EP3071421A1 - Document d'identification comportant un code-barres bidimensionnel - Google Patents

Document d'identification comportant un code-barres bidimensionnel

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Publication number
EP3071421A1
EP3071421A1 EP14799788.6A EP14799788A EP3071421A1 EP 3071421 A1 EP3071421 A1 EP 3071421A1 EP 14799788 A EP14799788 A EP 14799788A EP 3071421 A1 EP3071421 A1 EP 3071421A1
Authority
EP
European Patent Office
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file
dimensional
identification
information
qrcode
Prior art date
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Withdrawn
Application number
EP14799788.6A
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German (de)
English (en)
Inventor
Philippe Robin
Marc Cohen
Jean-Yves QUEMENEUR
Djilali BELKHITER
Jean-Pierre Lafon
Patrick NOUVEL
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 SA
Original Assignee
Thales SA
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Filing date
Publication date
Application filed by Thales SA filed Critical Thales SA
Publication of EP3071421A1 publication Critical patent/EP3071421A1/fr
Withdrawn legal-status Critical Current

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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B42BOOKBINDING; ALBUMS; FILES; SPECIAL PRINTED MATTER
    • B42DBOOKS; BOOK COVERS; LOOSE LEAVES; PRINTED MATTER CHARACTERISED BY IDENTIFICATION OR SECURITY FEATURES; PRINTED MATTER OF SPECIAL FORMAT OR STYLE NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; DEVICES FOR USE THEREWITH AND NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; MOVABLE-STRIP WRITING OR READING APPARATUS
    • B42D25/00Information-bearing cards or sheet-like structures characterised by identification or security features; Manufacture thereof
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41MPRINTING, DUPLICATING, MARKING, OR COPYING PROCESSES; COLOUR PRINTING
    • B41M3/00Printing processes to produce particular kinds of printed work, e.g. patterns
    • B41M3/14Security printing
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F21/00Security arrangements for protecting computers, components thereof, programs or data against unauthorised activity
    • G06F21/30Authentication, i.e. establishing the identity or authorisation of security principals
    • G06F21/31User authentication
    • G06F21/32User authentication using biometric data, e.g. fingerprints, iris scans or voiceprints
    • GPHYSICS
    • G07CHECKING-DEVICES
    • G07CTIME OR ATTENDANCE REGISTERS; REGISTERING OR INDICATING THE WORKING OF MACHINES; GENERATING RANDOM NUMBERS; VOTING OR LOTTERY APPARATUS; ARRANGEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS FOR CHECKING NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • G07C9/00Individual registration on entry or exit
    • G07C9/20Individual registration on entry or exit involving the use of a pass
    • G07C9/22Individual registration on entry or exit involving the use of a pass in combination with an identity check of the pass holder
    • B42D2035/06
    • B42D2035/08
    • B42D2035/14
    • B42D2035/16
    • B42D2035/34
    • B42D2035/50
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B42BOOKBINDING; ALBUMS; FILES; SPECIAL PRINTED MATTER
    • B42DBOOKS; BOOK COVERS; LOOSE LEAVES; PRINTED MATTER CHARACTERISED BY IDENTIFICATION OR SECURITY FEATURES; PRINTED MATTER OF SPECIAL FORMAT OR STYLE NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; DEVICES FOR USE THEREWITH AND NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; MOVABLE-STRIP WRITING OR READING APPARATUS
    • 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
    • B42D25/309Photographs
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
    • G06KGRAPHICAL DATA READING; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS
    • G06K19/00Record carriers for use with machines and with at least a part designed to carry digital markings
    • G06K19/06Record carriers for use with machines and with at least a part designed to carry digital markings characterised by the kind of the digital marking, e.g. shape, nature, code
    • G06K19/06009Record carriers for use with machines and with at least a part designed to carry digital markings characterised by the kind of the digital marking, e.g. shape, nature, code with optically detectable marking
    • G06K19/06037Record carriers for use with machines and with at least a part designed to carry digital markings characterised by the kind of the digital marking, e.g. shape, nature, code with optically detectable marking multi-dimensional coding
    • GPHYSICS
    • G07CHECKING-DEVICES
    • G07CTIME OR ATTENDANCE REGISTERS; REGISTERING OR INDICATING THE WORKING OF MACHINES; GENERATING RANDOM NUMBERS; VOTING OR LOTTERY APPARATUS; ARRANGEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS FOR CHECKING NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • G07C2209/00Indexing scheme relating to groups G07C9/00 - G07C9/38
    • G07C2209/40Indexing scheme relating to groups G07C9/20 - G07C9/29
    • G07C2209/41Indexing scheme relating to groups G07C9/20 - G07C9/29 with means for the generation of identity documents
    • GPHYSICS
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    • G07C9/25Individual registration on entry or exit involving the use of a pass in combination with an identity check of the pass holder using biometric data, e.g. fingerprints, iris scans or voice recognition
    • G07C9/257Individual registration on entry or exit involving the use of a pass in combination with an identity check of the pass holder using biometric data, e.g. fingerprints, iris scans or voice recognition electronically

Definitions

  • the present invention relates to an identification document of the type comprising:
  • At least one two-dimensional barcode identifying the holder of the document It is known to provide on one side identification documents, such as identity cards, driving licenses or passports, a code bars, including a two-dimensional barcode, such as a QR Code.
