[0001] La présente invention concerne la sécurisation d'une image imprimée au moyen d'un
faisceau laser.
[0002] L'invention se situe dans le domaine des documents d'identification à puce ou sans
puce, tel que des permis de conduire, des cartes d'identité, des cartes de membre,
des badges d'accès, des passeports, des cartes bancaires, des porte-monnaie électroniques,
des cartes multi-applications et autres papiers de valeurs. Du fait de la valeur et
de l'importance associée à chacun de ces documents, ils font souvent l'objet de copies
non autorisées, d'altérations, de modifications, et contrefaçons.
[0003] L'invention vise plus particulièrement à sécuriser des informations de personnalisation
inscrites sur tout type de support, de manière à éviter toute modification frauduleuse
ultérieure de ces informations.
[0004] On a représenté, sur les figures 1 et 2, un support 1 personnalisable, par exemple
une carte d'identité, comprenant un corps 2 muni, sur une face supérieure 3, d'informations
de personnalisation 4, 6, 7 officielle se rapportant au titulaire de la carte. Ces
informations de personnalisation sont reportées par l'intermédiaire d'un moyen de
personnalisation graphique, par exemple de type laser YAG. La carte 1 comprend un
corps de carte 2, réalisé dans une matière plastique opaque, par exemple de type polycarbonate,
PET et/ou ABS ou PVC. Une couche protectrice transparente 5, encore dénommée « overlay
» dans le jargon des cartes, est avantageusement fixée sur au moins une face du corps
de carte. Le corps de carte 2 est prévu pour être muni, sur sa face supérieure 3,
d'informations de personnalisation 4. Généralement et à titre d'exemple, les informations
de personnalisation 4 reportées sur le corps de carte 2 comportent, en référence à
la figure 2, la représentation photographique 6 du titulaire de la carte et des caractères
alphanumériques 7 relatifs à l'identité du titulaire. Dans l'exemple de la figure
2, pour mieux visualiser l'invention, on a représenté simplement un détail (en l'occurrence
l'oeil) agrandi de la photo du titulaire. Les données de personnalisation 7 et la
photographie 6 sont par exemple inscrites sur la surface 3 du corps de carte au moyen
d'un faisceau laser, par brûlage de la surface du corps de carte. La décoloration
locale de la surface qui en découle dépend de l'énergie disponible, du temps d'inscription
ainsi que de la matière du corps de carte utilisé. Dans d'autres modes de réalisation,
la personnalisation peut être faite directement dans la couche protectrice transparente
5. Dans ce cas, le matériau utilisé pour la couche protectrice transparente 5 est
un matériau dopé en particules de carbone qui noircissent sous l'action d'un faisceau
laser. Quoiqu'il en soit, une telle personnalisation faite à la surface du corps de
carte ou dans la couche de protection transparente, est appelée personnalisation officielle
dans la suite du présent document, par opposition à une personnalisation non officielle,
ou frauduleuse, faite en vue de falsifier un document ou de créer un faux document.
[0005] Ces supports personnalisés sont de plus en plus utilisés, en tant que carte d'identité
ou en tant que passeport par exemple. Du fait de leur utilisation intensive et du
caractère sensible attaché aux contrôles d'identité, ils doivent être conçus de manière
à être protégés contre toute tentative de violation ou de falsification avec un degré
de sécurité aussi élevé que possible.
[0006] Pour répondre à cette exigence, il est connu d'ajouter, sur les informations de personnalisation,
des lignes courbes, encore appelées « guilloches ». Cependant, même si les guilloches
forment des schémas plus ou moins complexes, elles restent prédictibles et toujours
transposables d'un support à un autre. Il est donc possible, avec un motif de guilloches
classiques d'analyser le réseau de guilloches d'un support, et ainsi de préparer une
falsification des informations de personnalisations qui évite d'imprimer sur les guilloches
en question.
[0007] Il existe d'autres techniques consistant à créer des éléments sécuritaires en faisant
des micros perforations dans le corps du support, lesdites micro-perforations reproduisant
les informations de personnalisation, telles que la photographie du titulaire du support
par exemple, de manière à authentifier la photo du titulaire. Pour cela, une technologie
laser est utilisée pour créer les micro-perforations à travers l'épaisseur du corps
du support, les perforations étant arrangées pour former une image qui devient clairement
visible à l'oeil nu lorsque le document est éclairé, permettant ainsi une vérification
facile. Cette technologie nécessite cependant une étape supplémentaire de reproduction
à l'identique, et donc très précise, des informations de personnalisation par perforation
laser. Une telle solution est donc longue et complexe à mettre en oeuvre, et par conséquent
relativement coûteuse.
