|
| JE DECOUVRE ➙ |
|
| HOW DO I FIND OUT MORE? |

Tous les jours nous utilisons des produits RFID sans le savoir : à travers des cartes de transports, des étiquettes antivols dans les magasins, des badges RFID, badges de sécurité ou plus récemment des clés sans contact pour voiture.
Cette technologie a pour avantager de faire gagner du temps aux usagers et de permettre une lecture rapide des données. Mais savez-vous vraiment ce qu’est la RFID ?
La RFID ou encore la Radio Frequency Identification est une méthode permettant de mémoriser et récupérer des données à distance. Le système est activé par un transfert d’énergie électromagnétique entre une étiquette radio et un émetteur RFID. L’étiquette radio composée d’une puce électronique et d’une antenne reçoit le signal radio émis par le lecteur lui aussi équipé d’une technologie RFID. Les composants permettent à la fois de lire et de répondre aux signaux.
Aujourd’hui, la RFID se développe sous différents supports :
Pour chacun de ces supports, la puce peut être à usage unique (lecture seule) ou bien réinscriptible (lecture et écriture avec mémoire). Pour choisir le type puce, il faut tout d’abord choisir la fréquence en fonction de l’usage souhaité.
La fréquence est la caractéristique qui permet d’établir la communication entre la puce et l’antenne. Toutes les puces sur le marché n’ont donc pas la même fonctionnalité.
Les puces se différencient en grande partie par la fréquence de fonctionnement et la distance de lecture. Plus la fréquence est élevée, plus la distance de lecture s’agrandit. En fonction de ces éléments, la puce sera plus ou moins puissante et plus onéreuse.
Trois types de fréquences sont utilisés pour les puces RFID :
| Types de fréquence | Fréquence de fonctionnement | Distance de lecture (m) | Taux de transfert | Normes |
| Basse fréquence | < 135 kHz | 0.5 | 1kb/s | ISO 142231 ISO 18000-2 |
| Haute fréquence | 13,56 Mhz | 1 | 25kb/s |
ISO 14443 ISO 15693 ISO 18000-3 |
| Très haute fréquence | 863 à 915 Mhz | 3 à 6 | 28kb/s | ISO 18000-6 |
Plusieurs fabricants se partagent le marché et proposent des puces de plus en plus performantes. Cette technologie est aujourd’hui standardisée et présente dans beaucoup d’objets du quotidien.
Cette technologie se décline en trois versions :
La RFID passive fonctionne en lecture seule puisque la puce ne possède pas de batterie et doit être déplacé vers le lecteur pour être lu. Un puissant signal électromagnétique lui est alors envoyé, ce qui permet d’activé la puce RFID et de lire les informations qu’elle contient.
En revanche, la RFID active fonctionne avec une source d’énergie telle qu’une petite pile ou une batterie, ce qui permet de lire la carte à plus longue distance. Cette technique est principalement utilisée pour la traçabilité de personnes, de véhicules ou encore pour la traçabilité logistique.
Tout comme la RFID active, la RFID semi-passive est alimenté par une source d’énergie. Cependant, la batterie alimente la puce RFID à des intervalles de temps réguliers. Celle-ci n’envoie pas de signal. Cette technologie s’avère utile pour la traçabilité alimentaire notamment pour enregistrer les changements de température durant le transport.
Il existe différentes classes concernant la RFID :
| Classe | Tag | Fonction | Avantages / inconvénients |
| Classe 0 Classe 1 | Passif | Lecture de l’identifiant unique | Moins onéreux que les tags actifs, utile pour un gros volume de marchandises pour être lues à courte distance. Cependant, la distance de lecture est aussi un frein car le lecteur doit se trouver à proximité. |
| Classe 2 | Passif | Fonctions additionnelles : lecture, écriture avec mémoire | |
| Classe 3 | Semi-passif | Tags assistés par une batterie | Plus performant et moins onéreux que la RFID active. En revanche, l’incertitude repose sur la fiabilité en cas de traçabilité. |
| Classe 4 | Actif | Communication sans transiter par un serveur central | Technologie autonome grâce à son énergie propre qui permet une lecture à longue distance. Les inconvénients sont : le coût des étiquettes et leur durée limitée, la faible sécurité des ondes émisses et son impact sur la santé. |
| Classe 5 | Interrogateur | Alimentent les tags de classe 0 à 3 et communiquent avec les tags de classe 4. |

