EP3999357A1 - Procede de fabrication d'un code a barres couleur bidimensionnel et dispositif de securite associe - Google Patents

Procede de fabrication d'un code a barres couleur bidimensionnel et dispositif de securite associe

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EP3999357A1
EP3999357A1 EP20753399.3A EP20753399A EP3999357A1 EP 3999357 A1 EP3999357 A1 EP 3999357A1 EP 20753399 A EP20753399 A EP 20753399A EP 3999357 A1 EP3999357 A1 EP 3999357A1
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EP
European Patent Office
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color
information
pixel
bar code
arrangement
Prior art date
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Benoît BERTHE
Paul AZUELOS
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Idemia France SAS
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Idemia France SAS
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Publication date
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    • B42D25/351Translucent or partly translucent parts, e.g. windows

Definitions

  • the invention applies in a non-exclusive manner to security devices such as identity documents, such as passports, identity cards, driving licenses, etc.
  • the authentication of a security document holder can be performed by comparing reference biometric characteristics stored in the security document with candidate biometric characteristics of the holder, obtained by means of a sensor of data
  • Reference characteristics are stored in an electronic chip memory of the security document.
  • the invention aims to overcome this problem and more generally aims to store, in a secure and environmentally friendly manner, a large amount of data, such as biometric characteristics, in a security device.
  • the present invention relates to a method of manufacturing a two-dimensional color bar code comprising an arrangement of colored basic structural elements encoding at least one information element,
  • said manufacturing process comprising the following steps:
  • the support comprises a printed matrix comprising a plurality of pixels, each pixel comprising at least two sub-pixels of different colors, and
  • the formation of said at least one colored basic structural element comprises a modification of the support at the level of at least part of at least one sub-pixel of at least one pixel of the matrix, said modification making it possible to obtain the color and the pattern of said at least one basic structural element.
  • the invention makes it possible to encode and therefore store in the bar code a
  • the data density i.e. the amount of data (in bytes) stored per unit area (in square millimeters) of such a two-dimensional barcode in black and white and indeed less than 1 byte per square millimeter, while the invention allows a higher data density, typically at least 4 bytes per square millimeter.
  • the arrangement cannot be modified without altering the barcode support, unlike traditional bar code printing techniques (inkjet, screen printing or offset, for example), making it possible to print another bar code on top of the bar code initially formed.
  • the basic structural element encoding an information element by its color and its pattern it is possible to read the bar code by means of several different types of sensors, such as a standard color sensor or a grayscale sensor.
  • said information element is a reference biometric characteristic
  • the method further comprising a step of obtaining said at least one information element from a digital representation of said element d 'information.
  • the color bar code offers, it is possible to store a quantity of reference biometric characteristics sufficient to allow reliable authentication of the bearer of a security document comprising the code to bars, i.e. a quantity of biometric characteristics sufficient to allow a comparison between the reference biometric characteristics and the characteristics
  • the invention makes it possible, for example, to encode an identity photo of at least 10 kilobytes, which allows the correct functioning of the facial comparison algorithms.
  • the support comprises a transparent layer, the matrix being printed vis-à-vis the transparent layer, the modification being an opacification of the transparent layer opposite said at least part of 'at least one sub-pixel of at least one pixel of the matrix or alternatively of an erasure by ablation of at least part of at least one sub-pixel, or of a combination of opacification and erasure by ablation.
  • the formation of the structural element thus calls for a precise technology, making it possible to form the arrangement of colored basic structural elements without risk of smearing, unlike conventional bar code printing technologies.
  • the opacification is carried out by means of a laser beam, the laser beam punctually charring the transparent layer so as to form a series of points facing said at least part of minus one subpixel.
  • the modification is an erasure by ablation of said at least part of at least one sub-pixel of a pixel of the matrix, produced by means of a laser beam, so at least partially erasing the color of said at least part of at least one sub-pixel.
  • said at least one piece of information takes the form of a group of digital data comprising a plurality of subgroups of digital data, determining a set of colored basic structural elements corresponding to said at least one element of information is produced by means of a correspondence table, associating each subgroup of data different to a different structural element of a single color and / or comprising a single pattern.
  • the invention further relates to a security device comprising a two-dimensional color bar code produced according to the manufacturing process as described above.
  • the invention further relates to a method for obtaining at least one piece of information encoded in a two-dimensional color bar code produced according to the manufacturing method as described above, said obtaining method comprising the following steps:
  • the arrangement of structural elements comprises a reference sequence comprising a plurality of basic structural elements of different colors, the reading step comprising a color calibration of the digital image sensor , based on said reference sequence.
