WO2025248191A1 - Procédé de fabrication d'un dispositif de sécurité, dispositif de sécurité obtenu, et document sécurisé comportant un tel dispositif - Google Patents

Procédé de fabrication d'un dispositif de sécurité, dispositif de sécurité obtenu, et document sécurisé comportant un tel dispositif

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WO2025248191A1
WO2025248191A1 PCT/FR2025/050455 FR2025050455W WO2025248191A1 WO 2025248191 A1 WO2025248191 A1 WO 2025248191A1 FR 2025050455 W FR2025050455 W FR 2025050455W WO 2025248191 A1 WO2025248191 A1 WO 2025248191A1
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WO
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period
image
tri
network
lenticular
Prior art date
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Application number
PCT/FR2025/050455
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English (en)
Inventor
Marie MAZZOLINI
Coralie VANDROUX
Benoit Berthe
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Idemia Identity and Security France SAS
Original Assignee
Idemia Identity and Security France SAS
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Filing date
Publication date
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B42BOOKBINDING; ALBUMS; FILES; SPECIAL PRINTED MATTER
    • B42DBOOKS; BOOK COVERS; LOOSE LEAVES; PRINTED MATTER CHARACTERISED BY IDENTIFICATION OR SECURITY FEATURES; PRINTED MATTER OF SPECIAL FORMAT OR STYLE NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; DEVICES FOR USE THEREWITH AND NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; MOVABLE-STRIP WRITING OR READING APPARATUS
    • B42D25/00Information-bearing cards or sheet-like structures characterised by identification or security features; Manufacture thereof
    • B42D25/30Identification or security features, e.g. for preventing forgery
    • B42D25/324Reliefs
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B42BOOKBINDING; ALBUMS; FILES; SPECIAL PRINTED MATTER
    • B42DBOOKS; BOOK COVERS; LOOSE LEAVES; PRINTED MATTER CHARACTERISED BY IDENTIFICATION OR SECURITY FEATURES; PRINTED MATTER OF SPECIAL FORMAT OR STYLE NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; DEVICES FOR USE THEREWITH AND NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; MOVABLE-STRIP WRITING OR READING APPARATUS
    • B42D25/00Information-bearing cards or sheet-like structures characterised by identification or security features; Manufacture thereof
    • B42D25/30Identification or security features, e.g. for preventing forgery
    • B42D25/351Translucent or partly translucent parts, e.g. windows

Definitions

  • the present invention relates to secure documents, for example an identity document.
  • It relates more specifically to a manufacturing process for a security device for such a document.
  • a depth effect is based on an interference between a lenticular network and a frame, i.e. a network of images, arranged under the lenticular network, having slightly different periods.
  • obtaining certain visual effects depends, in particular, on the one hand on the resolution of a printer used to provide an image, and on the other hand on a pitch of the lenticular network chosen, in combination with the image.
  • the printer resolutions to provide the corresponding image would not be a constraint.
  • the present invention thus aims to overcome at least in part the aforementioned disadvantages, and may also lead to other advantages.
  • a manufacturing process for a safety device comprising at least the following steps:
  • - provide a lenticular array comprising cylindrical lenses of a pitch Tri along a first direction X;
  • - define a first image network having a first period T 1 , a difference dT, between the step Tri and the first period T1 , being equal to n*L PjX , where n is a relative integer of absolute value
  • at least equal to 1 , and L PjX is a dimension of a pixel, for example in pm, the difference dT n*L PjX being less than 5% of the step Tri of the lenticular network;
  • - define a second image network having a second period T2, a difference dT', between the step Tri and the second period T2, being equal to n'*L PjX ', where n' is a relative integer of absolute value
  • at least equal to 1 , and L PjX ' a dimension of a pixel, for example in pm, the difference dT' n'*L PjX ' being less than 5% of the step Tri of the lenticular network;
  • the resulting security system is therefore seen from a certain perspective, which makes the foreground available for integrating another type of security element.
  • the dimension of a pixel for example L PjX of the first image network, or L PjX ' of the second image network, designates a characteristic dimension of the pixel, for example a diameter, a width or a height.
  • the size of the pixel is linked to the resolution of the corresponding image network, in dpi: the pixel thus corresponds to the "dot".
  • An image network here refers to an image consisting of a series of strips. Each strip contains an image from the image network, for example a pattern, or even the same pattern repeated in each strip.
  • the period of the image network corresponds, for example, to the width of a band.
  • Each band thus has a width which can be measured in number of pixels, which depends on the resolution capability (dpi).
  • the number of strips required to reconstruct a complete image from the pattern of each strip depends, for example, on the lenticular grating, particularly its pitch Tri, and, for example, on the smallest common multiple between the pitch Tri and the period T of the image grating. for example according to the formula: dT .
  • is at least equal to 2, for example between 2 and 6.
  • is at least equal to 2, for example between 2 and 6.
  • At least one of the first or second image array is offset printed, and for example at the same time as other elements of the security device.
  • At least one of the first or second image array is printed with a resolution of at least 4000 dpi (for "dots per inch"), or even at least 10000 dpi, for example between 10000 dpi and 12000 dpi.
  • one of the first period T1 or of the second period T2 is greater than the step Tri.
  • n the corresponding value of "n" or "n'" is a positive integer.
  • one of the first period T1 or of the second period T2 is less than the step Tri.
  • n the corresponding value of "n" or "n'" is a negative integer.
  • the rendered image appears to scroll to the left or to the right.
  • the first period T1 and the second period T2 are greater than the step size Tri.
  • the values of "n" and "n'" are positive integers.
  • the images rendered by each network thus appear at different depths.
  • Producing values of "n” and “n'” both negative, and therefore corresponding negative difference dT values generally implies, all other things being equal, seeing both images rendered in the plane; so in practice it is preferable to have at least one positive difference dT, i.e. at least one of "n" or "n'" positive, or both.
  • the first period T1 is different from the second period T2.
  • a second aspect also proposes a security device obtained by a process comprising at least some of the characteristics described above.
  • Such a system includes, for example:
  • a lenticular network comprising cylindrical lenses of a pitch Tri along a first direction X, the lenticular network being applied to the support and covering the first image network and the second image network with the first period T1 and the second period T2 along the first direction X.
  • such a device makes it possible to produce, for each image network observed through the lenticular network, an image having an apparent size which is arranged at an apparent distance from an observer, and producing an apparent movement effect, to the right or to the left.
  • the formation of an image visible to an observer from an image array, in association with a lenticular array takes place when the number of sampled images, i.e. the number of bands, is sufficient for the associated lenses to form an image observable in a direction of observation.
  • this arrangement allows an observer's left eye to see one image and their right eye to see a second image. This creates a stereoscopic effect, giving the observer a sense of depth.
  • Such a device has characteristics similar to those described in connection with the process.
  • one of the first period T1 or of the second period T2 is greater than the step Tri.
  • one of the first period T1 or of the second period T2 is less than the step Tri.
  • the first period T1 is different from the second period T2.
  • a third aspect also proposes a secure document with a security device that includes at least some of the characteristics described above.
  • Such a secure document is, for example, a passport, an identity card, a driving licence or the like.