  • This QR Code includes identification data, such as biometric information or civil status information of the person.
  • Two-dimensional bar codes or matrix codes are generally square matrices of black and white dots.
  • the dot density depends on the amount of information that needs to be stored. To store a large amount of information, it is known to use a QR Code with many points.
  • the object of the invention is to propose an identity document comprising a two-dimensional barcode for the storage of data which allows the coding of a very large volume of data while allowing a simple readability of the identification document.
  • the subject of the invention is an identification document of the aforementioned type, characterized in that it comprises at least two two-dimensional bar codes on which are coded complementary parts of the same identification file of the wearer. of the document.
  • the identification document comprises one or more of the following characteristics:
  • the two-dimensional bar codes are aligned to form a zone of rectangular shape
  • the two-dimensional bar codes are separated by blank marking spaces, with a width of between 1 and 5 mm,
  • the two-dimensional bar codes are in the range of 2 to 6,
  • the data encoded in the two-dimensional bar codes are vital statistics and biometric information
  • the subject of the invention is also a method of manufacturing an identification document as defined above comprising the steps of:
  • the step of agglomerating the identification information into a single file after collecting the identification information, the step of agglomerating the identification information into a single file
  • the method comprises one or more of the following characteristics:
  • the step of aggregating the information into a single file comprises a step of forming a native file containing the identification information and a step of encrypting the native file to form an encoded file
  • the step of cutting comprises the step of cutting the encoded file
  • the invention also relates to a method of reading an identification document as defined above comprising:
  • the reading method comprises one or more of the following characteristics:
  • a step of forming a single encrypted file grouping the decoded information and a step of decrypting the encrypted single file to form a native identification file and the step of Extracting credentials is done on the native credential file.
  • FIG. 2 is a schematic view of an installation for manufacturing an identification document according to the invention
  • FIG. 3 is a view of a flowchart of the data processing method during the manufacture of an identification document according to the invention.
  • FIG. 4 is a schematic view of an installation for reading an identification document according to the invention.
  • FIG. 5 is a view of a flowchart of the identification method implemented by the installation of FIG. 4.
  • Figure 1 are illustrated the two faces 10A, 10B of the same identification document 12 forming for example a national identity card.
  • the card 12 comprises a rectangular support such as a sheet of cardboard or polymer.
  • this support is of rectangular shape.
  • One or more electronic chips with or without contact are integrated in this support.
  • no electronic chip is integrated in the support.
  • the front face 10A comprises, for example, a photograph 14 of the wearer as well as civil status information 16 written in block letters. This information is for example the surname, first name, date of birth, nationality of the carrier, etc.
  • the back of the card 10B contains other information concerning the wearer such as his address 18.
  • the address is indicated in the form of printing characters.
  • one of the faces of the card, and in particular the back 10B comprises at least two two-dimensional bar codes 20 of the same formats arranged in line side by side, thus covering a rectangular zone 22.
  • This zone 22 s preferably extends parallel to one of the edges of the card, and in particular the longest edge of the card.
  • Each two-dimensional bar code 20 is square in shape. These codes are spaced apart by an interval 24 whose width is between 1 and 5 mm and preferably substantially equal to 2 mm. This interval 24 forms a blank space for marking.
  • the two-dimensional barcodes are aligned so that their contiguous sides extend parallel to each other and adjacent sides to adjacent sides extend in line with one another.
  • the length of one side of a two-dimensional barcode is between 1 and 3 cm. In the embodiment shown, the number of dimensional barcodes is 4. It is preferably between 2 and 6.
  • Each two-dimensional barcode is for example a QR Code of Denso.
  • the QR Code preferably has a maximum capacity of 2953 bytes and has 177 x 177 points.
  • This QR Code for example meets the ISO / IEC18004 standard.
  • QR Codes The information contained in these QR Codes consists of vital registration information, on the one hand, and biometric data, on the other, such as a photograph, fingerprints, or one or two irises.
  • the installation 28 illustrated in FIG. 2 is suitable for the manufacture of identification documents according to the invention and more specifically for the constitution and printing of two-dimensional bar codes.
