EP1182048A1 - Procédé d'authentification de documents sensibles - Google Patents
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Classifications
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- G—PHYSICS
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- G07D7/00—Testing specially adapted to determine the identity or genuineness of valuable papers or for segregating those which are unacceptable, e.g. banknotes that are alien to a currency
- G07D7/06—Testing specially adapted to determine the identity or genuineness of valuable papers or for segregating those which are unacceptable, e.g. banknotes that are alien to a currency using wave or particle radiation
- G07D7/12—Visible light, infrared or ultraviolet radiation
- G07D7/1205—Testing spectral properties
Definitions
- the present invention relates to a method for authenticating sensitive documents such as fiduciary documents, as well as documents and means for implementing such a method.
- Such means may authorize authentication of a document by any user; this is the case for authentication means known as “large public ”, which do not require any complex machine or device to allow document authentication.
- optical properties are easily perceptible to the human eye, or to suitable sensors.
- these optical signs use the properties of luminescence of suitable substances which, when subjected to radiation of given excitation, produce in return a emission according to a spectrum determined. And the authentication of the document to which these substances are integrated is done by comparison of the spectrum of the response sent with a expected spectrum, this comparison can involve machines electro-optical or not.
- An object of the invention is to allow such coding to be carried out luminescent of sensitive documents.
- Another object of the invention is to avoid further resorting to this. expensive substances to manufacture and / or integrate into the document, in order to not to excessively increase the cost price of the document.
- a bank note by integrating into said note a security marking carried out at from silica fibers doped with a laser dye.
- Such doped fibers constitute a material whose pores have a size of the order of a few tens to a few hundred angstroms, thus constituting a mesoscopic structure, and are ordered, so that the structure formed by the pores is homogeneous.
- This first aqueous solution is then stirred, then added 0.05 mole of TBOS of formula (C4H9O) 4Si without stirring the solution, so as to cover the surface with a thin layer of TBOS.
- the percentage by weight of dye in fibers is thus of the order of 15%.
- Fibers incorporated in the ticket constitute an invisible security sign to an observer, but recognizable by machine.
- the ticket is exposed to which the fibers have been integrated into the radiation from a laser source.
- the laser is of the Nd: YAG type with an emission peak at 532 nm, a frequency 10Hz.
- This laser effect results from the internal reflections of the photons inside fibers of which they are trapped throughout their journey in the fiber.
- Such a code is recognized by reading the light signal emitted by the ticket, thanks to a sensor assembly adapted to collect and quantify the light emitted by the ticket in response to the excitation of the laser, according to the lines expected frequency.
- Such a sensor assembly may include a series of mirrors separators each of which directs part of the light emitted by the ticket to a sensor associated with a specific wavelength (for example a photoelectric diode in series behind a color filter), or a sensor CCD type matrix.
- a sensor associated with a specific wavelength for example a photoelectric diode in series behind a color filter
- a sensor CCD type matrix for example a sensor CCD type matrix
- a memory containing the answer expected from the ticket is connected to the sensor assembly, and a comparator compares the signal received and the expected signal.
- rhodamine for other materials whose response to laser excitation would be focused around a discrete line, or a finite number of emission lines; we can particular replace rhodamine with nanocrystals doped with one or several rare earth ions, or by conjugated polymers.
- organic semiconductor elements can be produced at from a polymer of the MEH-PPV type (poly (2-methoxy-5- (2'-ethyl-hexyloxy) -1,4-phenylenevinylene)) or PPV (poly (p-phenylenevinylene)), and may be in the solid state, preferably dispersed in a host support of the glass type for example. It is also possible to further stimulate the effect laser by adding diffusing particles into the host support, by example of TiO2.
- these assemblages of organic elements can take the form of tubular structures which constitute waveguides, or stacks that can form microcavities.
- Europium ions are incorporated into the polymer by synthesizing a family of soluble Europium complexes with ⁇ -diketonates ligands, by dissolving these complexes in a solvent conjugation with the polymer, then laminating a film from this double dissolution.
- the level energy of ligand triplets must be greater than the emission level of europium.
- the emission spectrum of the polymer and the absorption spectrum of the complex must overlap at least partially.
- the narrowness is used excitation lines of the laser source combined with the narrowness of the lines of response of the molecules thus synthesized, to obtain a response extremely well marked according to the Europium complexes put in works in combination with CN-PPP; this makes it possible to implement a real coding, using in the same ticket different molecules including the response lines to a given excitation (for example an excitation laser near the ultraviolet) are separated by a frequency band of around 5 nm.
