Domaine Technique
[0001] La présente invention se rapporte au domaine des dispositifs de sécurité optiques,
et concerne plus particulièrement la fabrication d'un tel dispositif de sécurité.
[0002] L'invention s'applique de manière non exclusive aux documents de sécurité et/ou d'identité
physique, tel qu'un passeport, une carte d'identité, un permis de conduire, un permis
de séjour, etc.
Technique antérieure
[0003] De façon connue, un document de sécurité et/ou d'identité peut comprendre des données
de sécurité permettant d'authentifier le porteur dudit document, telles qu'une photographie
du visage du porteur autorisé dudit document.
[0004] De telles données de sécurité sont imprimées sur le document de sorte à être visibles
par un opérateur chargé de vérifier l'identité du porteur du document. L'opérateur
peut ainsi vérifier ces données de sécurité. L'agent peut par exemple vérifier que
la photographie imprimée sur le document correspond au porteur du document.
[0005] Il existe aujourd'hui un besoin pour un dispositif de sécurité permettant une authentification
simple et ludique tout en étant difficile à contrefaire.
[0006] Le document
US 2018/264866 A1 décrit une méthode de génération d'un masque et d'une image imprimée qui sont intégrés
à un billet de banque.
Exposé de l'invention
[0007] La présente invention concerne un procédé de fabrication d'un dispositif de sécurité,
comprenant les étapes suivantes :
- obtention d'une image numérique en couleurs, ladite image numérique en couleurs comprenant
une pluralité de pixels, la couleur de chaque pixel étant définie selon au moins une
première, une deuxième et une troisième composantes de couleur d'un espace colorimétrique,
- obtention d'au moins une première et une deuxième images en niveaux de gris à partir
de ladite image numérique en couleurs :
-- ladite première image en niveaux de gris comprenant une pluralité de pixels présentant
chacun un niveau de gris représentant la première composante de couleur du pixel correspondant
de l'image numérique en couleurs, et
-- ladite deuxième image en niveaux de gris comprenant une pluralité de pixels présentant
chacun un niveau de gris représentant la deuxième composante de couleur du pixel correspondant
de l'image numérique en couleurs,
- formation desdites au moins une première et deuxième images en niveaux de gris sur
un support physique dudit dispositif de sécurité.
[0008] Le niveau de gris de chaque pixel de la première image en niveaux de gris représente
la luminance de la première composante de couleur du pixel correspondant de l'image
numérique en couleurs. De plus, le niveau de gris de chaque pixel de la deuxième image
en niveaux de gris représente la luminance de la deuxième composante de couleur du
pixel correspondant de l'image numérique en couleurs.
[0009] Les première et deuxième images en niveaux de gris permettent une authentification
simple et ludique, typiquement à l'aide d'un téléphone équipé d'une caméra et du logiciel
de recomposition d'image en couleurs adapté, tout en étant difficile à reproduire.
Le dispositif de sécurité est ainsi difficile à contrefaire.
[0010] Dans un mode de réalisation particulier, le procédé comprend en outre une étape d'obtention
d'une troisième et/ou une quatrième images en niveaux de gris à partir de ladite image
numérique en couleurs :
- ladite troisième image en niveaux de gris comprenant une pluralité de pixels présentant
chacun un niveau de gris représentant la troisième composante de couleur du pixel
correspondant de l'image numérique en couleurs, et
- ladite quatrième image en niveaux de gris comprenant une pluralité de pixels présentant
chacun un niveau de gris représentant les première, deuxième et troisièmes composantes
de couleur du pixel correspondant de l'image numérique en couleurs,
ladite troisième image en niveaux de gris et/ou de ladite quatrième image en niveaux
de gris étant formées sur le support physique dudit dispositif de sécurité.
[0011] Dans un mode de réalisation particulier, l'étape de formation comprend, pour chacune
desdites au moins une première, deuxième, troisième et/ou quatrième images en niveaux
de gris, la reproduction des pixels de ladite image de sorte que les pixels reproduits
soient positionnés de manière contiguë, chacune desdites au moins une première, deuxième,
troisième et/ou quatrième images en niveaux de gris étant positionnée à un emplacement
différent du support physique du dispositif de sécurité.
[0012] Dans un mode de réalisation particulier, l'étape de formation comprend la reproduction
des pixels desdites au moins une première, deuxième, troisième et/ou quatrième images
en niveaux de gris de sorte que les pixels reproduits de chaque image en niveaux de
gris soient positionnés de manière entrelacée avec les pixels des autres images en
niveaux de gris, lesdites au moins une première, deuxième, troisième et/ou quatrième
images en niveaux de gris étant ainsi entrelacées dans un même emplacement du support
physique du dispositif de sécurité.
[0013] Dans un mode de réalisation particulier, le procédé comprend en outre une étape d'obtention
d'un réseau de lentilles, le réseau de lentilles étant configuré pour permettre la
visualisation de chacune desdites au moins une première, deuxième, troisième et/ou
quatrième images en niveaux de gris différente selon un angle de visualisation différent.
[0014] Les images en niveaux de gris, gravées selon des angles différents sous le réseau
de lentilles, rendent le dispositif de sécurité difficile à reproduire.
[0015] Dans un mode de réalisation particulier, lesdites au moins une première, deuxième,
troisième et/ou quatrième images en niveaux de gris sont formées sur le support physique
du dispositif de sécurité par gravure laser.
[0016] L'invention concerne de plus un dispositif de sécurité comprenant :
- un support physique, et
- au moins une première et une deuxième images en niveaux de gris, obtenues à partir
d'une image numérique en couleurs, et formées sur ledit support physique,
ladite image numérique en couleurs comprenant une pluralité de pixels, la couleur
de chaque pixel étant définie selon au moins une première, une deuxième et une troisième
composantes de couleur d'un espace colorimétrique,
ladite première image en niveaux de gris comprenant une pluralité de pixels présentant
chacun un niveau de gris représentant la première composante de couleur du pixel correspondant
de l'image numérique en couleurs, et ladite deuxième image en niveaux de gris comprenant
une pluralité de pixels présentant chacun un niveau de gris représentant la deuxième
composante de couleur du pixel correspondant de l'image numérique en couleurs.
