EP3256327A1 - Identifikationsdokument mit einem gedruckten personenbild - Google Patents

Identifikationsdokument mit einem gedruckten personenbild

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EP3256327A1
EP3256327A1 EP16703530.2A EP16703530A EP3256327A1 EP 3256327 A1 EP3256327 A1 EP 3256327A1 EP 16703530 A EP16703530 A EP 16703530A EP 3256327 A1 EP3256327 A1 EP 3256327A1
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EP
European Patent Office
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date
document
person
printing
wavelength range
Prior art date
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EP16703530.2A
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English (en)
French (fr)
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EP3256327B1 (de
Inventor
Andreas Rach
Christoph Maggioni
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Bundesdruckerei GmbH
Original Assignee
Bundesdruckerei GmbH
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Filing date
Publication date
Application filed by Bundesdruckerei GmbH filed Critical Bundesdruckerei GmbH
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Publication of EP3256327A1 publication Critical patent/EP3256327A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP3256327B1 publication Critical patent/EP3256327B1/de
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Anticipated expiration legal-status Critical

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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
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
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    • B42D25/36Identification or security features, e.g. for preventing forgery comprising special materials
    • B42D25/378Special inks
    • B42D25/382Special inks absorbing or reflecting infrared light
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
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    • 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
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    • B42D25/387Special inks absorbing or reflecting ultraviolet light
    • 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

Definitions

  • the present invention relates to the field of identification documents.
  • a modern identification document such as identity card or passport includes not only security features which serve to verify authenticity of the identification document, but also a person image of a person to be identified.
  • the present invention is based on the finding that the above object is achieved by printing the person image with at least two different printing inks which have different optical properties in the same wavelength range, for example in the infrared wavelength range or in the ultraviolet wavelength range.
  • the invention relates to an identification document with a person image which is printed in a first printing area with a first printing ink and in a second printing area with a second printing ink, wherein the first Printing ink is adapted to absorb light in a predetermined wavelength range of light, and wherein the second ink is formed not to absorb light in the predetermined wavelength range.
  • different optical properties of the person image in the predetermined wavelength range are realized, which can be used to check the authenticity of the person image.
  • certain color components, in particular black components, of the person image are infrared-absorbent, while the remaining components of the person image in the infrared wavelength range are light-transparent or reflective.
  • different black areas of the person picture are printed with black colors having different optical properties in the infrared wavelength range or in the ultraviolet wavelength range. This ensures that the authenticity of the printed person image can be detected automatically by detecting and evaluating the light-absorbing and possibly non-absorbing pressure areas of the person image.
  • the particular wavelength range is the infrared range
  • infrared inks visible to humans in the visible wavelength range shares can look the same, so that the entire
  • the image comprises a plurality of first printing areas with the first printing ink and a plurality of second printing areas with the second printing ink.
  • the predetermined wavelength range is the infrared wavelength range or the ultraviolet wavelength range.
  • the different optical properties of the printing inks can be realized, for example, by adding pigments to the first printing ink or to the second printing ink.
  • the second ink is configured to reflect light in the predetermined wavelength range, the second ink being light transparent in the second wavelength range.
  • the reflection properties of second ink can be achieved by adding pigments that absorb or reflect the light.
  • the first print area and the second print area are arranged in a test matrix, wherein an arrangement of the first print area and an arrangement of the second print area in the test matrix depend on a person's date or a document date or are determined by an encoding of a person's date or a document's date ,
  • the personal date may have a name, a birthday, an address or other information concerning the person depicted on the person picture.
  • the document data may include a document number, a date of issue or an expiration date, with or without a check digit, or an indication that references the document, or only a portion of the aforementioned data.
  • the document data may further include at least a date of a machine-readable zone or parts thereof of the identification document.
  • the check matrix comprises a number of columns and a number of rows, wherein the number of columns and the number of rows depend on a person's date or on a document date, or are determined by an encoding of a person's date or a document's date.
  • a size of the test matrix can be selected dynamically and thus according to one embodiment, the number of first pressure ranges and the number of second pressure ranges dynamically.
  • the number of columns and the number of rows of the check matrix may be different for different personal data or document data or for different codes.
  • the respective arrangement is determined by a binary or binarized person data or by a binary or a binarized document date, or the respective coding comprises an asymmetrical or symmetrical encryption or digital signature of the person's date or of the person Document date or a hash value from the person's date or document date, or a combination of both or parts thereof.
  • the respective binary position can, for example, code a position in the test matrix.
  • the fifth binary location may indicate that it is a fifth entry field in the test matrix.
  • the significance of the respective binary number can indicate whether a first printing area with the first printing ink or a second printing area with the second printing ink should be arranged in the respective test matrix field.
  • the binary number 1 may indicate the first ink and the binary number 0 the second ink, or vice versa.
  • the personal date or the document date are not in a binary form, they can be converted into a binary form by binarization.
  • each letter can be assigned a binary number.
  • Arabic numerals can be represented directly in binary.
  • the arrangements of the first and the second pressure ranges can also be achieved by an encryption of a person's date and / or a document date.
  • This encryption can be symmetric encryption or asymmetric encryption using cryptographic keys.
  • one or more hash values can be generated from the person date and / or from the document date using a predetermined hash value map.
  • binary representations which as stated above indicate the arrangements of the first and second pressure ranges and thus the matrix assignment.
  • the encryption can take place via an assignment table in which, for example, different hash values of different binary values for the matrix fields are stored.
  • test matrix has, for example, two columns and three rows
  • result is a total of six matrix fields, which can be assigned either to the first printing area or to the second printing area.
  • the first print area and the second print area or a plurality of first print areas and second print areas form a multidimensional and optically detectable code, wherein the code provides encoded data, in particular a person date or a document date.
  • the arrangement of the first pressure areas as well as the arrangement of the second pressure areas, graphic patterns can be generated, which form, for example, a bar code or a two-dimensional QR code.
  • the optically detectable code may provide encoded data, such as an encoded person's date or a coded document date. By optically detecting the code as well as decoding, the data or checksums or hash values or parts thereof can be recovered and compared, for example, with reference data.
  • the real data for example by means of software, can be read in and form the code according to a corresponding algorithm. The code calculated from the read person or document data (or parts thereof) can then be compared with the read code for correspondence.
  • a signature can be formed in the document production with the private key from real data (share)
  • the matrix code can then be read, possibly supplemented with other data of the identification document, if, for example, the storage capacity of the matrix code for a secure signature is possibly too limited, and the authenticity of the real data (parts) is determined with the public key.
  • the first pressure range and the second form
  • Print area Entries in rows or columns of the check matrix.
  • the entries occupy check matrix fields.
  • the test matrix fields may be rectangular while the
  • Entries may be rectangular or a pressure gradient.
  • the first printing ink can fill in a test matrix field completely or incompletely.
  • the test matrix fields can also be divided differently. It also need not be the same forms of pressure areas within the test matrix.
  • a predetermined section of the person image is printed with the first printing ink, in particular a head region or an eye region of the person image.
  • the first printing ink in particular a head region or an eye region of the person image.
  • the check matrix comprises two rows and two columns.
  • the most-frequently-absorbed facial components such as the eyes and mouth, may be divided by means of a central cross in the test matrix and printed with the first or second ink. In this way, a rough division is achieved, which also allows the detection or testing of less absorbent facial parts.
  • the first ink is black or has an infrared absorbing carbon black portion and the second ink is red, green, yellow or black.
  • the first ink may generally be provided with pigments which absorb light in the particular wavelength range.
  • black is meant here an ink which has black parts.
  • the second ink may be given any color.
  • the invention relates to a method for producing an identification document, comprising: printing a person image on a document body with a first printing ink, which is adapted to absorb light in a predetermined light wavelength range, and with a second A printing ink configured to not absorb light in the predetermined wavelength range, wherein the first printing ink is printed in a first printing area of the person picture, and wherein the second printing color is printed in a second printing area of the person picture.
  • the invention relates to a method for producing an identification document with determining an arrangement of the first print area and the second print area in a test matrix depending on a person's date or a document date, or encoding a person's date or a document date by an arrangement of the first print area and the second pressure range in a test matrix.
  • the invention relates to a method with at least one of the following steps for determining the arrangement of the first print area and the second print area in a check matrix: binarizing a document date or a person datum, asymmetric or symmetric encoding of a person datum or a document datum, forming a hash value or forming a digital signature from a person's date or document date.
  • the invention relates to a document reader for detecting the authenticity of an identification document comprising a printed person image, comprising an image pickup device for detecting a photograph of the printed person image in a predetermined light wavelength range, and a processor formed in the receptacle to detect a first printing area of the printed person image which is light absorbing in the predetermined wavelength range and to detect a second printing area of the printed person image which is not light absorbing in the predetermined wavelength range to detect the authenticity of the identification document.
  • the document reader is preferably designed to detect the authenticity of the identification document according to the invention.
  • the image pickup device may be configured to effect optical pickups in the predetermined wavelength range, for example in the infrared wavelength range or in the ultraviolet wavelength range.