  • Figure 1 represents an exemplary embodiment of a lenticular grating with cylindrical lenses
  • Figure 2 shows a first image grating and a second image grating according to an exemplary embodiment of the present invention, each image of the first image grating representing the same repeated pattern "A", and each image of the second image grating representing the same repeated pattern "B"
  • Figure 3 illustrates a safety device obtained according to an exemplary implementation of the present invention
  • Figure 4 illustrates an apparent speed, on the ordinate, as a function of the pitch of the lenticular grating (constant pitch), with on the abscissa a difference dT, measured here in pixels, between the pitch of the lenticular grating Tri and the period T1 of the first image grating as illustrated.
  • figure 2 a positive deviation meaning that the Tri is greater than the period T1, while a negative deviation meaning that the T rl is less than the period T 1, for different print resolutions (in dpi);
  • figure 5 schematically illustrates a size and depth effect rendered for an observer with an inter-eye distance "IED";
  • figure 6 shows results of measurements made under a microscope to characterize an apparent displacement, and the slope of the interpolations corresponds to the speed (or sensitivity), as a function of a rotation angle of a safety device according to an exemplary embodiment of the invention, for a period T1 of 48 pixels (figure 6 a)) and for a period T1 of 49 pixels (figure 6 b));
  • Figure 7 represents an apparent "positive” (Figure 7a)) or "negative” (Figure 7b)) displacement observed under a microscope according to a rotation angle of a safety device according to an embodiment of the invention, for a difference of 2 pixels between the pitch of the Tri lenticular grating and the period of the image considered;
  • the visual effect referred to in this document comes from the superposition of at least two networks with slightly different periods: at least one image network, for example produced on a support, for example by printing, or any other method chosen to produce an image on a support; a network of cylindrical lenses, also referred to here as a lenticular network, covering at least one image network.
  • the lenticular array and at least one image array are configured here to be arranged vertically when viewed by an observer.
  • This depth effect is not observable if the lenses of the lenticular array (and incidentally at least one image array positioned below the lenticular array) are arranged horizontally.
  • this effect is due to the laws of reflection and refraction of optical rays: this arrangement allows an observer's left eye to focus on one image and their right eye to focus on another. The difference between the observed left and right images is interpreted by the observer's brain as a distance from the object thus represented; this is what is known as "stereovision".
  • the lenticular network 10 comprises a plurality of cylindrical lenses 11, arranged parallel to each other along a direction X, as illustrated in Figure 1.
  • Each lens 11 has a width L, and a curvature R, and extends along a direction Y which is here orthogonal to the direction X.
  • the pitch could be "variable” if the lenses have widths that differ from each other.
  • Figure 2 shows a first image network 20 according to an example of an embodiment of the present invention.
  • the first image network 20 comprises a plurality of images 21, one of which is identified by a frame for convenience.
  • the width of an image corresponds to a period of the image network.
  • the first image network therefore has a first period "T1".
  • Each image 21 of the image network 20 represents here the same pattern “A”.
  • the pattern has a width roughly equal to the width of the band.
  • the pattern could have a width less than the width of a band.
  • a number of images 21 of the first image array 20, in association with the lenticular array, to form an image visible to an observer is given by the smallest common multiple between the period T1 of the first image array 20 and the period Tri of the lenticular array.
  • the size of the image formed by the first image network 20 is
  • TrlxTl for example: dT .
  • Figure 2 shows a second image array 30 according to an example embodiment of the present invention.
  • the second image network 30 comprises a plurality of images 31, one of which is identified by a frame for convenience.
  • the second image network therefore has a second period "T2".
  • Each image 31 of the second image network 30 represents here the same pattern “B”. However, it could also be any other pattern.
  • the pattern has a width roughly equal to the width of the band.
  • the pattern could have a width less than the width of a band.
  • a number of images 31 of the second image network 30, in association with the lenticular network, to form an image visible to an observer is given by the smallest common multiple between the period T2 of the second image network 30 and the period Tri of the lenticular network.
  • the size of the image formed by the second image network 30 is, for example
  • the second image network 30 is formed in a separate area from the first image network 20 so as to form, in association with a lenticular network as illustrated in Figure 1, two images distinct from each other but visible relatively simultaneously to an observer.
  • the two images produced can each exhibit, when observed with the naked eye by an observer through the lenticular lens, their own scrolling speed and depth effect.
  • Figure 3 illustrates a safety device 100 obtained according to an example of implementation of the present invention.
  • the security device 100 comprises such an image network 20, 30 which is applied to a substrate 40 by any means, for example by printing.
  • the substrate 40 can, for example, be any type of substrate commonly used in the technical field under consideration.
  • a print resolution for example by a printer, is preferably at least 4000 dpi (for "dots per inch", i.e. points per inch), or even at least 10000 dpi.
  • At least a first image array 20 and a second image array 30 are applied to the support 40, and the lenticular array 10 is applied to the support 40 and covers at least a first image array 20 and a second image array 30, so that at least a first image array 20 and the second image array 30 produce images visible through the lenticular array 10.
  • Tri step of the lenticular grating of about 130 pm, it is possible to form about 51 pixels with a resolution of 10000 dpi.
  • a method for making a safety device includes, for example, a step of defining a speed (sensitivity), which is not a temporal speed but a dimensionless speed that qualifies a ratio of apparent displacement relative to a physical displacement of the support, for example here as a function of an inclination of the support around the longitudinal axis Y of the lenses (represented in figure 1). An observation angle then varies to generate an apparent displacement of the pattern.
  • a speed sensitivity
  • An observation angle then varies to generate an apparent displacement of the pattern.
  • a relative displacement between at least one first image array and a lens array can also be obtained by translating the lens array onto a periodic image, i.e. the image array.
  • the principle remains the same whether it is a translation with relative movement between the two networks or a rotation without physical movement between the lens network and at least one image network (periodic pattern).
  • the image rendered by the image grating 20, 30 under the lenticular grating 10 appears to scroll in one direction or the other, i.e. for example to the right or to the left), while the safety device is tilted around the Y axis.
  • each lens focuses a different slice of the pattern, for example of the "A".
  • This graph shows that in practice, the smaller the difference dT between the period T1 and the step size Tri, the faster a movement appears.
  • the difference dT it is preferable for the difference dT to be at least 2 pixels for a resolution of 10,000 dpi.
  • image 21 has a width T1 of 53 pixels, while the lenticular grating has a step size Tri corresponding to 51 pixels.
  • the width of an image 21, i.e. the period T1 has an impact on the motion effect.
  • inter-eye distance representing the distance between an individual's two eyes, schematically represented by the distance BC in Figure 5
  • IED inter eye distance
  • an image, placed at point A, having a relatively small apparent size h2 will induce a sensation of a large distance d2 for an observer, while an image with a larger apparent size h1, will give an impression of a distance d1, and will be perceived as closer to the observer, as illustrated in Figure 5.
  • the perceived distance dj can be estimated more precisely with curvilinear perspective calculations.
  • the process may include a step to take into account a tolerance of the safety device.
  • the process may, for example, then include a step of calculating the speed of the effect as well as its distance as perceived by the eye of an observer.