Le Mifare est une technologie de carte à puce sans contact la plus répandue dans le monde et fabriquée par la société NXP. Le Mifare est le standard de la carte RFID.
Les quatre types de puces Mifare:
| Type | Fréquence | Stockage | Caractéristiques |
| Mifare Ultralight | 13,56 Mhz | 512 bits (64 octets = 64 caractères) | Lecture seule. Pas de bloc de sécurité comme dans le Mifare classic. Utilisé principalement pour les tickets jetables. Classe 0/1 |
| Mifare classic 1K | 13,56 Mhz | 768 octets (768 car.) | Bloc de sécurité. Possibilité de lire ou écrire des données mais aussi d’incrémenter ou de décrémenter des valeurs. Distance d’écriture de 10 cm. Première version du Mifare. |
| Mifare classic 4K | 13,56 Mhz | 4 ko (4096 car.) | Bloc de sécurité. Possibilité de lire ou écrire des données mais aussi d’incrémenter ou de décrémenter des valeurs. Distance d’écriture de 10 cm. Classe 2 |
| Mifare DESFire Ev1 | 13,56 Mhz | 2ko, 4ko ou 8ko | Transmission de données sans contact sans besoin d’énergie ni de batterie. Cette puce dispose d’un plus haut niveau de sécurité par rapport aux autres. La carte embarque 28 applications dont chacun support 32 fichiers. La taille de chaque fichier est définie au moment de la création. Produit pratique et flexible. |
Les puces Mifare ne sont pas les seules sur le marché, il existe d’autres types dont les plus connues sont les suivantes :
| Fréquence | Type de puce | Caractéristiques |
| 125 KHz |
EM 4200 (EM Microelectronic) |
128 bits en lecture seule, basse fréquence sans contact avec dispositif d’identification. Elle vient remplacer petit à petit EM4100/4102 et EM4005/4105. Très faible consommation d’énergie et hautes performances. Classe 0/1 |
| 125 KHz |
EM 4100 (EM Microelectronic) |
64 bits en lecture seule programmable, basse consommation. Puce de petite taille pour une meilleure implémentation. Classe 0/1 |
| 125 KHz |
T 5577 (Atmel) |
363 bits. Puce à lecture et écriture depuis un lecteur. Classe 2 |
| 125 Khz |
HiTag (NXP) |
De 64 bits à 2048 bits. Efficace dans la transmission de donnes dans des environnements complexes. Plusieurs versions dont le HiTag S, HiTag 2 et HiTag 1. La différence se fait essentiellement dans la taille de mémoire et la fonction lecture/écriture. |
Pour pouvoir communiquer avec les étiquettes RFID, il faut un lecteur fixe ou portable. Ce lecteur a pour but de lire les données si elles ont été enregistrées à leur conception ou bien de modifier le contenu si la puce le permet.
| Types | Caractéristiques | Distance de lecture | Fréquence |
| Fixe | Sous forme de portique ou bornes notamment en caisse de supermarché, en contrôle d’accès, à la bibliothèque. | Proximité : 25cm,Voisinage : jusqu’à 1m,Moyenne distance : jusqu’à 9m,Longue portée : centaines de mètres. | Basse fréquence BF 125 KhzHaute fréquence HF 13,56 MhzTrès haute fréquence UHF 868 Mhz |
| Portable | Flasher portatif pour lire les étiquettes manuellement. Les étiquettes n’ont pas besoin d’être déplacé. | Quelques centimètres à quelques mètres |
Lecteur portable avec port RFID.
Lecteur-poignée fixe pour un contrôle d’accès.
Pendant des années, la RFID a été majoritairement présente dans la sécurité des personnes par le contrôle d’accès en entreprise ou dans la lutte contre le vol en magasin.
Aujourd’hui, elle a pour principale mission d’identifier :
On retrouve aussi la RFID dans l’information et la publicité dans certaines villes comme à Tokyo où 10 000 Marqueurs RFID ont été installés dans les rues afin d’information les piétons lors de leurs déplacements ou encore pour envoyer certaines promotions dans la rue. Paris a, quant à elle, inséré des puces RFID dans 95 000 arbres pour assurer un suivi.
Amélioration du quotidien
Pour simplifier la vie des ménages, les entreprises ont introduits la RFID dans beaucoup d’objets du quotidien tels que les péages électroniques d’autoroute, les transports en commun (pass Navigo), les passeports biométriques, le paiement sans contact.
Dans le futur, nous pourrons voir la RFID dans d’autres domaines tels que la médecine, dans les poubelles publiques, ou reliés à une connexion Wi-Fi. Esso a, par exemple, mis en place un système qui permettrait de s’approvisionner en carburant grâce à un lecteur positionné dans sa voiture.
Lutte contre la contrefaçon
La RFID permet également de lutter contre le vol à l’étalage grâce à des étiquettes antivol discrètes à poser directement sur le produit ou sur l’emballage.
De nombreux distributeurs et entreprises de logistique trouvent de nouvelles utilités à cette technologie : la gestion des bagages en aéroport, l’inventaire en boutique, le picking en rayon ou la gestion des stocks dans sa globalité.
La traçabilité des produits
Il est possible de suivre un produit portant une étiquette RFID de sa fabrication jusqu’à sa vente en caisse. L’analyse de ses données permet d’optimiser la chaîne logistique, de gagner du temps et de l’argent.
L’une des utilisations les plus anciennes pour ce type de procédé vient des années 80 pour l’identification et la traçabilité du bétail. La technologie RFID permet de contrôler les animaux de leur naissance jusqu’à l’abatage sans fraude, pour une meilleure traçabilité pour le consommateur et l’agriculteur. Aujourd’hui, de plus en plus de puces sous cutanées sont introduit sous la peau de certains animaux notamment pour une meilleure identification des animaux de compagnie (en cas de perte) ou un contrôle des animaux en voie de disparition.
Dans l’industrie, cette étiquette est posée sur le produit ou sur son emballage au cours de sa fabrication. La puce permet de tracer le produit durant son parcours : pendant le transport, le stockage ou encore la mise en rayon dans un magasin. Cette technique permet d’estimer au mieux le coût et la durée de la chaîne logistique. Aussi, cela permet d’anticiper des dysfonctionnements et d’obtenir un historique du produit en cas de dommages.
La gestion des stocks
Dans les magasins et usines qui possèdent des stocks, le tag RFID est le moyen d’analyser rapidement les flux. Le système informatisé permet d’avoir une trace des flux : du stock jusqu’à la vente. La caisse communique avec l’ordinateur mettant ainsi à jour la liste du stock.
Cette technique permet de maitriser au mieux le coût de ses stocks. La technologie informe de l’arrivée et de la sortie du produit. En cas de vol dans un stock, il est possible de retracer le parcours du produit. Au-delà des stocks, les magasins peuvent également accélérer l’inventaire en boutique. Des entreprises telles que Tesco, une marque britannique, utilisent des robots équipés de lecteurs RFID pour lire les puces et faire l’inventaire.
Les étiquettes RFID permettent de reconnaître un produit et d’obtenir toutes ses caractéristiques. Ce procédé s’est notamment vu sur des étiquettes authentifiant du vin dans le but d’éviter le vol et la contrefaçon. Pour optimiser au mieux sa chaîne logistique, des entreprises comme Décathlon utilisent la technologie RFID pour reconnaître les produits et les échanger sans tickets de caisse.
Comme toute technologie, la RFID possède ses propres limites. La diffusion de l’information pose problème pour toutes les questions sur la sécurité de la vie privée. Une carte non sécurisée peut être facilement copiable pour récupérer ou modifier les données sensibles.
De ce fait, il est nécessaire d’apporter plus de sécurité, pour cela il faut :
Aussi, toutes les puces ne sont pas lisibles à la même distance et dans les mêmes conditions. La transmission des ondes est limitée à travers certains murs et certains métaux. Certains métaux peuvent par exemple protéger la puce RFID de toute fraude.
Cette technologie a encore de beaux jours devant elle. Les possibilités d’utilisation sont immenses quel que soit le domaine d’activités des entreprises. Les puces peuvent être encodées par des imprimantes RFID ou lecteurs RFID pour modifier les informations (identifiants, données sensibles…).