  • the image recording device is, for example, a scanner or a digital camera which outputs digital image data which form or represent the recording of the printed person image.
  • the processor can be designed to sort the pressure ranges according to a threshold value, in particular according to a gray scale threshold value, and to assign those pressure ranges which fall below a gray threshold value, for example 50, to the first, light-absorbing pressure range.
  • the document reading device comprises a light source, which is designed to illuminate the identification document with light in the predetermined wavelength range, in particular in the infrared wavelength range or ultraviolet wavelength range, for recording the person image.
  • the light source may be, for example, an infrared light source or an ultraviolet light source.
  • the lighting may include, for example, a top lighting or a backlight.
  • the document reader comprises a document support, which is transparent in the predetermined wavelength range.
  • the light source can be arranged below the document support and illuminate the applied identification document through the document support in order to obtain the image of the person image.
  • the document reader is a mobile document reader, for example in the form of a smartphone.
  • the light source can be realized in this case by the integrated image illumination of the smartphone, which is designed or driven to emit light in the predetermined wavelength range.
  • the processor is configured to detect an arrangement of the first print area and an arrangement of the second print area in the image of the printed image and the detected arrangement as a multidimensional code to decode, decrypt or compare with a reference arrangement to capture the authenticity of the identification document.
  • a binary number is coded, which can be compared with a reference binary number in order to detect the authenticity of the printed person image.
  • the arrangements of the first to second printing area form a multi-dimensional code, in particular an optically detectable code, such as a QR code, which can be decoded in a manner known per se in order to obtain encoded information or coded data Checking the authenticity of the identification document.
  • an optically detectable code such as a QR code
  • the arrays of the first and second printing areas form a graphic pattern that can be compared to a reference graphic pattern to capture the authenticity of the identification document.
  • Fig. 1 is a schematic representation of an identification document
  • FIGS. 2a to 2c are representations of a test matrix
  • FIGS. 3a to 3c representations of test matrices
  • FIG. 6 is a schematic flowchart of a method for producing an identification document
  • Fig. 7 is a schematic diagram of a document reading device.
  • FIG. 1 shows a schematic view of an identification document 100 having a printed person image 101.
  • the printed person image is printed in a first printing area 103 with a first printing ink 104 and in a second printing area 105 with a second printing ink 106.
  • the person image 101 comprises a plurality of first pressure regions 103 and a plurality of second pressure regions 105, which are arranged in a test matrix 108, which may be an example 2x2 test matrix.
  • the assignment of the matrix fields by the first printing areas 103 and by the second printing areas 105 is, for example, personalized and / or dependent on at least one document date.
  • a document date may be arranged, for example, in a machine-readable zone 107 of the identification document 100.
  • the document date may also be a document number, a date of issue or an expiration date of the identification document.
  • one or more check digits of the identification document 100 can be used to determine the matrix occupancy by the print areas 103, 106.
  • the matrix mapping may also be by binary or binarized image information or by binarized or binary information about a person's facial image in visible light. For example, binary or binarized biometric features may be used to determine the matrix occupancy.
  • a fixed translation table or a hash value formation on the database in particular on the basis of an identification date or a person data, can be used to a fixed value which specifies the matrix assignment or coding.
  • a personalization of the person image in particular of the face of the imaged person, in a predetermined wavelength range, for example in the infrared range or in the ultraviolet range, generated and used for authenticity testing.
  • symmetric or asymmetric encryption using, for example, a private cryptographic key or an authorized personalization instance of a personal date or document date may be used to determine the occupancy of the test matrix with the first and second printing areas 103, 106.
  • the identification document 100 comprises a plurality of first pressure areas 103 and second pressure areas 106, which form, for example, a 3x2 matrix or a 3x3 matrix or a 2x3 matrix or even larger matrices.
  • the occupancy of the test matrix fields with the first printing areas 103 and 106 may define a binary coding or a +/- coding, wherein a binary number 1 or a plus sign indicates a presence of the first printing area and wherein a binary number is 0 or Minus sign indicates a non-presence of the first printing area 103 or a presence of the second printing area 105, or vice versa.
  • the occupancy of the test matrix fields of the test matrix 108 by the first pressure areas 103 and by the second pressure areas 106 thus results in a coverage pattern representing an encoding.
  • the size of the test matrix 108 itself may be dynamic.
  • the number of columns and / or lines of the check matrix depends on a person's date or on a document data or on a coding of the aforementioned data, as described above and below.
  • the first ink 104 is configured to absorb infrared light.
  • first printing areas 103 in which the first printing ink 104 is arranged, thus results in a matrix pattern, which is determined by first pressure ranges, which are infrared-absorbing, as in Fig. 2 the example of the 2x2- Test matrix 108 is shown with first pressure ranges 103 and second pressure ranges 105. In this case, as shown in Fig.
  • 104 facial areas are printed with the first infrared-absorbing ink 104, such as a hair portion 201, an eye area 203 or an oral area 205, which have increased proportion of black.
  • the plus or minus sign are marked pressure fields, which infrared-absorbing parts have (plus sign) or not have (minus sign).
  • FIG. 3 illustrates the procedure described with reference to the exemplary embodiment illustrated in FIG. 2 on the basis of a 2x3 test matrix 301 with two columns and three rows.
  • the first pressure areas 103 and the second pressure areas 105 are respectively arranged alternately, resulting in the absorption pattern shown in FIG. 3b.
  • the absorption pattern is determined by the use of the first light-absorbing ink 104, for example for the printing of hair areas, eye areas or mouth areas of a person depicted in the person image according to FIG. 3c.
  • first pressure areas 103 and the second pressure areas 105 shown in FIGS. 2 and 3 can be used for different person faces, because these arrangements can ensure that the always darker facial areas, such as hair or eye areas, by the checkerboard pattern-like arrangement first printing area 103 can be detected with the first, light-absorbing ink 104.
  • the second printing areas 105 in the predetermined wavelength range may be light transparent or light reflecting.
  • the second pressure ranges 105 may be light-neutral in the predetermined wavelength range.
  • the first printing areas 103 and the second printing areas 105 which respectively determine an allocation pattern or an occupancy of the respective test matrix 108, 301, can be predefined for a document type for different person images.
  • 4 shows the person image 101 with first printing areas 103 and with second printing areas 105, which is arranged in the test matrix 108, whose number of lines and columns is fixedly defined for different person images and is 2, for example.
  • the number of rows and columns of the check matrix may be determined, for example, by a binary or binarized person date or document date, or by encryption of a document date or date or other date, as stated above.
  • the arrangements of the first pressure areas 103 and the second pressure areas 105 can also be personalized and by binary or binarized representations of a Personal date or document date, or by encoding a personal date or document date, or by encrypting a person's date or document date.
  • Fig. 5a shows the 2x2 test matrix 108 with two rows and two columns in which the print areas 103 and 105 are arranged.
  • FIG. 5b shows, by way of example, the 2x3 matrix 301, in which the printing areas 103 and 105 are arranged like a checkerboard.
  • FIG. 5c shows the 2x3 matrix 301 in which the printing areas 103, as exemplarily arranged in FIG. 5c, form a geometric pattern.
  • FIG. 5 d shows an exemplary 3 ⁇ 3 matrix 501 with the arrangement of the first pressure areas 103.
  • FIG. 5e shows an exemplary 2x4 test matrix 503 with first pressure areas 103 and with second pressure areas 105.
  • FIG. 5f shows an exemplary 3x4 test matrix 505 with printing areas 103 and 105.
  • FIG. 5 g shows a further assignment of the 3 ⁇ 4 matrix 505 with the illustrated arrangement of the first and second pressure areas 103, 105.
  • the first and the second pressure regions 103, 105 can occupy different test matrix fields of the respective test matrix, so that in different test matrix fields the first printing ink 104, which is light-absorbing, and the second printing ink 106 according to a mapping rule or can be arranged according to a coding rule, as stated above.
  • the first and the second pressure regions 103, 105 form an optically detectable code, for example a two-dimensional code, which is optically detectable and decodable in a manner known per se.
  • the person image 101 shown in FIGS. 1 to 5 is printed with the first printing ink 104 and the second printing ink 106.
  • the illustrated in Figs. 1 to 5 Pressure areas 103, 105 define pressure fields in which the first ink 103 is arranged.
  • the printing areas 103, 105 themselves as well as the test matrices are shown in FIGS. 1 to 5 only for clarity and not printed with the person image 101. Rather, they demonstrate the screening of the person image 101.
  • the pressure areas 103 and 105 are also not superimposed on the person image. Rather, the person image 101 itself is printed using the first ink 104 and the second ink 106 so that the first print areas 103 and the second print areas 105 result with the example arrangements of Figs. 1-5.
  • FIG. 6 shows a schematic flowchart of a method for producing an identification document, for example of the invention
  • the first and second inks 104, 106 may be printed on a document body made of, for example, plastic and comprising laminated layers.
  • FIG. 7 schematically shows a document reader 700, which can be used, for example, to check the authenticity of the above-described identification document 100 with the person image 101.