  • This installation 28 includes a central information processing unit 30 formed for example of a terminal microcomputer connected to a network 32.
  • This terminal comprises a screen 34 and a keyboard 36 for entering information, particularly relating to the civil identity of the person commonly designated by "carrier" for whom the identification document is made.
  • the terminal 30 is connected through the network 32 to a central database 38 able to memorize for each person information relating to his marital status, as well as biometric information such as his photo, his fingerprints or his iris.
  • This database also contains security information about this person and indicating for example whether it is sought and / or prohibited entry to certain territories.
  • the terminal 30 is connected to readers of biometric information on the person such as a camera 40 allowing the taking of photographs or images of the iris and a scanner 42 able to capture a digital representation of the fingerprints of the person.
  • the installation 28 includes a printer 44 connected to the terminal 30 and able to print, under its control, several two-dimensional bar codes 20 aligned on an identification card 12.
  • the terminal 30 implements a set of programs for the control of the biometric readers 40, 42, for coding and storing the vital and biometric information in the base 38 and finally for the control of the printer 44 for the printing of two-dimensional aligned bar codes.
  • step 100 the civil status of the person is collected by the terminal 30 by keyboard input 36.
  • a photograph of the person is made from the camera 40 and stored temporarily in the terminal 30. Similarly, several fingerprints, including for example four fingers at a rate of two per hand, are collected from the scanner 42.
  • this information is stored in the database 38 in step 101 by transmitting information possibly formatted by the terminal 30.
  • All of this information is organized in a CF
  • the file thus formed CF, D is then encrypted during a step 104 in order to guarantee its integrity and also to guarantee its authenticity.
  • an asymmetric algorithm including RSA type is used.
  • Such an algorithm is known per se and implements a private key which is kept in the installation 28, without being made available in the identification document or in the reading facilities of this identification document.
  • the asymmetric RSA type algorithm used implements a private key of at least 1024 bits and preferably substantially equal to 1024 bits.
  • the algorithm is such that all data is encoded with the RSA algorithm, without loss of capacity.
  • each elementary file F, D ' is obtained by cutting the file F, D into four sub-files of identical size whose concatenation gives the encrypted file F, D.
  • step 108 scheduling information elementary files F, D 'is added in one or more elementary files to allow their subsequent concatenation in the order of initial partitioning.
  • the partitioning element added to the beginning of each elementary file is a letter a, b, c ... according to the lexicographic order and corresponding to the partitioning order of the elementary files.
  • an elementary file completed a + F, D 1 is obtained by concatenation of the letter a and the elementary file F, D 1 .
  • a completed elementary file b + F, D 2 is obtained as the second file by adding the letter b at the beginning of the elementary file F
  • each completed elementary file is written in the form e, + FID 1 where e, is a heading corresponding to the rank i among a set of ordered stubs ⁇ ei, e 2 ..., e, ..., e n ⁇ and F
  • D ' is the ith elementary file obtained when partitioning the CF file
  • the scheduling information e are identical for all the documents for bar codes comprising complementary parts F D 'of the same rank of the identification file for the document.
  • D is transformed into a graphic element according to the QR Code standard in step 1 10, that is to say that each elementary file completed ei + F
  • the printer 44 is controlled by the terminal 30 to print the two-dimensional codes aligned in the area 22 of an identification document blank on which the other information has been previously printed or the are simultaneously or later.
  • FIG. 4 shows an installation 200 for identifying a carrier of an identification document.
  • This installation comprises, for example, a two-dimensional barcode reader 202.
  • This reader is formed, for example, of a mobile phone equipped with a camera and adapted reading software.
  • This reading software is adapted to ensure the detection of several aligned two-dimensional codes and to ensure the individual reading of each of them.
  • the installation further comprises a terminal 204 connected to the database 38 as well as to the reading device 202, for example by a WIFI type wireless link 206.
  • a fingerprint scanner 210 is also connected to the terminal 204.
  • the terminal 204 is able to compare the vital and biometric information obtained by the reader 202 and to compare them with the information contained in the base 38 in order to make the user of the terminal 204 available information on the wearer. identification document.
  • Programs implemented in the reader 202 or in the terminal 204 are used to implement the algorithm illustrated in FIG. 5.
  • the reader 202 is directly connected to the database 38 and comprises means for processing information suitable for implementing the programs implemented in the terminal 204, which then does not exist.
  • the reader 202 ensures in step 302 a reading of the set of aligned two-dimensional bar codes.
  • step 304 it ensures an individualization of each two-dimensional barcode. This individualization is facilitated by the presence of white lines forming the intervals between each of the aligned bar codes.