[0008] Enfin, la demande de brevet
EP1 747 897 décrit une méthode pour sécuriser une image en convertissant les données de l'image
à sécuriser en données de type caractères. Les caractères sont ensuite imprimés, en
respectant les zones sombres et claires et en conservant la forme de l'image, au moyen
d'un laser, sur la surface du support à imprimer. Cette solution requiert des moyens
de traitement d'image et de calculs compliqués et consommateurs de temps, et donc
onéreux.
[0010] Aussi, le problème technique objet de la présente invention consiste à proposer une
alternative simple et peu coûteuse aux solutions existantes, pour sécuriser efficacement
une image imprimée au moyen d'un faisceau laser, qui permettrait de s'affranchir de
l'utilisation de moyens de calculs complexes, onéreux, et consommateurs de temps.
[0011] La solution au problème technique posé est obtenue, selon la présente invention par
le fait que le procédé de sécurisation comprend une étape consistant à disposer une
lentille sur le chemin du faisceau laser, en amont ou en aval d'un dispositif de focalisation,
de manière à modifier la forme du faisceau laser et à conférer aux pixels imprimés
résultants une forme spécifique.
[0012] Ainsi, les pixels imprimés ne sont plus de forme classique ronde ou ovale, mais ils
ont une forme spécifique, liée à la structure de la lentille utilisée pour déformer
le faisceau laser. Il est donc impossible de reproduire la forme des pixels sans avoir
la lentille spécifique correspondante. Par conséquent, tout ajout ou modification
d'une image imprimée et sécurisée de cette manière est très facile et rapide à détecter,
au moyen d'une simple loupe par exemple. En effet, dans ce cas tous les pixels rajoutés
ont une forme différente des pixels originaux.
[0013] L'invention porte également sur l'utilisation d'une lentille pour sécuriser une image
imprimée au moyen d'un faisceau laser, ladite lentille étant placée en amont ou en
aval d'un dispositif de focalisation du faisceau, de manière à déformer le faisceau
et à conférer aux pixels imprimés résultants une forme particulière.
[0014] Grâce à l'utilisation d'une telle lentille, l'impression de l'image est très rapide
puisqu'elle ne nécessite l'utilisation d'aucun moyen de calcul.
[0015] D'autres particularités et avantages de l'invention apparaîtront à la lecture de
la description suivante faite à titre d'exemple illustratif et non limitatif, en référence
aux figures annexées qui représentent :
- la figure 1, déjà décrite, un schéma en coupe d'un support personnalisable, de type
carte, comprenant des informations de personnalisation,
- la figure 2, déjà décrite, un schéma d'une vue de dessus du support personnalisable
de la figure 1,
- la figure 3, un schéma d'une vue de dessus d'un support personnalisable comprenant
des informations de personnalisation sécurisées selon la présente invention,
- la figure 4, une vue agrandie d'un détail de l'image imprimée et sécurisée du support
de la figure 3,
- la figure 5, un schéma du dispositif utilisé pour l'impression d'une telle image sécurisée.
[0016] La figure 3 illustre un support personnalisable 1', muni sur une face d'informations
imprimées de manière sécurisée. Sur cette figure, le support est représenté au format
carte, mais il ne se limite pas à ce format et peut se présenter sous toute autre
forme. En fait l'invention s'applique à tout support imprimable au moyen d'un faisceau
laser, ce peut donc être un support au format carte, de même qu'un support au format
livret de type passeport ou tout autre support de type simple feuille de papier, carton,
plastique etc....
[0017] Le support 1' de la figure 3 comprend la représentation photographique 6' du titulaire
de la carte, et des caractères alphanumériques 7' relatifs à l'identité du titulaire.
Toutes ces données relatives à l'identité du titulaire du support sont imprimées,
de manière classique, au moyen d'un faisceau laser. Dans l'exemple de la figure 3,
pour mieux visualiser l'invention, la représentation photographique 6' représentée
correspond simplement à un détail (en l'occurrence l'oeil) agrandi de la photo du
titulaire. Un détail de cet oeil encore plus agrandi est représenté sur la figure
4. Ce détail permet de visualiser la forme particulière des pixels imprimés. De manière
classique, lorsque l'on imprime une image au moyen d'un faisceau laser, les pixels
de l'image sont de forme ronde ou ovale. Les pixels de forme spécifique 61-64 tels
qu'illustrés sur la figure 4 sont réalisés grâce à l'utilisation, sur le chemin du
faisceau laser, d'une lentille diffractive spécifique, dont la structure permet de
modifier la forme du faisceau laser et de conférer une forme spécifique aux pixels
imprimés résultants. Le fait de modifier la forme des pixels imprimés permet de sécuriser
l'image, car toute tentative de modification frauduleuse de l'image se voit immédiatement.