  • the document reader 700 includes an image pickup device 701 which is configured to cause a photograph of a printed person image, such as the printed person image 101, to be taken in a predetermined light wavelength range, for example, in an infrared wavelength range or in an ultraviolet wavelength range.
  • the image capture device 701 may be an image camera, a line scanner or a flat-panel scanner.
  • the document reader 700 further includes a processor 703 configured to detect in the receptacle a first print area of the printed person image which is light-absorbing in the predetermined light wavelength range and to detect a second print area of the printed person image which is not light-absorbable in the predetermined wavelength range is to capture the authenticity of the identification document.
  • the processor can be designed to detect in the receptacle the first printing areas 103, which are light-absorbing and thus darker.
  • the processor may use a threshold, which may be a gray level threshold, and image pixels, which detect a gray level below the gray scale threshold, eg, below a gray scale threshold of 50, and assign it to the first print area 103.
  • the remaining pressure ranges are the second pressure ranges 105 in which the first ink 104 was not detected.
  • the processor 703 can start from a predefined or dynamic matrix having a number of rows and columns in order to place a test matrix grid over the recording in order to detect an arrangement of the first printing areas 103 and the second printing areas 105.
  • the processor 703 can, for example, use reference arrangements based on the detected arrangement of the first printing areas 103 and the arrangement of the second printing areas 105 in order to compare the detected arrangements of the printing areas 103, 105 with reference arrangements in order to detect the authenticity of the person image.
  • the processor 703 may be configured to detect the arrays of the print areas 103, 105 as an optically detectable code and to decode it in a manner known per se in order to obtain the decoded information and to encode it with reference information which may include reference data. to compare.
  • the processor 703 may further be configured to interpret the arrays of the print areas 103, 105 as a binary number and to decrypt them using a cryptographic key, such as a private cryptographic key, in the case of asymmetric encryption.
  • the document reader 700 further comprises a document support 705, which is transparent in the predetermined wavelength range and which is intended to receive an identification document, not shown in FIG. 7, for example the identification document 100.
  • the document reading device 700 comprises a light source 707, which is designed to emit light in the predetermined wavelength range, for example infrared light or ultraviolet light, in order to illuminate the identification document lying on the support 705.
  • the light source 707 is arranged above the document support 705, so that the identification document lying on the document support 705 is transilluminated.
  • the recording dark areas which arise due to the light absorption in the first pressure areas 103.
  • the light source 707 may also be arranged below the document support 705 so that the image capture device 701 may reflect reflected light.
  • the document reading device 700 may comprise a memory in which, for example, reference data, for example registered identification numbers or reference arrangements, are stored. Furthermore, a private or a public cryptographic key can also be stored in the memory in order to decode the arrangements.
  • the memory may also contain the decoding rule for decoding a graphic code.
  • the document reader 700 may further include a communication interface for retrieving reference arrays or reference data of the aforementioned type or other reference data over a communication network from a remote server or for transmitting the acquired arrays to the remote server for decoding or decryption and for a result the review or decoding or decryption performed by the reference server for verifying the authenticity of the identification document.

Landscapes

  • Credit Cards Or The Like (AREA)
  • Image Processing (AREA)
  • Printing Methods (AREA)
  • Accessory Devices And Overall Control Thereof (AREA)

Abstract

Die Erfindung betrifft ein Identifikationsdokument (100) mit einem Personenbild (101), das in einem ersten Druckbereich (103) mit einer ersten Druckfarbe (104) und in einem zweiten Druckbereich (105) mit einer zweiten Druckfarbe (106) gedruckt ist, wobei die erste Druckfarbe (104) ausgebildet ist, Licht in einem vorbestimmten Lichtwellenlängenbereich zu absorbieren, und wobei die zweite Druckfarbe (106) ausgebildet ist, Licht in dem vorbestimmten Wellenlängenbereich nicht zu absorbieren.

Description

Identifikationsdokument mit einem gedruckten Personenbild
Die vorliegende Erfindung betrifft das Gebiet der Identifikationsdokumente.
Ein modernes Identifikationsdokument wie Personalausweis oder Reisepass umfasst neben Sicherheitsmerkmalen, welche zur Überprüfung einer Echtheit des Identifikationsdokumentes dienen, auch ein Personenbild einer zu identifizierenden Person.
Bei einem Versuch einer Fälschung eines Identifikationsdokumentes werden in der Regel jedoch nicht nur die Sicherheitsmerkmale, sondern auch das Personenbild manipuliert. Während eine Überprüfung der Echtheit von einigen Sicherheitsmerkmalen automatisch durchgeführt werden kann, ist eine automatische Überprüfung der Echtheit von Personenbildern schwierig. Ein Grund hierfür sind die unterschiedlichen Qualitäten von Personenbildern und nicht zuletzt die unterschiedlichen Ausprägungsmerkmale von Personengesichtern.
Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Identifikationsdokument zu schaffen, bei dem eine automatisierte Überprüfung der Echtheit eines Personenbildes durchgeführt werden kann.
Diese Aufgabe wird durch die Merkmale der unabhängigen Ansprüche gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungsformen sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche, der Beschreibung sowie der beiliegenden Figuren. Die vorliegende Erfindung basiert auf der Erkenntnis, dass die obige Aufgabe durch einen Druck des Personenbildes mit zumindest zwei unterschiedlichen Druckfarben, welche unterschiedliche optische Eigenschaften in demselben Wellenlängenbereich, beispielsweise im Infrarot-Wellenlängenbereich oder im Ultraviolett-Wellenlängenbereich aufweisen.
Gemäß einem ersten Aspekt betrifft die Erfindung ein Identifikationsdokument mit einem Personenbild, das in einem ersten Druckbereich mit einer ersten Druckfarbe und in einem zweiten Druckbereich mit einer zweiten Druckfarbe gedruckt ist, wobei die erste Druckfarbe ausgebildet ist, Licht in einem vorbestimmten Lichtwellenlängenbereich zu absorbieren, und wobei die zweite Druckfarbe ausgebildet ist, Licht in dem vorbestimmten Wellenlängenbereich nicht zu absorbieren.
Durch die Verwendung von zwei unterschiedlichen Druckfarben zum Drucken des Personenbildes werden unterschiedliche optische Eigenschaften des Personenbildes in dem vorbestimmten Wellenlängenbereich realisiert, welche zur Überprüfung der Echtheit des Personenbildes herangezogen werden können. So kann beispielsweise erreicht werden, dass bestimmte Farbanteile, insbesondere Schwarzanteile, des Personenbildes Infrarot-absorbierend sind, während die übrigen Anteile des Personenbildes im Infrarot- Wellenlängenbereich lichttransparent oder reflektierend sind. Es ist jedoch möglich, dass unterschiedliche Schwarzbereiche des Personenbildes mit Schwarzfarben gedruckt werden, welche unterschiedliche optische Eigenschaften im Infrarot-Wellenlängenbereich oder im Ultraviolett-Wellenlängenbereich aufweisen. Dadurch wird erreicht, dass die Echtheit des gedruckten Personenbildes automatisch durch Erfassung und Auswertung der lichtabsorbierenden und ggf. nicht-absorbierenden Druckbereiche des Personenbildes erfasst werden kann.
Handelt es sich bei dem bestimmten Wellenlängenbereich um den Infrarotbereich, so können bei Verwendung von infraroten Druckfarben die für den Menschen im sichtbaren Wellenlängenbereich sichtbaren Anteile gleich aussehen, sodass das gesamte
Personenbild im sichtbaren Wellenlängenbereich ungestört sichtbar ist.
Gemäß einer Ausführungsform umfasst das Bild mehrere erste Druckbereiche mit der ersten Druckfarbe und mehrere zweite Druckbereiche mit der zweiten Druckfarbe.
Gemäß einer Ausführungsform ist der vorbestimmte Wellenlängenbereich der Infrarot- Wellenlängenbereich oder der Ultraviolett-Wellenlängenbereich. Die unterschiedlichen optischen Eigenschaften der Druckfarben können beispielsweise durch Hinzufügung von Pigmenten zu der ersten Druckfarbe oder zu der zweiten Druckfarbe realisiert werden.
Gemäß einer Ausführungsform ist die zweite Druckfarbe ausgebildet, Licht in dem vorbestimmten Wellenlängenbereich zu reflektieren, wobei die zweite Druckfarbe in dem zweiten Wellenlängenbereich lichttransparent ist. Die Reflexionseigenschaften der zweiten Druckfarbe können durch Hinzufügung von Pigmenten erreicht werden, welche das Licht absorbieren oder reflektieren.
Gemäß einer Ausführungsform sind der erste Druckbereich und der zweite Druckbereich in einer Prüfmatrix angeordnet, wobei eine Anordnung des ersten Druckbereichs und eine Anordnung des zweiten Druckbereichs in der Prüfmatrix von einem Personendatum oder von einem Dokumentendatum abhängen oder durch eine Codierung eines Personendatums oder eines Dokumentendatums bestimmt sind.
