EP2738012A1 - Document sécurisé et procédé d'authentification automatique d'un document sécurisé - Google Patents

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Publication number
EP2738012A1
EP2738012A1 EP12306483.4A EP12306483A EP2738012A1 EP 2738012 A1 EP2738012 A1 EP 2738012A1 EP 12306483 A EP12306483 A EP 12306483A EP 2738012 A1 EP2738012 A1 EP 2738012A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
screen
document
signal
optically
security marking
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
EP12306483.4A
Other languages
German (de)
English (en)
Inventor
Jean-Christophe Fidalgo
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Thales DIS France SA
Original Assignee
Gemalto SA
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Gemalto SA filed Critical Gemalto SA
Priority to EP12306483.4A priority Critical patent/EP2738012A1/fr
Publication of EP2738012A1 publication Critical patent/EP2738012A1/fr
Withdrawn legal-status Critical Current

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    • B42D25/00Information-bearing cards or sheet-like structures characterised by identification or security features; Manufacture thereof
    • B42D25/30Identification or security features, e.g. for preventing forgery
    • B42D25/36Identification or security features, e.g. for preventing forgery comprising special materials
    • B42D25/364Liquid crystals
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
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    • GPHYSICS
    • G07CHECKING-DEVICES
    • G07DHANDLING OF COINS OR VALUABLE PAPERS, e.g. TESTING, SORTING BY DENOMINATIONS, COUNTING, DISPENSING, CHANGING OR DEPOSITING
    • G07D7/00Testing 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
    • G07D7/003Testing 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 security elements
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    • G07D7/06Testing 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
    • GPHYSICS
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    • G07D7/00Testing 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
    • G07D7/02Testing electrical properties of the materials thereof