  • the invention also relates to a method for authenticating a bearer of a security device as described above, comprising a color bar code comprising an arrangement of colored basic structural elements encoding at least one biometric reference characteristic,
  • said method comprising the following steps:
  • said at least one candidate biometric characteristic corresponds to said at least one reference biometric characteristic if their distance according to a predefined comparison function is less than a predefined threshold.
  • the arrangement of structural elements of the two-dimensional color bar code further encodes at least one piece of information relating to the physical uniqueness of the document
  • the method further comprising the following steps:
  • the various steps of the obtaining method and / or the authentication method as described above are determined by computer program instructions.
  • the invention also relates to a computer program on an information medium (or recording medium), this program being capable of being implemented by a server or more generally in a computer, this program comprising instructions adapted to the implementation of the steps of the obtaining method and / or of the authentication method as described above.
  • This program can use any programming language, and be in the form of source code, object code, or intermediate code between source code and object code, such as in a particularly compiled form, or in n ' any other desirable shape.
  • the instructions of the computer program make it possible in particular to control the digital image sensor so that it reads the bar code, thereby obtaining a digital image of the bar code or at least part of the bar code.
  • the invention also relates to an information medium (or recording medium) readable by a server or more generally by a computer, and comprising instructions from a computer program as mentioned above.
  • the information medium can be any entity or device
  • the medium can comprise a storage means, such as a rewritable non-volatile memory (of the “EEPROM” or “Flash NAND” type for example), or such as a “ROM”, for example a “CD ROM”. ”Or a“ ROM ”of a microelectronic circuit, or else a magnetic recording means, for example a diskette (“ floppy disk ”) or a hard disk.
  • a storage means such as a rewritable non-volatile memory (of the “EEPROM” or “Flash NAND” type for example), or such as a “ROM”, for example a “CD ROM”. ”Or a“ ROM ”of a microelectronic circuit, or else a magnetic recording means, for example a diskette (“ floppy disk ”) or a hard disk.
  • the information medium can be a transmissible medium such as an electrical or optical signal, which can be conveyed via an electrical or optical cable, by radio or by other means.
  • the program according to the invention can in particular be downloaded over an Internet-type network.
  • the information medium can be an integrated circuit in which the program is incorporated, the circuit being adapted to execute or to be used in the execution of the method in question.
  • FIG. 1 schematically shows an example of a bar code which can be produced according to the method of FIG. 3;
  • Figure 2A shows, schematically, a view of
  • Figure 2B shows, schematically, a section of the support of Figure 2A;
  • Figure 3 shows, in the form of a flowchart, the main steps of a manufacturing process according to an exemplary embodiment of the invention
  • FIG. 4 schematically represents an example of a correspondence table that can be used during the implementation of the method of FIG. 3,
  • FIG. 5A schematically represents a step of selecting the colors of the correspondence table of FIG. 4;
  • FIG. 5B schematically represents a step of selecting the colors of the correspondence table of FIG. 4;
  • FIG. 5C diagrammatically represents a step of selecting the colors of the correspondence table of FIG. 4;
  • FIG. 5D schematically represents a step of selecting the colors of the correspondence table of FIG. 4;
  • Figure 6A shows, schematically, an example
  • FIG. 7 diagrammatically represents an example of a modification sequence that can be used during the implementation of the method of FIG. 3;
  • Figure 8 shows, schematically, an example of
  • FIG. 9 represents, in the form of a flowchart, the main steps of an obtaining method according to an exemplary embodiment of the invention.
  • FIG. 10A represents, schematically, an example of a comparison table that can be used during the implementation of the method of FIG. 9;
  • Figure 10B shows, schematically, another
  • FIG. 1 1 Figure 11 shows, schematically, an example of a safety device according to an exemplary embodiment of the invention
  • Figure 12 shows, in the form of a flowchart, the
  • the present invention relates to the manufacture of a two-dimensional color bar code 110, also referred to as high density color bar code 110, which can typically take the form of a "datamatrix" type code.
  • the color bar code 1 10 comprises an arrangement 112 of structural elements 1 14 colored base, this arrangement 1 12 encoding at least one piece of information, typically in a coding part 1 18 of the arrangement, said part possibly being discontinuous.
  • Each piece of information can be digital data relating to the security device on which the bar code 110 is formed, digital data relating to the authorized wearer of the security device (such as a reference biometric characteristic) , or digital data relating to the organization that manufactured (or issued) the security device.
