[0001] L'invention concerne un document sécurisé et un procédé pour authentifier automatiquement
ce document sécurisé.
[0002] On connaît des documents, dits documents sécurisés, qui comportent un marquage de
sécurité destiné à assurer leur authentification. Par exemple, des documents sécurisés,
tels que des pièces d'identité ou des moyens de paiement comportent typiquement des
marquages de sécurité, tels que des motifs graphiques imprimés au moyen d'encres fluorescentes
ou encore des hologrammes. Il peut être souhaitable, pour certaines applications,
de limiter sélectivement la visualisation de ce marquage de sécurité.
[0003] La demande de brevet
WO 2008075164 A2 (SETEC OY) décrit un document sécurisé présentant un niveau de sécurité accru. Ce
document sécurisé comporte une fenêtre transparente, dans laquelle est incorporé un
marquage de sécurité. Un écran est accolé à cette fenêtre transparente, de manière
à limiter sélectivement la visualisation du marquage de sécurité. Par exemple, cet
écran est configuré pour ne permettre la visualisation du marquage de sécurité qu'en
présence d'un rayonnement lumineux de longueurs d'onde ou de polarisations optiques
spécifiques.
[0004] Ce document sécurisé a ainsi pour inconvénient de nécessiter des sources lumineuses
spécifiques pour pouvoir observer le marquage de sécurité. Cela rend la lecture du
document plus complexe à utiliser mais aussi plus coûteuse.
[0005] II existe donc un besoin pour un document sécurisé présentant un niveau de sécurité
accru et présentant une utilisation simplifiée.
[0006] L'invention concerne donc un document sécurisé, comportant :
- un marquage de sécurité, permettant l'authentification du document ;
- un écran, commutable entre un état optiquement bloquant et un état optiquement passant,
cette commutation étant réalisée en réponse à un signal de commande électrique, cet
écran étant superposé au marquage de sécurité de manière à :
- masquer le marquage de sécurité lorsque ledit écran est dans l'état optiquement bloquant,
et
- permettre la visualisation du marquage de sécurité lorsque ledit écran est dans l'état
optiquement passant ;
- une interface (8) de réception d'un signal de consigne, configuré pour recevoir un
signal de consigne et pour fournir à l'écran le signal de commande électrique en réponse
au signal de consigne reçu.
[0007] L'écran commutable entre les états optiquement bloquant et passant limite sélectivement
la visualisation du marquage de sécurité, de manière simplifiée. Ainsi, cette limitation
sélective dépend simplement de l'état optique de l'écran, et non plus, par exemple,
de propriétés optiques de la lumière utilisée pour visualiser le marquage. En outre,
l'interface de réception permet d'alimenter électriquement et de commander la commutation
de l'écran, sans qu'il ne soit nécessaire de munir le document d'une source d'énergie.
L'utilisation et la lecture du document sont simplifiées.
[0008] Les modes de réalisation de l'invention peuvent présenter une ou plusieurs des caractéristiques
suivantes :
- une fenêtre transparente est ménagée dans le document, cette fenêtre traversant ce
document de manière à être visible depuis deux côtés du document, le marquage de sécurité
et l'écran étant superposés à cette fenêtre, de manière à ce que le marquage de sécurité
:
- soit visible au travers de la fenêtre lorsque l'écran est dans l'état optiquement
passant, et
- ne soit pas visible au travers de la fenêtre lorsque l'écran est dans l'état optiquement
bloquant ;
- le signal de consigne est un signal radio et l'interface de réception d'un signal
de consigne est un circuit d'antenne radio, configuré pour recevoir ledit signal radio
et pour fournir à l'écran le signal de commande électrique en réponse au signal radio
reçu ;
- le circuit d'antenne radio est configuré pour recevoir un signal radio de fréquence
égale à 13,56MHz ;
- le circuit d'antenne radio comporte un circuit électronique redresseur ;
- l'écran comporte une cellule à cristaux liquides ;
- l'écran comporte un film d'encre électrochrome ;
- le marquage de sécurité comporte un hologramme ;
- le marquage de sécurité comporte un numéro de série.
[0009] CeS modes de réalisation présentent en outre les avantages suivants :
- l'utilisation d'une fenêtre transparente permet d'augmenter la sécurité du document,
en le rendant plus difficile à falsifier ;
- le circuit d'antenne radio permet de simplifier l'utilisation du document, en ne rendant
pas nécessaire le recours à une liaison filaire pour délivrer le signal de consigne
au document.