Definitions

  • the invention relates to a secure document and a method for automatically authenticating this secure document.
  • secure documents which include a security marking to ensure their authentication.
  • secure documents such as identification documents or payment means typically include security markings, such as graphic patterns printed with fluorescent inks or holograms. It may be desirable for certain applications to selectively limit the display of this security marking.
  • the patent application WO 2008075164 A2 (SETEC OY) describes a secure document with an increased level of security.
  • This secure document has a transparent window, in which is incorporated a security marking.
  • a screen is attached to this transparent window, so as to selectively limit the display of security marking.
  • this screen is configured to allow the display of the security marking only in the presence of light radiation of specific wavelengths or optical polarizations.
  • the switchable screen between optically blocking and passing states selectively limits the display of the security marking, in a simplified manner.
  • this selective limitation simply depends on the optical state of the screen, and no longer, for example, optical properties of the light used to visualize the marking.
  • the receiving interface can electrically power and control the switching of the screen, without it being necessary to provide the document with a source of energy. The use and reading of the document is simplified.
  • Document 2 is here an identity document, such as a passport.
  • the document 2 has a planar and rectangular shape and has two faces opposite one another.
  • the marking 4 is capable of enabling the authentication of the document.
  • This marking 4 is, for example, a serial number, a logo, a symbol.
  • the marking 4 is illustrated in the form of a rhombus.
  • the document 2 comprises a transparent window 10, formed through the document 2.
  • This window 10 extends here in the plane of the document 2.
  • the marking 4 is here incorporated in this window 10.
  • This window here has a square shape 1cm, 2cm or 3cm or 5cm side. It can of course have any type shape according to the choice of the end customer.
  • the screen 6 is placed in direct contact on the document 2, at the location of the marking 4, so as to cover the entire marking 4 and, advantageously, the entire window 10.
  • the screen In the optically passing ( Figure 2A ), the screen has an optical transmission rate for visible light greater than 80% or 90% and preferably is transparent for visible light. The marking 4 is then visible through the window 10.
  • the screen 6 In the optically blocking state ( Figure 2B ), the screen 6 has an optical transmission rate for visible light of less than 5% or 1% and preferably has a total opacity for visible light.
  • the marking 4 is no longer visible.
  • the screen 6 here comprises an optically active layer capable of switching between one or the other of the optically blocking states or passing under the effect of the control signal.
  • this optically active layer comprises a liquid crystal cell.
  • the control signal here is a DC voltage, greater than a threshold value.
  • this threshold value can be between 1 and 4 volts.
  • the screen 6 here further comprises two layers of a transparent material in visible light, flanking the layer of active material on both sides.
  • This transparent material is, for example, transparent polycarbonate. These two layers of transparent material are here joined together so as to seal the screen 6 in particular to protect the active material against the risk of oxidation or leakage.
  • the screen 6 has a flat shape.
  • the screen 6 here has a thickness of less than 500 ⁇ m or 300 ⁇ m and, preferably, less than or equal to 200 ⁇ m.
  • This screen 6 is here completely integrated in the document 2, so that this screen 6 can not be detached from the Document 2 without causing visible and irreversible damage to the document 2.
  • the layers of transparent materials cover the entire surface of the document 2.
  • the interface 8 comprises an antenna 12 and a control circuit 14.
  • the radio signal here complies with the radiofrequency communication technology standards applied to contactless cards ISO 14443 or in the near field (commonly abbreviated "NFC", for "near-field communication” in English) type ISO / IEC 18092 as defined by the association "NFC Forum".
  • This radio signal is, for example, a radiofrequency electromagnetic field (abbreviated "RF") with a frequency of 13.56 MHz.
  • RF radiofrequency electromagnetic field
  • the antenna 12 is here configured to receive this radio signal and to convert this radio signal into an alternating voltage.
  • the circuit 14 is here a rectifier circuit, configured to convert the AC voltage supplied by the antenna 12 into a continuous electrical signal.
  • This continuous electrical signal is able to electrically power the screen 6 in order to optically switch this screen 6 from the optically blocking state to the optically conducting state.
  • This continuous electrical signal forms here the control signal.
  • the circuit 14 here comprises a plurality of diodes 16, 18, 20 and capacitors 24, 26 and 28.
  • This circuit 14 is here electrically connected to the input terminals of the screen 6, by means of a wired link (or more) 30, to output the control signal to the screen 6.
  • the interface 8 is here incorporated into the document 2.
  • the antenna 12, the circuit 14 and the wired link 16 comprise flexible integrated circuits made using printed electronics techniques. English).
  • the figure 4 represents an example of a secure document 42 that can be used instead of the document 2.
  • This document 42 is identical to the document 2, except that it comprises a second screen 44.
  • This screen 44 is identical to the screen 6, except that it is disposed on a face of the document 42 opposite the face on which is placed the screen 6, so as to cover the window 10 and the marking 4.
  • This screen 44 is electrically connected to the interface 8 by means of one or more wire links 46 to receive the same control signal as the screen 6
  • the screen 44 can be switched at the same time and to the same state as the screen 6.
  • the window 10 has on each of its faces an optically switchable screen, which makes it possible to mask the marking 4 when the screens 6 and 44 are in the optically blocking state.
  • These screens 6 and 44 are illustrated on the figure 4 in their optically blocking state.
  • a step 50 document 2 is provided.
  • the screen 6 is initially in the optically blocking state.
  • a radio signal is received by the interface 8.
  • the document 2 is approached by an NFC electronic reader comprising a radio source emitting a radio signal, such as an RF electromagnetic field.
  • a radio signal such as an RF electromagnetic field.
  • the antenna 12 of the interface 8 thus receives this radio signal and converts this received radio signal into an alternating voltage.
  • a step 54 an electrical control signal is generated by the interface 8, to switch the screen 6.
  • the circuit 14 converts the AC voltage supplied by the antenna 12 into a DC voltage, forming the control signal. This control signal is then provided on the screen 6.
  • the screen 6 switches to the optically-on state, in response to the control signal supplied, so as to allow the display of the marking 4.
  • the marking 4 is read.
  • the document 2 is thus authenticated.
  • the marking 4 here a serial number, is read by means of an automatic reading device with optical character recognition.
  • the document 2 is then moved away from the radio source, in order to interrupt the control signal, so that the screen 6 switches back to the optically blocking state.
  • the marking 4 is hidden again.
  • Document 2 may have a different form. This document 2 may be something other than a passport. For example, document 2 may be a payment voucher, or a certificate of authenticity.
  • Marking 4 may be something other than a serial number.
  • the marking is a barcode, or a graphic pattern printed by means of an optically variable device ("optically variable device” in English), or a watermark, or a security hologram, or a drawn pattern. by stencil printing ("stencil printing" in English).
  • the optically active layer of the screen 6 may comprise something other than a liquid crystal cell.
  • the screen 6 may comprise an electrochromic ink layer, or a layer of organic light-emitting diodes.
  • the radio signal for triggering the switching of the screen 6 has a different shape.
  • this radio signal also comprises data, for example encoded by frequency modulation, which may be required to trigger the switching of the screen to the optically conducting state.
  • the electrical voltage obtained from this radio signal is then not directly used to power the screen electrically.
  • the control circuit 14 is further configured to extract the information contained in the electrical voltage obtained from the received radio signal and to apply the control signal only if the information contained in the radio signal complies with a predefined criterion.
  • the switching of the screen 6 to display the marking 4 may be triggered only by the use of previously authorized radio wave sources, which enhances the security of the document 2.
  • the transparent material of the screen 6 may be different.
  • this material may comprise polyethylene terephthalate (commonly abbreviated "PET”) transparent.
  • PET polyethylene terephthalate
  • the screen 6 is incorporated in the window 10.
  • the transparent window 10 may be omitted.
  • the marking 4 is printed on one side of the document 2. This marking 4 is then visible only from this face of this document 2 when the screen 6 is in the optically conducting state.
  • the radio wave source may be different.
  • the radio signal is provided by a network or a mobile telephone device.
  • the condition for switching the screen 6 in one or the other of the optical states may vary.
  • the screen 6 may not switch immediately to the optically blocking state as soon as the control signal is no longer applied, but on the contrary be maintained in the optically-on state for a certain period following the interruption of this control signal.
  • the interface 8 may not include a radio antenna circuit.
  • the interface 8 comprises an electrical connector, able to receive a signal of electrical setpoint, and to transform this electrical setpoint signal into an electrical control signal.