Das Personendatum kann einen Namen, einen Geburtstag, eine Adresse oder eine sonstige Angabe aufweisen, welche die auf dem Personenbild abgebildete Person betrifft. Das Dokumentendatum kann eine Dokumentennummer, ein Datum einer Ausgabe oder ein Ablaufdatum, mit oder ohne Prüfziffer, oder eine Angabe, welche das Dokument referenziert, oder jeweils nur einen Teil der vorgenannten Daten, aufweisen. Das Dokumentendatum kann ferner zumindest ein Datum einer maschinenlesbaren Zone oder Teilen davon des Identifikationsdokumentes aufweisen. So können die Anordnungen der Druckbereiche bestimmten Personendaten und/oder Dokumentendaten zugeordnet sein. Diese Zuordnung kann fest vorgegeben oder durch eine Codierung bestimmt sein.
Gemäß einer Ausführungsform weist die Prüfmatrix eine Anzahl von Spalten und eine Anzahl von Zeilen auf, wobei die Anzahl von Spalten und die Anzahl von Zeilen von einem Personendatum oder von einem Dokumentendatum abhängen oder durch eine Codierung eines Personendatums oder eines Dokumentendatums bestimmt sind. Auf diese Weise wird erreicht, dass eine Größe der Prüfmatrix dynamisch und somit gemäß einer Ausführungsform auch die Anzahl der ersten Druckbereiche und die Anzahl der zweiten Druckbereiche dynamisch gewählt werden kann. So können beispielsweise die Anzahl der Spalten und die Anzahl der Zeilen der Prüfmatrix für unterschiedliche Personendaten oder Dokumentendaten oder für unterschiedliche Codierungen unterschiedlich sein. Gemäß einer Ausführungsform ist die jeweilige Anordnung durch ein binäres oder binarisiertes Personendatum oder durch ein binäres oder binarisiertes Dokumentendatum bestimmt, oder die jeweilige Codierung umfasst eine asymmetrische oder symmetrische Verschlüsselung oder digitale Signatur des Personendatums oder des Dokumentendatums oder eine Bildung eines Hashwertes aus dem Personendatum oder dem Dokumentendatum oder aus einer Kombination beider oder aus Teilen davon.
Liegen das Personendatum oder das Dokumentendatum bereits binär vor, so kann beispielsweise die jeweilige Binärstelle eine Position in der Prüfmatrix codieren. Sind die Matrixfelder beispielsweise der Reihe nach durchnummeriert, so kann beispielsweise die fünfte Binärstelle anzeigen, dass es sich um ein fünftes Eintragsfeld in der Prüfmatrix handelt. Durch eine Gruppierung der Binärstellen kann jedoch auch eine beliebige Adressierung der Prüfmatrixfelder erreicht werden. Die Wertigkeit der jeweiligen Binärzahl kann hingegen anzeigen, ob in dem jeweiligen Prüfmatrixfeld ein erster Druckbereich mit der ersten Druckfarbe oder ein zweiter Druckbereich mit der zweiten Druckfarbe angeordnet werden soll. So können beispielsweise die Binärzahl 1 auf die erste Druckfarbe und die Binärzahl 0 auf die zweite Druckfarbe hinweisen, oder umgekehrt.
Liegen hingegen das Personendatum oder das Dokumentendatum nicht in einer Binärform vor, so können sie in eine Binärform durch Binarisierung überführt werden. Hierbei kann beispielsweise jedem Buchstaben eine Binärzahl zugeordnet sein. Analog können arabische Ziffern unmittelbar binär dargestellt werden. Mit der so erreichten Binarisierung kann die Belegung der Matrix in dem ersten und zweiten Druckbereich wie vorstehend ausgeführt durchgeführt werden.
Die Anordnungen der ersten und der zweiten Druckbereiche, also die Belegung der Matrixfelder der Prüfmatrix, kann jedoch auch durch eine Verschlüsselung eines Personendatums und/oder eines Dokumentendatums erreicht werden. Bei dieser Verschlüsselung kann es sich um die symmetrische Verschlüsselung oder um die asymmetrische Verschlüsselung unter Verwendung von kryptographischen Schlüsseln handeln. Darüber hinaus können aus dem Personendatum und/oder aus dem Dokumentendatum einer oder mehrere Hashwerte unter Verwendung einer vorbestimmten Hashwertabbildung generiert werden. Durch die Verschlüsselung bzw. durch die Hashwertbildung entstehen wiederum binäre Darstellungen, welche wie vorstehend ausgeführt die Anordnungen der ersten und zweiten Druckbereiche und somit die Matrixbelegung angeben. Ferner kann die Verschlüsselung über eine Zuordnungstabelle erfolgen, in welcher beispielsweise unterschiedliche Haschwerte unterschiedlichen Binärwerten für die Matrixfelder abgelegt sind. Hat die Prüfmatrix beispielsweise zwei Spalten und drei Zeilen, so ergeben sich insgesamt sechs Matrixfelder, welche entweder mit dem ersten Druckbereich oder mit dem zweiten Druckbereich belegt werden können. Dadurch ergibt sich ein Anordnungsmuster der ersten Druckbereiche und der zweiten Druckbereiche, welches anhand eines Referenzanordnungsmusters oder, bei einer Auslegung des Anordnungsmusters, durch eine binäre Referenzzahl überprüft werden kann.
Gemäß einer Ausführungsform bilden der erste Druckbereich und der zweite Druckbereich oder eine Mehrzahl von ersten Druckbereichen und zweiten Druckbereichen einen mehrdimensionalen und optisch erfassbaren Code, wobei der Code codierte Daten, insbesondere ein Personendatum oder ein Dokumentendatum, bereitstellt. Durch die Anordnung der ersten Druckbereiche sowie durch die Anordnung der zweiten Druckbereiche können graphische Muster erzeugt werden, welche beispielsweise einen Barcode oder einen zweidimensionalen QR-Code bilden. Der optisch erfassbare Code kann codierte Daten, beispielsweise ein codiertes Personendatum oder ein codiertes Dokumentendatum bereitstellen. Durch die optische Erfassung des Codes sowie durch die Decodierung können die Daten oder Prüfsummen oder Hashwerte oder Teile hiervon wiedergewonnen und beispielsweise mit Referenzdaten verglichen werden. Gemäß einer Ausführungsform können auch die Echtdaten, beispielsweise mittels einer Software, eingelesen werden und bilden nach einem entsprechenden Algorithmus den Code. Der anhand der gelesenen Person- oder Dokumentendaten (oder deren Teile) errechnete Code kann dann mit dem gelesenen Code auf Übereinstimmung verglichen werden.
Bei der Verwendung einer digitalen Signatur kann in der Dokumentenproduktion mit dem privaten Schlüssel aus Echtdaten(teilen) eine Signatur gebildet werden, die in der
Codierung der Prüfmatrix verwendet wird oder wobei bestimmte Werte oder Teile von der Signatur oder über eine Mapping-Tabelle verwendet werden. Bei der Prüfung können dann der Matrixcode gelesen, ggf. mit anderen Daten des Identifikationsdokumentes ergänzt werden, falls beispielsweise die Speicherkapazität des Matrixcodes für eine sichere Signatur ggf. zu begrenzt ist, und mit dem öffentlichen Schlüssel die Authentizität der Echtdaten(teile) festgestellt werden. Gemäß einer Ausführungsform bilden der erste Druckbereich und der zweite
Druckbereich Einträge in Zeilen oder Spalten der Prüfmatrix. Durch die Einträge werden Prüfmatrixfelder belegt. Die Prüfmatrixfelder können rechteckig sein, während die
Einträge rechteckig oder einem Druckverlauf folgend sein können. So kann die erste Druckfarbe beispielsweise ein Prüfmatrixfeld vollständig oder auch unvollständig ausfüllen. Die Prüfmatrixfelder können jedoch auch andersförmig aufgeteilt sein. Es müssen auch nicht dieselben Formen der Druckbereiche innerhalb der Prüfmatrix sein.
Gemäß einer Ausführungsform ist ein vorbestimmter Ausschnitt des Personenbildes mit der ersten Druckfarbe gedruckt, insbesondere ein Kopfbereich oder ein Augenbereich des Personenbildes. Auf diese Weise können beispielsweise geometrische Anordnungen von Gesichtsbestandteilen, wie Augen, Nase oder Kinn oder Mund für die Verwendung der ersten Druckfarbe gewählt werden, da diese im Personenbild bereits verteilt bzw. aufgeteilt sind.
Gemäß einer Ausführungsform umfasst die Prüfmatrix zwei Zeilen und zwei Spalten. Auf diese Weise können die am häufigsten absorbierenden Gesichtsbestandteile, wie beispielsweise Augen und Mund, mittels eines mittigen Kreuzes in der Prüfmatrix aufgeteilt und mit der ersten oder der zweiten Druckfarbe gedruckt werden. Auf diese Weise wird eine grobe Aufteilung erreicht, welche auch die Erkennung oder die Prüfung von wenig absorbierenden Gesichtsteilen ermöglicht.