[0010] Selon un autre aspect, l'invention concerne également un procédé d'authentification
automatique d'un document sécurisé, ce procédé comportant :
- la fourniture d'un document sécurisé selon l'invention, l'écran de ce document sécurisé
étant initialement dans l'état optiquement bloquant ;
- la réception d'un signal de consigne par l'interface de réception du document sécurisé
;
- la génération, par l'interface de réception, d'un signal de commande à partir du signal
de consigne reçu, ce signal de commande généré étant fourni à l'écran ;
- la commutation de l'écran vers l'état optiquement passant, en réponse au signal de
commande généré, pour permettre la lecture du marquage de sécurité ;
- la lecture du marquage de sécurité.
[0011] L'invention sera mieux comprise à la lecture de la description qui va suivre, donnée
uniquement à titre d'exemple non limitatif et faite en se référant aux dessins sur
lesquels :
- la figure 1 est une illustration schématique d'un document sécurisé ;
- les figures 2A et 2B représente schématiquement un écran du document sécurisé de la
figure 1, respectivement, dans des états optiquement passant et bloquant ;
- la figure 3 est un schéma électrique d'un circuit d'antenne radio d'une l'interface
de réception d'un signal de consigne du document sécurisé de la figure 1 ;
- la figure 4 est une illustration schématique, en vue éclatée, d'un autre mode de réalisation
d'une partie du document sécurisé de la figure 1 ;
- la figure 5 est un organigramme d'un procédé d'authentification automatique du document
sécurisé de la figure 1.
[0012] Dans ces figures, les mêmes références sont utilisées pour désigner les mêmes éléments.
[0013] Dans la suite de cette description, les caractéristiques et fonctions bien connues
de l'homme du métier ne sont pas décrites en détails.
[0014] La figure 1 représente un document sécurisé 2. Par « document sécurisé », on entend
que le document 2 comporte des éléments de sécurité aptes à favoriser l'authentification
de ce document 2, voire également à rendre difficile une reproduction non autorisée
du document 2. Ce document 2 comporte :
- un marquage sécurisé 4, permettant l'authentification du document 2 ;
- un écran 6 ;
- une interface 8 de réception d'un signal de consigne.
[0015] Le document 2 est ici un document d'identité, tel qu'un passeport. Dans cet exemple,
le document 2 présente une forme plane et rectangulaire et présente deux faces opposées
l'une de l'autre.
[0016] Le marquage 4 est apte à permettre l'authentification du document. Ce marquage 4
est, par exemple, un numéro de série, un logo, un symbole. Pour simplifier la figure
1, le marquage 4 est illustré sous la forme d'un losange.
[0017] Avantageusement, le document 2 comporte une fenêtre transparente 10, ménagée au travers
du document 2. Cette fenêtre 10 s'étend ici dans le plan du document 2. Le marquage
4 est ici incorporé dans cette fenêtre 10. Cette fenêtre présente ici une forme carrée
de 1 cm, 2cm ou 3cm ou 5cm de côté. Elle peut bien entendu avoir tout type forme conformément
au choix du client final.
[0018] L'écran 6 est commutable entre un état optiquement passant et un état optiquement
bloquant. Cette commutation est réalisée en réponse à un signal de commande électrique.
L'écran 6 est positionné sur le document 2 de façon à être superposé au marquage 4,
de manière à :
- masquer le marquage 4 lorsque l'écran 6 est dans l'état optiquement bloquant, et
- permettre la visualisation du marquage 4 lorsque l'écran 6 est dans l'état optiquement
passant.
[0019] Les figures 2A et 2B représentent plus en détail l'écran 6. Pour simplifier ces figures,
le reste du document 2 n'est pas illustré. Dans cet exemple, cet écran 6 est placé
en contact direct sur le document 2, à l'emplacement du marquage 4, de manière à recouvrir
la totalité du marquage 4 et, avantageusement, la totalité de la fenêtre 10. Dans
l'état optiquement passant (figure 2A), l'écran présente un taux de transmission optique
pour la lumière visible supérieur à 80 % ou à 90 % et, de préférence, est transparent
pour pour la lumière visible. Le marquage 4 est alors visible au travers de la fenêtre
10. Dans l'état optiquement bloquant (figure 2B), l'écran 6 présente un taux de transmission
optique pour la lumière visible inférieur à 5 % ou à 1 % et présente de préférence
une opacité totale pour la lumière visible. Ici, dans l'état optiquement bloquant,
le marquage 4 n'est plus visible.