  • Each basic structural element 1 14 corresponds to an elementary entity of the arrangement 1 12. All the basic structural elements typically have the same geometric shape, for example a triangular, rectangular, hexagonal or square shape.
  • the arrangement 1 12 of structural elements 1 14 may include one or
  • each reference sequence 115 being positioned at a different location from the arrangement 112.
  • Each reference sequence 115 typically comprises an element
  • the bar code 1 10 may include marks 116 of
  • these marks 1 16, 1 17 can also be used when reading the bar code 1 10.
  • the bar code 1 10 can include a correction part
  • this part may be discontinuous.
  • the bar code 1 10 is formed on a support 220 such as for example the support 220 shown in Figures 2A and 2B.
  • the support 220 is typically a substrate comprising a transparent layer 222 and a matrix 224 printed opposite the transparent layer 222, that is to say on one of the faces of the transparent layer 222 or on another layer. 220 positioned opposite the transparent layer 222.
  • the matrix 224 comprises a plurality of pixels 226, each pixel 226 comprising at least two sub-pixels 228 of different colors.
  • Each pixel 226 typically comprises three sub-pixels 228 of different colors, for example the primary colors red, green and blue or yellow, magenta and cyan.
  • each pixel may include four subpixels 228 of different colors, for example yellow, magenta, cyan and white.
  • each pixel 226 is square in shape and each sub-pixel 228 is rectangular.
  • the pixels 226 of the array 224 can take the form of another geometric figure, such as a rectangle or a triangle (the subpixels 228 can then also take the form of a triangle).
  • the array 224 includes nine pixels.
  • the array 224 can of course include more than nine pixels.
  • the size of a pixel can be (4 * 70pm) 2 .
  • the maximum number of pixels is then close to 3.10 pixels.
  • the matrix 224 can be printed on the transparent layer 222 or on an opaque layer 229 of the support 220.
  • the opaque layer 229 is typically white in color.
  • the matrix 224 is positioned between the transparent layer 222 and the opaque layer 229 of the support 220.
  • the transparent layer can be positioned between the matrix 224 and the opaque layer 229.
  • the support 220 does not include a transparent layer 222.
  • the support 220 comprises a white layer on which is positioned a first transparent layer, the matrix being positioned on the first transparent layer and a second transparent layer being positioned on the matrix.
  • the support 220 can be integrated into a security device, for example a badge or a security document.
  • the security document can be an identity document such as passport, identity card, driver's license, etc.
  • the support 220 can thus be a card body or a page of a security document, for example a page of data from a passport.
  • FIG. 3 represents a method of manufacturing a color bar code 110 such as the bar code 110 of FIG. 1, the method being in accordance with an exemplary embodiment of the invention.
  • the manufacturing process is typically implemented by a manufacturing system comprising digital data processing means and a laser beam, typically having a wavelength of 1064 nm.
  • the data processing means typically take the form of a computer, executing a computer program stored in a computer readable information medium (or memory).
  • a step E302 one or more pieces of information are obtained by the data processing means of the manufacturing system.
  • step E302 a single piece of information is obtained in step E302.
  • several pieces of information can be obtained at this step E302, then encoded in the color bar code 110 during the implementation of the following steps.
  • the piece of information typically takes the form of a digital data group comprising a plurality of digital data subgroups.
  • the piece of information is typically obtained from a digital representation of this piece of information, for example from a digital image.
  • Image processing which depends on the nature of the piece of information, can be performed on the digital image to extract the piece of information.
  • the information element is, for example, a reference biometric characteristic, typically obtained from a digital image, the
  • biometric characteristic of reference being able to be used for an authentication of a holder of security document.
  • the digital image is typically an image or signature of the face, of an iris or of a fingerprint of the holder of the security document.
  • the reference biometric characteristic can thus be a set of particular points of the face, the iris or the fingerprint (these particular points which can be called minutiae in the case of a fingerprint). This set of particular points is chosen so as to reliably represent the authorized bearer of the security document.
  • the information element is digital data relating to the security device on which the bar code 110 is formed, digital data relating to the user (or carrier) of the security device, or digital data relating to the organization that manufactured (or issued) the security device.
  • a set of colored basic structural elements corresponding to the information element obtained in step E302 is determined, by the data processing means of the manufacturing system. This step thus converts the piece of information into a set of colored basic structural elements to be formed on a support in order to create barcode 1 10.