  • Figure 6 shows results of measurements made under a microscope to characterize an apparent displacement (on the ordinate), as a function of a rotation angle of a safety device, on the abscissa, according to an example of an embodiment of the invention, for a period T1 of 48 pixels ( Figure 6 a)) and for a period T1 of 49 pixels ( Figure 6 b)), for a step Tri of 51 pixels.
  • the slope of the line corresponds to the speed (or sensitivity).
  • Figure 7 represents the apparent “positive” ( Figure 7 a)) or “negative” ( Figure 7 b)) displacement observed under the microscope according to the angle of rotation of the safety device around the Y axis, for a difference of 2 pixels (respectively positive or negative) between the pitch of the lenticular grating T rl and the period of the image considered, for example T 1.
  • the safety device is observed at a normal angle (considered to be 0°) to the device by the observer, i.e., orthogonally.
  • the device is tilted, rotated about the Y-axis, relative to the position in Figure 8a), i.e., the angle of observation is different from 0°, assuming the observer has not moved.
  • the change in the angle of observation induced on a lens of the lenticular array results in a different portion of an image 21 being visible to the observer.
  • a printing tolerance of T 1 is at least 10pm.
  • T1 is preferably close to Tri.
  • dT n*Lpj X , with n an integer at least equal to 1 and L PjX the size of a pixel, of about 5% maximum with respect to the step Tri of the lenticular network.
  • n and n’ are different so as to produce different visual effects between the two patterns, i.e. that produced by the first image network 20 and that produced by the second image network 30.
  • L ⁇ sub>PjX ⁇ /sub> and L ⁇ sub>PjX ⁇ /sub> ' are generally identical because the two image networks are usually implemented together for convenience. However, they could differ depending on the chosen embodiment.
  • Figure 9 illustrates the apparent speed of a pattern (dimensionless), on the ordinate, as a function of a difference dT between the pitch of the lenticular grating Tri and the period of an image grating, for example T1, on the abscissa.
  • At least one array of 20 images is printed with a resolution of 10000 dpi.
  • Figure 10 is based on the same graph as Figure 9, in which examples of pairs allowing observation of a non-negligible difference in depth are represented, each pair being represented by two circles connected to each other.
  • T1 is for example close to 130 pm, but different from it.
  • T1 and Tri are for example different by 2 pixels (i.e. about 5 pm here), i.e. a difference dT of about 4% compared to the pitch of the Tri lenticular array.
  • a difference dT is understood here as a shift to the left or right, i.e. the period T1 (or T2) can be greater or less than the step Tri.
  • a step size of 200 pm allows for printing approximately 118 pixels
  • the calculation of apparent speed is discretized according to the printing resolution used. It is noted that the difference between the period T1 and the lenticular period (Tr) for observing the speed is preferably 2 pixels at 10000 dpi but is preferably 3 pixels at 15000 dpi.
  • T1 and T2 To create a depth effect, a pair of parameters, T1 and T2, must be selected, producing different "perceived distances" when these distances are measured experimentally (the theoretical distance is modified depending on tool wear, etc.). The more these perceived distances differ from each other, the greater the depth effect will be.
  • the difference should not be too large, otherwise the size of the observable pattern is too impacted (the apparent size).
  • the apparent size hj is at least 2 mm in practice.

Landscapes

  • Stereoscopic And Panoramic Photography (AREA)
  • Diffracting Gratings Or Hologram Optical Elements (AREA)

Abstract

Procédé de fabrication d'un dispositif de sécurité comportant les étapes de : fournir un réseau lenticulaire d'un pas Trl selon une première direction X; définir un premier réseau d'images de première période T1, une différence dT, entre le pas Trl et la première période T1, étant égale à n*Lpix, et étant inférieure à 5% du pas Trl; définir un deuxième réseau d'images de deuxième période T2, une différence dT', entre le pas Trl et la deuxième période T2, étant égale à n'*Lpix', et étant inférieure à 5% du pas Trl; réaliser le premier réseau d'images une première zone d'un support; réaliser un deuxième réseau d'images dans une deuxième zone du support; et appliquer le réseau lenticulaire sur le premier et le deuxième réseaux d'images avec la première période T1 et la deuxième période T2 selon la première direction X. Dispositif de sécurité ainsi obtenu et un document sécurisé le comportant.

Description

Procédé de fabrication d’un dispositif de sécurité, dispositif de sécurité obtenu, et document sécurisé comportant un tel dispositif
Domaine technique de l’invention
La présente invention concerne les documents sécurisés, par exemple un document d’identité.
Elle concerne plus particulièrement un procédé de fabrication d’un dispositif de sécurité pour un tel document.
Etat de la technique
Dans le domaine de la sécurité de document d’identité et de la répression de fraude, un phénomène physique intéressant à exploiter est celui des effets visuels, et en particulier ceux impliquant un effet de mouvement ou de profondeur d’une image.
Un effet de profondeur se base sur une interférence entre un réseau lenticulaire et une trame, i.e. un réseau d’images, disposée sous le réseau lenticulaire, ayant des périodes légèrement différentes.
Par ailleurs, il est possible de produire un effet de mouvement grâce à l’interférence de ces deux réseaux, mais cet effet est très sensible aux variations de période de chacun des réseaux.
Combiner plusieurs effets permet de renforcer le caractère sécuritaire d’un document et rend la contrefaçon plus difficile pour un faussaire.
Cependant, il n’est pas toujours possible de combiner deux effets, par exemple au sein d’un même élément de sécurité tout en gardant un bon rendu visuel. Par exemple, un effet de profondeur notable combiné à un effet de mouvement voulu (vitesse, direction) ne peut être obtenu qu'avec un nombre restreint de paramètres. Un bon rendu visuel est donc en pratique difficile à obtenir avec des méthodes du marché actuel.
Par ailleurs, l’obtention de certains effets visuels dépend, notamment, d’une part d’une résolution d’une imprimante utilisée pour fournir une image, et d’autre part d’un pas du réseau lenticulaire choisi, en combinaison avec l’image.
Si les lentilles du réseau lenticulaire pouvaient avoir un pas de relativement grande dimension, les résolutions d’imprimante pour fournir l’image correspondante ne serait pas une contrainte.
Or, pour complexifier les dispositifs de sécurité, un objectif est d’avoir des lentilles de relativement petites dimensions, voire les plus petites possibles. Les résolutions d’imprimante doivent donc être prises en compte pour réaliser les images correspondantes, et permettre alors la production de certains effets visuels.
La présente invention vise ainsi à surmonter au moins en partie les inconvénients précités, pouvant mener en outre à d’autres avantages.