Every day we use RFID products without knowing: via transport cards, anti-theft labels in stores, security badges or more recently contactless keys for our car.
This technology has the advantage of saving users time and allowing quick reading of data. But do you really know what RFID is?
RFID or Radio Frequency Identification is a method to remember and recover remote data. The system is activated by a transfer of electromagnetic energy between a radio label and an RFID transmitter. The radio label, also called RFID tag, is made up of an electronic chip and an antenna which receives the radio signal emitted by the reader also equipped with RFID technology. The components allow both reading and responding to the signals.

Today RFID is developing in different media:
|
Types of surface |
Lenses |
|
Cards and badges
|
Identification of people Contactless payment Control of access to business premises Transport Loyalty cards |
|
Labels and stickers |
Identification of assets Stock and inventory Fight against forgery Traceability of products Promotion at events |
|
Bracelets |
Identification of people Contactless payment Promotion at events |
|
Key rings and RFID tags
|
Access to residences, premises and car parks Company access badges
|
|
Subcutaneous chips
|
Identification |
For each different surface, the chip may be for single use (reading only) or rewritable (reading and writing with memory). To choose the chip type, you must first choose the frequency according to the desired use.
Frequency is the feature that allows communication between the chip and the antenna. But all chips on the market do not have the same functionality.
The chips differ largely in their operating frequency and the reading distance. The higher the frequency, the greater the reading distance. Depending on these elements, the chip will be more or less powerful and more or less expensive.
Three types of frequencies are used for RFID chips:
Low frequency (125 Khz),
High frequency (13.56 Mhz)
Very high frequency (UHF).
|
Type of frequency |
Frequncy of function |
Reading distance (m) |
Transfer rate |
Standards |
|
Bass frequency |
< 135 kHz |
0.5 |
1kb/s |
ISO 14223/1, ISO 18000-2 |
|
High frequency |
13.56 Mhz |
1 |
25kb/s |
ISO 14443, ISO 15693, ISO 18000-3 |
|
Very high frequency |
863 to 915 Mhz |
3 to 6 |
28kb/s |
ISO 18000-6 |
A number of manufacturers share the market, offering chips with increasingly high performance . This technology is now standardized and present in many everyday objects.
This technology has three versions:
Passive RFID works in read only since the chip does not have a battery and must be moved towards the reader to be read. A powerful electromagnetic signal is sent to it, enabling the RFID chip to be activated and the information contained in it to be read.
On the other hand, active RFID works with an energy source such as a battery or mini battery, which allows the card to be read over longer distances. This technique is mainly used for the traceability of people, vehicles or logistical traceability.
Like active RFID, semi-passive RFID is powered by an energy source. However, the battery feeds the RFID chip at regular time intervals. It does not send out a signal. This technology is useful for food traceability, especially to record changes in temperature during transport.
Le CIB (Counterfeiting Intelligence Bureau) estime que la contrefaçon représente actuellement 10% du commerce mondial, soit environ 320 milliards d'euros.
La contrefaçon constitue un réel danger pour les entreprises qui en sont victimes car elle affecte directement leur image de marque, entraîne souvent des pertes financières importantes et peut également représenter un danger pour les consommateurs car, pour certains produits, leur vie peut être directement menacée par un manque de qualité.
L'étiquette holographique garantit un haut degré de sécurité, une authentification rapide et simple et des possibilités de conception illimitées. La complexité et le coût de la technologie utilisée dans sa conception, souvent en 3D, la rendent difficile à forger et c'est son avantage.
L’étiquette hologramme garantie un haut degré de sécurité, une authentification simple et rapide ainsi que des possibilités illimitées en termes de design. La complexité et le coût de la technologie employée lors de sa conception, souvent en 3D, la rend difficilement falsifiable et c’est là son avantage.
Un sticker holographique est conçu à partir d’une multitude de couches spécifiques constituant son caractère infalsifiable. Elle authentifie le produit. Elle est essentielle dans la lutte contre l’infraction, la fraude ou la contrefaçon.
Enfin, un hologramme adhésif de sécurité offre l’avantage de ne pas pouvoir être scanné ou photographié précisément : il ne peut donc pas être reproduit frauduleusement par les moyens actuels, ce qui garantit par principe son inviolabilité. La difficulté de reproduction prouve l’authenticité du produit. L’étiquette est ainsi utilisée comme moyen de communication et de protection de la marque, ce qui valorise l’entreprise et sa marque.
Il existe différentes technologies d’hologrammes de sécurité, de complexités variables. Ces derniers sont classés selon différents types en référence à leur degré de sécurité optique incorporés dans l’étiquette durant le processus de création de la matrice. Les différentes classifications d’hologrammes sont décrites-ci-dessous :
Quelles sont les techniques utilisées ?
|
Hologramme |
Faisceau Laser |
Faisceau d’électrons |
Gravure |
|
2D/3D |
X |
||
|
Dot-Matrix |
X |
X |
|
|
Electron-Beam |
X |
X |
La résolution (en dpi) selon leur type :
|
Hologramme |
Résolution (dpi) |
|
2D/3D |
Environ 600 |
|
Dot-Matrix |
Environ 1 200 |
|
Electron-Beam |
Environ 1 000 000 |
1. L’hologramme 2D/3D

Cet hologramme adhésif est réalisé grâce à un faisceau laser pour effectuer un enregistrement optique à partir d’une illustration à plat. Cet enregistrement est constitué de plusieurs couches deux dimensions (à plat) où les images holographiques sont visuellement placés l’une derrière l’autre produisant un effet trois dimensions sur la structure de l’hologramme. Cela va permettre d’obtenir une profondeur visuelle entre les différentes couches et un effet de brillance sur la première. Cet hologramme est le plus commun car la technologie est largement développée depuis plus de 20 ans. Ce type d’hologramme se compose de deux images ou plus empilées de manière à ce que chacune soit alternativement visible selon l’angle de perspective de la personne qui l’observe. Les hologrammes 2D/3D (ainsi que leurs illustrations) peuvent être composés de deux couches (avec un premier plan et un arrière-plan) ou trois couches (avec un arrière-plan, un milieu et un premier plan). La matière du milieu est généralement superposée à celle de l’arrière-plan sur un hologramme à deux couches. Ces images ont un ou deux niveaux de graphisme plat «flottant» au-dessus ou à la surface de l’hologramme.