  • the reader 202 determines the raw data completed ei + F
  • D are isolated by deleting the scheduling e, located at the beginning and then at step 308, a reconstitution of the complete raw data is performed, concatenating associating each of the files F
  • This file F, D is transmitted to the terminal 204 in the envisaged embodiment.
  • the calculator of the terminal 204 ensures in step 310 the decryption of the file to restore the file CF
  • step 314 the terminal 204 extracts from the file F, D the data contained therein by deleting the headers and other technical data.
  • file may refer to a data structure containing information manipulated in the processing stream without being temporarily or permanently stored on a storage medium.
  • the vital registration information, the photograph and the four fingerprints (or the number of fingerprints therein) are stored in the terminal 204.
  • step 316 the civil status information as well as the identity photograph are displayed on the screen of the terminal 204.
  • step 318 a connection is made to the base 38 to collect security information about the person whose marital status has been revealed by the identification document.
  • This security data is returned by the database 38 and made available on the screen of the terminal 204.
  • This security information is for example an entry authorization information on the territory or on the contrary a prohibition identification entry into a territory.
  • an acquisition of the identification document holder's fingerprints is performed by the reader 210 at the step 320 and transmitted to the terminal 304.
  • a comparison is made in the terminal 204 between the prints readings and fingerprints stored in the identification document in step 322.
  • the result of this comparison and the security data transmitted by the database 38 are displayed in step 324 and made available to the user. the terminal so that the latter can apply the handling procedures of the holder of the identification document.

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Abstract

La présente invention concerne un document d'identification (12) comportant un support physique portant au moins une inscription alphabétique d'identification du porteur du document, et au moins un code-barres bidimensionnel (20) d'identification du porteur du document. Il comporte au moins deux codes-barres bidimensionnels (20) sur lesquels sont codées des parties complémentaires d'un même fichier d'identification (IFID) du porteur du document.

Description

Document d'identification comportant un code-barres bidimensionnel
La présente invention concerne un document d'identification du type comportant :
- un support physique portant au moins une inscription alphabétique d'identification du porteur du document, et
- au moins un code-barres bidimensionnel d'identification du porteur du document, Il est connu de prévoir, sur une face des documents d'identification, tels que les cartes d'identité, les permis de conduire ou les passeports, un code-barres, notamment un code-barres bidimensionnel, tel qu'un QR Code. Ce QR Code comporte des données d'identification, telles que des informations biométriques ou des informations d'état civil de la personne.
Les codes-barres bidimensionnels ou code matriciel sont des matrices généralement carrées de points noirs et blancs.
La densité de points dépend de la quantité d'informations devant être stockées. Pour stocker une grande quantité d'informations, il est connu d'utiliser un QR Code comportant beaucoup de points.
L'augmentation de la quantité d'informations stockées augmente l'emprise du QR Code carré sur le document et rend sa lecture d'autant plus difficile.
L'invention a pour but de proposer un document d'identité comportant un code- barres bidimensionnel pour le stockage des données qui permette le codage d'un très grand volume de données tout en permettant une lisibilité simple du document d'identification.
A cet effet, l'invention a pour objet un document d'identification du type précité, caractérisé en ce qu'il comporte au moins deux codes-barres bidimensionnels sur lesquels sont codées des parties complémentaires d'un même fichier d'identification du porteur du document.
Suivant des modes particuliers de réalisation, le document d'identification comporte l'une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
- les codes-barres bidimensionnels sont alignés pour former une zone de forme rectangulaire,
- les codes-barres bidimensionnels sont séparés par des espaces vierges de marquage, de largeur comprise entre 1 et 5 mm,
- les codes-barres bidimensionnels sont en nombre compris entre 2 et 6,
- les données codées dans les codes-barres bidimensionnels sont des informations d'état civil et des informations biométriques, et
- les deux codes-barres bidimensionnels sont de formats identiques. L'invention a également pour objet un procédé de fabrication d'un document d'identification tel que défini ci-dessus comportant les étapes de :
- recueillir des informations d'identification,
- coder ces informations d'identification sur au moins un code-barres bidimensionnel, et
- imprimer le au moins un code-barres bidimensionnel, caractérisé en ce que :
- après le recueil des informations d'identification, l'étape d'agglomérer les informations d'identification en un unique fichier,
- le découpage du fichier en au moins deux parties complémentaires de taille chacune compatible avec le codage sur un unique code-barres bidimensionnel,
- le codage sur un unique code-barres bidimensionnel d'un même format de chaque partie complémentaire, et
- l'impression des au moins deux codes-barres bidimensionnels de formats identiques sur un même support.