Exposé de l'invention
A cet effet est proposé, selon un premier aspect, un procédé de fabrication d’un dispositif de sécurité comportant au moins les étapes suivantes :
- fournir un réseau lenticulaire comportant des lentilles cylindriques d’un pas Tri selon une première direction X ;
- définir un premier réseau d’images ayant une première période T 1 , une différence dT, entre le pas Tri et la première période T1 , étant égale à n*LPjX, où n est un entier relatif de valeur absolue |n| au moins égal à 1 , et LPjX est une dimension d’un pixel, par exemple en pm, la différence dT = n*LPjX étant inférieure à 5% du pas Tri du réseau lenticulaire ;
- définir un deuxième réseau d’images ayant une deuxième période T2, une différence dT’, entre le pas Tri et la deuxième période T2, étant égale à n’*LPjX’, où n’ est un entier relatif de valeur absolue |n’| au moins égal à 1 , et LPjX’ une dimension d’un pixel, par exemple en pm, la différence dT’=n’*LPjX’ étant inférieure à 5% du pas Tri du réseau lenticulaire ;
- réaliser le premier réseau d’images sur un support, dans une première zone du support ;
- réaliser un deuxième réseau d’images sur le support, dans une deuxième zone du support qui est distincte de la première zone ; et
- appliquer le réseau lenticulaire sur le premier réseau d’images et le deuxième réseau d’images avec la première période T1 et la deuxième période T2 selon la première direction X.
Un tel procédé permet ainsi d’obtenir un effet de profondeur choisi, combiné avec l’effet de vitesse (déplacement), voire d’animation.
Le dispositif de sécurité obtenu est donc vu à un certain plan ce qui rend l’usage du premier plan libre pour intégrer un autre type d’élément de sécurité.
Réaliser un deuxième réseau d’images sur le support, dans une deuxième zone du support qui est distincte de la première zone permet de produire deux images distinctes qui sont visibles quasi simultanément par un observateur à travers le réseau lenticulaire. La dimension d’un pixel, par exemple LPjX du premier réseau d’image, ou LPjX’ du deuxième réseau d’image, désigne une dimension caractéristique du pixel, par exemple un diamètre, une largeur ou une hauteur.
La dimension du pixel est liée à la résolution du réseau d’image correspondant, en dpi : le pixel correspond ainsi au « dot ».
Un réseau d’images, ou trame, désigne ici une image comportant une série de bandes. Chaque bande comporte une image du réseau d’images, par exemple un motif, voire par exemple le même motif répété dans chaque bande.
La période du réseau d’images correspond par exemple à la largeur d’une bande.
Chaque bande a ainsi une largeur qui peut être mesurée en nombre de pixels, lequel dépend de la capacité de résolution (dpi).
Le nombre de bandes pour reconstituer une image complète à partir du motif de chaque bande dépend par exemple du réseau lenticulaire, notamment de son pas Tri, et par exemple du plus petit multiple commun entre le pas Tri et la période T du réseau d’image, par exemple selon la formule : dT .
Dans un exemple de réalisation, |n| est au moins égal à 2, par exemple compris entre 2 et 6.
Dans un exemple de réalisation, |n’| est au moins égal à 2, par exemple compris entre 2 et 6.
Dans un exemple de réalisation, « n » est différent de « n’ ».
Dans un exemple de réalisation, au moins l’un parmi le premier réseau d’images ou le deuxième réseau d’images est imprimé en offset, et par exemple en même temps que d’autres éléments du dispositif de sécurité.
Dans un exemple de réalisation, au moins l’un parmi le premier réseau d’images ou le deuxième réseau d’images est imprimé avec une résolution d’au moins 4000 dpi (pour « dots per inch », i.e. points par pouce), voire d’au moins 10000 dpi, par exemple comprise entre 10000 dpi et 12000 dpi.
Dans un exemple de réalisation, l’une de la première période T1 ou de la deuxième période T2 est supérieure au pas Tri.
Le cas échéant, la valeur de « n » ou « n’ » correspondante est un entier positif.
Dans un exemple de réalisation, l’une de la première période T1 ou de la deuxième période T2 est inférieure au pas Tri.
Le cas échéant, la valeur de « n » ou « n’ » correspondante est un entier négatif.
En fonction, l’image rendue parait défiler vers la gauche ou vers la droite. Dans un exemple de réalisation, la première période T1 et la deuxième période T2 sont supérieures au pas Tri.
Le cas échéant, la valeur de « n » et « n’ » sont des entiers positifs. Les images rendues par chaque réseau apparaissent ainsi à des profondeurs différentes.
Produire des valeurs de « n » et « n’ » toutes deux négatives, et donc des valeur de différence dT correspondantes négatives, implique généralement, toutes choses égales par ailleurs, de voir les deux images rendues dans le plan ; donc en pratique, il est préférable d'avoir au moins une différence dT positive, i.e. au moins l’un de « n » ou « n’ » positif, ou les deux.
Dans un exemple de réalisation, la première période T1 est différente de la deuxième période T2.
Est également proposé, selon un deuxième aspect, un dispositif de sécurité obtenu par un procédé comprenant au moins une partie des caractéristiques décrites précédemment.
Un tel dispositif comporte par exemple :
- un support,
- un premier réseau d’images ayant une première période T1 , une différence dT, entre le pas Tri et la première période T1 , étant égale à n* LPjX, et la différence dT=n* LPjX étant inférieure à 5% du pas Tri du réseau lenticulaire, le premier réseau d’images étant formé sur le support dans une première zone du support,
- un deuxième réseau d’images ayant une deuxième période T2, une différence dT’, entre le pas Tri et la deuxième période T2, étant égale à n’*LPjX’, et la différence dT’=n’*LPjX’ étant inférieure à 5% du pas Tri du réseau lenticulaire, le deuxième réseau d’images étant formé sur le support dans une deuxième zone du support qui est distincte de la première zone,
- un réseau lenticulaire comportant des lentilles cylindriques d’un pas Tri selon une première direction X, le réseau lenticulaire étant appliqué sur le support et recouvrant le premier réseau d’images et le deuxième réseau d’images avec la première période T1 et la deuxième période T2 selon la première direction X.
Un tel dispositif présente ainsi des avantages analogues à ceux décrits en lien avec le procédé ci-dessus.
En particulier, un tel dispositif permet de produire, pour chaque réseau d’image observé à travers le réseau lenticulaire, une image ayant une taille apparente qui est disposée à une distance apparente par rapport à un observateur, et produisant un effet de mouvement apparent, vers la droite ou vers la gauche. La formation d’une image visible par un observateur à partir d’un réseau d’images, en association avec un réseau lenticulaire, a lieu lorsque le nombre d’images échantillonnées, c’est-à-dire le nombre de bandes, est suffisant pour que les lentilles associées puissent former une image observable dans une direction d’observation.
Par exemple, cet arrangement permet à un œil gauche d’un observateur d’observer une première image et à un œil droit de l’observateur d’observer une deuxième image. Ainsi, un effet de stéréovision est créé, offrant à l’observateur une perception de profondeur.
Un tel dispositif comporte des caractéristiques analogues à celles décrites en lien avec le procédé.
Par exemple, l’une de la première période T1 ou de la deuxième période T2 est supérieure au pas Tri.
Par exemple, l’une de la première période T1 ou de la deuxième période T2 est inférieure au pas Tri.
Par exemple la première période T1 est différente de la deuxième période T2.
Est également proposé, selon un troisième aspect, un document sécurisé comportant un dispositif de sécurité comportant au moins une partie des caractéristiques décrites ci- dessus.
Un tel document sécurisé est par exemple un passeport, une carte d’identité, un permis de conduite ou autre.