2. L’hologramme Dot matrix

Cette étiquette holographique a une résolution maximale de 10 microns par élément optique et produit sur des machines très spécialisées rendant la contrefaçon chère et difficile. Pour concevoir des éléments optiques, plusieurs algorithmes informatiques sont utilisés afin de prendre la forme de motifs de rayonnement dispersés.
Cette technique contient une variété de points afin de former une structure en relief définie et enregistrée grâce à l’utilisation d’un système de contrôle informatique. La variété de point diffracte la lumière dans les directions souhaitées, résultant dans la reconstruction holographique des images. Ainsi, une multitude de points microscopiques est générée par l’ordinateur permettant de produire une structure complexe à caractères diffractant. Ces Appareils à Optique Variables (OVD) ont de nombreuses utilisations. L’hologramme Dot Matrix est constitué de plusieurs faisceaux laser avec de minuscules points gravés où chaque point a un unique réseau de diffraction. Cet hologramme de sécurité est visuellement attrayant étant donné que celui-ci peut produire une variété d’effets cinétiques à travers des images variables avec un rendu magnifique et une image hologramme.

3. L’hologramme Electron-Beam

La technologie e-beam présente la plus moderne et dynamique des industries microélectroniques globales. Cette technologie est basée sur la synthèse de micro relief avec des paramètres spécifiés par un faisceau électronique centré dans des endroits de taille nanométriques. Cette technologie est utilisée dans des produits applicables dans des domaines avancés de sécurité. La technique fournie une très haute résolution pour des caractéristiques nanométriques et des images nettes et précises. La technologie e-beam crée d’authentiques hologrammes synthétisés e-beam avec un haut niveau de sécurité. Cette technologie est la plus récente développée dans le domaine de la création d’hologrammes et permet une très haute résolution pour des fonctionnalités nanométriques et d’imagerie très précise. Le silicone est le matériel de base pour la production de microprocesseurs et on utilise le même matériau pour la conception de ces hologrammes, ce qui marque aussi le début de l’ère de l’holographie en silicone.
Plus précisément, les hologrammes créés grâce à cette technologie sont enregistrés sur un support en silicone grâce à un faisceau d’électrons parfaitement bien centré. Il s’agit d’une instrumentation très délicate de par sa précision pour l’enregistrement initial de la structure d’hologrammes, avec un résultat bien plus fin que par un faisceau laser. Le faisceau d’électrons enregistre la structure de l’hologramme gravée ligne après ligne, et l’ensemble du processus d’enregistrement est contrôlé et exploité par un système informatique. Une fois généré, un hologramme de faisceau d’électrons (hologramme e-beam) couvre non seulement toutes les caractéristiques d’un hologramme classique au laser mais peut contenir aussi des éléments holographiques avec un design bien plus élaboré dans lequel il est possible à tout moment de définir précisément des caractéristiques visuelles et cachées dans l’hologramme. Ces caractéristiques uniques de l’holographie générées par le faisceau d’électron permettent le codage d’un grand nombre d’éléments de sécurité très élaborés dans la structure holographique.
Qu’est-ce que l’origination (Hologram Master Origination) ? Pour produire un hologramme estampé, il faut tout d’abord réaliser l’origination de l’hologramme. L’origination est le terme qui désigne en holographie toute la partie de réalisation d’une matrice holographique. Elle comprend la création du design graphique, l’enregistrement optique, le transfert de l’image optique sur un support permettant la duplication industrielle de l’image. Au cours de l’origination, un objet est enregistré sur une plaque photosensible éclairée par un laser. Une interface est produite par 2 faisceaux laser qui est alors enregistrée sur la plaque. Une fois la matrice créée, l’origination va passer par plusieurs étapes et machines avant de finir en étiquette holographique.




hologramme sécurité
|
Points de sécurité |
Avantages |
Exemples visuels |
|
Effet 3D |
Effet avec une animation 3D |
|
|
Couleurs authentiques |
Effet où à un certain angle la véritable couleur de l’objet est alors visible |
|
|
Effet multi-channel |
Effet où apparait plus d’une image sur un même espace, visible selon un certain angle |
|
|
Effet Opaque |
Effet spécial utilisant une serie de points pour simuler un effet opaque |
|
|
Moire révélant une image cachée |
Image cachée visible seulement avec un film optique special |
|
|
Effet de bascule |
Effet affichant deux images d’un angle de vue différent. Lorsque que l’on incline l’hologramme, l’image évolue |
|
|
Effet cinétique/dynamique
|
Effet montrant un mouvement visible à certains angles |
|
|
Guilloche
|
Ligne de textures fines comme celles utilisées dans les billets de banque comme étant un haut niveau de sécurité |
|
|
Micro texte ou image |
Permet de cacher des éléments secrets intégrés dans l’hologramme et pouvant être lu seulement à l’aide de dispositifs de lecture spécifique tel un microscope ou un film décodeur |
|
|
Laser révélant un texte ou image caché |
Permet de révéler certains textes ou images invisible à l’œil nu grâce à un faisceau laser réfléchi sur l’hologramme |
|
|
Effet transparent |
Permet de voir à travers l’hologramme |
|
|
Numéro séquentiel gravé au laser |
Permet d’accroître la sécurité de l’hologramme en gravant un numéro |
|
|
Scellé adhésif |
Usage unique, intransférable, laisse une trace après décollement et détruit l’hologramme. Révèle l’effraction. |
|
The CIB (Counterfeiting Intelligence Bureau) calculates that counterfeiting currently accounts for 10% of world trade, or about EUR 320 billion.
Counterfeiting is a real danger to companies that are victims of it because it directly affects their brand image, often leads to a significant financial loss, and can also pose a danger to consumers because for certain products their lives can be directly threatened because of a lack of quality.
The hologram label guarantees a high degree of security, quick and simple authentication and unlimited design possibilities. The complexity and cost of the technology used in its design, often in 3D, makes it difficult to forge and that is its advantage.
A holographic sticker is designed from a multitude of specific layers that constitute its unfalsifiable nature. It authenticates the product. It is essential in the fight against crime, fraud and counterfeiting.
Finally, a security hologram offers the advantage of not being able to be scanned or photographed accurately: it cannot therefore be fraudulently reproduced by current means, which in principle guarantees its inviolability. The difficulty in reproduction gives proof of the authenticity of the product. The label is used as a means of communication and protection of the brand, thus enhancing the company and its brand.
There are different technologies for security holograms, of varying complexities. The latter are classified according to different types in reference to their optical security level embedded in the label during the matrix creation process. The different hologram classifications are described below:
What are the techniques used?
|
Hologram |
Laser beam |
Electron beam |
Engraving |
|
2D/3D |
X |
|
|
|
Dot-Matrix |
X |
|
X |
|
Electron-Beam |
|
X |
X |
Resolution (in dpi) depending on type :
|
Hologram |
Resolution (dpi) |
|
2D/3D |
Approximately 600 |
|
Dot-Matrix |
Approximately 1,200 |
|
Electron-Beam |
Approximately 1 ,000,000 |
1. Hologram 2D/3D
This adhesive hologram is made with a laser beam to carry out an optical recording from a flat illustration. This recording consists of several two dimensional layers (flat) where the holographic images are visually placed one behind the other producing a three dimensional effect on the structure of the hologram. This will allow creation of a visual depth between the different layers and a shiny effect on the first. This hologram is the most common because technology has been extensively developed for over 20 years. This type of hologram is made up of two or more stacked images so that each one is alternately visible from the angle of perspective of the person observing it. 2D/3D holograms (and their illustrations) can be composed of two layers (with foreground and background) or three layers (with background, mid-ground and foreground). The mid-ground is usually superimposed on the background on a two-layer hologram. These images have one or two layers of " floating" flat graphics above or on the hologram surface.