[0017] Dans un mode de réalisation particulier, le dispositif de sécurité comprend en outre
au moins une troisième et/ou une quatrième images en niveaux de gris, obtenues à partir
de l'image numérique en couleurs, et formées sur ledit support physique,
ladite troisième image en niveaux de gris comprenant une pluralité de pixels présentant
chacun un niveau de gris représentant la troisième composante de couleur du pixel
correspondant de l'image numérique en couleurs, et
ladite quatrième image en niveaux de gris comprenant une pluralité de pixels présentant
chacun un niveau de gris représentant les première, deuxième et troisièmes composantes
de couleur du pixel correspondant de l'image numérique en couleurs, ladite quatrième
image en niveaux de gris correspondant à l'image numérique en couleurs retraduite
en niveaux de gris.
[0018] L'invention concerne en outre un procédé de génération d'une image numérique en couleurs
reconstituée à partir d'un dispositif de sécurité tel que décrit ci-dessus, comprenant
les étapes suivantes :
- acquisition optique des au moins une première et deuxième images en niveau de gris
formées sur le support physique dudit dispositif de sécurité, pour obtenir au moins
une première, une deuxième, une troisième et/ou une quatrième images numériques en
niveaux de gris,
- génération, à partir desdites au moins une première, deuxième, troisième et/ou quatrième
images numériques en niveaux de gris, de l'image numérique en couleurs reconstituée,
la couleur de chaque pixel de l'image numérique en couleurs étant obtenue à partir
du niveau de gris du pixel correspondant de chacune des au moins une première, deuxième,
troisième et/ou quatrième images numériques en niveau de gris, et
- affichage de ladite image numérique en couleurs reconstituée.
[0019] Dans un mode de réalisation particulier, l'acquisition est réalisée au moyen d'un
dispositif portable comprenant un moyen d'affichage affichant des marques de positionnement
configurées pour guider le positionnement relatif du dispositif portable par rapport
au dispositif de sécurité.
[0020] Dans un mode de réalisation particulier, le procédé de génération comprend en outre
une étape de vérification de sécurité comprenant une comparaison de l'image numérique
en couleurs reconstituée avec une image de référence.
[0021] Dans un mode de réalisation particulier, l'étape d'acquisition comprend l'acquisition
d'une vidéo du dispositif de sécurité comprenant lesdites au moins une première et
deuxième images en niveau de gris formées sur le support physique dudit dispositif
de sécurité, et l'extraction des au moins une première et deuxième images numériques
en niveaux de gris de ladite vidéo.
[0022] Dans un mode de réalisation particulier, ladite vidéo comprend les troisième et/ou
quatrième images en niveau de gris formées sur le support physique dudit dispositif
de sécurité, les troisième et/ou quatrième images numériques en niveaux de gris étant
extraites de ladite vidéo.
[0023] Dans un mode de réalisation particulier, l'étape d'acquisition comprend l'acquisition
de la première image en niveaux de gris selon un premier angle d'acquisition, et l'acquisition
de la deuxième image en niveaux de gris selon un deuxième angle d'acquisition, et
éventuellement l'acquisition de la troisième image en niveaux de gris selon un troisième
angle d'acquisition et/ou l'acquisition de la quatrième image en niveaux de gris selon
un quatrième angle d'acquisition.
[0024] Dans un mode de réalisation particulier, dans lequel l'image numérique en couleurs
affichée est une image en 3D, l'étape de génération comprenant une étape de reconstruction
3D à partir d'une image en 2D obtenue à partir desdites au moins une première, deuxième,
troisième et/ou quatrième images numériques en niveaux de gris.
[0025] Dans un mode particulier de réalisation, les différentes étapes du procédé de génération
tel que décrit ci-dessus sont déterminées par des instructions de programmes d'ordinateur.
[0026] En conséquence, l'invention vise aussi un programme d'ordinateur sur un support d'informations
(ou support d'enregistrement), ce programme étant susceptible d'être mis en œuvre
par un serveur ou plus généralement dans un ordinateur, ce programme comportant des
instructions adaptées à la mise en œuvre des étapes d'un procédé de génération tel
que décrit ci-dessus.
[0027] Ce programme peut utiliser n'importe quel langage de programmation, et être sous
la forme de code source, code objet, ou de code intermédiaire entre code source et
code objet, tel que dans une forme particulièrement compilée, ou dans n'importe quelle
autre forme souhaitable.
[0028] L'invention vise aussi un support d'information (ou support d'enregistrement) lisible
par un serveur ou plus généralement par un ordinateur, et comportant des instructions
d'un programme d'ordinateur tel que mentionné ci-dessus.
[0029] Le support d'informations peut être n'importe quelle entité ou dispositif capable
de stocker le programme. Par exemple, le support peut comporter un moyen de stockage,
tel qu'une mémoire non volatile réinscriptible (de type « EEPROM » ou « Flash NAND
» par exemple), ou tel qu'une « ROM », par exemple un « CD ROM » ou une « ROM » de
circuit microélectronique, ou encore un moyen d'enregistrement magnétique, par exemple
une disquette (« floppy disc ») ou un disque dur.
[0030] D'autre part, le support d'informations peut être un support transmissible tel qu'un
signal électrique ou optique, qui peut être acheminé via un câble électrique ou optique,
par radio ou par d'autres moyens. Le programme selon l'invention peut être en particulier
téléchargé sur un réseau de type Internet.
[0031] Alternativement, le support d'informations peut être un circuit intégré dans lequel
le programme est incorporé, le circuit étant adapté pour exécuter ou pour être utilisé
dans l'exécution du procédé en question.
Brève description des dessins
[0032] D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention ressortiront de la
description faite ci-dessous, en référence aux dessins annexés qui en illustrent un
exemple de réalisation dépourvu de tout caractère limitatif. Sur les figures :
[Fig. 1] La figure 1 représente, de manière schématique, un dispositif de sécurité
optique conforme à un exemple de mode de réalisation de l'invention ;
[Fig. 2A] La figure 2A représente, de manière schématique, un dispositif de sécurité
optique conforme à un autre exemple de mode de réalisation de l'invention ;
[Fig. 2B] La figure 2B représente, de manière schématique, une coupe selon l'axe c-c
du dispositif de la figure 2A ;
[Fig. 3] La figure 3 représente, sous forme d'un organigramme, les principales étapes
d'un procédé de fabrication conforme à un exemple de mode de réalisation de l'invention
;
[Fig. 4] La figure 4 représente, de manière schématique, un exemple d'image source
en couleurs utilisée lors de la mise en œuvre du procédé de la figure 3 ;
[Fig. 5] La figure 5 représente, de manière schématique, un exemple d'image source
en couleurs utilisée lors de la mise en œuvre du procédé de la figure 3, l'image source
filtrée selon les composantes de couleur, et les images en niveaux de gris représentant
les composantes de couleur ;
[Fig. 6] La figure 6 représente, sous forme d'un organigramme, les principales étapes
d'un procédé de génération d'une image numérique en couleurs, conforme à un exemple
de mode de réalisation de l'invention.