En effet, sans l'utilisation de la lentille spécifique, il est impossible de créer
des pixels de même forme.
[0018] Dans l'exemple de la figure 4, les pixels 61-64 se présentent sous la forme d'un
carré, dont chaque coin est tronqué, et comprenant une encoche sur un des côtés. Bien
sûr, cette forme n'est qu'un exemple illustratif. Les pixels peuvent prendre n'importe
qu'elle forme plus ou moins complexe et difficile à reproduire facilement. Ainsi,
ils peuvent se présenter sous la forme d'un logo, d'un dessin de forme quelconque,
ou d'une suite de caractères alphanumériques, ou encore d'une carte géographique d'un
pays, comportant une anomalie pour accroître encore la sécurité, avec des zones ou
des points plus denses représentant des villes ou des fleuves par exemple etc... La
forme des pixels dépend en fait de la structure de la lentille utilisée pour déformer
le faisceau laser.
[0019] La figure 5 illustre, de manière très schématique, le dispositif utilisé pour imprimer
une image sécurisée selon l'invention. Une cavité laser 51 est utilisée pour créer
un faisceau laser 52, de forme cylindrique 60. Sur le chemin du faisceau laser 52,
en amont du dispositif 56 de focalisation, ou en aval, on dispose une lentille diffractive
55 de structure spécifique. Cette lentille permet de modifier la forme du faisceau
laser 52 qui, après focalisation 57, permet d'imprimer des pixels de forme spécifique
61 sur un support imprimable 10.
[0020] La lentille 55 peut être disposée en amont, ou en aval, du dispositif de focalisation
56. Dans un mode préféré de réalisation, elle est placée an amont du dispositif de
focalisation car la lentille a une tendance naturelle à provoquer une diffraction
du faisceau laser, qu'il faut ensuite concentrer pour pouvoir obtenir un pixel.
[0021] De préférence, le système laser utilisé a une distance focale courte et émet dans
une gamme de courtes longueurs d'onde. Ce peut par exemple être un laser excimer,
émettant dans l'ultraviolet, typiquement entre 200 et 400nm, par exemple autour de
355nm. Ce type de laser permet d'imprimer une image de meilleure qualité, avec moins
d'interférences, qu'un laser de type YAG, monomode par exemple. Cependant, l'utilisation
d'un laser Yag n'empêche pas de pouvoir obtenir également de bons résultats avec une
longueur d'onde plus élevée.
[0022] Selon une variante de réalisation, il est en outre possible d'augmenter le degré
de sécurisation de l'image imprimée en entraînant la lentille en rotation, dans le
cadre d'un positionnement de cette-dernière en amont du dispositif de focalisation,
au cours de l'impression laser. Cet entraînement en rotation peut être réalisé au
moyen d'un moteur asservi par exemple, et commandé par la même unité de pilotage servant
à commander l'impression. Le fait de faire tourner la lentille permet d'imprimer des
pixels de même forme mais orientés différemment les uns par rapport aux autres. Le
résultat d'une telle impression est bien visible sur la figure 4. En effet, sur cette
figure, les pixels sont tournés selon des angles différents. Dans l'exemple de la
figure 4, il y a ainsi quatre positions différentes 61-64 des pixels. Bien sûr ce
n'est qu'un exemple simple où les pixels sont tournés d'un angle de 90° les uns par
rapport aux autres. Cet exemple n'est aucunement limitatif et les pixels peuvent être
tournés les uns par rapport aux autres d'un angle compris entre 0 et 360°. Ces angles
dépendent essentiellement de la vitesse de rotation de la lentille.
[0023] La vitesse de rotation de la lentille est donc prédéfinie de façon à ce que les pixels
soient imprimés avec un angle prédéfini.
[0024] Grâce à cette variante, il est donc possible d'introduire un code à l'intérieur de
l'image et par conséquent, de rendre encore beaucoup plus difficile toute falsification
ou modification frauduleuse ultérieure.
[0025] Pour augmenter encore le degré de sécurité de l'image imprimée, il est possible d'entraîner
la lentille en rotation, au cours de l'impression laser, avec une vitesse prédéterminée
et variable au cours du temps.
