonisation les niveaux de gris des images laser couleurs.
—La figure 5 montre en coupe la réflexion de la lumière ambiante, permettant la vision en trois dimensions des images couleur laser.
--la figure 6 montre en coupe la matrice de sous pixels (RGB) , la couche de protection lasérisable
comprenant le réseau de lentilles l'ensemble étant laminé sur le support.
La figure 1 montre la coupe (13) d'un réseau de lentilles (10) selon l'art antérieur. Les faisceaux laser (11) et (12) ayant un certain angle d' incidence par rapport au plan du réseau de lentilles, sont déviés par les lentilles et forment des niveaux de gris (14) et (15) constituant deux images distinctes rioir et blanc gravées par carbonisation laser.
La figure 2 montre la section (20) d' un . ensemble comprenant le support (21), une matrice (25) de sous pixels (RGB) un faisceau laser (23) qui par carbonisation dans la feuille de protection lasérisables (22) forme des surfaces non réfléchissantes (24) constituant les niveaux de gris d'une image laser couleur, selon la technique antérieure.
La figure 3 montre une vue frontale (30) d'une matrice de sous pixels (RGB), (25) aux couleurs primaires. Les sous pixels .de cette matrice, ont la- forme de colonnes parallèles (Cl, C2, C3) alignées suivant leur grand axe (31) . Un réseau (10) de lentilles cylindriques, (Ll, L2, L3) sont alignées selon leur grand axe (32), recouvre la matrice de sous pixels (RGB), (25). Les axes (31) des colonnes de sous pixels et les axes (32) des lentilles cylindriques sont perpendiculaires;
La figure 4 montre la section (40) selon l'axe (31) de l'ensemble représenté à la figure 3. La
matrice de sous pixels (RGB), (25) est représentée ici en coupe. Les lentilles cylindriques (L1,L2,L3) représentées en coupe perpendiculairement à leur grand axe (32) de la figure 3, sont réalisées sur la feuille de protection lasérisable (22).
Des matériaux lasérisables sont, à titre d'exemples non limitatifs, des polycarbonates , certains polychlorures de vinyle traités, des acrylonitrille-butadiène-styrènes traités, ou des poly-téréphtalates d'éthylène traités. Le matériau lasérisables est partiellement carbonisé par le laser pour former des niveaux de gris d'une image personnalisée. La feuille de protection lasérisable est transparente, et a une épaisseur comprise entre 20μιη et 500μιη.
Le balayage laser s'effectue selon l'axe (31) sous un premier angle d'incidence (43) par rapport au plan du réseau des lentilles, formant les niveaux de gris (46) d'une première image laser couleur prise sous un premier angle du sujet, et sous un second angle d'incidence (44) par rapport au plan du réseau de lentilles, formant les niveaux de gris (45) d'une seconde image laser couleur, prise sous un second angle du sujet.
La figure 5 montre en coupe (50) le parcours inverse de la lumière ambiante qui au travers du réseau de. lentilles (L1,L2,L3) imprimé sur la couche de protection lasérisable (22) se réfléchit sur la matrice . de sous pixels (RGB), (25), faisant apparaître les niveaux de gris (45) de la première image couleur, et (46) de la seconde image couleur, à la vue (53) de l'observateur, situé à la perpendiculaire du plan des lentilles (Ll,L2,L3) ,
selon les rayons réfléchis (52) et (51) produisant une vision laser couleur stéréoscopique du sujet en trois dimensions.
La figure 6 montre en section (60) un ensemble, comprenant le support (21) sur lequel est laminé la feuille de protection lasérisable (22), la matrice de sous pixels (RGB), (25) et en regard de cette matrice de sous pixels, le réseau de lentilles
(L1,L2,L3), (10). Ce réseau de lentilles est réalisé par pression à chaud sur la feuille (22) lors de la lamination de la feuille de protection lasérisable
(22) sur le support (21), emprisonnant les colonnes de sous pixels (RGB) (25) entre la feuille de protection lasérisable, (22) et le support (21).
Claims
1. Procédé de formation de deux images laser couleur distinctes à partir d'un assemblage comprenant un support (21) une feuille de protection lasérisable (22 ) un réseau de lentilles optiques cylindriques (10) des pixels constitués de sous pixels (RGB) (25) imprimés aux couleurs primaires en forme de colonnes parallèles (C1,C2,C3), caractérisé en ce qu'un faisceau laser, au travers, du réseau de lentilles optiques fait apparaître par carbonisation dans la feuille de protection lasérisable (22) en regard de chaque sous pixel (RGB) les niveaux de gris de deux images laser couleur distinctes, issues de deux prises de vues d'un même sujet selon des angles différents, et 1 en ce que ces deux images laser couleur par réflexion inverse de la lumière ambiante au travers du réseau de lentilles, apparaissent à l'observateur comme une image laser couleur en trois dimensions du sujet.
2. Procédé de formation de deux images laser couleur distinctes à partir d'un assemblage comprenant un support (21) une feuille de protection lasérisable ( 22 ) un réseau de lentilles optiques cylindriques (10) des pixels constitués de sous pixels (RGB), (25) imprimés aux couleurs primaires en forme de colonnes parallèles (C1,C2,C3), selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'axe (31) des colonnes (C1,C2,C3) constituant les sous pixels (RGB) est perpendiculaire à l'axe (32) du réseau de lentilles optiques (10) cylindriques (Ll,L2,L3), et en ce que ce dernier, recouvre partiellement ou totalement la matrice de sous pixels (RGB) .
3. Procédé de formation de deux images laser couleur distinctes à partir d'un assemblage comprenant un support (21) une feuille de protection lasérisable ( 22 ) un réseau de .lentilles optiques cylindriques (10) des pixels constitués de sous pixels (RGB) , (25) imprimés aux couleurs primaires en forme de colonnes parallèles (C1,C2,C3), caractérisé en ce qu'un faisceau laser balaye la matrice (25) de colonnes (C1,C2,C3) selon, l'axe (31) sous un premier angle d'incidence (43) par rapport au plan du réseau des lentilles, formant les niveaux de gris (46) d'une première image laser couleur prise sous un premier angle du sujet, et sous un second angle d'incidence (44) par rapport au plan du réseau de lentilles, formant les niveaux de gris (45) d'une seconde image laser couleur, prise sous un second angle du sujet.
4. Document comportant deux images laser couleur réalisées par la mise en œuvre du procédé, selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le document comporte une feuille de protection lasérisable (22) sur laquelle un réseau de lentilles (10) a été imprimé, à chaud, cette feuille (22) étant au moins partiellement carbonisée par un faisceau laser, des pixels imprimes entre le réseau de lentilles (10) couvrant le même surface que le réseau de lentilles, et un support de document (21) et comportant des sous pixels (RGB) organisés sous forme de colonnes (C1,C2,C3) et en. ce que la feuille de protection lasérisable (22), les colonnes de sous pixels (RGB) et le support du document (21), sont aptes à être laminés ensemble.
5. Document selon la revendication précédente, caractérisé en ce que l'axe (31) des colonnes (C1,C2,C3) constituant les sous pixels (RGB) est perpendiculaire à l'axe (32) du réseau de lentilles optiques (10) cylindriques (Ll,L2,L3)et en ce que ce dernier, recouvre partiellement ou totalement la matrice de sous pixels (RGB) .
6. Document selon l'une quelconque des revendications 4 et 5, caractérisé en ce que deux images laser couleur par réflexion inverse de la lumière ambiante au travers du réseau de lentilles, apparaissent à l'observateur comme une image laser couleur en trois dimensions du sujet.
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