Description des modes de réalisation
[0033] L'invention propose un dispositif de sécurité 100 optique comprenant n images IM1-IMn
en niveaux de gris formées sur un support physique 110, n étant un entier naturel
supérieur ou égal à 2 (voir figures 1 et 2A-2B, décrites ci-dessous). L'invention
concerne en outre la fabrication d'un tel dispositif de sécurité 100 optique et la
génération d'une image en couleurs à partir d'un tel dispositif de sécurité 100 optique.
[0034] Le dispositif de sécurité 100 optique est typiquement destiné à être incorporé dans
un document 160 de sécurité et/ou d'identité physique, tel qu'un passeport, une carte
d'identité, un permis de conduire, etc.
[0035] Le terme « document d'identité » fait référence à tout document comportant des informations
(photographie, nom, prénom, etc.) permettant d'identifier de façon plus ou moins sécurisée
le porteur autorisé du document. Ces informations d'identité figurent physiquement
sur le corps du document de façon à être vérifiable visuellement par une personne
ou une machine de contrôle. En supplément des informations d'identité accessibles
visuellement sur le corps du document identitaire, il est possible de stocker des
informations d'identité dans une mémoire contenue dans le corps du document identitaire
(dans une puce par exemple), ces informations étant au besoin accessibles électroniquement
par des moyens adaptés pour vérifier l'identité de la personne concernée.
[0036] La
figure 3 représente un procédé de fabrication d'un dispositif de sécurité 100 optique, le
procédé étant conforme à un exemple de mode de réalisation de l'invention.
[0037] Le procédé de fabrication est typiquement mis en œuvre par un système de fabrication
comprenant des moyens de traitement de données numériques et des moyens d'impression.
[0038] Les moyens de traitement de données prennent typiquement la forme d'un ordinateur,
exécutant un programme d'ordinateur stocké dans un support d'informations (ou mémoire)
lisible par l'ordinateur.
[0039] Dans une étape S300, une image numérique en couleurs 400, dite image source 400 en
couleurs est obtenue par les moyens de traitement de données, cette image numérique
en couleurs 400 étant généralement transmise par un appareil photo numérique ou par
un scanner couleur ayant numérisé une image en couleur imprimée pour obtenir l'image
numérique en couleurs 400. La
figure 4 représente schématiquement un exemple d'image source 400 en couleurs.
[0040] L'image source en couleurs 400 peut représenter visuellement une donnée de sécurité,
comme par exemple une donnée personnelle d'un porteur autorisé du document 160, telle
que le visage V ou les iris du porteur autorisé. L'image source en couleurs 400 est
ainsi typiquement une photographie numérique du visage V ou des iris du porteur autorisé.
En variante, la donnée de sécurité peut être une donnée relative au document 160.
[0041] L'image source en couleurs 400 comprend une pluralité de pixels P1-Pp, la couleur
de chaque pixel P1-Pp étant typiquement définie selon au moins trois composantes de
couleur d'un espace colorimétrique.
[0042] Aussi, la couleur de chaque pixel P1-Pp est typiquement définie selon une première,
une deuxième et une troisième composante de couleur d'un espace colorimétrique.
[0043] L'espace colorimétrique est par exemple l'espace RGB (acronyme de « Red Green Blue
», en terminologie anglo-saxonne), de sorte que les trois composantes de couleurs
sont une composante rouge, une composante verte et une composante bleue. En variante,
l'espace colorimétrique peut être l'espace CYM (acronyme de « Cyan Yellow Magenta
», en terminologie anglo-saxonne), de sorte que les trois composantes de couleurs
sont une composante Cyan, une composante jaune et une composante magenta. Tout triplet
de couleurs orthogonales entre elles dans l'espace colorimétrique peut être utilisé.
[0044] Les termes « première », « deuxième » et « troisième » des expressions « première
composante de couleur », « deuxième composante de couleur » et « troisième composante
de couleur » sont introduits pour distinguer les différentes composantes de couleur
d'un même espace colorimétrique. Aussi, l'expression « première composante de couleur
» désigne une des composantes de couleur de l'espace colorimétrique différente des
autres composantes de couleur (par exemple la composante rouge, la composante verte
ou la composante bleue dans l'espace RGB).
[0045] En outre, la position de chaque pixel P1-Pp dans l'image source en couleurs 400 est
définie selon au moins deux dimensions spatiales, typiquement selon deux directions
perpendiculaires par X et Y, la première direction X étant typiquement l'axe des abscisses,
parallèle à un premier côté de l'image source en couleurs 400 et la deuxième direction
Y étant typiquement l'axe des ordonnées, parallèle à un deuxième côté de l'image source
en couleurs 400.
[0046] Dans une étape S310, les moyens de traitement de données numériques obtiennent les
n images en niveaux de gris IM1-IMn à partir de l'image source en couleurs 400.
[0047] Chacune des n images en niveaux de gris IM1-IMn comprend le même nombre p de pixels
que l'image source en couleurs 400, l'image source en couleurs 400 et chaque image
en niveaux de gris IM1-IMn ayant la même taille, c'est-à-dire la même hauteur H et
la même largeur L.
[0048] Chacune des n images en niveaux de gris IM1-IMn comprend ainsi une pluralité de pixels,
et chacun de ces pixels présente un niveau de gris représentant une composante de
couleur du pixel P1-Pp correspondant de l'image source en couleurs 400. p est un nombre
entier naturel supérieur ou égal à deux.
[0049] Le terme « pixel correspondant » désigne le pixel de l'image source en couleurs 400
ayant la même position (selon les dimensions spatiales) dans l'image que le pixel
de l'image en niveaux de gris IM1-IMn, typiquement la même abscisse et la même ordonnée.
[0050] Pour chacune des n images en niveaux de gris IM1-IMn, le niveau de gris de chaque
pixel est déterminé en fonction du niveau de luminosité (aussi appelé niveau de luminance
ou niveau de brillance) de la composante de couleur représentée par le niveau de gris.