Suivant des modes particuliers de mise en œuvre, le procédé comporte l'une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
- l'étape d'agglomération des informations en un seul fichier comprend une étape de formation d'un fichier natif renfermant les informations d'identification et une étape de cryptage du fichier natif pour former un fichier codé, et l'étape de découpage comprend l'étape de découpage du fichier codé.
L'invention a également pour objet un procédé de lecture d'un document d'identification tel que défini ci-dessus comportant :
- la lecture de chaque code-barres bidimensionnel,
- le décodage de chaque code-barres bidimensionnel,
- l'agglomération des informations décodées dans les au moins deux codes-barres bidimensionnels pour former un unique fichier, et
- l'extraction d'informations d'identification de l'unique fichier.
Suivant des modes particuliers de mise en œuvre, le procédé de lecture comporte l'une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
- lors de l'étape d'agglomération des informations décodées, une étape de formation d'un fichier unique crypté regroupant les informations décodées et une étape de décryptage du fichier unique crypté pour former un fichier d'identification natif et l'étape d'extraction des informations d'identification s'effectue sur le fichier d'identification natif.
L'invention sera mieux comprise à la lecture de la description qui va suivre, donnée uniquement à titre d'exemple et faite en se référant aux dessins sur lesquels : - la figure 1 est une vue des deux faces placées côte à côte d'un même document d'identification selon l'invention ;
- la figure 2 est une vue schématique d'une installation de fabrication d'un document d'identification selon l'invention ;
- la figure 3 est une vue d'un organigramme du procédé de traitement des données lors de la fabrication d'un document d'identification selon l'invention ;
- la figure 4 est une vue schématique d'une installation de lecture d'un document d'identification selon l'invention ; et
- la figure 5 est une vue d'un organigramme du procédé d'identification mis en œuvre par l'installation de la figure 4.
A la figure 1 sont illustrées les deux faces 10A, 10B d'un même document d'identification 12 formant par exemple une carte d'identité nationale.
La carte 12 comporte un support rectangulaire tel qu'une feuille de carton ou de polymère. De préférence, ce support est de forme rectangulaire.
Une ou plusieurs puces électroniques avec ou sans contact sont intégrées dans ce support. En variante, aucune puce électronique n'est intégrée dans le support.
Chacune des deux faces de la carte est imprimée. La face avant 10A comporte par exemple une photographie 14 du porteur ainsi que des informations d'état civil 16 écrites en lettres d'imprimerie. Ces informations sont par exemple le nom, le prénom, la date de naissance, la nationalité du porteur, etc.
Le dos de la carte 10B comporte d'autres informations concernant le porteur telle que son adresse 18. L'adresse est indiquée sous forme de caractères d'imprimerie.
Selon l'invention, l'une des faces de la carte, et notamment le dos 10B, comporte au moins deux codes-barres bidimensionnels 20 de mêmes formats disposés en ligne côte à côte, couvrant ainsi une zone rectangulaire 22. Cette zone 22 s'étend de préférence parallèlement à l'un des bords de la carte, et notamment le bord le plus long de la carte.
Chaque code-barres bidimensionnel 20 est de forme carrée. Ces codes sont espacés d'un intervalle 24, dont la largeur est comprise entre 1 et 5 mm et de préférence sensiblement égale à 2 mm. Cet intervalle 24 forme un espace vierge de marquage.
Les codes-barres bidimensionnels sont alignés de sorte que leurs côtés contigus s'étendent parallèlement les uns aux autres et les côtés voisins aux côtés contigus s'étendent dans le prolongement les uns des autres.
Tous les QR Codes sont orientés de la même manière.
La longueur d'un côté d'un code-barres bidimensionnel est comprise entre 1 et 3 cm. Dans le mode de réalisation représenté, le nombre de codes-barres dimensionnels est de 4. Il est de préférence compris entre 2 et 6.
Chaque code-barres bidimensionnel est par exemple un QR Code de Denso.
Le QR Code a de préférence une capacité maximale de 2953 octets et comporte 177 x 177 points. Ce QR Code répond par exemple à la norme ISO/IEC18004.
L'information contenue dans ces QR Codes est composée d'informations d'état civil, d'une part, et de données biométriques, d'autre part, telles qu'une photographie, des empreintes digitales, ou un ou deux iris.
L'installation 28 illustrée sur la figure 2 est propre à la fabrication de documents d'identification selon l'invention et plus précisément à la constitution et l'impression des codes-barres bidimensionnels.
Cette installation 28 comporte une unité centrale de traitement d'informations 30 formée par exemple d'un micro-ordinateur formant terminal relié à un réseau 32. Ce terminal comporte un écran 34 et un clavier 36 permettant la saisie d'informations, notamment relatives à l'identité civile de la personne couramment désigné par « porteur » pour laquelle le document d'identification est réalisé.