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Abstract

L'invention concerne un document sécurisé (2), comportant : -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.

Description

  • L'invention concerne un document sécurisé et un procédé pour authentifier automatiquement ce document sécurisé.
  • 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.
  • 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.
  • 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.
  • II existe donc un besoin pour un document sécurisé présentant un niveau de sécurité accru et présentant une utilisation simplifiée.
  • 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.
  • 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.
  • 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.
  • 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.
  • 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.
  • 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.
  • Dans ces figures, les mêmes références sont utilisées pour désigner les mêmes éléments.
  • Dans la suite de cette description, les caractéristiques et fonctions bien connues de l'homme du métier ne sont pas décrites en détails.
  • 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.
  • 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.
  • 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.
  • 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.
  • 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.
  • 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.
  • 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.
  • 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.
  • 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..
  • 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.
  • 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.
  • 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.
  • 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.
  • L'antenne 12 est ici configurée pour recevoir ce signal radio et pour convertir ce signal radio en une tension électrique alternative.
  • 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.
  • 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).
  • 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.
  • 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.
  • Lors d'une étape 50, le document 2 est fourni. L'écran 6 est initialement dans l'état optiquement bloquant.
  • 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.
  • 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.
  • 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.
  • 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.
  • 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.
  • De nombreux autres modes de réalisation sont possibles.
  • 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.
  • 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).
  • 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.
  • 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.
  • Le matériau transparent de l'écran 6 peut être différent. Par exemple, ce matériau peut comporter du polytéréphtalate d'éthylène (communément abrévié « PET ») transparent.
  • En variante, l'écran 6 est incorporé dans la fenêtre 10.
  • 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.
  • 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.
  • 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.
  • Dans ce cas, il est alors possible d'avoir deux marquages différents de part et d'autre de la couche électrochrome.

Claims (10)

  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.
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