Plus le niveau de luminosité de la composante de couleur est bas, plus le niveau de
gris est foncé, la correspondance entre le niveau de luminosité et le niveau de gris
étant linéaire. Par exemple la luminosité obtenue selon la composante rouge correspond
à la luminosité de l'image source en couleurs 400 observée à travers un filtre rouge.
[0051] Au moins une première image en niveaux de gris IM1 et une deuxième image en niveaux
de gris IM2 sont ainsi obtenues à l'étape S310.
[0052] La première image en niveaux de gris IM1 comprend une pluralité de pixels présentant
chacun un niveau de gris représentant la première composante de couleur du pixel P1-Pp
correspondant de l'image source en couleurs 400, et la deuxième image en niveaux de
gris IM2 comprenant une pluralité de pixels présentant chacun un niveau de gris représentant
la deuxième composante de couleur du pixel P1-Pp correspondant de l'image source en
couleurs 400.
[0053] Le nombre n d'images en niveaux de gris est typiquement égal à trois, trois étant
le nombre de dimensions de l'espace colorimétrique, de sorte que chaque composante
de couleur soit représentée par les niveaux de gris des pixels d'une image en niveaux
de gris IM1-IMn différentes.
[0054] Aussi, lorsque la couleur de chaque pixel P1-Pp de l'image source en couleurs 400
est définie selon les trois composantes de couleur, une troisième image en niveaux
de gris IM3 est typiquement obtenue à l'étape S310, chaque pixel de la troisième image
en niveaux de gris IM3 présentant un niveau de gris représentant la troisième composante
de couleur du pixel correspondant de l'image source en couleurs 400.
[0055] En outre, une image dite globale en niveaux de gris IM4 peut être obtenue à l'étape
S310, chaque pixel de l'image globale en niveaux de gris IM4 présentant un niveau
de gris représentant les M composantes de couleur du pixel P1-Pp correspondant de
l'image source en couleurs 400.
[0056] L'image globale en niveaux de gris IM4 et les images en niveaux de gris IM1, IM2
et IM3 sont liées par une équation. Ainsi, en connaissant trois de ces quatre images,
il est possible de calculer la quatrième image. C'est pour cette raison que deux images
parmi les images en niveaux de gris IM1 IM2 et IM3 suffisent à condition de connaître
l'image IM4.
[0057] Lorsque l'espace colorimétrique est l'espace RGB, l'équation utilisée pour un pixel
donné de l'image globale vue au travers d'un écran vidéo est typiquement NGg = 0.299
NGr + 0.587 NGv + 0.114 NGb, où NGg est le niveau de gris dudit pixel de l'image globale
IM4, NGr est le niveau de gris du pixel correspondant de l'image en niveau de gris
représentant la composante rouge, NGv est le niveau de gris du pixel correspondant
de l'image en niveau de gris représentant la composante verte, NGb est le niveau de
gris du pixel correspondant de l'image en niveau de gris représentant la composante
bleue. Les coefficients susmentionnés sont liés à la sensibilité de l'œil humain aux
couleurs rouge vert et bleu (l'œil humain est plus sensible au vert qu'au rouge, et
plus sensible au rouge qu'au bleu, un vert lumineux contribuant ainsi plus que les
autres couleurs à la luminosité d'ensemble). Cependant, ces coefficients ne sont que
des exemples et des coefficients différents peuvent être envisagés.
[0058] Dans le cas où l'image est observée directement, l'équation utilisée est par exemple
NGg = 0.2125 NGr + 0.7154 NGv + 0.0721 NGb.
[0059] Aussi, en plus de la première image en niveaux de gris IM1 et la deuxième image en
niveaux de gris IM2, il est possible d'obtenir à l'étape S310 la troisième image en
niveaux de gris IM3 et/ou l'image globale en niveaux de gris IM4.
[0060] L'image globale en niveaux de gris permet une visualisation naturelle en noir et
blanc de l'image à l'œil nu, tandis que les images en niveaux de gris représentant
une seule composante couleur dénaturent plus l'image source.
[0061] La
figure 5 montre une image source 400 en couleurs, l'image globale en niveaux de gris IM4,
ainsi que l'image source filtrée selon la composante rouge 520, la composante verte
530 et la composante bleue 540, et l'image en niveaux de gris IM1 représentant la
composante rouge, l'image en niveaux de gris IM2 représentant la composante verte
et l'image en niveaux de gris IM3 représentant la composante bleue, déterminées selon
les images sources filtrées.
[0062] Dans une étape S320, les N images en niveaux de gris IM1-IMn obtenues à l'étape S310
sont formées sur le support physique 110 du dispositif de sécurité 100, par les moyens
d'impression du système de fabrication.
[0063] Les images en niveaux de gris IM1-IMn sont typiquement formées par gravure laser.
En variante, les images en niveau de gris sont formées par impression, l'impression
étant typiquement une impression numérique par exemple à jet d'encre ou transfert
thermique, ou encore en retransfert ou tout autre procédé numérique équivalent.
[0064] L'étape de formation S320 peut comprendre, typiquement pour chaque image en niveaux
de gris IM1-IMn obtenues à l'étape S310, une reproduction S322 des pixels de l'image
en niveaux de gris IM1-IMn de sorte que les pixels reproduits de l'image soient positionnés
de manière contiguë, aucun espace étant formé entre deux pixels adjacents de l'image.
[0065] Chacune des images en niveaux de gris IM1-IMn obtenues à l'étape S310 est ainsi positionnée
à un emplacement différent du support physique 110 du dispositif de sécurité 100.
[0066] De plus, chacune de ces images en niveaux de gris IM1-IMn est directement visible
intégralement par un utilisateur, sans l'aide d'un élément supplémentaire tel qu'un
réseau de lentilles.
[0067] La
figure 1 représente schématiquement un dispositif de sécurité 100 optique, conforme à un exemple
de mode de réalisation de l'invention et comprenant des images en niveaux de gris
IM1-IM4 formées selon l'étape S322 de reproduction contigüe des pixels.
[0068] Dans cet exemple, les images en niveaux de gris IM1-IM4 sont positionnées côte à
côte au niveau d'une partie inférieure du support 110. Une autre configuration pourrait
toutefois être envisagée.
[0069] Les pixels de chaque image ayant été reproduits sur le support 110 de sorte à être
positionnés de manière contigüe, chaque image formée dans son intégralité à un emplacement
E1-E4 différent du support 110.