Le terminal 30 est relié au travers du réseau 32 à une base de données centrale 38 propre à mémoriser pour chaque personne des informations relatives à son état civil, ainsi que des informations biométriques telles que sa photo, ses empreintes digitales ou son iris. Cette base comporte en outre des informations de sécurité concernant cette personne et indiquant par exemple si elle est recherchée et/ou si elle est interdite d'entrée sur certains territoires.
Le terminal 30 est relié à des lecteurs d'informations biométriques sur la personne tels qu'une caméra 40 permettant la prise de photographies ou d'images de l'iris ainsi qu'un scanner 42 propre à saisir une représentation numérique des empreintes digitales de la personne.
Enfin, l'installation 28 comporte une imprimante 44 reliée au terminal 30 et propre à assurer l'impression, sous sa commande, de plusieurs codes-barres bidimensionnels 20 alignés sur une carte d'identification 12.
Le terminal 30 met en œuvre un ensemble de programmes pour la commande des lecteurs biométriques 40, 42, pour le codage et le stockage des informations d'état civil et biométriques dans la base 38 et enfin pour la commande de l'imprimante 44 pour l'impression des codes-barres bidimensionnels alignés.
Ces programmes assurent en outre le recueil, depuis le clavier 36, d'informations d'état civil relatives à chaque personne souhaitant un document d'identification. L'ensemble de ces programmes met en œuvre un procédé tel qu'illustré sur la figure 3.
A l'étape 100, l'état civil de la personne est recueilli par le terminal 30 grâce à une saisie au clavier 36.
Une photo de la personne est réalisée à partir de la caméra 40 et stockée temporairement dans le terminal 30. De même, plusieurs empreintes digitales, notamment par exemple de quatre doigts à raison de deux par main, sont recueillies à partir du scanner 42.
A l'issue du recueil des informations d'état civil et biométriques, ces informations sont stockées dans la base de données 38 à l'étape 101 par transmission des informations éventuellement remises en forme par le terminal 30.
L'ensemble de ces informations est organisé dans un fichier CF|D suivant un format prédéfini contenant les données concaténées des informations d'état civil et des informations biométriques recueillies, auxquelles sont ajoutés un en-tête et d'autres données techniques.
Le fichier ainsi formé CF,D est ensuite crypté lors d'une étape 104 afin de garantir son intégrité et également de garantir son authenticité.
A cet effet, un algorithme asymétrique notamment de type RSA est utilisé. Un tel algorithme est connu en soi et met en œuvre une clé privée qui est conservée dans l'installation 28, sans être mise à disposition dans le document d'identification ou dans les installations de lecture de ce document d'identification.
L'algorithme asymétrique de type RSA utilisé met en œuvre une clé privée d'au moins 1024 bits et de préférence sensiblement égale à 1024 bits. L'algorithme est tel que toutes les données sont codées avec l'algorithme RSA, sans perte de capacité.
A l'issue du cryptage, le fichier ainsi obtenu noté F,D est partitionné en quatre éléments notés F|D' à l'étape 106. Chaque fichier élémentaire F,D' est obtenu par découpage du fichier F,D en quatre sous-fichiers de taille identique dont la concaténation donne le fichier crypté F,D.
A l'étape 108, une information d'ordonnancement des fichiers élémentaires F,D' est ajoutée dans un ou plusieurs fichiers élémentaires pour permettre leur concaténation ultérieure dans l'ordre du partitionnement initial.
Par exemple, l'élément de partitionnement ajouté au début de chaque fichier élémentaire est une lettre a, b, c... suivant l'ordre lexicographique et correspondant à l'ordre de partitionnement des fichiers élémentaires.
Ainsi, un fichier élémentaire complété a+ F,D 1 est obtenu par concaténation de la lettre a et du fichier élémentaire F,D 1. De même, un fichier élémentaire complété b+ F,D 2 est obtenu en tant que second fichier par ajout de la lettre b au début du fichier élémentaire F|D 2.
Plus généralement, chaque fichier élémentaire complété s'écrit sous la forme e,+ FID1 où e, est un entête correspondant au rang i parmi un ensemble d'entêtés ordonnés {ei , e2..., e,..., en} et F|D' est le ie fichier élémentaire obtenu lors du partitionnement du fichier CF|D.
Avantageusement, pour tous les documents d'identification d'un même ensemble de personnes, par exemple les ressortissants d'un même pays, les informations d'ordonnancement e, sont identiques pour tous les documents pour des codes-barres comportant des parties complémentaires F,D' de même rang du fichier d'identification correspondant au document.
Chaque fichier élémentaire complémentaire ei+F|D' est transformé en un élément graphique suivant le standard QR Code à l'étape 1 10, c'est-à-dire que chaque fichier élémentaire complété ei+F|D' est transformé en une matrice de points bicolores.