2. Dot matrix hologram

This hologram label has a resolution of maximum 10 microns per optical element, produced on highly specialized machines making counterfeiting expensive and difficult. To design optical elements, several computer algorithms are used to take the form of scattered radiation patterns.
This technique contains a variety of dots which form a structure in relief defined and recorded through the use of a computer control system. This variety of dots diffracts light in the desired directions, resulting in the holographic reconstruction of the images. Thus, a multitude of microscopic dots is generated by the computer to produce a complex structure with diffractingcharacters. These Optical Variable Devices (OVDs) have many uses. Dot Matrix holograms consists of several laser beams with tiny engraved dots where each dot has a unique diffraction network. This security hologram is visually attractive since it can produce a variety of kinetic effects through variable images with a fantastic finish.

3. Electron-Beam Hologram

E-beam technology belongs to the most modern and dynamic global microelectronics industry. This technology is based on the synthesis of microrelief with parameters specified by an electron beam focused on locations of nanometric size. This technology is used in products that are applicable in advanced security areas. The technique provides a very high resolution for nanometric features and clear and precise images. E-beam technology creates authentic e-beam synthesized holograms with a high level of security. This technology is the latest in the domain of hologram creation and allows very high resolution for very precise nanometric functionality and imaging. Silicone is the basic material in the production of microprocessors and the same material is used for the design of these holograms, which also marks the beginning of the era of silicone holography.
More specifically, the holograms created by this technology are recorded on silicone surfaces with a perfectly focused electron beam. The instrumentation here is very delicate in its precision for the initial recording of the hologram structure, with a much finer result than when using a laser beam. The electron beam records the structure of the engraved hologram line by line, and the entire recording process is controlled and utilised by a computer system. Once generated, an electron beam hologram (e-beam hologram) has not only all the features of a classical laser hologram but may also contain holographic elements with a much more elaborate design in which it is possible at any time to define visual features hidden in the hologram. These unique features of electron beam holography allow the coding of a large number of very elaborate security elements in the holographic structure.
The resolution of electron beam (e-beam) technology is a thousand times higher than the resolution of optical recording systems (dot-matrix).
E-beam technology makes it possible to obtain microtext of just a few microns, hyper-resolution elements and other functions beyond the scope of the traditional optical recording method.
However, e-beam equipment remains expensive, high-technology requiring significant investment.
The production of such holograms is also more expensive and requires significant quantities (100,000 to several million units).
What is Hologram Master Origination?
To produce an embossed hologram, the hologram origination must first be made. Origination is the term that designates in holography the entire part of the creation of a holographic matrix. It includes the creation of graphic design, optical recording, the transfer of the optical image onto a medium allowing the industrial duplication of the image.
During origination, an object is recorded on a laser-lit photosensitive plate. An interface is produced by 2 laser beams which is then recorded on the plate.
Once the matrix is created, origination will go through several stages and machines before finishing as a holographic label





Elles représentent le lecteur code barre de grande surface et sont utilisées dans divers secteurs, du petit commerce aux grandes surfaces, et dans le domaine médical. Ces secteurs utilisent les douchettes autotrigger fines pour scanner simplement et rapidement les étiquettes afin de transmettre et analyser l’information rapidement pour ensuite traiter commandes et dossiers. Par exemple, la douchette CCD SC6000 est la plus utilisée en grande surface, où le nombre de scans atteint des niveaux record en période de fêtes.
La douchette code barre est un lecteur code barre connecté à des ordinateurs PC ou Mac. Elles lisent différents types de codes allant du 1D, qui sont les codes barres linéaires basiques, au 2D ; une catégorie qui regroupe des codes plus complexes comme les QR codes.
Ci-contre : un exemple de code barre classique 1D
Ici un exemple de code 2D ou QR code