[0070] En outre, les pixels P1-Pp de l'image source en couleurs 400 à partir de laquelle
les images en niveaux de gris IM1-IM4 de cet exemple ont été obtenues sont typiquement
définis selon trois composantes de couleurs.
[0071] Aussi, les pixels de la première image IM1 en niveaux de gris présentent chacun un
niveau de gris représentant la première composante de couleur des pixels correspondants
de l'image source en couleurs 400, les pixels de la deuxième image IM2 en niveaux
de gris présentent chacun un niveau de gris représentant la deuxième composante de
couleur des pixels correspondants de l'image source en couleurs 400, les pixels de
la troisième image IM3 en niveaux de gris présentent chacun un niveau de gris représentant
la troisième composante de couleur des pixels correspondants de l'image source en
couleurs 400 et les pixels de la quatrième image IM4 en niveaux de gris présentent
chacun un niveau de gris représentant les première, deuxième et troisième composantes
de couleur des pixels correspondants de l'image source en couleurs 400.
[0072] En variante, l'étape S320 de formation peut comprendre la reproduction S324 des pixels
des images en niveaux de gris IM1-IMn obtenues à l'étape S310 de sorte que les pixels
reproduits de chaque image en niveaux de gris IM1-IMn soient positionnés de manière
entrelacée avec les pixels des autres images en niveaux de gris IM1-IMn, typiquement
selon une direction de répartition DR.
[0073] Plus précisément, chaque image en niveaux de gris IM1-IMn peut être divisée en q
lignes de pixels, les pixels d'une même ligne ayant la même abscisse (ou la même ordonnée).
[0074] Les lignes des images en niveaux de gris IM1-IMn sont alors entrelacées selon la
direction de répartition DR de manière périodique. Plus précisément, la première ligne
de la première image est suivie de la première ligne de la deuxième image et ainsi
de suite jusqu'à la première ligne de la n-ième image de sorte à former une première
série de lignes, la première ligne de la n-ième image étant suivie de la deuxième
ligne de la première image qui est suivie de la deuxième ligne de la deuxième image,
et ainsi de suite jusqu'à la dernière (q-ième) ligne de la n-ième image. Un nombre
q de séries de lignes est ainsi formés.
[0075] Les images en niveaux de gris IM1-IMn ainsi formées sont entrelacées dans un même
emplacement E du support physique 110 du dispositif de sécurité 100. Une telle configuration
permet ainsi de réduire l'espace nécessaire pour la formation des images en niveaux
de gris IM1-IMn, ce qui est avantageux dans le cadre des documents de sécurité et/ou
d'identité dont la taille est restreinte.
[0076] Lorsque les images en niveaux de gris IM1-IMn sont formées de sorte à être entrelacées,
un réseau de lentilles 200 est typiquement obtenu (étape S326).
[0077] Le réseau de lentilles 200 est typiquement fixé sur le support physique 110 ou créé
par laminage à chaud de la surface du support physique 110.
[0078] Le réseau de lentilles 200 est configuré pour permettre la visualisation de chacune
des images en niveaux de gris IM1-IMn différente selon un angle de visualisation différent.
[0079] Aussi, chaque lentille 202 du réseau de lentilles 200 a typiquement la forme d'un
demi-cylindre, la longueur de chaque lentille 202 étant égale à la longueur d'une
ligne de pixel (et donc à la hauteur des images en niveaux de gris IM1-IMn) et la
largeur de chaque lentille 202 étant égale à la largeur d'un pixel multipliée par
le nombre n d'images en niveaux de gris IM1-IMn.
[0080] Les lentilles 202 du réseau de lentilles 200 sont positionnées de manière contigüe
selon la direction de répartition DR, chaque lentille 202 étant positionnée au-dessus
d'une série de lignes.
[0081] La périodicité de l'entrelacement et du réseau de lentilles 200, ainsi que le positionnement
du réseau de lentilles 200 par rapport à l'entrelacement implique, lorsque le dispositif
de sécurité 100 est orienté selon une orientation donnée (et donc visualisé selon
un angle de visualisation donné), la focalisation, par le réseau de lentilles 200,
des rayons lumineux incidents sur les lignes de pixels d'une même image parmi les
images en niveaux de gris IM1-IMn.
[0082] Chaque image en niveaux de gris IM1-IMn est ainsi associée à un angle de visualisation
donné et, lorsque le dispositif de sécurité 100 est orienté selon cet angle de visualisation,
chaque lentille 202 du réseau de lentilles 200 focalise les rayons lumineux sur la
ligne de pixels de l'image associée de la série de lignes sur laquelle est positionnée
la lentille 202.
[0083] Chaque image en niveau de gris IM1-IMn peut ainsi être visualisée en entier selon
l'angle de visualisation associé.
[0084] La formation des images en niveau de gris (étape S324) est typiquement mise en œuvre
par gravure laser après la création ou la fixation du réseau de lentilles 200, la
gravure laser (étape S326) étant réalisée au travers du réseau de lentilles 200.
[0085] Les
figures 2A et 2B représentent schématiquement un dispositif de sécurité 100 optique, conforme à un
exemple de mode de réalisation de l'invention et comprenant des images en niveaux
de gris IM1-IM4 formées selon l'étape S324 de reproduction entrelacée des pixels.
[0086] Le dispositif de sécurité 100 comprend dans cet exemple quatre images en niveaux
de gris IM1-IM4 entrelacées.
[0087] En outre, les pixels de l'image source en couleurs 400 à partir de laquelle les images
en niveaux de gris IM1-IM4 de cet exemple ont été obtenues sont typiquement définis
selon trois composantes de couleurs, de sorte que les pixels de la première image
IM1 en niveaux de gris présentent chacun un niveau de gris représentant la première
composante de couleur des pixels correspondants de l'image source en couleurs 400,
les pixels de la deuxième image IM2 en niveaux de gris présentent chacun un niveau
de gris représentant la deuxième composante de couleur des pixels correspondants de
l'image source en couleurs 400, les pixels de la troisième image IM3 en niveaux de
gris présentent chacun un niveau de gris représentant la troisième composante de couleur
des pixels correspondants de l'image source en couleurs 400 et les pixels de la quatrième
image IM4 en niveaux de gris présentent chacun un niveau de gris représentant les
première, deuxième et troisième composantes de couleur des pixels correspondants de
l'image source en couleurs 400.