Brève description des fiqures
L’invention, selon un exemple de réalisation, sera bien comprise et ses avantages apparaitront mieux à la lecture de la description détaillée qui suit, donnée à titre indicatif et nullement limitatif, en référence aux dessins annexés dans lesquels : la figure 1 représente un exemple de réalisation de réseau lenticulaire à lentilles cylindriques ; la figure 2 montre un premier réseau d’images et un deuxième réseau d’images selon un exemple de réalisation de la présente invention, chaque image du premier réseau d’images représentant un même motif « A » répété, et chaque image du deuxième réseau d’images représentant un même motif « B » répété ; la figure 3 illustre un dispositif de sécurité obtenu selon un exemple de mise en œuvre de la présente invention ; la figure 4 illustre une vitesse apparente, en ordonnée, en fonction du pas du réseau lenticulaire (pas constant), avec en abscisse un écart dT, mesuré ici en pixels, entre le pas du réseau lenticulaire Tri et la période T1 du premier réseau d’images tel qu’illustré figure 2 ; un écart positif signifiant que le Tri est plus grand que la période T1 , tandis qu’un écart négatif signifiant que le T rl est plus petit que la période T 1 , pour différentes résolutions d’impression (en dpi) ; la figure 5 illustre schématiquement un effet de taille et de profondeur rendu pour un observateur ayant une distance inter-œil « IED » ; la figure 6 montre des résultats de mesures faites au microscope pour caractériser un déplacement apparent, et la pente des interpolations correspond à la vitesse (ou sensibilité), en fonction d’un angle de rotation d’un dispositif de sécurité selon un exemple de réalisation de l’invention, pour une période T1 de 48 pixels (figure 6 a)) et pour une période T1 de 49 pixels (figure 6 b)) ; la figure 7 représente un déplacement apparent « positif » (figure 7 a)) ou « négatif » (figure 7 b)) observé au microscope selon un angle de rotation d’un dispositif de sécurité selon un exemple de réalisation de l’invention, pour un écart de 2 pixels entre le pas du réseau lenticulaire Tri et la période de l’image considérée ; la figure 8 illustre schématiquement une rotation d’un dispositif de sécurité selon un exemple de réalisation de l’invention, et du déplacement induit ; la figure 9 illustre la vitesse apparente d’un motif en fonction d’un écart entre le pas du réseau lenticulaire Tri et la période de l’au moins un réseau d’images, et les possibilités pour observer une vitesse apparente non négligeable ; la figure 10 illustre la vitesse apparente d’un motif en fonction d’un écart entre le pas du réseau lenticulaire Tri et la période de l’au moins un réseau d’images comme la figure 9, et les couples de points permettant d’observer un effet de profondeur ; et la figure 11 montre les couples de la figure 10 permettant d’observer un effet de vitesse et un effet de profondeur intéressant dans un exemple de réalisation de la présente invention.
Description détaillée
L’effet visuel dont il est question dans ce document provient de la superposition d’au moins deux réseaux aux périodes légèrement différentes : au moins un réseau d’images, par exemple réalisé sur un support, par exemple par impression, ou toute autre méthode choisie pour réaliser une image sur un support ; un réseau de lentilles cylindriques, aussi désigné ici réseau lenticulaire, recouvrant l’au moins un réseau d’images. Pour produire un effet de profondeur, le réseau lenticulaire et l’au moins un réseau d’images sont configurés ici pour être disposés de manière verticale lorsqu’ils sont observés par un observateur.
Cet effet de profondeur n’est pas observable si les lentilles du réseau lenticulaire (et incidemment l’au moins un réseau d’images positionné sous le réseau lenticulaire) sont disposées horizontalement.
Cet effet est dû aux lois de réflexion et réfraction des rayons optiques : cet arrangement permet à un œil gauche d’un observateur de focaliser sur une certaine image et à un œil droit de l’observateur de focaliser sur une autre image. La différence entre les images droite et gauche observées est interprétée par le cerveau de l’observateur comme une distance par rapport à l’objet ainsi représenté qui est observé ; c’est ce qui est désigné par « stéréovision ».
Plus la différence entre les images observées est grande, plus l’objet est interprété comme proche de l’observateur, ou inversement.
Dans le cadre de la présente invention, le réseau lenticulaire 10 comporte une pluralité de lentilles cylindriques 11 , disposées parallèlement les unes aux autres selon une direction X, comme illustré figure 1 .
Chaque lentille 11 a une largeur L, et une courbure R, et s’étend selon une direction Y qui est ici orthogonale à la direction X.
Généralement, toutes les lentilles d’un réseau lenticulaires sont identiques, de sorte que leur largeur définit le « pas » Tri du réseau lenticulaire, qui est alors un pas constant.
Toutefois, le pas pourrait être « variable » si les lentilles ont des largeurs qui diffèrent les unes des autres.
Dans le cadre de la présente description, par commodité, un pas « Tri » constant est considéré.
La figure 2 montre un premier réseau d’images 20 selon un exemple de réalisation de la présente invention.
Le premier réseau d’images 20 comporte une pluralité d’images 21 , dont une des images est identifiée par un cadre par commodité.
Une largeur d’une image, correspondant à une largeur du cadre, correspond à une période du réseau d’image.
Le premier réseau d’images a donc ici une première période « T1 ».
Dans l’exemple illustré, toutes les images 21 sont identiques.
Chaque image 21 du réseau d’images 20 représente ici un même motif « A ».
Il pourrait toutefois s’agir de tout autre motif. Ici, le motif a une largeur sensiblement égale à une largeur de la bande.
Toutefois, le motif pourrait avoir une largeur plus faible que la largeur d’une bande.
Dans le cas du présent exemple, un motif de même largeur que la bande génère une ribambelle de « A » jointifs, tandis qu’un motif de largeur inférieure à celle de la bande générerait une ribambelle de « A » non jointifs.
Dans un exemple de réalisation, un nombre d’images 21 du premier réseau d’images 20, en association avec le réseau lenticulaire, pour former une image visible par un observateur est donné par le plus petit multiple commun entre la période T1 du premier réseau d’images 20 et la période Tri du réseau lenticulaire.
La formation d’une image complète visible par un observateur à partir d’un réseau d’image en association avec un réseau lenticulaire a alors lieu lorsque le nombre d’images du réseau d’images, c’est-à-dire le nombre de bandes, est suffisant pour permettre un alignement sans décalage entre une bande du réseau d’image et une lentille du réseau lenticulaire.
Sous cette condition, la taille de l’image formée par le premier réseau d’images 20 vaut
. TrlxTl par exemple : dT .
De manière similaire, la figure 2 montre un deuxième réseau d’images 30 selon un exemple de réalisation de la présente invention.
Le deuxième réseau d’images 30 comporte une pluralité d’images 31 , dont une des images est identifiée par un cadre par commodité.
Le deuxième réseau d’images a donc ici une deuxième période « T2 ».
Dans l’exemple illustré, toutes les images 31 sont identiques.
Chaque image 31 du deuxième réseau d’images 30 représente ici un même motif « B ». Toutefois, il pourrait également s’agir de tout autre motif.
Ici, le motif a une largeur sensiblement égale à une largeur de la bande.