- a given excitation for example an excitation laser near the ultraviolet
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Abstract
Description
- L'intégration au document d'au moins une substance luminescente apte à émettre de la lumière selon un spectre fréquentiel de réponse déterminé lorsque la substance est exposée à un rayonnement lumineux d'excitation,
- L'exposition du document à un rayonnement lumineux d'excitation, et
- Le recueil de la réponse du document audit rayonnement d'excitation,
- le rayonnement d'excitation est un rayonnement laser,
- chaque spectre fréquentiel de réponse est essentiellement composé d'au moins une raie, et
- le procédé comporte également le codage de la réponse lumineuse du document au rayonnement d'excitation, et la comparaison de cette réponse à une réponse attendue mémorisée.
- chaque raie du ou des spectre(s) de réponse a une largeur à mi-hauteur inférieure à une valeur de l'ordre de 10nm,
- le codage est réalisé selon au moins une des manières suivantes :
- codage spatial,
- codage sur les fréquences de réponse,
- codage en intensité de réponse.
- au moins une substance luminescente comprend des fibres dopées présentant un effet laser,
- les fibres sont des fibres de silice dopées avec un colorant laser,
- les fibres sont obtenues par croissance spontanée dans une solution
aqueuse du type
- 100 H2O,
- 0.0246 CTAB (CTAB étant un agent de surface cationique, par exemple de formule CH3(CH2)15N(CH3)3Br),
- 2.92 HCI,
- 0.00017 Rh6G (Rh6G étant de la rhodamine)
- le rayonnement d'excitation laser est obtenu par un laser de type YAG présentant un pic d'émission vers 532 nm,
- au moins une substance luminescente comprend des éléments organiques semi-conducteurs présentant un effet laser à l'état solide,
- au moins un élément organique semi-conducteur est réalisé à partir d'un polymère de type MEH-PPV ou PPV,
- au moins une substance luminescente comprend un milieu ne présentant pas d'effet laser,
- ledit milieu comprend un mélange de complexes d'Europium avec des polymères du type CN-PPP (poly(2-(6'-cyano-6'-méthyl-heptyloxy)-1,4-phénylène)),
- les ions d'Europium sont incorporés au polymère en synthétisant une famille de complexes d'Europium solubles avec des ligands □-dicétonates, et en dissolvant ces complexes dans un solvant en conjugaison avec le polymère,
- le niveau d'énergie de triplets du ligand est supérieur au niveau d'émission de l'Europium,
- le spectre d'émission du polymère et le spectre d'absorption du complexe se recouvrent au moins partiellement,
- au moins une substance luminescente comprend une matrice-hôte dopée avec au moins un ion de terres rares,
- le codage est obtenu par au moins une des manières suivantes :
- en utilisant des dopants différents sur une même matrice,
- et/ou en mettant en oeuvre un même ion dopant sur des matrices de caractéristiques différentes.
- 100 H2O,
- 0.0246 CTAB (CTAB étant un agent de surface cationique, par exemple de formule CH3(CH2)15N(CH3)3Br),
- 2.92 HCI,
- 0.00017 Rh6G (Rh6G étant un colorant cationique tel que la rhodamine).
Ce codage peut être réalisé selon une ou plusieurs des dimensions suivantes :
- codage spatial : les fibres sont intégrées en certains endroits choisis du billet, de manière à réaliser un code géométrique (code à barres par exemple, ou figure graphique prédéterminée),
- codage sur les fréquences de réponse : on intègre dans ce cas plusieurs types de fibres dans le billet, chaque fibre ayant un spectre de réponse différent pour une excitation laser donnée. On pourra pour cela constituer des fibres à partir de colorants laser différents, comprenant ou non la rhodamine. De la sorte, on obtient en illuminant le billet avec des flash laser une réponse lumineuse selon certaines raies discrètes d'émission qui correspondent aux longueurs d'onde des raies d'émission des différents colorants,
- codage en intensité par variation de la quantité de rhodamine (ou de tout colorant) que comprennent différentes fibres intégrées dans le même billet. Dans ce cas, les différences de concentration de colorant dans les différentes fibres entraínent des différences dans les intensités de réponse de ces différentes fibres, qui sont par ailleurs centrées sur la même longueur d'onde,
- pour chaque intervalle de longueur d'onde d'un spectre de réponse qui englobe les raies d'émission des différentes substances intégrées au billet - et qui comprend donc typiquement le visible et/ou l'infra-rouge ; chaque intervalle peut ainsi avoir une largeur de l'ordre de 5 à 10 nm,
- et pour chaque endroit du billet - l'ensemble de capteur ayant des moyens de repérage de sa position par rapport à la surface du billet, par exemple en utilisant une origine liée aux bords du billet ou à un signe-origine intégré au billet - la surface du billet peut ainsi être divisée en parcelles dont les dimensions sont adaptées à la résolution de l'ensemble de capteur et aux contraintes de fabrication.
- toujours par recueil et analyse de la réponse codée des billets à un rayonnement d'une source laser (ce point étant important pour ne stimuler les substances intégrées au billet que selon une ou des raie(s) spectrale(s) bien déterminée(s)),
- mais sans exploiter un effet laser fourni par ces substances.