[0020] A cet effet, l'écran 6 comporte ici une couche optiquement active, apte à commuter
entre l'un ou l'autre des états optiquement bloquant ou passant sous l'effet du signal
de commande. Dans cet exemple, cette couche optiquement active comporte une cellule
à cristaux liquides. Le signal de commande est ici une tension électrique continue,
supérieure à une valeur seuil. Par exemple, cette valeur seuil peut être comprise
entre 1 et 4 volts.
[0021] L'écran 6 comporte ici en outre deux couches d'un matériau transparent en lumière
visible, encadrant de part et d'autre la couche de matériau actif. Ce matériau transparent
est, par exemple, du polycarbonate transparent. Ces deux couches de matériau transparent
sont ici jointes entre elles de manière à assurer l'étanchéité de l'écran 6 notamment
pour protéger le matériau actif contre des risques d'oxydation ou de fuite.
[0022] Dans cet exemple, l'écran 6 présente une forme plane. L'écran 6 présente ici une
épaisseur inférieure à 500µm ou à 300µm et, de préférence, inférieure ou égale à 200µm.
Cet écran 6 est ici totalement intégré dans le document 2, de manière à ce que cet
écran 6 ne puisse pas être détaché du document 2 sans entraîner des dommages visibles
et irréversibles au document 2. Ainsi les couches de matériaux transparents recouvrent
la totalité de la surface du document 2..
[0023] Dans cet exemple, l'écran 6 est configuré pour commuter :
- dans l'état optiquement passant, lorsque le signal de commande est appliqué entre
des bornes d'entrée électrique de cet écran 6 ;
- dans l'état optiquement bloquant, lorsque le signal de commande n'est pas appliqué
entre ces bornes d'entrée.
[0024] La figure 3 représente plus en détail l'interface 8. Cette interface 8 est configurée
pour :
- recevoir un signal de consigne, et pour
- générer le signal de commande et apporter la tension d'alimentation à l'écran en réponse
au signal de consigne reçu.
[0025] Dans cet exemple, le signal de consigne est un signal radio. L'interface 8 comporte
donc un circuit d'antenne radio, configuré pour :
- recevoir un signal radio, et pour
- générer le signal de commande et apporter la tension d'alimentation à l'écran en réponse
au signal radio reçu.
[0026] Dans cet exemple, l'interface 8 comporte une antenne 12 et un circuit de commande
14. Le signal radio est ici conforme aux normes technologiques de communication radiofréquence
appliquées aux cartes sans contact ISO 14443 ou bien en champ proche (communément
abrévié « NFC », pour « near-field communication » en langue anglaise) type ISO/IEC
18092 telles que définies par l'association « NFC Forum ». Ce signal radio est, par
exemple, un champ électromagnétique radiofréquence (abrévié « RF ») d'une fréquence
de 13,56 MHz.
[0027] L'antenne 12 est ici configurée pour recevoir ce signal radio et pour convertir ce
signal radio en une tension électrique alternative.
[0028] Le circuit 14 est ici un circuit redresseur, configuré pour convertir la tension
électrique alternative fournie par l'antenne 12 en un signal électrique continu. Ce
signal électrique continu est apte à alimenter électriquement l'écran 6 afin de commuter
optiquement cet écran 6 de l'état optiquement bloquant vers l'état optiquement passant.
Ce signal électrique continu forme ici le signal de commande. A cet effet, le circuit
14 comporte ici une pluralité de diodes 16, 18, 20 et de condensateurs 24, 26 et 28.
Ce circuit 14 est ici électriquement relié aux bornes d'entrée de l'écran 6, au moyen
d'une liaison filaire (ou plusieurs) 30, pour délivrer à l'écran 6 le signal de commande.
[0029] L'interface 8 est ici incorporée au sein du document 2. Par exemple, l'antenne 12,
le circuit 14 et la liaison filaire 16 comportent des circuits intégrés flexibles
réalisés au moyen de techniques d'électronique imprimée (« printed electronics » en
langue anglaise).