Toutefois, le motif pourrait avoir une largeur plus faible que la largeur d’une bande.
Dans le cas du présent exemple, un motif de même largeur que la bande génère une ribambelle de « B » jointifs, tandis qu’un motif de largeur inférieure à celle de la bande générerait une ribambelle de « B » non jointifs.
Dans un exemple de réalisation, un nombre d’images 31 du deuxième réseau d’images 30, en association avec le réseau lenticulaire, pour former une image visible par un observateur est donné par le plus petit multiple commun entre la période T2 du deuxième réseau d’images 30 et la période Tri du réseau lenticulaire.
La formation d’une image complète visible par un observateur à partir d’un réseau d’image en association avec un réseau lenticulaire a alors lieu lorsque le nombre d’images du réseau d’images, c’est-à-dire le nombre de bandes, est suffisant pour permettre un alignement sans décalage entre une bande du réseau d’images et une lentille du réseau lenticulaire.
Sous cette condition, la taille de l’image formée par le deuxième réseau d’images 30 vaut par exemple
Le deuxième réseau d’images 30 est formé dans une zone distincte du premier réseau d’images 20 de sorte à former, en association avec un réseau lenticulaire tel qu’illustré figure 1 deux images distinctes l’une de l’autre mais visibles relativement simultanément par un observateur.
Ainsi, comme décrit par la suite, les deux images produites peuvent présenter chacune, en observation à l’œil nu par un observateur au travers du réseau lenticulaire, une vitesse de défilement et un effet de profondeur propres.
La figure 3 illustre un dispositif de sécurité 100 obtenu selon un exemple de mise en œuvre de la présente invention.
Comme illustré figure 3, le dispositif de sécurité 100 comporte un tel réseau d’images 20, 30 qui est appliqué sur un support 40 par tout moyen, par exemple par impression. Le support 40 peut par exemple être tout type de support habituel dans le domaine technique considéré.
Dans un exemple de réalisation par impression, une résolution d’impression, par exemple par une imprimante, est de préférence d’au moins 4000 dpi (pour « dots per inch », i.e. points par pouce), voire d’au moins 10000 dpi.
Les résolutions d’impression actuelles sont généralement comprises entre 10000 dpi et 12000 dpi.
Ainsi, pour créer l’effet visuel visé, l’au moins un premier réseau d’images 20 et deuxième réseau d’images 30 sont appliqués sur le support 40, et le réseau lenticulaire 10 est appliqué sur le support 40 et recouvre l’au moins un premier réseau d’images 20 et deuxième réseau d’images 30, de sorte que l’au moins un premier réseau d’images 20 et le deuxième réseau d’images 30 produisent des images visibles à travers le réseau lenticulaire 10.
Par exemple, avec un pas Tri du réseau lenticulaire d’environ 130 pm, il est possible de former environ 51 pixels avec une résolution de 10000 dpi.
Pour ce faire, dans un exemple de mise en œuvre de l’invention, un procédé de réalisation d’un dispositif de sécurité comporte par exemple une étape de définition d’une vitesse (sensibilité), qui n’est pas une vitesse temporelle mais une vitesse adimensionnelle qui qualifie un rapport de déplacement apparent par rapport à un déplacement physique du support, par exemple ici en fonction d’une inclinaison du support autour de l’axe longitudinal Y des lentilles (représenté figure 1 ). Un angle d’observation varie alors pour générer un déplacement apparent du motif.
Un déplacement relatif entre l’au moins un premier réseau d’images et un réseau de lentilles peut aussi s’obtenir par la translation du réseau de lentille sur une image périodique, i.e. le réseau d’images.
Dans le cadre de la présente invention, le principe reste le même qu’il s’agisse d’une translation avec mouvement relatif entre les deux réseaux ou d’une rotation sans mouvement physique entre le réseau de lentilles et l’au moins un réseau d’images (motif périodique).
Les principes décrits ci-après se réfèrent principalement au premier réseau d’images 20 et sa période T1 , mais les mêmes principes d’appliquent au deuxième réseau d’images 30 et sa période T2.
Dans un tel agencement, selon que le pas Tri du réseau lenticulaire 10 est plus petit ou plus grand que la période T 1 (ou T2) du réseau d’images 20, 30, l’image rendue par le réseau d’images 20, 30 sous le réseau lenticulaire 10 parait défiler dans un sens ou dans l’autre, i.e. par exemple vers la droite ou vers la gauche), tandis que le dispositif de sécurité est incliné autour de l’axe Y.
Dans l’exemple représenté, le pas Tri est constant ; ainsi, une lentille recouvre un motif du réseau d’image, par exemple un « A » tel qu’encadré sur le figure 2, à un écart dT près, correspondant à la différence entre le pas Tri et la période T1 : dT = Tri - T1. Ainsi, chaque lentille focalise une tranche différente du motif, par exemple du « A ».
En conséquence, un observateur reconstitue le motif, ici le caractère « A » en grand, qui se déplace en fonction de l’orientation du dispositif par rapport à la position d’observation de l’observateur, ceci étant aussi illustré figure 8.
Comme l’illustre la figure 4, plus un écart dT entre T1 et Tri est faible, plus une vitesse de défilement apparent de l’image produite par le réseau lenticulaire parait rapide, avec une asymptote en 0 lorsque les deux réseaux ont une même période.
Ce graphe montre qu’en pratique, plus un écart dT entre la période T1 et le pas Tri est petit, plus un mouvement parait rapide. En pratique, il est toutefois préférable que l’écart dT soit d’au moins 2 pixels pour une résolution de 10000 dpi. Ainsi, par exemple, une image 21 a une largeur T1 de 53 pixels, tandis que le réseau lenticulaire a un pas Tri correspondant à 51 pixels.
La largeur d’une image 21 , i.e. la période T1 , a un impact sur l’effet de mouvement.
Ce paramètre joue aussi sur l’effet de profondeur produit. Pour une distance inter-œil (généralement notée IED, pour « inter eye distance ») donnée, représentant la distance entre les deux yeux d’un individu, schématisée par la distance BC sur la figure 5, une image, disposée au point A, ayant une taille apparente relativement petite h2, va induire une sensation de distance d2 importante pour un observateur, tandis qu’une image de taille apparente plus grande h1 , va donner une impression de distance d1 , et va être perçue comme plus proche de l’observateur, comme illustré figure 5.
Une telle relation est par exemple établie par le Théorème de Thalès, qui permet de déterminer une impression de profondeur résultante.
Par exemple, comme schématisé figure 5, pour une distance d’observation « Dobs », entre un observateur et le dispositif de sécurité qui est alors par exemple disposé au point A, avec Dobs d’environ 400 mm et une distance « IED » d’environ 63 mm (cas standard de référence, mais cette distance peut être adaptée en fonction des cas), on obtient les résultats suivants :
La distance perçue dj peut s’estimer plus précisément avec des calculs de perspective curviligne.
Le principe reste le même mais elle se rapproche plus de la vision humaine et se calcule grâce à une suite géométrique de raison di, selon la relation suivante : h;. Dobs dt = Dobs -
1 IED
Selon une option intéressante, le procédé peut comprendre une étape de prendre en compte une tolérance du dispositif de sécurité.