Nous vous proposons de découvrir l’OPI3601 à tête de lecture 2D. Il s’agit d’un pistolet imager 2D CMOS. La qualité supérieure de ce nouveau système de lecture le rend capable de lire les codes 1D et 2D.
Certains modèles offrent à leurs utilisateurs un mode d’utilisation automatique qui permet de scanner seulement en présentant le code barre sous la tête de lecture. L’usager qui ne souhaite pas s’encombrer peut ainsi poser le lecteur code barre bluetooth sur son stand et passer les codes sous la tête de lecture comme avec la douchette auto trigger OPR 2001. Toutes nos douchettes disposent d’un cordon fixe.
Pour vous y retrouver, voici un tableau regroupant les différentes caractéristiques des douchettes que nous proposons chez SBE :
| Lecteur | Poids | Vitesse | Température | Tête de lecture |
Distance de lecture max |
| OPL-6845Z | 90gr | 100 scan/s | -5 °C à 50°C |
1D Laser
|
45 cm |
| OPR3201 | 80gr | 100 scan/s | -5 °C à 50°C |
1D-2D Imager |
50 cm |
| Douchette CCD SC6000 | 200 gr | 200 scan/s | -10 °C à 50°C |
1D Laser |
10 cm |
| OPI 3601 | 85 gr | 60 scan /s | -5 °C à 50°C |
1D-2D Imager |
10 cm |
| OPR-2001 | 60gr | 100 scan/s | -5 °C à 50°C |
1D Laser |
50 cm |
| OPR-3001 | 210 gr | 100 scan/s | -10°C à 60°C |
1D Laser |
10 à 60 cm |
| L51X | 335 gr | 60 scan /s | -20°C à 50°C |
1D – 2D – code postal Imager |
14 cm |
| OPC 3301i | 110 gr | 100 scan/s | -0 °C à 50 ˚C |
1D-2D datamatrix code postal Imager |
30 cm |
La densité des codes lus va de 0.127 à 1 mm pour l’élément le plus étroit.
Les lecteurs code-barres portables sont des outils qui rendront plus pratique votre travail. Ce genre de lecteur laser code barre est couramment utilisé dans des activités telles que les inventaires en magasin ou en entrepôt ou bien pour les services postaux. Leurs points forts : leur légèreté ainsi que leur taille réduite leur offrent une maniabilité qui les rend simples et pratiques. Ils sont idéaux pour une utilisation en extérieur.
Par exemple, l’OPN 2001 (ici à gauche) est le lecteur code barre mobile le plus petit du marché, mais aussi le plus compétant, avec une mémoire RAM de 64kB et une capacité de lecture de 100 scans/sec. 
Certains scanner code barre sont capables de lire plusieurs types de codes barres. Le OPM 6845z est le data collector autonome compact qui lit des codes-barres 1D et 2D. Il est l’outil idéal pour vos inventaires.
Liste des différents codes lus :• 1D (lus par les lecteurs de technologie laser, fonctionnant avec un rayon rouge) |
Un lecteur code barre 2D peut lire du 1D.
Pour vous y retrouver, voici un tableau des différentes caractéristiques des lecteurs portables d’inventaires que nous proposons chez SBE :
| Lecteur | Socle/ Câble | Autonomie | Poids | Format | Vitesse de lecture | Température |
Technologie
|
| OPN 2001 |
Câble USB inclus Socle en option |
12 heures | 29gr | 32 x 62x 16 mm | 100 scan/s | 0°C à 40°C |
Laser 1D Imager 2D |
| OPN 2001 | Socle et câble inclus | 35 heures | 40gr | 34x71x15mm | 60 scan/s | -10 °C à 50°C | Imager 2D |
| OPL 9725 | Socle et câble inclus | 200 heures | 85gr | 44x125x19mm | 100 scan/s | -10 °C à 50°C | Laser 1D |
La largeur des codes lus peut aller jusqu’à 30 cm selon leur densité.
La densité des codes lus allant de 0.127 à 1 mm pour l’élément le plus étroit.
Les terminaux mobiles sont de vrais atouts en entreprise, ils ne font pas que scanner, mais ils analysent aussi les données et vous les transmettent directement en réseau. Ce sont non seulement des scanners à code-barres, mais aussi des mini-ordinateurs et lecteur de QR code avec lesquels vous pouvez travailler en direct, à distance. Avec les logiciels intégrés à votre terminal autonome, vous pouvez réaliser la collecte avancée de données et leur transmission sans fil en temps réel pour des applications sur site, notamment pour le contrôle et l’audit des prix, l’inventaire, l’assistance clientèle et le merchandising.
Cette gamme de terminaux laser peut facilement être connectée au réseau de par la technologie Wlan, ou le Wifi, bluetooth et cellulaire mais aussi grâce au câble et au socle fournis qui permettent le chargement et la transmission de l’information. Leurs caractéristiques physiques sont complétées par leurs hautes performances, surprenantes pour un lecteur code barre de cette taille.
Les terminaux portables sont adaptés à différents métiers : dans le secteur du transport, de la gestion des stocks, des inventaires (que ceux-ci soient quotidiens ou bien plus rares et importants). Les vendeurs en magasins leur trouveront également une grande utilité.
Le H27 est l’un des modèles les plus compacts des machines code barre laser 1D et 2D de notre gamme (présenté ici à gauche). Il allie performance et finesse d’utilisation, il est ergonomique et clairement adapté pour une utilisation en magasin ou en gestion de stock.
Voici la gamme de terminal inventaire ayant un poids allant de 100 à 350 grammes, pour des utilisations nomades et variées :
| Lecteur | Socle/Câble | Autonomie | Poids | Format | Vitesse | Tête de lecture | Distance de lecture |
| OPL 9815 | Socle et câble inclus | 50 heures | 115 gr | 44x140x22mm | 100 scan/s |
1D-2D- Imager |
3 à 30 cm
|
| OPH 3001 | Câble USB inclus, socle en option | 40 heures | 156 gr | 58,2x180,8x23,8mm | 100 scan/s |
1D-2D- Imager |
20 cm |
| H32 | Câble USB inclus, socle en option | 8 heures | 195 gr | 64x143x28mm | 100 scan/s |
1D Laser |
10 cm |
|
|
Câble USB inclus, socle en option | 4 à 8 heures | 213 gr | 126 X 23 X 76mm | 104 scan/ s |
1D- 2D Imager |
5 à 33 cm |
| OPH 1005 | Socle et câble inclus | 40 heures | 140 gr | 55x136x23mm | 100 scan/s |
1 D Laser |
12 cm |
| H27 | Câble, USB inclus, socle en option | 8 heures | 244 gr | 77x147x19mm | 100 scan/s |
1D -2D Imager |
30 cm |
| H25 | Câble USB inclus, socle en option | 8 heures | 235 gr | 62x144x26,2mm | 100scan/s |
1D-2D Imager |
26 cm |
| H22 | Câble USB inclus, socle en option | 8 heures | 340 gr | 151x75x25mm | 100scan/s |
1D -2D Imager |
12 cm |
Vous souhaitez obtenir des informations exhaustives sur les codes-barres pour votre activité professionnelle ? Nous ne pouvons que trop vous conseiller la consultation de l’excellent article Code-barre sur Wikipédia.
Pour toute information sur l’un de nos produits l’équipe SBE Direct se tient à votre disposition.