Gemäß einer Ausführungsform ist die erste Druckfarbe schwarz oder weist einen Infrarotlicht absorbierenden Rußanteil auf, und die zweite Druckfarbe ist rot, grün, gelb oder schwarz. Die erste Druckfarbe kann generell mit Pigmenten versehen sein, welche Licht in dem bestimmten Wellenlängenbereich absorbieren. Mit dem Begriff "schwarz" ist hier eine Druckfarbe gemeint, welche Schwarzanteile aufweist. Die zweite Druckfarbe kann hingegeben eine beliebige Farbe aufweisen. Gemäß einem zweiten Aspekt betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Herstellen eines Identifikationsdokumentes, mit: Drucken eines Personenbildes auf einem Dokumentenkörper mit einer ersten Druckfarbe, welche ausgebildet ist, Licht in einem vorbestimmten Lichtwellenlängenbereich zu absorbieren, und mit einer zweiten Druckfarbe, welche ausgebildet ist, Licht in dem vorbestimmten Wellenlängenbereich nicht zu absorbieren, wobei die erste Druckfarbe in einem ersten Druckbereich des Personenbildes gedruckt wird, und wobei die zweite Druckfarbe in einem zweiten Druckbereich des Personenbildes gedruckt wird. Gemäß einer Ausführungsform betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Herstellen eines Identifikationsdokumentes mit Bestimmen einer Anordnung des ersten Druckbereichs und des zweiten Druckbereichs in einer Prüfmatrix in Abhängigkeit von einem Personendatum oder von einem Dokumentendatum, oder Codieren eines Personendatums oder eines Dokumentendatums, um eine Anordnung des ersten Druckbereichs und des zweiten Druckbereichs in einer Prüfmatrix zu bestimmen.
Gemäß einer weiteren Ausführungsform betrifft die Erfindung ein Verfahren mit zumindest einem der folgenden Schritte, um die Anordnung des ersten Druckbereichs und des zweiten Druckbereichs in einer Prüfmatrix zu bestimmen: Binarisieren eines Dokumentendatums oder eines Personendatums, asymmetrisches oder symmetrisches Verschlüsseln eines Personendatums oder eines Dokumentendatums, Bilden eines Hashwertes oder das Bilden einer digitalen Signatur aus einem Personendatum oder einem Dokumentendatum. Gemäß einem dritten Aspekt betrifft die Erfindung ein Dokumentenlesegerät zum Erfassen der Echtheit eines Identifikationsdokumentes, das ein gedrucktes Personenbild aufweist, mit einer Bildaufnahmeeinrichtung zum Erfassen einer Aufnahme des gedruckten Personenbildes in einem vorbestimmten Licht-Wellenlängenbereich, und einem Prozessor, welcher ausgebildet ist, in der Aufnahme einen ersten Druckbereich des gedruckten Personenbildes zu erfassen, welcher in dem vorbestimmten Wellenlängenbereich lichtabsorbierend ist, und einen zweiten Druckbereich des gedruckten Personenbildes zu erfassen, welcher in dem vorbestimmten Wellenlängenbereich nicht lichtabsorbierend ist, um die Echtheit des Identifikationsdokumentes zu erfassen.
Das Dokumentenlesegerät ist bevorzugt ausgebildet, die Echtheit des erfindungsgemäßen Identifikationsdokumentes zu erfassen. Die Bildaufnahmeeinrichtung kann ausgebildet sein, optische Aufnahmen in dem vorbestimmten Wellenlängenbereich, beispielsweise in dem Infrarot-Wellenlängenbereich oder in dem Ultraviolett-Wellenlängenbereich, zu bewirken. Die Bildaufnahmeeinrichtung ist beispielsweise ein Scanner oder eine digitale Kamera, welche digitale Bilddaten ausgibt, welche die Aufnahme des gedruckten Personenbildes formen bzw. repräsentieren. Der Prozessor kann dabei ausgebildet sein, die Druckbereiche nach einem Schwellenwert, insbesondere nach einem Graustufenschwellenwert zu sortieren und diejenigen Druckbereiche, welche einen Grauschwellenwert, beispielsweise 50, unterschreiten, dem ersten, lichtabsorbierenden Druckbereich zuzuordnen. Gemäß einer Ausführungsform umfasst das Dokumentenlesegerät eine Lichtquelle, welche ausgebildet ist, das Identifikationsdokument mit Licht in dem vorbestimmten Wellenlängenbereich, insbesondere im Infrarot-Wellenlängenbereich oder Ultraviolett- Wellenlängenbereich, für die Aufnahme des Personenbildes zu beleuchten. Die Lichtquelle kann beispielsweise eine Infrarot-Lichtquelle oder eine Ultraviolett-Lichtquelle sein. Die Beleuchtung kann beispielsweise eine Draufbeleuchtung oder eine Hindurchbeleuchtung umfassen.
Gemäß einer Ausführungsform umfasst das Dokumentenlesegerät eine Dokumentenauflage, welche in dem vorbestimmten Wellenlängenbereich lichttransparent ist. In diesem Fall kann die Lichtquelle unterhalb der Dokumentenauflage angeordnet sein und das aufgelegte Identifikationsdokument durch die Dokumentenauflage hindurch beleuchten, um die Aufnahme des Personenbildes zu erhalten.
Gemäß einer Ausführungsform ist das Dokumentenlesegerät ein mobiles Dokumentenlesegerät, beispielsweise in der Gestalt eines Smartphones. Die Lichtquelle kann in diesem Fall durch die integrierte Bildbeleuchtung des Smartphones realisiert sein, welche ausgebildet oder angesteuert ist, Licht in dem vorbestimmten Wellenlängenbereich auszusenden. Gemäß einer Ausführungsform ist der Prozessor ausgebildet, eine Anordnung des ersten Druckbereichs und eine Anordnung des zweiten Druckbereichs in der Aufnahme des gedruckten Bildes zu erfassen und die erfasste Anordnung als mehrdimensionalen Code zu decodieren, zu entschlüsseln oder mit einer Referenzanordnung zu vergleichen, um die Echtheit des Identifikationsdokumentes zu erfassen.
Durch die Anordnungen des ersten und des zweiten Druckbereichs wird beispielsweise, wie es vorstehend ausgeführt ist, eine binäre Zahl codiert, welche mit einer Referenzbinärzahl verglichen werden kann, um die Echtheit des gedruckten Personenbildes zu erfassen.
Gemäß einer Ausführungsform bilden die Anordnungen des ersten bis zweiten Druckbereichs einen mehrdimensionalen Code, insbesondere einen optisch erfassbaren Code, wie einen QR-Code, welcher in an sich bekannter Weise decodierbar ist, um eine codierte Information bzw. um codierte Daten zu erhalten und diese zur Überprüfung der Echtheit des Identifikationsdokumentes heranzuziehen.
Gemäß einer Ausführungsform bilden die Anordnungen des ersten und des zweiten Druckbereichs ein graphisches Muster, das mit einem graphischen Referenzmuster verglichen werden kann, um die Echtheit des Identifikationsdokumentes zu erfassen.
Weitere Ausführungsbeispiele der Erfindung werden Bezug nehmend auf die beiliegenden Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:
Fig. 1 eine schematische Darstellung eines Identifikationsdokumentes;
Fig. 2a bis Fig. 2c Darstellungen einer Prüfmatrix; Fig. 3a bis Fig. 3c Darstellungen von Prüfmatrizen;
Fig. 4a bis 4n Darstellungen von Prüfmatrizen;
Fig. 5a bis 5g Darstellungen von Prüfmatrizen;
Fig. 6 schematisches Ablaufdiagramm eines Verfahrens zum Herstellen eines Identifikationsdokumentes; und Fig. 7 schematisches Diagramm eines Dokumentenlesegerätes.
Fig. 1 zeigt eine schematische Ansicht eines Identifikationsdokumentes 100, das ein gedrucktes Personenbild 101 aufweist. Das gedruckte Personenbild ist in einem ersten Druckbereich 103 mit einer ersten Druckfarbe 104 und in einem zweiten Druckbereich 105 mit einer zweiten Druckfarbe 106 bedruckt.
In dem in Fig. 1 dargestellten Ausführungsbeispiel umfasst das Personenbild 101 mehrere erste Druckbereiche 103 und mehrere zweite Druckbereiche 105, welche in einer Prüfmatrix 108 angeordnet sind, welche eine beispielsweise 2x2-Prüfmatrix sein kann.