En considérant la tolérance sur le pas Tri de la lentille négligeable (car le pas est plus facilement mesurable et maîtrisable), il peut rester une tolérance importante sur la réalisation de l’au moins un réseau d’image, notamment lorsqu’elle est réalisée par impression.
Ces tolérances induisent une erreur sur la période T1 de l’au moins un réseau d’images 20 qui est quantifiable. Si la taille apparente hj souhaitée et le pas Tri sont fixés, il est alors possible de déterminer la période T 1 .
Le procédé peut par exemple comporter ensuite une étape de calculer la vitesse de l’effet ainsi que sa distance perçue par l’œil d’un observateur.
Les résultats sont similaires aux calculs théoriques, à la différence que les tolérances d’impression ne permettent pas d’observer une différence de vitesse et de distance pour une variation de 1 pixel (exemple T1 = 48 pixels et T1 = 49 pixels, pour une même taille de pas Tri, produisent un effet similaire en pratique).
Dans le cadre du présent exemple, il est donc plus intéressant de réaliser un écart d’au moins 2 pixels entre la période T1 de l’au moins un réseau d’images 20 et une période T2 d’au moins un deuxième réseau d’images pour observer une différence de vitesse et de distance si on souhaite produire un dispositif de sécurité comportant au moins deux réseaux d’images avec un rendu différent l’un de l’autre.
Néanmoins, cette différence est réelle en visualisant le déplacement apparent généré au microscope, comme illustré par exemple figure 6.
La figure 6 montre des résultats de mesures faites au microscope pour caractériser un déplacement apparent (en ordonnées), en fonction d’un angle de rotation d’un dispositif de sécurité, en abscisse, selon un exemple de réalisation de l’invention, pour une période T1 de 48 pixels (figure 6 a)) et pour une période T1 de 49 pixels (figure 6 b)), pour un pas Tri de 51 pixels.
On constate que l’évolution obtenue peut être extrapolée par une droite, avec un coefficient R2 de 0,984 pour la figure 6 a) et 0,99 pour la figure 6 b).
Une pente de la droite correspond à la vitesse (ou sensibilité).
Pour la figure 6 a), la vitesse (qui est donc sans dimension) est d’environ 28,226, tandis que pour la figure 6 b), la vitesse est alors d’environ 38,541 .
Il est a noté également que contrairement à la théorie, un déplacement apparent dit « négatif » (période T1 plus grande que le pas Tri) permet d’obtenir un effet plus accentué par rapport à un déplacement apparent dit « positif » du même écart avec le pas lentille, comme illustré figure 7.
La figure 7 représente le déplacement apparent « positif » (figure 7 a)) ou « négatif » (figure 7 b)) observé au microscope selon l’angle de rotation du dispositif de sécurité autour de l’axe Y, pour un écart de 2 pixels (respectivement positif ou négatif) entre le pas du réseau lenticulaire T rl et la période de l’image considérée, par exemple T 1 .
Pour un déplacement apparent « positif », figure 7 a), la vitesse est alors d’environ 38,514 (pour une droite d’interpolation avec un R2 de 0,99), tandis que pour un déplacement apparent « négatif », figure 7 b), la vitesse est alors d’environ 49,721 (pour une droite d’interpolation avec un R2 de 0,9898).
Ceci peut s’expliquer par exemple par l’influence de la rotation du document autour de l’axe Y faite par l’observateur qui ajoute un déplacement apparent, comme illustré figure 8.
Sur la figure 8 a), le dispositif de sécurité est observé selon une incidence normale (considérée de 0°) par rapport au dispositif par l’observateur, c’est-à-dire orthogonalement. La figure 8 b), le dispositif est incliné, tourné selon l’axe Y, par rapport à la disposition de la figure 8 a), i.e. l’incidence d’observation est différente de 0°, considérant que l’observateur n’a pas bougé.
Le changement d’incidence d’observation induit sur une lentille du réseau lenticulaire engendre qu’une portion différente d’une image 21 est visible pour l’observateur.
Ainsi, il est possible de jouer sur une vitesse de déplacement apparente et une profondeur d’image perçue et combiner les deux effets dans un dispositif de sécurité ainsi obtenu pour le rendre plus difficile à contrefaire.
Bien entendu, la différence (ou écart) de 2 pixels susmentionnée est un exemple lié au mode de réalisation détaillé ici.
De manière plus générale dans le cadre de la présente invention, pour pouvoir avoir un déplacement d’apparence fluide, il est préférable de pouvoir loger le plus d’images 21 possible, donc d’avoir une résolution d’impression le cas échéant des plus élevées possible, par exemple au moins 10000 dpi.
En cas d’impression, une tolérance d’impression de T 1 est d’au moins 10pm.
Dans un exemple de réalisation intéressant pour que la vitesse et donc l’effet stéréoscopique soient importants, T1 est de préférence proche de Tri.
Avec deux réseaux d’images, caractérisés par leur période T1 et T2, il est plus intéressant qu’ils soient vus à des profondeurs différentes, et que leurs vitesses soient différentes. Dans ces conditions, il est intéressant qu’une différence entre deux périodes T1 et T2 soit d’au moins 2 pixels.
Ainsi, pour observer une vitesse non négligeable, il est intéressant d’avoir une différence dT entre le pas du réseau lenticulaire Tri et la période T1 du réseau d’images, où dT = n*LpjX, avec n un nombre entier au moins égal à 1 et LPjX la taille d’un pixel, d’environ 5% maximum par rapport au pas Tri du réseau lenticulaire.
En pratique, il est intéressant que n soit au moins égal à 2, voire par exemple compris entre 2 et 6 ; par exemple environ 2 pixels (n = 2) avec une résolution d’impression de 10000dpi.
Si le dispositif comporte deux réseaux d’images, pour former deux motifs distincts, il est alors en outre intéressant qu’une différence dT’ entre le pas Tri et la deuxième période T2 soit égale à n’*LPjX’, où de même n’ est un entier au moins égal à 1 , par exemple au moins égal à 2, par exemple compris entre 2 et 6, et LPjX’ la taille d’un pixel, soit dT’=n’*LPjX’, soit inférieure à 5% du pas Tri du réseau lenticulaire.
Dans un mode de réalisation particulier, n et n’ sont différents de sorte à produire des effets visuels différents entre les deux motifs, i.e. celui produit par le premier réseau d’images 20 et celui produit par le deuxième réseau d’images 30.
En pratique, LPjX et LPjX’ sont généralement identique car les deux réseaux d’images sont généralement réalisés ensemble par commodité. Toutefois, il pourrait être différents selon le mode de réalisation choisi.
Un tel critère (dT <5%) implique 4 possibilités illustrées figure 9 pour observer une vitesse non négligeable.
La figure 9 illustre la vitesse apparente d’un motif (sans dimension), en ordonnées, en fonction d’un écart dT entre le pas du réseau lenticulaire Tri et la période d’un réseau d’images, par exemple T1 , en abscisses.
Dans cet exemple, l’au moins un réseau d’images 20 est imprimé avec une résolution de 10000 dpi.