[0088] L'entrelacement des images en niveaux de gris IM1-IM4 forme trois séries S1-S3 de
lignes de pixels. Chaque lentille 202 du réseau de lentilles 200 est positionnée sur
une série S1-S3 de lignes de pixels différente. L'invention est décrite dans le cas
où le nombre de séries est égal à trois, mais l'invention n'en reste pas moins applicable
lorsque un nombre supérieur de séries est utilisé.
[0089] Une authentification simple et ludique du document de sécurité 100 ou du porteur
du document de sécurité 100 peut être réalisée à partir des images en niveaux de gris
IM1-IMn formées sur le support physique 110 du document de sécurité 100 fabriqué selon
le procédé de la figure 3.
[0090] La
figure 6 représente un procédé de génération d'une image numérique en couleurs, dite image
reconstituée, à partir d'un dispositif de sécurité 100 fabriqué selon le procédé de
fabrication de la figure 3, le procédé génération étant conforme à un exemple de mode
de réalisation de l'invention.
[0091] Le procédé de génération est typiquement mis en œuvre par un dispositif de génération,
présentant l'architecture conventionnelle d'un ordinateur et comprenant des moyens
de traitement de données numériques, un capteur optique, tel qu'une caméra, et un
moyen d'affichage tel qu'un écran.
[0092] Les moyens de traitement de données prennent typiquement la forme d'un ordinateur,
exécutant un programme d'ordinateur stocké dans un support d'informations (ou mémoire)
lisible par l'ordinateur.
[0093] Le dispositif de génération est typiquement un dispositif portable, tel qu'un terminal
de type « smartphone » ou une tablette.
[0094] Dans une étape S600, au moins deux images en niveaux de gris IM1-IMn formées sur
le support physique 110 du dispositif de sécurité 100 sont acquises optiquement, au
moyen du capteur optique du dispositif de génération. Par exemple chaque image en
niveaux de gris IM1-IMn formée sur le support physique 110 est acquise optiquement
à l'étape S600. En variante, chaque image en niveaux de gris associée à une seule
composante de couleur de l'image source en couleurs 400 est acquise optiquement. En
variante, deux images en niveaux de gris associée à une seule composante de couleur
de l'image source en couleurs 400 et l'image globale en niveaux de gris IM4 sont acquise
optiquement. En variante, deux images en niveaux de gris associée à une seule composante
de couleur de l'image source en couleurs 400 sont acquises optiquement ainsi que l'image
source en couleurs, une image globale en niveaux de gris IM4 étant obtenue à partir
de l'acquisition de l'image source en couleurs. Une image numérique en niveaux de
gris est ainsi créée par le dispositif de génération pour chaque image en niveaux
de gris IM1-IMn acquise.
[0095] Plusieurs images numériques en niveaux de gris peuvent être ainsi obtenues, typiquement
une image numérique pour chaque image en niveaux de gris associées à une seule composante
de couleur de l'image source, ou deux images numériques pour deux images en niveaux
de gris associée à une seule composante de couleur et une image numérique pour l'image
globale en niveaux de gris IM4. En variante, une vidéo est obtenue au moyen du capteur,
puis des images numériques sont extraites de la vidéo.
[0096] Afin que cette acquisition soit mise en œuvre, un opérateur positionne le capteur
optique du dispositif de génération et/ou le dispositif de sécurité de sorte que le
capteur optique puisse acquérir successivement chaque image en niveaux de gris IM1-IMn.
[0097] Le positionnement relatif du capteur du dispositif de génération par rapport au dispositif
de sécurité 100 peut être guidé au moyen de marques de positionnement affichées par
le moyen d'affichage du dispositif de génération.
[0098] Les marques de positionnement sont plus précisément superposées à l'image affichée
par le moyen d'affichage, cette image représentant en temps réel l'environnement capturé
par le capteur optique. L'opérateur peut ainsi modifier le positionnement relatif
de sorte que l'image en niveau de gris devant être capturée soit superposée aux marques
de positionnement. Les marques de positionnement sont ainsi configurées pour guider
le positionnement relatif du dispositif de génération par rapport au dispositif de
sécurité, et les images numériques acquises ou extraites de la vidéo acquise ont une
taille convenant à la génération de l'image reconstituée.
[0099] Lorsque les images en niveaux de gris IM1-IMn sont formées de sorte à être entrelacées
et que le dispositif de sécurité 100 comprend un réseau de lentilles 200, l'étape
d'acquisition comprend l'acquisition de chaque image selon un angle d'acquisition
différent, les angles d'acquisition correspondants aux différents angles de visualisation,
qui est l'angle de visualisation associé à l'image en niveaux de gris IM1-IMn. En
variante, une vidéo est acquise selon plusieurs angles d'acquisition, puis les images
numériques sont extraites de la vidéo.
[0100] Dans une étape S610, l'image reconstituée est générée, à partir des images en niveaux
de gris IM1-IMn acquises à l'étape S600, par les moyens de traitement de données numériques
du système de génération.
[0101] La ou les composantes de couleur représentées par les niveaux de gris des pixels
de chaque image en niveaux de gris IM1-IMn acquise est retrouvée au moyen d'un élément
d'information de localisation de la composante.
[0102] L'élément d'information de localisation est par exemple représenté sur le support
physique 110 du dispositif de sécurité 100 ou codé dans un élément de codage représenté
sur le support physique 110, l'élément de codage étant typiquement un code-à-barres
2D ou 3D.
[0103] En variante, lorsque les images en niveaux de gris IM1-IMn sont formées de sorte
à être entrelacées, l'élément d'information de localisation est typiquement l'angle
d'acquisition de l'image en niveau de gris. Les lignes des images en niveaux de gris
IM1-IMn sont en effet typiquement entrelacées de sorte que chaque image en niveaux
de gris IM1-IMn est associée à un angle de visualisation prédéterminé, une table de
correspondance entre les images en niveau de gris et les angles de visualisation étant
accessible par le dispositif de génération.
[0104] La couleur de chaque pixel de l'image numérique en couleurs reconstituée est typiquement
obtenue à partir du niveau de gris du pixel de chaque image numérique dont les niveaux
de gris correspondent à une seule composante de couleurs de l'image source en couleurs
400. Plus précisément, pour chaque image numérique dont les niveaux de gris sont associés
à une seule composante, la composante associée est déterminée au moyen de l'élément
d'information de localisation de la composante, puis, pour chaque pixel de l'image
numérique, le niveau de luminosité de la composante est déterminé à partir du niveau
de gris du pixel.