Die Belegung der Matrixfelder durch die ersten Druckbereiche 103 und durch die zweiten Druckbereiche 105 ist beispielsweise personalisiert und/oder von zumindest einem Dokumentendatum abhängig. Ein Dokumentendatum kann beispielsweise in einer maschinenlesbaren Zone 107 des Identifikationsdokumentes 100 angeordnet sein. Das Dokumentendatum kann aber auch eine Dokumentennummer, ein Datum einer Ausgabe oder ein Ablaufdatum des Identifikationsdokumentes sein. Ferner können eine oder mehrere Prüfziffern des Identifikationsdokumentes 100 zur Bestimmung der Matrixbelegung durch die Druckbereiche 103, 106 dienen. Die Matrixbelegung kann jedoch auch durch eine binäre oder binarisierte Bildinformation bzw. durch eine binarisierte oder binäre Information über ein Gesichtsbild der Person im sichtbaren Licht sein. Hierzu können beispielsweise binäre oder binarisierte biometrische Merkmale verwendet werden, um die Matrixbelegung zu bestimmen.
Zur Bestimmung bzw. Codierung der Matrixbelegung kann jedoch auch eine feste Übersetzungstabelle oder eine Hashwertbildung auf der Datenbasis, insbesondere auf der Basis eines Identifikationsdatums oder eines Personendatums, zu einem festen Wert, welcher die Matrixbelegung bzw. -Codierung vorgibt, herangezogen werden. Anhand der Matrixcodierung bzw. Matrixbelegung kann eine Personalisierung des Personenbildes, insbesondere des Gesichts der abgebildeten Person, in einem vorbestimmten Wellenlängenbereich, beispielsweise im Infrarotbereich oder im Ultraviolettbereich, erzeugt und zur Echtheitsprüfung herangezogen werden. Gemäß einer Ausführungsform kann eine symmetrische oder asymmetrische Verschlüsselung unter Verwendung eines beispielsweise privaten kryptographischen Schlüssels oder einer autorisierten Personalisierungsinstanz eines Personendatums oder eines Dokumentendatums verwendet werden, um die Belegung der Prüfmatrix mit den ersten und zweiten Druckbereichen 103, 106 zu bestimmen.
In Analogie zu einem passiven Authentifikationsverfahren kann gemäß einer Ausführungsform eine öffentlich zur Verfügung stehende Liste der zu Entschlüsselung verwendeten kryptographischen Schlüssel oder deren bilateraler Austausch vorgesehen sein, so dass auf dieser Basis eine Echtheitsprüfung vorgenommen werden kann. Auf diese Weise kann der Vorteil erreicht werden, dass zur Prüfung der Echtheit des Personenbildes ein Auslesen eines gegebenenfalls in dem Identifikationsdokument 100 integrierten Chips nicht notwendig ist, so dass die an derartige Chips bzw. Identifikationsdokumente gestellte Hardwareanforderungen reduziert werden können. Gemäß einer Ausführungsform umfasst das Identifikationsdokument 100 mehrere erste Druckbereiche 103 und zweite Druckbereiche 106, welche beispielsweise eine 3x2-Matrix oder eine 3x3-Matrix oder eine 2x3-Matrix oder noch größere Matrizen bilden.
Gemäß einer Ausführungsform kann die Belegung der Prüfmatrixfelder mit den ersten Druckbereichen 103 und 106 eine binäre Codierung oder eine +/-Codierung festlegen, wobei eine binäre Zahl 1 bzw. ein Pluszeichen auf ein Vorhandensein des ersten Druckbereichs und wobei eine binäre Zahl 0 bzw. ein Minuszeichen auf ein Nichtvorhandensein des ersten Druckbereichs 103 bzw. auf ein Vorhandensein des zweiten Druckbereichs 105 hinweist, oder umgekehrt. Die Belegung der Prüfmatrixfelder der Prüfmatrix 108 durch die ersten Druckbereiche 103 und durch die zweiten Druckbereiche 106 ergibt somit ein Belegungsmuster, das eine Codierung repräsentiert.
Gemäß einer Ausführungsform kann die Größe der Prüfmatrix 108 selbst dynamisch sein. In diesem Fall hängt die Anzahl der Spalten und/oder der Zeilen der Prüfmatrix von einem Personendatum oder von einem Dokumentendatum oder von einer Codierung der vorgenannten Daten ab, wie es vorstehend und nachfolgend beschrieben ist. Gemäß einer Ausführungsform ist die erste Druckfarbe 104 ausgebildet, Infrarotlicht zu absorbieren. Durch die Belegung der Prüfmatrix 108 mit ersten Druckbereichen 103, in welchen die erste Druckfarbe 104 angeordnet ist, ergibt sich somit ein Matrixmuster, das durch erste Druckbereiche bestimmt ist, welche Infrarot-absorbierend sind, wie es in Fig. 2 am Beispiel der 2x2-Prüfmatrix 108 mit ersten Druckbereichen 103 sowie mit zweiten Druckbereichen 105 dargestellt ist. Dabei sind, wie in Fig. 2 dargestellt, mit der ersten Infrarot-absorbierenden Druckfarbe 104 Gesichtsbereiche gedruckt, wie beispielsweise eine Haarpartie 201 , ein Augenbereich 203 oder ein Mundbereich 205, welche erhöhte Schwarzanteile haben. Mit dem Plus- bzw. mit dem Minuszeichen sind Druckfelder gekennzeichnet, welche Infrarot-absorbierende Anteile haben (Pluszeichen) oder nicht haben (Minuszeichen).
Fig. 3 verdeutlicht das anhand des in Fig. 2 dargestellten Ausführungsbeispiels beschriebene Vorgehen anhand einer 2x3-Prüfmatrix 301 mit zwei Spalten und drei Zeilen. Wie es in Fig. 3 dargestellt ist, sind die ersten Druckbereiche 103 sowie die zweiten Druckbereiche 105 jeweils abwechselnd angeordnet, so dass sich das in Fig. 3b dargestellte Absorptionsmuster ergibt. Das Absorptionsmuster ist bestimmt durch die Verwendung der ersten Licht absorbierenden Druckfarbe 104, beispielsweise für den Druck von Haarbereichen, Augenbereichen oder Mundbereichen einer in dem Personenbild gemäß Fig. 3c dargestellten Person.
Die in den Fig. 2 und 3 dargestellten Anordnungen der ersten Druckbereiche 103 und der zweiten Druckbereiche 105 können für unterschiedliche Personengesichter verwendet werden, denn durch diese Anordnungen kann sichergestellt werden, dass die stets dunkleren Gesichtsbereiche, wie Haarpartien oder Augenpartien, durch die schachbrettmusterartige Anordnung des ersten Druckbereiches 103 mit der ersten, lichtabsorbierenden Druckfarbe 104 erfasst werden können.
Wie es in den Fig. 2 und 3 dargestellt ist, können die zweiten Druckbereiche 105 in dem vorbestimmten Wellenlängenbereich, beispielsweise in dem Infrarot-Wellenlängenbereich, lichttransparent oder lichtreflektierend sein. Gemäß einer Ausführungsform können die zweiten Druckbereiche 105 in dem vorbestimmten Wellenlängenbereich lichtneutral sein. In den in den Fig. 2 und 3 dargestellten Anordnungen können die ersten Druckbereiche 103 und die zweiten Druckbereiche 105, welche jeweils ein Belegungsmuster bzw. eine Belegung der jeweiligen Prüfmatrix 108, 301 bestimmen, für einen Dokumententyp für unterschiedliche Personenbilder fest vorgegeben sein. Fig. 4 zeigt das Personenbild 101 mit ersten Druckbereichen 103 sowie mit zweiten Druckbereichen 105, welche in der Prüfmatrix 108 angeordnet ist, deren Anzahl der Zeilen und Spalten für unterschiedliche Personenbilder fest definiert ist und beispielsweise jeweils 2 beträgt. Im Unterschied zu den in den Fig. 2 und 3 dargestellten Ausführungsbeispielen, bei denen sowohl die Anzahl der Zeilen und Spalten der Prüfmatrix als auch die Belegung der Prüfmatrixfelder fest vorgegeben und somit nicht personalisiert sind, ist die Belegung der Prüfmatrixfelder, d.h. die Anordnung der ersten Druckbereiche 103 und/oder die Anordnung der zweiten Druckbereiche 105 in der Prüfmatrix 108 personifiziert bzw. codiert. Dadurch ergeben sich beispielhaft die in den Fig. 4a bis 4n dargestellten Anordnungsmuster mit ersten Druckbereichen 103 und mit zweiten Druckbereichen 105. Diese Anordnungsmuster, welche die Belegungen einer Prüfmatrix repräsentieren, können beispielsweise durch ein binäres oder binarisiertes Personendatum oder Dokumentendatum oder durch eine Verschlüsselung bzw. Codierung des Personendatums bzw. des Dokumentendatums erreicht werden. So kann beispielsweise jedes Feld der Prüfmatrix nummeriert sein, so dass eine eindeutige Belegung der Prüfmatrixfelder beispielsweise aufgrund der Codierung möglich ist.