A l'étape 1 12, l'imprimante 44 est commandée par le terminal 30 pour assurer l'impression des codes bidimensionnels alignés dans la zone 22 d'une ébauche de document d'identification sur lequel les autres informations ont été imprimées préalablement ou le sont simultanément ou ultérieurement.
Sur la figure 4 est représentée une installation 200 d'identification d'un porteur d'un document d'identification.
Cette installation comporte, par exemple, un lecteur de codes-barres bidimensionnels 202. Ce lecteur est formé, par exemple, d'un téléphone mobile équipé d'une caméra et d'un logiciel de lecture adapté. Ce logiciel de lecture est adapté pour assurer la détection de plusieurs codes bidimensionnels alignés et pour assurer la lecture individuelle de chacun d'entre eux.
L'installation comporte en outre un terminal 204 relié à la base de données 38 ainsi qu'au dispositif de lecture 202, par exemple par une liaison sans fil de type WIFI 206.
Un scanner 210 d'empreinte digital est également connecté au terminal 204.
Le terminal 204 est propre à comparer les informations d'état civil et biométriques obtenues par le lecteur 202 et à comparer celles-ci aux informations contenues dans la base 38 afin de mettre à disposition de l'utilisateur du terminal 204 une information sur le porteur du document d'identification.
Des programmes mis en œuvre dans le lecteur 202 ou dans le terminal 204 sont utilisés pour mettre en œuvre l'algorithme illustré sur la figure 5. En variante, le lecteur 202 est relié directement à la base de données 38 et comporte des moyens de traitement d'informations propres à mettre en œuvre les programmes mis en œuvre dans le terminal 204, qui alors n'existe pas.
Initialement, et comme illustré sur la figure 5, le lecteur 202 assure à l'étape 302 une lecture de l'ensemble des codes-barres bidimensionnels alignés.
A l'étape 304, il assure une individualisation de chaque code-barres bidimensionnel. Cette individualisation est facilitée par la présence de lignes blanches formant les intervalles entre chacun des codes-barres alignés.
Pour chaque code-barres ainsi identifié, le lecteur 202 détermine les données brutes complétées ei+F|D' contenues dans chaque code-barres bidimentionnel. A l'étape 307, les données brutes F|D' sont isolées par suppression de l'ordonnancement e, située au début puis à l'étape 308, une reconstitution des données brutes complètes est effectuée, en associant par concaténation chacun des fichiers F|D' suivant l'ordre défini par les entêtes d'ordonnancement e, pour reconstituer un fichier F,D.
Ce fichier F,D est transmis au terminal 204 dans le mode de réalisation envisagé.
Le calculateur du terminal 204 assure à l'étape 310 le décryptage du fichier pour restituer le fichier CF|D, puis vérifie à l'étape 312 l'intégrité du fichier grâce à un algorithme connu en soi.
A l'étape 314, le terminal 204 extrait du fichier F,D les données qui y sont contenues en supprimant les en-têtes et autres données techniques.
Dans ce qui précède, le terme fichier peut désigner une structure de données contenant des informations manipulées dans le flux de traitement sans pourtant être temporairement ou définitivement stockée sur un support de stockage.
Les informations d'état civil, la photographie et les quatre empreintes digitales (ou le nombre d'empreintes digitales y figurant) sont mémorisées dans le terminal 204.
A l'étape 316, les informations d'état civil ainsi que la photographie d'identité sont affichées sur l'écran du terminal 204.
A l'étape 318, une connexion est effectuée vers la base 38 afin de recueillir des informations de sécurité sur la personne dont l'état civil a été révélé par le document d'identification. Ces données de sécurité sont renvoyées par la base de données 38 et mises à disposition sur l'écran du terminal 204. Ces informations de sécurité sont par exemple une information d'autorisation d'entrée sur le territoire ou au contraire une identification d'interdiction d'entrée sur un territoire.
De manière simultanée, une acquisition des empreintes digitales du porteur du document d'identification est effectuée par le lecteur 210 à l'étape 320 et transmise au terminal 304. Une comparaison est effectuée dans le terminal 204 entre les empreintes relevées et les empreintes mémorisées dans le document d'identification à l'étape 322. Le résultat de cette comparaison ainsi que les données de sécurité transmises par la base de données 38 sont affichés à l'étape 324 et mis à disposition de l'utilisateur du terminal afin que ce dernier puisse appliquer les procédures de traitement du porteur du document d'identification.