They are large surface area barcode readers and are used in various sectors, from small business to department stores, and in the medical field. These sectors use fine-trigger readers to scan labels quickly and easily to transfer and analyse information quickly and then process orders and records. For example, the CCD 6000 scanner which is the most widely used, reaches record levels of scans during holidays.
The barcode reader is a reader connected to PC or Mac computers. They read different types of codes ranging from 1D, which are basic linear barcodes, to 2D; a category including more complex codes such as QR codes.
The following is an example of a classic 1D barcode 
Here is an example of a 2D code or QR code

We invite you to discover the OPI3601 with 2D reading head. This is a 2D CMOS imager scanner. The superior quality of this new reading system makes it capable of reading 1D and 2D codes.
Some models offer their users an automatic mode that can only scan when the barcode is under the reading head. The user who doesn"t like clutter can put the Bluetooth barcode reader on their stand and pass the codes under the head as with the OPR 2001 auto trigger reader. All our scanners have a fixed cable.
To find it, here"s a picture of the different scanner features we offer at SBE:
| Reader | Weight | Speed | Temperature | Reading head |
Maximum reading distance |
| OPL-6845Z | 90 g | 100 scans/s | -5°C to 50°C |
1D Laser |
45 cm |
| OPR 3201 | 80 g | 100 scans/s | -5°C to 50°C |
1D-2D Imager |
50 cm |
| SC6000 CCD | 200 g | 200 scans/s | -10°C at 50°C |
1D Laser |
10 cm |
| OPI 3601 | 85 g | 60 scans/s | -5°C to 50°C |
1D-2D Imager |
10 cm |
| OPR -2001 | 60 g | 100 scans/s | -5°C to 50°C |
1D Laser |
50 cm |
| OPR -3001 | 210 g | 100 scans/s | -10°C to 60°C |
1D Laser |
10 to 60 cm |
| L 51 X | 335 g | 60 scans/s | -20°C to 50°C |
1D-2D - postal code Imager |
14 cm |
| OPR 3001i | 110 g | 100 scans/s | -0° C to 50°C |
1D-2D Datamatrix postal code Imager |
30 cm |
The density of the codes read ranges from 0.127 to 1 mm for the narrowest.
Portable barcode readers will make your work more convenient. This type of laser barcode reader is commonly used in activities such as inventories for shops, warehouse or postal services. Strengths: They are light and their compact size means they are more simple and practical. They are ideal for outdoor use.
For example, the OPN 2001 (left) is the smallest mobile barcode reader on the market, but also the best, with a RAM memory of 64 kB and a reading capacity of 100 scans/sec.
Some barcode scanners are able to read several types of barcodes. The PX 20 is the compact autonomous data collector that reads 1D and 2D barcodes. It is the ideal tool for your inventories.
List of different codes read:・ 1 D (read by laser technology readers, uses red ray) |
A 2D barcode reader can read 1D.
To find it, here is a table of the different characteristics of portable inventory readers that we offer at SBE:
| Reader | Cable/Cable | Autonomy | Weight | Format | Reading Speed | Temperature |
Technology |
| OPN 2001 |
USB cable included Optional base |
12 hours | 29 g | 32 x 62 x 16 mm | 100 scans/s | 0°C to 40°C |
1D Laser 2D Imager 2D |
| PX-20 | Base and cable included | 35 hours | 40 g | 34 x 71 x 15 mm | 60 scans/s | -10°C at 50°C | 2D Imager 2D |
| OPL 9725 | Base and cable included | 200 hours | 85 g | 44 x 125 x 19 mm | 100 scans/s | -10°C at 50°C | 1D Laser |
The codes read can be up to 30 cm wide depending on their density.
The density of the codes read ranges from 0.127 to 1 mm for the narrowest.