Fig. 5 zeigt das Personenbild 101 , bei dem die Anzahl der Spalten und die Anzahl der Zeilen einer Prüfmatrix und somit die Anzahl der Prüfmatrixfelder, welche mit den ersten Druckbereichen 103 und den zweiten Druckbereichen 105 belegt werden können, personifiziert bzw. codiert sind. Die Anzahl der Zeilen und Spalten der Prüfmatrix kann beispielsweise durch ein binäres oder binarisiertes Personendatum oder Dokumentendatum oder durch eine Verschlüsselung eines Dokumentendatums oder eines Personendatums oder eines anderen Datums, wie es vorstehend ausgeführt wurde, festgelegt werden. In dem in Fig. 4 dargestellten Ausführungsbeispiel können jedoch auch die Anordnungen der ersten Druckbereiche 103 und der zweiten Druckbereiche 105 personifiziert sein und durch binäre oder binarisierte Darstellungen eines Personendatums oder eines Dokumentendatums oder durch eine Codierung eines Personendatums oder eines Dokumentendatums oder durch eine Verschlüsselung eines Personendatums oder eines Dokumentendatums bestimmt sein.
Fig. 5a zeigt die 2x2-Prüfmatrix 108 mit zwei Zeilen und zwei Spalten, in denen die Druckbereiche 103 und 105 angeordnet sind. Fig. 5b zeigt beispielhaft die 2x3-Matrix 301 , in welcher die Druckbereiche 103 und 105 schachbrettartig angeordnet sind.
Fig. 5c zeigt die 2x3-Matrix 301 , in der die Druckbereiche 103, wie sie in Fig. 5c beispielhaft angeordnet sind, ein geometrisches Muster formen.
Fig. 5d zeigt eine beispielhafte 3x3-Matrix 501 mit der Anordnung der ersten Druckbereiche 103.
Fig. 5e zeigt eine beispielhafte 2x4-Prüfmatrix 503 mit ersten Druckbereichen 103 und mit zweiten Druckbereichen 105.
Fig. 5f zeigt eine beispielhafte 3x4-Prüfmatrix 505 mit Druckbereichen 103 und 105.
Fig. 5g zeigt eine weitere Belegung der 3x4-Matrix 505 mit der dargestellten Anordnung der ersten und zweiten Druckbereiche 103, 105.
Wie es in Fig. 5 dargestellt ist, können die ersten und die zweiten Druckbereiche 103, 105 unterschiedliche Prüfmatrixfelder der jeweiligen Prüfmatrix belegen, so dass in unterschiedlichen Prüfmatrixfeldern die erste Druckfarbe 104, welche lichtabsorbierend ist, und die zweite Druckfarbe 106 nach einer Abbildungsvorschrift bzw. nach einer Codierungsvorschrift angeordnet sein können, wie es vorstehend ausgeführt wurde.
Gemäß einer Ausführungsform können die ersten und die zweiten Druckbereiche 103, 105 einen optisch erfassbaren Code, beispielsweise einen zweidimensionalen Code formen, welcher optisch erfassbar und in an sich bekannter Weise decodierbar ist.
Das in den Fig. 1 bis 5 dargestellte Personenbild 101 ist mit der ersten Druckfarbe 104 und der zweiten Druckfarbe 106 gedruckt. Die in den Fig. 1 bis 5 dargestellten Druckbereiche 103, 105 definieren Druckfelder, in welchen die erste Druckfarbe 103 angeordnet ist. Die Druckbereiche 103, 105 selbst sowie die Prüfmatrizen sind in den Fig. 1 bis 5 nur zur Verdeutlichung dargestellt und nicht mit dem Personenbild 101 gedruckt. Sie demonstrieren vielmehr die Rasterung des Personenbildes 101. Die Druckbereiche 103 und 105 sind dem Personenbild auch nicht überlagert. Vielmehr ist das Personenbild 101 selbst unter Verwendung der ersten Druckfarbe 104 und der zweiten Druckfarbe 106 derart gedruckt, so dass sich die ersten Druckbereiche 103 und die zweiten Druckbereiche 105 mit den beispielhaften Anordnungen aus den Fig. 1 bis 5 ergeben.
Fig. 6 zeigt ein schematisches Ablaufdiagramm eines Verfahrens zum Herstellen eines Identifikationsdokumentes, beispielsweise des erfindungsgemäßen
Identifikationsdokumentes 100 mit dem Personenbild 101 sowie mit den in den Fig. 2 bis 5 beispielhaft dargestellten Anordnungen der ersten Druckbereiche, welche mit der ersten Druckfarbe 105 in einem Schritt 601 gedruckt werden, und der zweiten Druckbereiche 105, welche in einem Schritt 603 mit der zweiten Druckfarbe 106 gedruckt werden. Die Schritte 601 , 603 können nacheinander in einer beliebigen Reihenfolge oder auch gleichzeitig ausgeführt werden. Die erste und die zweite Druckfarbe 104, 106 können auf einem Dokumentenkörper gedruckt werden, welcher beispielsweise aus Kunststoff besteht und laminierte Schichten umfasst. Fig. 7 zeigt schematisch ein Dokumentenlesegerät 700, das beispielsweise zum Überprüfen der Echtheit des vorstehend dargestellten Identifikationsdokumentes 100 mit dem Personenbild 101 herangezogen werden kann.
Das Dokumentenlesegerät 700 umfasst eine Bildaufnahmeeinrichtung 701 , welche ausgebildet ist, eine Aufnahme eines gedruckten Personenbildes, beispielsweise des gedruckten Personenbildes 101 , in einem vorbestimmten Lichtwellenbereich, beispielsweise in einem Infrarot-Wellenlängenbereich oder in einem Ultraviolett- Wellenlängenbereich, zu bewirken. Die Bildaufnahmeeinrichtung 701 kann eine Bildkamera, ein Zeilenscanner oder ein Flachbrettscanner sein. Das Dokumentenlesegerät 700 umfasst ferner einen Prozessor 703, welcher ausgebildet ist, in der Aufnahme einen ersten Druckbereich des gedruckten Personenbildes zu erfassen, welcher in dem vorbestimmten Lichtwellenlängenbereich lichtabsorbierend ist, und einen zweiten Druckbereich des gedruckten Personenbildes zu erfassen, welcher in dem vorbestimmten Wellenlängenbereich nicht lichtabsorbierend ist, um die Echtheit des Identifikationsdokumentes zu erfassen.
Der Prozessor kann dabei ausgebildet sein, in der Aufnahme die ersten Druckbereiche 103 zu detektieren, welche lichtabsorbierend und somit dunkler sind. Hierbei kann der Prozessor beispielsweise einen Schwellenwert heranziehen, welcher ein Graustufenschwellenwert sein kann, und Bildpixel, welche einen Grauwert unterhalb des Graustufenschwellenwertes, beispielsweise unterhalb von einem Graustufenschwellenwert von 50, detektieren und diese dem ersten Druckbereich 103 zuordnen. Die übrigen Druckbereiche sind die zweiten Druckbereiche 105, in welchen die erste Druckfarbe 104 nicht detektiert wurde. Der Prozessor 703 kann hierbei beispielsweise von einer vordefinierten oder dynamischen Matrix mit einer Anzahl von Zeilen und Spalten ausgehen, um über die Aufnahme ein Prüfmatrixraster zu legen, um eine Anordnung der ersten Druckbereiche 103 und der zweiten Druckbereiche 105 zu detektieren. Der Prozessor 703 kann auf der Basis der detektierten Anordnung der ersten Druckbereiche 103 und der Anordnung der zweiten Druckbereiche 105 beispielsweise Referenzanordnungen heranziehen, um die detektierten Anordnungen der Druckbereiche 103, 105 mit Referenzanordnungen zu vergleichen, um die Echtheit des Personenbildes zu erfassen. Der Prozessor 703 kann jedoch ausgebildet sein, die Anordnungen der Druckbereiche 103, 105 als einen optisch erfassbaren Code zu erfassen und diesen in an sich bekannter Weise zu decodieren, um die decodierte Information zu erhalten und um diese mit einer Referenzinformation, welche Referenzdaten umfassen kann, zu vergleichen. Der Prozessor 703 kann ferner ausgebildet sein, die Anordnungen der Druckbereiche 103, 105 als eine binäre Zahl aufzufassen und diese unter Verwendung eines kryptographischen Schlüssels, beispielsweise eines privaten kryptographischen Schlüssels, im Falle einer asymmetrischen Verschlüsselung, zu entschlüsseln. Das Dokumentenlesegerät 700 umfasst gemäß einer Ausführungsform ferner eine Dokumentenauflage 705, welche in dem vorbestimmten Wellenlängenbereich lichttransparent ist und welche vorgesehen ist, ein in Fig. 7 nicht dargestelltes Identifikationsdokument, beispielsweise das Identifikationsdokument 100, aufzunehmen. Zur Beleuchtung des Identifikationsdokumentes umfasst das Dokumentenlesegerät 700 eine Lichtquelle 707, welche ausgebildet ist, Licht in dem vorbestimmten Wellenlängenbereich, beispielsweise Infrarotlicht oder Ultraviolettlicht, zu emittieren, um das auf der Auflage 705 liegende Identifikationsdokument zu beleuchten. In dem in Fig. 7 dargestellten Ausführungsbeispiel ist die Lichtquelle 707 oberhalb der Dokumentenauflage 705 angeordnet, so dass das auf der Dokumentenauflage 705 liegende Identifikationsdokument durchleuchtet wird. Somit ergeben sich in der Aufnahme dunkle Bereiche, welche durch die Lichtabsorption in den ersten Druckbereichen 103 entstehen.