Claims

REVENDICATIONS
1 . Document d'identification (12) comportant :
- un support physique portant au moins une inscription alphabétique d'identification du porteur du document, et
- au moins un code-barres bidimensionnel (20) d'identification du porteur du document, caractérisé en ce qu'il comporte au moins deux codes-barres QRCode bidimensionnels (20) sur lesquels sont codées des parties complémentaires (IF|D') d'un même fichier d'identification (IF,D) du porteur du document.
2. Document selon la revendication 1 , caractérisé en ce que les codes-barres QRCode bidimensionnels (20) sont alignés pour former une zone (22) de forme rectangulaire.
3. Document selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que les codes-barres QRCode bidimensionnels (20) sont séparés par des espaces vierges de marquage (24), de largeur comprise entre 1 et 5 mm.
4. Document selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les codes-barres QRCode bidimensionnels (20) sont en nombre compris entre 2 et 6.
5. Document selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les données codées dans les codes-barres QRCode bidimensionnels (20) sont des informations d'état civil et des informations biométriques.
6. Document selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les deux codes-barres QRCode bidimensionnels (20) sont de formats identiques.
7. Document selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que chaque code-barres QRCode bidimensionnel comporte une information d'ordonnancement (e,) et une partie (IF|D') du fichier d'identification, lesquelles informations d'ordonnancement (ei) sont représentatives de l'ordre des parties complémentaires (IF|D') dans le fichier d'identification (IF|D').
8. Ensemble de documents selon la revendication 7, caractérisé en ce que les informations d'ordonnancement (e,) sont identiques pour tous les documents pour des codes-barres comportant des parties complémentaires (F|D') de même rang du fichier d'identification correspondant au document.
9. Procédé de production d'un document d'identification comportant les étapes de :
- recueillir des informations d'identification,
- coder ces informations d'identification sur au moins un code-barres QRCode bidimensionnel (20),
- imprimer le au moins un code-barres bidimensionnel (20)
caractérisé en ce qu'il comporte :
- après le recueil des informations d'identification, l'étape d'agglomérer les informations d'identification en un unique fichier (F|D),
- le découpage du fichier (F,D) en au moins deux parties complémentaires (F,D') de taille chacune compatible avec le codage sur un unique code-barres QRCode bidimensionnel,
- le codage sur un unique code-barres QRCodebidimensionnel de chaque partie complémentaire (F|D'), et
l'impression des au moins deux codes-barres bidimensionnels (20) de formats identiques sur un même support.
10. Procédé selon la revendication 9, caractérisé en ce que l'étape d'agglomération des informations en un seul fichier (F|D) comprend une étape de formation d'un fichier natif (CF|D) renfermant les informations d'identification et une étape de cryptage du fichier natif (CF|D) pour former un fichier codé (F|D), et l'étape de découpage comprend l'étape de découpage du fichier codé (F,D).
1 1 . Procédé selon la revendication 9 ou 10, caractérisé en ce qu'il comporte, avant l'étape de codage, un ajout d'une information d'ordonnancement (e,) à la partie (IF|D') du fichier d'identification, lesquelles informations d'ordonnancement (ei) sont représentatives de l'ordre des parties complémentaires (IF|D') dans le fichier d'identification (IF|D'), et le codage sur un unique code-barres QRCode bidimensionnel de chaque partie complémentaire (IF|D'), comporte en outre le codage sur le code-barres QRCode bidimensionnel de l'information d'ordonnancement (e,) ajoutée à la partie complémentaire
12. Procédé de lecture d'un document d'identification comportant au moins deux codes- barres bidimensionnels (20) sur un même support comportant : - la lecture de chaque code-barres QRCode bidimensionnel (20) ;
- le décodage de chaque code-barres bidimensionnel (20) ;
- l'agglomération des informations décodées dans les au moins deux codes-barres QRCode bidimensionnels pour former un unique fichier (F|D) ; et
- l'extraction d'informations d'identification de l'unique fichier (F|D).
13. Procédé selon la revendication 12, caractérisé en ce qu'il comporte, lors de l'étape d'agglomération des informations décodées, une étape de formation d'un fichier unique crypté (F,D) regroupant les informations décodées et une étape de décryptage du fichier unique crypté (F,D) pour former un fichier d'identification natif (CF,D) et l'étape d'extraction des informations d'identification s'effectue sur le fichier d'identification natif (CF,D).
14. Procédé selon la revendication 12 ou 13, caractérisé en ce qu'il comporte, après le décodage de chaque code-barres QRCode bidimensionnel, l'identification dans les informations décodées, d'une information d'ordonnancement (e,) et d'une partie complémentaire (IF|D') d'un fichier d'identification (F,D) et l'agglomération des informations décodées comporte la concaténation des parties complémentaires (IF|D') identifiées suivant un ordre défini par les informations d'ordonnancement (e,) pour former l'unique fichier (F,D).
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