Massively parallel-direct-write greyscale photolithography, multi-resolution and multidepth of diffractive microstructures and nanostructures for anti-fraud applications
Phototraçage massivement parallèle, multirésolution et multiprofondeur de microstructures et nanostructures diffractantes pour les applications antifraudes
Résumé
Diffractive optical structures on the
fon of security holograms are widely used against
forgery and counterfeiting. They are present on
banknotes, travel and identity documents, etc.
Their manufacturing techniques are becoming
more and more accessible, increasing the risk
of fraud and competition in the security hologram
market. To stem fraud and gain market
share, hologram procedures must innovate continously.
This Ph.d focuses on the development
of innovative multi-scale diffractive optical structures.
These multi-scale diffractive structures result
from combination of microscopic diffractive
structures that shape the incident light and nanoscopic
structures that generate colored effects.
This work places emphasis on the development of
the massively parallel-direct-write greyscale photolithography
fabrication process.We also discuss
the development of an hybrid model for physically
simulating the behaviour of diffractive structures
(especially our multiscale structures) in real time.
This real time rendering is possible thanks to the
use of the graphical processor unit (GPU) through
OpenGL and Shader programs, as well as the use
of precomputed data. The development of these
multiscale structures has led to the creation and
commercialisation of many new visual effects and
contributed to the dual objectives of counter fraud
and gain market share.
Les structures optiques diffractives
sous forme d’hologramme de sécurité sont largement
employées contre la falsification et la contrefaçon.
Elles sont présentent sur les billets de
banque, les documents de voyage et d’identité,
etc. Leurs techniques de fabrication sont de plus
en plus accessibles, augmentant les risques de
fraudes et la concurrence sur le marché des hologrammes
de sécurité. Pour endiguer les fraudes
et gagner des parts de marché, il faut innover.
Ces travaux de thèse de doctorat s’articulent autour
du développement de structures optiques diffractives
multiéchelles innovantes. Ces structures
diffractives multiéchelles sont la combinaison de
structures diffractives microscopiques permettant
la mise en forme de la lumière incidente avec
des structures nanoscopiques qui permettent la
création d’effets colorés. Ces travaux accordent
une grande place au développement de la technique
de photolithographie multiniveaux par écriture
directe massivement parallèle. Ils abordent
également le développement d’un modèle hybride
permettant de simuler physiquement le comportement
des structures diffractives (notamment de
nos structures multiéchelles) en temps réel. Ce
rendu en temps réel est possible grâce à l’utilisation
du processeur graphique (GPU) au travers
d’OpenGL et des programmes Shader, ainsi
qu’avec l’utilisation de données précalculées. Le
développement de ces structures multiéchelles
permet la création et la commercialisation de
nombreux nouveaux effets visuels, ce qui participe
aux doubles objectifs de contrer les fraudes
et de gagner en part de marché.
Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)
Loading...