[0030] La figure 4 représente un exemple d'un document sécurisé 42 pouvant être utilisé
en lieu et place du document 2. Pour simplifier la figure, seule une partie du document
42 est illustrée. Ce document 42 est identique au document 2, sauf qu'il comporte
un second écran 44. Cet écran 44 est identique à l'écran 6, sauf qu'il est disposé
sur une face du document 42 opposée à la face sur laquelle est placé l'écran 6, de
manière à recouvrir la fenêtre 10 et le marquage 4. Cet écran 44 est électriquement
relié à l'interface 8 au moyen d'une ou plusieurs liaisons filaires 46 pour recevoir
le même signal de commande que l'écran 6. Ainsi, l'écran 44 peut être commuté en même
temps et vers le même état que l'écran 6. De cette manière, la fenêtre 10 comporte
sur chacune de ses faces un écran optiquement commutable, ce qui permet de masquer
plus efficacement le marquage 4 lorsque les écrans 6 et 44 sont dans l'état optiquement
bloquant. Ces écrans 6 et 44 sont illustrés, sur la figure 4, dans leur état optiquement
bloquant.
[0031] Un exemple d'utilisation du document 2 pour authentifier automatiquement ce document
2 va maintenant être décrit, en référence à l'organigramme de la figure 5 et à l'aide
de la figure 1.
[0032] Lors d'une étape 50, le document 2 est fourni. L'écran 6 est initialement dans l'état
optiquement bloquant.
[0033] Puis, lors d'une étape 52, un signal radio est reçu par l'interface 8. Ici, le document
2 est approché d'un lecteur électronique NFC comportant une source radio émettant
un signal radio, tel qu'un champ électromagnétique RF. Par exemple, le document 2
est approché à quelques centimètres de cette source. L'antenne 12 de l'interface 8
reçoit ainsi ce signal radio et convertit ce signal radio reçu en une tension électrique
alternative.
[0034] Lors d'une étape 54, un signal de commande électrique est généré par l'interface
8, pour commuter l'écran 6. Ici, le circuit 14 convertit la tension électrique alternative
fournie par l'antenne 12 en une tension électrique continue, formant le signal de
commande. Ce signal de commande est ensuite fourni à l'écran 6.
[0035] Puis, lors d'une étape 56, l'écran 6 commute vers l'état optiquement passant, en
réponse au signal de commande fourni, de manière à permettre la visualisation du marquage
4.
[0036] Enfin, lors d'une étape 58, le marquage 4 est lu. Le document 2 est ainsi authentifié.
Par exemple, le marquage 4, ici un numéro de série, est lu au moyen d'un dispositif
de lecture automatique à reconnaissance optique de caractères.
[0037] Avantageusement, le document 2 est ensuite éloigné de la source radio, afin d'interrompre
le signal de commande, pour que l'écran 6 commute à nouveau vers l'état optiquement
bloquant. Ainsi, le marquage 4 est à nouveau masqué.
[0038] De nombreux autres modes de réalisation sont possibles.
[0039] Le document 2 peut présenter une forme différente. Ce document 2 peut être autre
chose qu'un passeport. Par exemple, le document 2 peut être un titre de paiement,
ou un certificat d'authenticité.
[0040] Le marquage 4 peut être autre chose qu'un numéro de série. Par exemple, le marquage
est un code-barres, ou un motif graphique imprimé au moyen d'une encre optiquement
variable (« optically variable device » en langue anglaise), ou un filigrane, ou un
hologramme de sécurité, ou encore un motif dessiné par sérigraphie au pochoir (« stencil
printing » en langue anglaise).
[0041] La couche optiquement active de l'écran 6 peut comporter autre chose qu'une cellule
à cristaux liquides. Par exemple, l'écran 6 peut comporter une couche d'encre électrochrome,
ou une couche de diodes électroluminescentes organiques.
[0042] En variante, le signal radio permettant de déclencher la commutation de l'écran 6
présente une forme différente. Par exemple, ce signal radio comporte également des
données, par exemple encodées par modulation de fréquence, pouvant être requises pour
déclencher la commutation de l'écran vers l'état optiquement passant. La tension électrique
obtenue à partir de ce signal radio n'est alors pas directement utilisée pour alimenter
électriquement l'écran. Dans ce cas, le circuit de commande 14 est en outre configuré
pour extraire les informations contenues dans la tension électrique obtenue à partir
du signal radio reçu et pour n'appliquer le signal de commande que si les informations
contenues dans le signal radio sont conformes à un critère prédéfini. Ainsi, la commutation
de l'écran 6 pour visualiser le marquage 4 peut n'être déclenchée que par l'utilisation
de sources d'ondes radio préalablement autorisées, ce qui renforce la sécurité du
document 2.
[0043] Le matériau transparent de l'écran 6 peut être différent. Par exemple, ce matériau
peut comporter du polytéréphtalate d'éthylène (communément abrévié « PET ») transparent.
[0044] En variante, l'écran 6 est incorporé dans la fenêtre 10.