Reader terminals are a real asset in business, they don"t just scan, but also analyse data and send it directly to a network. These are not only barcode readers, but also mini-computers and QR code readers which you can directly work remotely. With integrated software at your standalone terminal, you can perform advanced data collection and wireless transmission in real time for on-site applications, including price control and audit, inventory, customer support and merchandising.
This range of laser terminals can easily be connected to the network by Wlan, Wifi, bluetooth and cellular technology, but also thanks to the cable and the base provided the data cab be loaded and sent. Their physical characteristics are complemented by their high performance, surprising for a barcode reader of this size.
The portable terminals are suitable for different occupations: in the transport sector, stock management, inventories (whether they are daily or much less frequently and important). Shop managers will also find them very useful.
The H27 is one of the most compact models of the 1D and 2D laser barcode machines in our range (pictured here left). It combines performance and finesse, is ergonomic and is clearly suitable for use in store or for stock management.
Here is the range of inventory terminals with a weight ranging from 100 to 350 grams for remote use and other uses:
| Reader | Base/Cable | Autonomy | Weight | Format | Speed | Reading Head | Reading Distance |
| OPL 9815 | Base and cable included | 50 hours | 115 g | 44 x 140 x 22 mm | 100 scans/s |
1 D -2 D- Imager |
3 to 30 cm |
| OPH 3001 | USB cable included, optional base | 40 hours | 156 g | 58.2 x 180.8 x 23.8 mm | 100 scans/s |
1 D -2 D- Imager |
20 cm |
| H32 | USB cable included, optional base | 8 hours | 195 g | 64 x 143 x 28 mm | 100 scans/s |
1D Laser |
10 cm |
| USB cable included, optional base | 4 to 8 hours | 213 g | 126 X 23 X 76 mm | 104 scans/s |
1D- 2D Imager |
5 to 33 cm | |
| OPH 1005 | Base and cable included | 40 hours | 140 g | 55 x 136 x 23mm | 100 scans/s |
1D Laser |
12 cm |
| H27 | Cable, USB included, optional base | 8 hours | 244 g | 77 x 147 x 19 mm | 100 scans/s |
1D-2D Imager |
30 cm |
| H25 | USB cable included, optional base | 8 hours | 235 g | 62 x 144 x 26.2 mm | 100 scans/s |
1D-2D Imager |
26 cm |
| H22 | USB cable included, optional base | 8 hours | 340 g | 151 x 75 x 25 mm | 100 scans/s |
1D-2D Imager |
12 cm |
Do you want full information about barcodes for your professional activity? We cannot recommend enough that you consult the excellent Wikipedia article on barcodes.
For information on any of our products, the SBE Direct team is on hand to help.
| Modèle d'imprimante |
Pour quel métier ? |
Principal usage |
Impression | Poids | Format | Diamètre maxi. du rouleau |
Largeur d'impression maximale |
Vitesse d'impression maximale |
Résolution |
| SATO CG2 | Bureautique, distribution, santé |
Impression d'étiquettes et de bracelets |
Thermique directe et transfert thermique |
1,6 kg | 128 x 235 x 173 mm |
128 mm | 56 mm | 100 mm/s | 203 / 305 dpi |
| SATO CT4i | Distribution et santé | Impression d'étiquettes et de bracelets |
Thermique directe et transfert thermique |
3 kg | 198 x 225 x 181 mm |
110 mm | 104 mm | 150 mm/s | 203 / 305 / 609 dpi |
| CAB EOS1 | Bureautique, distribution, industrie | Impression d'étiquettes | Thermique directe et transfert thermique |
4 kg | 189 x 322 x 253 mm |
152 mm | 108 mm | 125 mm/s | 230 / 300 dpi |
| CAB EOS4 | Bureautique, distribution, industrie | Impression d'étiquettes | Thermique directe et transfert thermique |
5 kg | 245 x 412 x 264 mm |
203 mm | 108 mm | 125 mm/s | 203 / 300 dpi |
| Modèle d'imprimante |
Pour quel métier ? |
Principal usage |
Impression | Poids | Format | Diamètre maxi. du rouleau |
Largeur d'impression maximale |
Vitesse d'impression maximale |
Résolution |
| CAB A2+ | Bureautique, informatique, industrie | Impression d'étiquettes | Thermique directe et transfert thermique |
8,5 kg | 274 x 446 x 190 mm |
152 mm | 57 mm | 205 mm/s | 300 / 600 dpi |
| SATO CL4NX | Industrie, santé, transport, distribution | Impression d'étiquettes | Thermique directe et transfert thermique |
15 kg | 198 x 225 x 181 mm |
220 mm | 104 mm | 254 mm/s | 203 / 305 / 609 dpi |
| Modèle d'imprimante |
Pour quel métier ? |
Principal usage |
Impression | Poids | Format | Diamètre maxi. du rouleau |
Largeur d'impression maximale |
Vitesse d'impression maximale |
Résolution |
| Mobile : SATO MB2i | Distribution, industrie, transport |
Impression d'étiquettes, tickets, étiquettes linerless |
Thermique directe | 405 g | 88 x 128 x 73 mm |
67 mm | 48 mm | 103 mm/s | 203 dpi |
| Autonome : SATO TH2 | Distribution (en particulier alimentaire) |
Impression d'étiquettes, tickets, étiquettes linerless |
Thermique directe | 1,7 kg | 132 x 194 x 147 mm |
75 mm | 56 mm | 100 mm/s | 203 dpi |
| Printer model |
For which profession ? |
Main use |
Printing | Weight | Format | Max. roll diameter |
Max. printing width |
Max. printing speed |
Resolution |
| SATO CG2 | Office automation, distribution, health |
Printing labels and wristbands |
Direct thermal and thermal transfer |
1,6 kg | 128 x 235 x 173 mm |
128 mm | 56 mm | 100 mm/s | 203 / 305 dpi |
| SATO CT4i | Distribution and health | Printing labels and wristbands |
Direct thermal and thermal transfer |
3 kg | 198 x 225 x 181 mm |
110 mm | 104 mm | 150 mm/s | 203 / 305 / 609 dpi |
| CAB EOS1 | Office automation, distribution, industry | Printing labels | Direct thermal and thermal transfer |
4 kg | 189 x 322 x 253 mm |
152 mm | 108 mm | 125 mm/s | 230 / 300 dpi |
| CAB EOS4 | Office automation, distribution, industry | Printing labels | Direct thermal and thermal transfer |
5 kg | 245 x 412 x 264 mm |
203 mm | 108 mm | 125 mm/s | 203 / 300 dpi |
| Printer model |
For which profession ? |
Main use |
Printing | Weight | Format | Max. Roller diameter |
Max. printing width |
Max. printing speed |
Resolution |
| CAB A2+ | Office automation, IT, industry | Printing labels | Direct thermal and thermal transfer | 8,5 kg | 274 x 446 x 190 mm |
152 mm | 57 mm | 205 mm/s | 300 / 600 dpi |
| SATO CL4NX | Industry, health, transport, distribution | Printing labels | Direct thermal and thermal transfer | 15 kg | 198 x 225 x 181 mm |
220 mm | 104 mm | 254 mm/s | 203 / 305 / 609 dpi |
| Printer model |
For which profession ? |
Main use |
Printing | Weight | Format | Max. roller diamter |
Max. printing width |
Max. printing speed |
Resolution |
| Mobile : SATO MB2i | Distribution, industry, transport | Printing of labels, tickets, linerless labels | Direct thermal | 405 g | 88 x 128 x 73 mm |
67 mm | 48 mm | 103 mm/s | 203 dpi |
| Stand alone : SATO TH2 | Distribution (especially food) | Printing of labels, tickets, linerless labels | Direct thermal | 1,7 kg | 132 x 194 x 147 mm |
75 mm | 56 mm | 100 mm/s | 203 dpi |