La figure 10 se base sur le même graphe que la figure 9, dans laquelle des exemples de couples permettant d’observer une différence de profondeur non négligeable sont représentés, chaque couple étant représenté par deux cercles reliés entre eux.
Pour observer une différence de profondeur non négligeable, il est intéressant d’avoir un écart dT entre le pas Tri et la période T1 d’au moins 2 pixels.
Avec une différence dT de 5% entre le pas du réseau lenticulaire et la période d’un réseau d’images, un effet de profondeur et de vitesse est donc produit. Il est en outre ainsi possible d’utiliser au moins un deuxième réseau d’images, ce qui permet d’accentuer ces effets.
Comme illustré figure 11 , si l’on souhaite combiner un effet de vitesse et un effet de profondeur, le nombre de couples intéressants parmi ceux représentés figure 10 est réduit.
Ainsi, par exemple, pour un réseau lenticulaire 10 de pas Tri = 130 pm, afin de pouvoir produire une vitesse de défilement visible à l’œil nu par un observateur, T1 est par exemple proche 130 pm, mais différent de celui-ci.
Considérant une résolution d’imprimante de 10000 dpi, correspond à 10000 pixels pour 2,54 cm, soit LPjX = 2,54 pm ou environ 3,93 pixels pour 10pm, un pas 130pm permet de réaliser environ 51 pixels.
T1 et Tri sont par exemple différents de 2 pixels (soit environ 5 pm ici), soit une différence dT d’environ 4% par rapport au pas du réseau lenticulaire Tri.
Une différence dT s’entend ici par un décalage à gauche ou à droite, ie. la période T1 (ou T2) peut être plus grande ou plus petite que le pas Tri.
Avec une imprimante de résolution de 15000 dpi et des lentilles de pas Tri = 200 pm, on aurait les résultats suivants :
15000 dpi correspond à 15000 pixels pour 2,54 cm, soit LPjX = 1 ,70 pm ;
Un pas de 200 pm permet d’imprimer environ 118 pixels
Pour environ 5 pm de différence, environ 3 pixels, soit 2,5%, l’effet de vitesse est visible.
Pour combiner un effet de vitesse non négligeable ainsi qu’un effet de profondeur, il faut donc faire attention aux paramètres sélectionnés pour la période imprimée T1 (ou T2) relativement au pas du réseau lenticulaire Tri.
Le calcul de la vitesse apparente se discrétise selon la résolution d’impression utilisée. On remarque que l’écart de la période T1 avec la période lenticulaire (Tr) pour observer la vitesse est de préférence de 2 pixels à 10000dpi mais est de préférence de 3 pixels à 15000 dpi.
Pour un effet de profondeur il faut sélectionner un couple de paramètres, T1 , T2 produisant des « distances perçues » différentes lorsqu’on mesure ces distances expérimentalement (la distance théorique est modifiée en fonction de l’usure de l’outillage, etc). Plus ces distances perçues seront différentes l’une de l’autre, plus l’effet de profondeur sera important.
Cependant, il ne faut pas un écart trop important sinon la taille du motif observable est trop impactée (la taille apparente). Dans un exemple de mise en œuvre intéressant, la taille apparente hj est d’au moins à 2 mm en pratique.
Ceci revient à un écart entre les couples de solutions tels qu’illustrés sur la figure 9 de deux pixels pour 10000dpi.
Enfin, pour un déplacement apparent « négatif », on observera le motif dans le plan (lié à l’absence de stéréovision possible). Deux motifs choisis de tel sorte à avoir deux déplacements apparents négatifs seront tous les deux vus dans le plan quel que soit l’écart de pixels entre leurs périodes.

Claims

REVENDICATIONS
1 . Procédé de fabrication d’un dispositif de sécurité comportant au moins les étapes suivantes :
- fournir un réseau lenticulaire comportant des lentilles cylindriques d’un pas Tri selon une première direction X ;
- définir un premier réseau d’images ayant une première période T 1 , une différence dT, entre le pas Tri et la première période T1 , étant égale à n*LPiX, où n est un entier relatif de valeur absolue |n| au moins égal à 1 , et LPjX une dimension d’un pixel, la différence dT = n*LPjX étant inférieure à 5% du pas Tri du réseau lenticulaire ;
- définir un deuxième réseau d’images ayant une deuxième période T2, une différence dT’, entre le pas Tri et la deuxième période T2, étant égale à n’*LPjX’, où n’ est un entier relatif de valeur absolue |n| au moins égal à 1 , et LPjX’ une dimension d’un pixel, la différence dT’=n’*LPjX’ étant inférieure à 5% du pas Tri du réseau lenticulaire ;
- réaliser le premier réseau d’images sur un support, dans une première zone du support ;
- réaliser un deuxième réseau d’images sur le support, dans une deuxième zone du support qui est distincte de la première zone ; et
- appliquer le réseau lenticulaire sur le premier réseau d’images et le deuxième réseau d’images avec la première période T1 et la deuxième période T2 selon la première direction X.
2. Procédé selon la revendication 1 , dans lequel l’une de la première période T 1 ou de la deuxième période T2 est supérieure au pas Tri
3. Procédé selon l’une quelconque des revendications 1 ou 2, dans lequel l’une de la première période T1 ou de la deuxième période T2 est inférieure au pas Tri
4. Procédé selon l’une quelconque des revendications 1 à 3, dans lequel la première période T1 est différente de la deuxième période T2.
5. Dispositif de sécurité obtenu par le procédé selon l’une quelconque des revendications 1 à 4, le dispositif comportant :
- un support,
- un premier réseau d’images ayant une première période T1 , une différence dT, entre le pas Tri et la première période T1 , étant égale à n* LPjX, et dT=n* LPjX est inférieure à 5% du pas Tri du réseau lenticulaire, le premier réseau d’images étant formé sur le support dans une première zone du support,
- un deuxième réseau d’images ayant une deuxième période T2, une différence dT’, entre le pas Tri et la deuxième période T2, étant égale à n’*LPjX’, et dT’=n’* LPjX’ est inférieure à 5% du pas Tri du réseau lenticulaire, le deuxième réseau d’images étant formé sur le support dans une deuxième zone du support qui est distincte de la première zone,
- un réseau lenticulaire comportant des lentilles cylindriques d’un pas Tri selon une première direction X, le réseau lenticulaire étant appliqué sur le support et recouvrant le premier réseau d’images et le deuxième réseau d’images avec la première période T1 et la deuxième période T2 selon la première direction X.
6. Dispositif selon la revendication 5, dans lequel l’une de la première période T1 ou de la deuxième période T2 est supérieure au pas Tri.
7. Dispositif selon l’une quelconque des revendications 5 ou 6, dans lequel l’une de la première période T1 ou de la deuxième période T2 est inférieure au pas Tri
8. Dispositif selon l’une quelconque des revendications 5 à 7, dans lequel la première période T1 est différente de la deuxième période T2.
9. Document sécurisé comportant un dispositif de sécurité selon l’une quelconque des revendications 5 à 8.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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WO2017081447A1 (fr) * 2015-11-13 2017-05-18 De La Rue International Limited Procédés de fabrication de groupes d'éléments d'image pour dispositifs de sécurité

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