- en utilisant des dopants différents sur une même matrice. On pourra ainsi intégrer au billet deux encres différentes, l'une dopée avec un premier ion de terres rares dont la réponse à une excitation laser (qui est elle-même concentrée autour d'une longueur d'onde du visible, du proche infra rouge ou de l'ultraviolet), l'autre dopée avec un deuxième ion de terres rares, différent du premier, et dont la longueur d'onde de réponse à la même excitation est différente,
- mais également en mettant en oeuvre un même ion dopant sur des matrices de caractéristiques différentes (type de matrice, stoechiométrie de la matrice...) de sorte que les raies de réponse sur les différentes matrices sont décalées d'une largeur supérieure à la finesse des raies, et de préférence à une largeur de l'ordre de 10 nm.
- d'une part sur une matrice de type YLF et obtenir ainsi, comme réponse à excitation laser de longueur d'onde 800 nm, une raie d'émission centrée sur 1054 nm,
- et d'autre part sur une matrice de type YAG et observer une raie centrée cette fois sur 1064 nm. La largeur à mi-hauteur des raies étant dans les deux cas de l'ordre de 5 nm, on comprend qu'il est aisé de distinguer les réponses sur les deux matrices.
Claims (16)
- Procédé d'authentification de documents sensibles tels que des billets de banque, le procédé comprenant :caractérisé en ce que :L'intégration au document d'au moins une substance luminescente apte à émettre de la lumière selon un spectre fréquentiel de réponse déterminé lorsque la substance est exposée à un rayonnement lumineux d'excitation,L'exposition du document à un rayonnement lumineux d'excitation, etLe recueil de la réponse du document audit rayonnement d'excitationle rayonnement d'excitation est un rayonnement laser,chaque spectre fréquentiel de réponse est essentiellement composé d'au moins une raie, etle procédé comporte également le codage de la réponse lumineuse du document au rayonnement d'excitation, et la comparaison de cette réponse à une réponse attendue mémorisée.
- Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que chaque raie du ou des spectre(s) de réponse a une largeur à mi-hauteur inférieure à une valeur de l'ordre de 10nm.
- Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le codage est réalisé selon au moins une des manières suivantes :codage spatial,codage sur les fréquences de réponse,codage en intensité de réponse.
- Procédé selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que au moins une substance luminescente comprend des fibres dopées présentant un effet laser.
- Procédé selon la revendication précédente, caractérisé en ce que les fibres sont des fibres de silice dopées avec un colorant laser.
- Procédé selon la revendication précédente, caractérisé en ce que les fibres sont obtenues par croissance spontanée dans une solution aqueuse du typeà laquelle on a ajouté après agitation 0.05 mole de TBOS de formule (C4H9O)4Si.100 H2O,0.0246 CTAB (CTAB étant un agent de surface cationique, par exemple de formule CH3(CH2)15N(CH3)3Br),2.92 HCI,0.00017 Rh6G (Rh6G étant de la rhodamine),
- Procédé selon l'une des revendications 4 à 6, caractérisé en ce que le rayonnement d'excitation laser est obtenu par un laser de type YAG présentant un pic d'émission vers 532 nm.
- Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que au moins une substance luminescente comprend des éléments organiques semi-conducteurs présentant un effet laser à l'état solide.
- Procédé selon la revendication précédente, caractérisé en ce que au moins un élément organique semi-conducteur est réalisé à partir d'un polymère de type MEH-PPV ou PPV.
- Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que au moins une substance luminescente comprend un milieu ne présentant pas d'effet laser.
- Procédé selon la revendication précédente, caractérisé en ce que ledit milieu comprend un mélange de complexes d'Europium avec des polymères du type CN-PPP (poly(2-(6'-cyano-6'-méthyl-heptyloxy)-1,4-phénylène)).
- Procédé selon la revendication précédente, caractérisé en ce que les ions d'Europium sont incorporés au polymère en synthétisant une famille de complexes d'Europium solubles avec des ligands □-dicétonates, et en dissolvant ces complexes dans un solvant en conjugaison avec le polymère.
- Procédé selon la revendication précédente, caractérisé en ce que le niveau d'énergie de triplets du ligand est supérieur au niveau d'émission de l'Europium.
- Procédé selon l'une des revendications 11 à 13, caractérisé en ce que le spectre d'émission du polymère et le spectre d'absorption du complexe se recouvrent au moins partiellement.
- Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que au moins une substance luminescente comprend une matrice-hôte dopée avec au moins un ion de terres rares.
- Procédé selon la revendication précédente, caractérisé en ce que le codage est obtenu par au moins une des manières suivantes :en utilisant des dopants différents sur une même matrice,et/ou en mettant en oeuvre un même ion dopant sur des matrices de caractéristiques différentes.
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