Gemäß einer Ausführungsform kann die Lichtquelle 707 jedoch auch unterhalb der Dokumentenauflage 705 angeordnet sein, so dass die Bildaufnahmeeinrichtung 701 reflektiertes Licht reflektieren kann.
Gemäß einer weiteren Ausführungsform kann das Dokumentenlesegerät 700 einen Speicher umfassen, in welchem beispielsweise Referenzdaten, beispielsweise registrierte Identifikationsnummern oder Referenzanordnungen, abgelegt sind. In dem Speicher kann ferner auch ein privater oder ein öffentlicher kryptographischer Schlüssel abgelegt sein, um die Anordnungen zu decodieren. In dem Speicher kann ferner auch die Decodierungsvorschrift zur Decodierung eines graphischen Codes enthalten sein. Gemäß einer Ausführungsform kann das Dokumentenlesegerät 700 ferner eine Kommunikationsschnittstelle aufweisen, um Referenzanordnungen oder Referenzdaten der vorstehend genannten Art oder weitere Referenzdaten über ein Kommunikationsnetzwerk von einem entfernten Server abzurufen oder um die erfassten Anordnungen zwecks Decodierung oder Entschlüsselung an den entfernten Server zu übermitteln und um ein Ergebnis der durch den Referenzserver durchgeführten Überprüfung bzw. Decodierung bzw. Entschlüsselung zur Verifikation der Echtheit des Identifikationsdokumentes heranzuziehen. Bezugszeichen
100 Identifikationsdokument
101 Personenbild
103 erster Druckbereich
104 erste Druckfarbe
105 zweiter Druckbereich
106 zweite Druckfarbe
107 maschinenlesbare Zone
108 Prüfmatrix
201 Haarpartie
203 Augenbereich
205 Mundbereich
301 Prüfmatrix
501 Prüfmatrix
503 Prüfmatrix
505 Prüfmatrix
700 Dokumentenlesegerät
701 Bildaufnahmeeinrichtung
703 Prozessor
705 Dokumentenauflage
707 Lichtquelle

Claims

PATENTANSPRÜCHE
1 . Identifikationsdokument (100) mit einem Personenbild (101 ), das in einem ersten Druckbereich (103) mit einer ersten Druckfarbe (104) und in einem zweiten Druckbereich (105) mit einer zweiten Druckfarbe (106) gedruckt ist, wobei die erste Druckfarbe (104) ausgebildet ist, Licht in einem vorbestimmten Lichtwellenlängenbereich zu absorbieren, und wobei die zweite Druckfarbe (106) ausgebildet ist, Licht in dem vorbestimmten Wellenlängenbereich nicht zu absorbieren.
2. Identifikationsdokument (100) nach Anspruch 1 , wobei der vorbestimmte
Wellenlängenbereich ein Infrarot-Wellenlängenbereich oder Ultraviolett-
Wellenlängenbereich ist.
3. Identifikationsdokument (100) nach Anspruch 1 oder 2, wobei die zweite
Druckfarbe (106) ausgebildet ist, Licht in dem vorbestimmten Wellenlängenbereich zu reflektieren oder wobei die zweite Druckfarbe (106) in dem zweiten Wellenlängenbereich lichttransparent ist.
4. Identifikationsdokument (100) nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei der erste Druckbereich (103) und der zweite Druckbereich (105) in einer Prüfmatrix (108) angeordnet sind, wobei eine Anordnung des ersten Druckbereichs (103) und eine
Anordnung des zweiten Druckbereichs (105) in der Prüfmatrix von einem Personendatum oder von einem Dokumentendatum abhängen oder durch eine Codierung eines
Personendatums oder eines Dokumentendatums bestimmt sind.
5. Identifikationsdokument (100) nach Anspruch 4, wobei die Prüfmatrix (108) eine Anzahl von Spalten und eine Anzahl von Zeilen aufweist, wobei die Anzahl von Spalten und die Anzahl von Zeilen von einem Personendatum oder von einem Dokumentendatum abhängen oder durch eine Codierung eines Personendatums oder eines
Dokumentendatums bestimmt sind.
6. Identifikationsdokument (100) nach einem der Ansprüche 4 oder 5, wobei die jeweilige Anordnung durch ein binäres oder binarisiertes Personendatum oder durch ein binäres oder binarisiertes Dokumentendatum bestimmt ist, oder wobei die jeweilige
Codierung eine asymmetrische oder symmetrische Verschlüsselung des Personendatums oder des Dokumentendatums oder eine Bildung eines Hashwertes aus dem
Personendatum oder dem Dokumentendatum umfasst.
7. Identifikationsdokument (100) nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei der erste Druckbereich (103) und der zweite Druckbereich (105) oder eine Mehrzahl von ersten Druckbereichen (103) und zweiten Druckbereichen (105) einen Barcode oder einen mehrdimensionalen und optisch erfassbaren Code bildet, wobei der Code codierte Daten, insbesondere ein Personendatum oder ein Dokumentendatum, bereitstellt.
8. Identifikationsdokument (100) nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei ein vorbestimmter Ausschnitt des Personenbildes (101 ) mit der ersten Druckfarbe gedruckt ist, insbesondere ein Kopfbereich oder ein Augenbereich des Personenbildes.
9. Identifikationsdokument (100) nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei die erste Druckfarbe (104) schwarz ist oder einen Infrarotlicht absorbierenden Rußanteil aufweist, und wobei die zweite Druckfarbe (106) rot, grün, gelb oder schwarz ist.
10. Verfahren zum Herstellen eines Identifikationsdokumentes, mit:
Drucken (601 , 603) eines Personenbildes auf einem Dokumentenkörper mit einer ersten Druckfarbe, welche ausgebildet ist, Licht in einem vorbestimmten
Lichtwellenlängenbereich zu absorbieren, und mit einer zweiten Druckfarbe, welche ausgebildet ist, Licht in dem vorbestimmten Wellenlängenbereich nicht zu absorbieren, wobei die erste Druckfarbe in einem ersten Druckbereich des Personenbildes gedruckt wird, und wobei die zweite Druckfarbe in einem zweiten Druckbereich des Personenbildes gedruckt wird.
1 1 . Verfahren nach Anspruch 10, mit:
Bestimmen einer Anordnung des ersten Druckbereichs und des zweiten Druckbereichs in einer Prüfmatrix in Abhängigkeit von einem Personendatum oder von einem
Dokumentendatum; oder Codieren eines Personendatums oder eines Dokumentendatums, um eine Anordnung des ersten Druckbereichs und des zweiten Druckbereichs in einer Prüfmatrix zu bestimmen.
12. Identifikationsdokument nach Anspruch 1 1 , mit zumindest einem der folgenden Schritte, um die Anordnung des ersten Druckbereichs und des zweiten Druckbereichs in einer Prüfmatrix zu bestimmen: Binarisieren eines Dokumentendatums oder eines
Personendatums, asymmetrisches oder symmetrisches Verschlüsseln oder digitales Signieren eines Personendatums oder eines Dokumentendatums oder von Teilen hiervon, Bilden eines Hashwertes oder einer digitalen Signatur aus einem Personendatum oder einem Dokumentendatum oder von Teilen hiervon.
13. Dokumentenlesegerät (700) zum Erfassen der Echtheit eines
Identifikationsdokumentes, das ein gedrucktes Personenbild aufweist, mit: einer Bildaufnahmeeinrichtung (701 ) zum Erfassen einer Aufnahme des gedruckten Personenbildes in einem vorbestimmten Licht-Wellenlängenbereich; und einem Prozessor (703), welcher ausgebildet ist, in der Aufnahme einen ersten
Druckbereich des gedruckten Personenbildes zu erfassen, welcher in dem vorbestimmten Wellenlängenbereich Licht absorbierend ist, und einen zweiten Druckbereich des gedruckten Personenbildes zu erfassen, welcher in dem vorbestimmten
Wellenlängenbereich nicht Licht absorbierend ist, um die Echtheit des
Identifikationsdokumentes zu erfassen.
14. Dokumentenlesegerät nach Anspruch 13, wobei der Prozessor (703) ausgebildet ist, eine Anordnung des ersten Druckbereichs und eine Anordnung des zweiten
Druckbereichs in der Aufnahme des gedruckten Bildes zu erfassen, und die erfasste Anordnung als mehrdimensionalen Code zu decodieren, zu entschlüsseln oder mit einer Referenzanordnung zu vergleichen, um die Echtheit des Identifikationsdokumentes zu erfassen.
15. Dokumentenlesegerät nach Anspruch 13 oder 14, das eine Lichtquelle (707) aufweist, welche ausgebildet ist, das Identifikationsdokument (100) mit Licht in dem vorbestimmten Wellenlängenbereich,
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