[0105] La couleur de chaque pixel de l'image numérique en couleurs reconstituée est ensuite
obtenue à partir des niveaux de luminosité de chaque composante, associés aux pixels
correspondants des images numériques en niveaux de gris.
[0106] En variante, lorsqu'une image en niveaux de gris associée à la première composante
de couleur rouge, une image en niveaux de gris associée à la deuxième composante de
couleur verte et l'image globale en niveaux de gris IM4 sont acquise optiquement,
le niveau de gris de la troisième composante de couleur bleue est déterminé pour chaque
pixel au moyen de l'équation susmentionnée NGg = 0.299 NGr + 0.587 NGv + 0.114 NGb,
puis le niveau de luminosité de chaque composante est déterminé à partir du niveau
de gris du pixel associé, la couleur de chaque pixel de l'image numérique en couleurs
reconstituée étant ensuite obtenue à partir des niveaux de luminosité de chaque composante,
associés aux pixels correspondants des images numériques en niveaux de gris.
[0107] L'image obtenue à partir des images en niveaux de gris IM1-IMn acquises à l'étape
S600 est typiquement une image en deux dimensions (2D). L'étape de génération S610
peut alors comprendre une étape de reconstruction en trois dimensions (3D) à partir
de l'image en 2D obtenue.
[0108] Lorsque l'image source en couleurs 400 est une photographie numérique du visage V
du porteur autorisé, et donc que l'image en 2D obtenue est le visage V du porteur
autorisé, la reconstruction en 3D comprend une mesure d'au moins une distance sur
l'image 2D, telles que la distance pupillaire et/ou la distance entre les deux oreilles.
[0109] La photo 2D est ensuite projetée sur un volume 3D en forme de tête blanche, le volume
3D étant en outre déformé en fonction de la ou les mesures de distance réalisées.
En variante, le volume de la tête est codé dans un élément d'information représenté
ou codé sur le support physique 110.
[0110] Dans une étape S620, l'image reconstituée en couleurs est affichée par le moyen d'affichage
du dispositif de génération. Cet affichage en couleurs permet d'authentifier de manière
simple et ludique le dispositif de sécurité 100 et/ou le porteur du document 160 incorporant
le dispositif de sécurité 100, à partir d'images en niveaux de gris.
[0111] Une vérification de sécurité peut en outre être mise en œuvre dans une étape S630,
à partir de l'image numérique en couleurs générée à l'étape S610. Cette vérification
de sécurité comprend typiquement une comparaison de l'image numérique en couleurs
générée avec une image de référence.
[0112] L'image de référence est typiquement une image stockée dans une base de données accessible
par le dispositif de génération, cette image étant typiquement l'image source en couleurs
400.
[0113] En variante, l'image de référence correspond à l'acquisition à l'étape S600 de l'image
globale en niveaux de gris IM4, ou d'une image en couleurs formée sur le support physique
110 du dispositif de sécurité 100 (typiquement l'image source en couleurs 400).
[0114] En variante, lorsque l'image source en couleurs 400 représente une donnée personnelle
d'un porteur autorisé du document 160, l'image de référence est acquise au moment
d'un contrôle de sécurité pendant lequel le procédé de génération est mis en œuvre,
typiquement en filmant ou photographiant la donnée personnelle du porteur du document
160 (par exemple le visage ou les iris).
[0115] Lorsque l'image reconstituée en couleurs affichée est une image 3D reconstruite à
l'étape S610, l'angle d'affichage de l'image 3D peut être déterminé en fonction de
l'angle d'observation du document 160.
[0116] Plus précisément, l'angle d'affichage peut être égal à l'angle d'observation du document
160. Cet angle d'observation peut être déterminé à partir d'une image du document
160 acquise par le capteur optique. Par exemple, lorsque le document 160 comprend
des faces rectangulaires, l'angle d'observation peut être déterminé en fonction de
la déformation d'une face rectangulaire dans l'image du document 160.
[0117] Il est ainsi possible d'afficher en réalité augmentée l'image reconstituée en couleurs,
l'image 3D étant affichée selon un angle d'affichage dépendant de la position relative
du document 160 par rapport au capteur optique du dispositif de génération. Aussi,
lorsque l'image reconstituée est le visage du porteur autorisé, l'opérateur a l'impression
qu'il tourne autour d'un visage en 3D couleur lorsqu'il déplace son dispositif de
génération par rapport au document 160.
1. Procédé de fabrication d'un dispositif de sécurité (100), comprenant les étapes suivantes
:
- obtention (S300) d'une image numérique en couleurs (400), ladite image numérique
en couleurs (400) comprenant une pluralité de pixels (P1-Pp), la couleur de chaque
pixel (P1-Pp) étant définie selon au moins une première, une deuxième et une troisième
composantes de couleur d'un espace colorimétrique,
- obtention (S310) d'au moins une première et une deuxième images en niveaux de gris
(IM1-IMn) à partir de ladite image numérique en couleurs (400) :
-- ladite première image en niveaux de gris (IM1) comprenant une pluralité de pixels
présentant chacun un niveau de gris représentant la première composante de couleur
du pixel correspondant de l'image numérique en couleurs (400), et
-- ladite deuxième image en niveaux de gris (IM2) comprenant une pluralité de pixels
présentant chacun un niveau de gris représentant la deuxième composante de couleur
du pixel correspondant de l'image numérique en couleurs (400),
- obtention (S310) d'une troisième et/ou une quatrième images en niveaux de gris (IM1-IMn)
à partir de ladite image numérique en couleurs (400) :
- ladite troisième image en niveaux de gris (IM3) comprenant une pluralité de pixels
présentant chacun un niveau de gris représentant la troisième composante de couleur
du pixel correspondant de l'image numérique en couleurs (400), et
- ladite quatrième image en niveaux de gris (IM4) comprenant une pluralité de pixels
présentant chacun un niveau de gris représentant les première, deuxième et troisièmes
composantes de couleur du pixel correspondant de l'image numérique en couleurs (400),
- formation (S320) desdites au moins une première et deuxième images en niveaux de
gris (IM1-IMn) sur un support physique (110) dudit dispositif de sécurité (100), et
formation de ladite troisième image en niveaux de gris et/ou de ladite quatrième image
en niveaux de gris sur le support physique (110) dudit dispositif de sécurité (100),
lesdites au moins une première, deuxième, troisième et/ou quatrième images en niveaux
de gris (IM1-IMn) étant formées sur le support physique (110) du dispositif de sécurité
(100) par gravure laser.