[0026] Le code ainsi introduit dans l'image peut ensuite être décrypté au moyen d'un dispositif
de lecture comprenant des moyens de traitement d'image adaptés.
[0027] Dans le cadre d'un positionnement de la lentille diffractive en aval du dispositif
de focalisation, la qualité de l'image obtenue sera quelque peu réduite, du fait de
la diffraction du faisceau sur une partie de la lentille et la nécessité de focaliser
l'élément de personnalisation sur le support. La taille, la forme et l'orientation
de chaque pixel étant définie par la partie de la lentille utilisée dans la zone de
la personnalisation définie, il est alors difficile de mettre cette dernière en rotation
pour générer un code variable.
1. Procédé de sécurisation d'une image imprimée au moyen d'un faisceau laser (52), comprenant
une étape consistant à disposer une lentille (55) sur le chemin du faisceau laser,
en amont ou en aval d'un dispositif de focalisation (56), de manière à modifier la
forme du faisceau laser et conférer aux pixels imprimés (61-64) résultants une forme
spécifique,
caractérisé en ce qu'il comprend une étape supplémentaire, dans le cadre d'un positionnement de la lentille
(55) en amont du dispositif de focalisation (56), consistant à entraîner la lentille
en rotation à une vitesse prédéterminée au cours de l'impression, de manière à imprimer
les pixels avec une forme spécifique et tournés les uns par rapport aux autres d'un
angle prédéfini.
2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel la vitesse de rotation de la lentille
varie au cours du temps.
3. Procédé selon l'une des revendications 1 ou 2, dans lequel le laser utilisé émet dans
la gamme de longueurs d'onde ultraviolettes.
4. Utilisation d'une lentille diffractive (55) pour sécuriser une image imprimée au moyen
d'un faisceau laser (52), ladite lentille étant placée en amont ou en aval d'un dispositif
de focalisation (56) du faisceau et étant entrainée en rotation, de manière à déformer
le faisceau et à conférer aux pixels imprimés (61-64) résultants une forme spécifique.
1. Verfahren zur Sicherung eines mithilfe eines Laserstrahls (52) aufgedruckten Bildes,
das den folgenden Schritt umfasst: Anordnung einer Linse (55) auf dem Strahlengang
des Lasers vor oder nach der Fokussiervorrichtung (56), um die Form des Laserstrahls
zu verändern und den aufgedruckten Pixeln (61-64) eine spezifische Form zu verleihen,
dadurch gekennzeichnet, dass es einen zusätzlichen Schritt im Rahmen der Anordnung der Linse (55) vor der Fokussiervorrichtung
(56) umfasst, der daraus besteht, die Linse mit einer vorbestimmten Geschwindigkeit
während des Druckvorgangs zum Drehen zu bringen, sodass die Pixel mit einer spezifischen
Form aufgedruckt werden und in einem vorbestimmten Winkel gedreht zueinander stehen.
2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem sich die Drehgeschwindigkeit der Linse mit der
Zeit verändert.
3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, wobei der verwendete Laser Strahlen im
UV-Wellenlängenbereich ausstrahlt.
4. Verwendung einer Beugungslinse (55) zur Sicherung eines mithilfe eines Laserstrahls
(52) aufgedruckten Bildes, wobei die besagte Linse vor oder nach der Fokussiervorrichtung
(56) des Strahls angeordnet ist und zum Drehen gebracht wird, sodass der Strahl deformiert
und den aufgedruckten Pixeln (61-64) eine spezifische Form verliehen wird.
1. A method for securing an image printed by means of a laser beam (52), comprising a
step consisting in placing a lens (55) on the path of the laser beam, before or after
a focussing device (56), so as to modify the shape of the laser beam and give the
resulting printed pixels (61-64) a specific shape, characterised in that it comprises an additional step, as part of the positioning of the lens (55) before
the focussing device (56), consisting in making the lens rotate at a predetermined
speed during the printing process, so as to print the pixels with a specific shape
and turn them in relation to each other at a predefined angle.
2. A method according to claim 1, wherein the rotation speed of the lens varies over
time.
3. A method according to any of claims 1 to 2, in which the laser used emits in the ultraviolet
wavelength range.
4. Use of a diffractive lens (55) to secure an image printed with a laser beam (52),
wherein said lens is placed before or after a beam focussing device (56) and is made
to rotate, so as to deform the beam and give the resulting printed pixels (61- 64)
a specific shape.