[0045] La fenêtre transparente 10 peut être omise. Dans ce cas, le marquage 4 est imprimé
sur une face du document 2. Ce marquage 4 n'est alors visible que depuis cette face
de ce document 2 lorsque l'écran 6 est dans l'état optiquement passant.
[0046] La source d'ondes radio peut être différente. Par exemple, le signal radio est fourni
par un réseau ou par un appareil de téléphonie mobile.
[0047] La condition pour commuter l'écran 6 dans l'un ou l'autre des états optiques peut
varier. Par exemple, l'écran 6 peut ne pas commuter immédiatement vers l'état optiquement
bloquant dès que le signal de commande n'est plus appliqué, mais au contraire être
maintenu dans l'état optiquement passant pendant une certaine durée suivant l'interruption
de ce signal de commande.
L'interface 8 peut ne pas comporter de circuit d'antenne radio. Par exemple, l'interface
8 comporte un connecteur électrique, apte à recevoir un signal de consigne électrique,
et à transformer ce signal de consigne électrique en signal de commande électrique.
Dans une variante de l'invention, on peut utiliser une encre électrochrome qui passe
d'une couleur foncée à une couleur claire suivant la tension d'alimentation. Le marquage
est alors positionné au dessus de l'écran de manière à être invisible lorsque l'écran
a une couleur foncée et visible quand cette couleur est claire.
[0048] Dans ce cas, il est alors possible d'avoir deux marquages différents de part et d'autre
de la couche électrochrome.
1. Document sécurisé (2),
caractérisé en ce qu'il comporte :
- un marquage de sécurité (4), permettant l'authentification du document ;
- un écran (6), commutable entre un état optiquement bloquant et un état optiquement
passant, cette commutation étant réalisée en réponse à un signal de commande électrique,
cet écran étant superposé au marquage de sécurité de manière à :
• masquer le marquage de sécurité lorsque ledit écran est dans l'état optiquement
bloquant, et
• permettre la visualisation du marquage de sécurité lorsque ledit écran est dans
l'état optiquement passant ;
- une interface (8) de réception d'un signal de consigne, configuré pour recevoir
un signal de consigne et pour fournir à l'écran le signal de commande électrique en
réponse au signal de consigne reçu.
2. Document selon la revendication 1, dans lequel une fenêtre transparente (10) est ménagée,
cette fenêtre traversant ce document de manière à être visible depuis deux côtés du
document, le marquage de sécurité (4) et l'écran (6) étant superposés à cette fenêtre,
de manière à ce que le marquage de sécurité :
• soit visible au travers de la fenêtre lorsque l'écran est dans l'état optiquement
passant, et
• ne soit pas visible au travers de la fenêtre lorsque l'écran est dans l'état optiquement
bloquant.
3. Document selon la revendication 1, dans lequel :
- le signal de consigne est un signal radio ;
- l'interface (8) de réception d'un signal de consigne est un circuit d'antenne radio,
configuré pour recevoir ledit signal radio et pour fournir à l'écran le signal de
commande électrique en réponse au signal radio reçu.
4. Document selon la revendication 3, dans lequel le circuit d'antenne radio (8) est
configuré pour recevoir un signal radio de fréquence égale à 13,56MHz.
5. Document selon la revendication 3, dans lequel le circuit d'antenne radio (8) comporte
un circuit électronique redresseur (14).
6. Document selon la revendication 1, dans lequel l'écran (6) comporte une cellule à
cristaux liquides.
7. Document selon la revendication 1, dans lequel l'écran (6) comporte un film d'encre
électrochrome.
8. Document selon la revendication 1, dans lequel le marquage de sécurité (4) comporte
un hologramme.
9. Document selon la revendication 1, dans lequel le marquage de sécurité (4) comporte
un numéro de série.
10. Procédé d'authentification automatique d'un document sécurisé,
caractérisé en ce que ce procédé comporte :
- la fourniture (50) d'un document sécurisé conforme à la revendication 1, l'écran
de ce document sécurisé étant initialement dans l'état optiquement bloquant ;
- la réception (52) d'un signal de consigne par l'interface de réception du document
sécurisé ;
- la génération (54), par l'interface de réception, d'un signal de commande à partir
du signal de consigne reçu, ce signal de commande généré étant fourni à l'écran ;
- la commutation (56) de l'écran vers l'état optiquement passant, en réponse au signal
de commande généré, pour permettre la lecture du marquage de sécurité ;
la lecture (58) du marquage de sécurité.