2. Procédé de fabrication selon la revendication 1, dans lequel l'étape de formation
(S320) comprend, pour chacune desdites au moins une première, deuxième, troisième
et/ou quatrième images en niveaux de gris (IM1-IMn), la reproduction (S322) des pixels
de ladite image (IM1-IMn) de sorte que les pixels reproduits soient positionnés de
manière contiguë, chacune desdites au moins une première, deuxième, troisième et/ou
quatrième images en niveaux de gris (IM1-IMn) étant positionnée à un emplacement différent
(E1-E4) du support physique (110) du dispositif de sécurité (100).
3. Procédé de fabrication selon la revendication 1, dans lequel l'étape de formation
(S320) comprend la reproduction (S324) des pixels desdites au moins une première,
deuxième, troisième et/ou quatrième images en niveaux de gris (IM1-IMn) de sorte que
les pixels reproduits de chaque image en niveaux de gris (IM1-IMn) soient positionnés
de manière entrelacée avec les pixels des autres images en niveaux de gris (IM1-IMn),
lesdites au moins une première, deuxième, troisième et/ou quatrième images en niveaux
de gris (IM1-IMn) étant ainsi entrelacées dans un même emplacement (E) du support
physique (110) du dispositif de sécurité (100).
4. Procédé de fabrication selon la revendication 3, comprenant en outre une étape d'obtention
(S326) d'un réseau de lentilles (200), le réseau de lentilles (200) étant configuré
pour permettre la visualisation de chacune desdites au moins une première, deuxième,
troisième et/ou quatrième images en niveaux de gris (IM1-IMn) différente selon un
angle de visualisation différent.
5. Dispositif de sécurité (100) comprenant :
- un support physique (110), et
- au moins une première et une deuxième images en niveaux de gris (IM1-IMn), obtenues
à partir d'une image numérique en couleurs (400), et formées sur ledit support physique
(110),
ladite image numérique en couleurs (400) comprenant une pluralité de pixels (P1-Pp),
la couleur de chaque pixel (P1-Pp) étant définie selon au moins une première, une
deuxième et une troisième composantes de couleur d'un espace colorimétrique,
ladite première image en niveaux de gris (IM1) comprenant une pluralité de pixels
présentant chacun un niveau de gris représentant la première composante de couleur
du pixel correspondant de l'image numérique en couleurs (400), et
ladite deuxième image en niveaux de gris (IM2) comprenant une pluralité de pixels
présentant chacun un niveau de gris représentant la deuxième composante de couleur
du pixel correspondant de l'image numérique en couleurs (400)
- au moins une troisième et/ou une quatrième images en niveaux de gris (IM1-IMn) obtenues
à partir de ladite image numérique en couleurs (400), et formées sur ledit support
physique (110):
- ladite troisième image en niveaux de gris (IM3) comprenant une pluralité de pixels
présentant chacun un niveau de gris représentant la troisième composante de couleur
du pixel correspondant de l'image numérique en couleurs (400), et
- ladite quatrième image en niveaux de gris (IM4) comprenant une pluralité de pixels
présentant chacun un niveau de gris représentant les première, deuxième et troisièmes
composantes de couleur du pixel correspondant de l'image numérique en couleurs (400).
6. Procédé de génération d'une image numérique en couleurs reconstituée à partir d'un
dispositif de sécurité (100) selon la revendication 5, comprenant les étapes suivantes
:
- acquisition optique (S600) des images en niveau de gris (IM1-IMn) formées sur le
support physique (110) dudit dispositif de sécurité (100), pour obtenir au moins une
première, une deuxième, et une troisième ou une quatrième images numériques en niveaux
de gris,
- génération (S610), à partir desdites au moins une première, deuxième, troisième
et/ou quatrième images numériques en niveaux de gris, de l'image numérique en couleurs
reconstituée, la couleur de chaque pixel de l'image numérique en couleurs étant obtenue
à partir du niveau de gris du pixel correspondant de chacune des au moins une première,
deuxième, troisième et/ou quatrième images numériques en niveau de gris, et
- affichage (S620) de ladite image numérique en couleurs reconstituée.
7. Procédé de génération selon la revendication 6, dans lequel l'acquisition (S600) est
réalisée au moyen d'un dispositif portable comprenant un moyen d'affichage affichant
des marques de positionnement configurées pour guider le positionnement relatif du
dispositif portable par rapport au dispositif de sécurité.
8. Procédé de génération selon la revendication 6 ou 7, comprenant en outre une étape
de vérification de sécurité (S630) comprenant une comparaison de l'image numérique
en couleurs reconstituée avec une image de référence.
9. Procédé de génération selon l'une quelconque des revendications 6 à 8, dans lequel
l'étape d'acquisition (S600) comprend l'acquisition d'une vidéo du dispositif de sécurité
comprenant lesdites au moins une première et deuxième images en niveau de gris formées
sur le support physique dudit dispositif de sécurité, et l'extraction des au moins
une première et deuxième images numériques en niveaux de gris de ladite vidéo.
10. Procédé de génération selon l'une quelconque des revendications 6 à 9, dans lequel
l'étape d'acquisition (S600) comprend l'acquisition de la première image en niveaux
de gris selon un premier angle d'acquisition et l'acquisition de la deuxième image
en niveaux de gris selon un deuxième angle d'acquisition.
11. Procédé de génération selon l'une quelconque des revendications 6 à 10, dans lequel
l'image numérique en couleurs affichée est une image en 3D, l'étape de génération
(S610) comprenant une étape de reconstruction 3D à partir d'une image en 2D obtenue
à partir desdites au moins une première, deuxième, troisième et/ou quatrième images
numériques en niveaux de gris.
12. Programme d'ordinateur comportant des instructions pour l'exécution des étapes du
procédé de génération selon l'une quelconque des revendications 6 à 11 lorsque ledit
programme est exécuté par un ordinateur.
13. Support d'enregistrement lisible par un ordinateur sur lequel est enregistré un programme
d'ordinateur comprenant des instructions pour l'exécution des étapes du procédé de
génération selon l'une quelconque des revendications 6 à 11.