  • a first correspondence table associating each different subgroup of data with a different structural element, of a single color and which may include a single pattern.
  • each data subgroup of the information element can be searched for in the first correspondence table, in order to obtain the associated structural element 1 14 and thus to determine the set of structural elements .
  • Each desired subgroup of data can be obtained after having made a change of digital base at the level of the group of data.
  • FIG. 4 schematically represents an example of a first correspondence table 400 that can be used in step E304.
  • This first correspondence table associates sixteen different structural elements 1 14 with sixteen different data sub-groups 402, each different data sub-group 402 corresponding to a different symbol of the hexadecimal base. Also, when the information element is not coded in hexadecimal, it is necessary to perform a digital base change in order to obtain an information element coded in hexadecimal. Element information can then include a group of symbols from the hexadecimal base, each symbol being a data subgroup 402 that can be searched for in the first correspondence table 400.
  • each structural element 1 14 of the first table 400 is unique, that is to say different from the colors of the other structural elements 1 14 of the first table 400.
  • each structural element 1 14 of the first table 400 comprises a single pattern 404, that is to say a pattern 404 different from the patterns 404 of the other structural elements 1 14 of the first table 400.
  • step E304 that can be used in step E304 is selected so as to be able to be distinguished from the other colors by a camera described below (for example a low-resolution color camera) whose resolution is lower than the resolution necessary for the unitary display d 'a sub-pixel, when reading the color bar code 110, after a step of forming E308 of the structural element 114. This is to minimize the risk of error when reading barcode 1 10.
  • a camera described below for example a low-resolution color camera
  • the color selection of the structural elements 1 14 of the first correspondence table is carried out during a preliminary phase, preceding the use of the first correspondence table, and therefore before step E304.
  • Each color can be defined by varying the gray levels of a plurality of different primary colors (eg, red, green, and blue) forming the pixel matrix.
  • Each primary color has a different position in the visible spectrum.
  • the colors can be selected from a set of colors (for example the set of colors 501 of FIG. 5A) by means of a reference scanner, so that only the colors of the set can be easily differentiated. after being scanned by the reference scanner are selected.
  • areas of different colors can be defined by the data processing means.
  • the color zones 502 are for example lines, each line 502 being formed by several basic structural elements 114 of the same color.
  • the color zones 502 are then formed on a flat surface such as a sheet.
  • the color areas 502 can be printed, for example by means of an inkjet or laser printer.
  • the color areas 502 can be formed by modifying a flat support having for example the same structure as the support of Figs. 2A and 2B, using a modification sequence 504 based on 502 color areas defined. The modification of the support can be carried out according to the method described below with reference to step E308.
  • the flat surface is then scanned by the reference scanner, the reference scanner thus obtaining a digital image 506 of the flat surface.
  • the color of each pixel of digital image 506 can then be measured, typically in primary color levels.
  • Figure 5D shows the color of four different pixels i, j, k, and m of digital image 506 in a color space.
  • the color cj of pixel j being too close to the color ck of pixel k (in the figure positioned in a predefined range I of close colors in the RGB primary color space), the color cj of pixel j is not selected and therefore not part of the EC set of final colors that can be used.
  • the selection of the colors can be carried out in a complementary manner using other differentiation parameters such as the geometry of the colored base structural element 1 14 or the position of the colored base structural element 114 in the bar code.
  • the number of possible combinations of coding by means of the first correspondence table and of the matrix 224 is M N combinations where M is the number of different structural elements of the table, and N is the number of locations available on the matrix 224, ie the number of pixels of the matrix 224 which can be used for the encoding of the information element, for example the number of pixels which can be used to form the structural elements of the encoding part 118 of the layout.
  • Figures 2A and 2B are used to form the information element. If the first correspondence table of FIG. 4 is used, there are then 16 4 possible coding combinations on this matrix 224.
  • Additional structural elements used to minimize the risk of misreading may be added to the set of colored basic structural elements determined in step E304. These structural elements
  • the manufacturing process can further include a step E306
  • the support 220 is for example manufactured, the manufacture of the support 220 comprising the printing of the matrix 224 on the transparent layer 222 or on the opaque layer 229, and optionally a lamination of the layers of the support 220.
  • the set of colored basic structural members is formed on the support 220, to create the arrangement 112 of colored basic structural members 114.
  • the arrangement 112 of structural elements 1 14 can be created by forming the structural elements 1 14 of the set determined in step E304, for example according to a predefined path.
  • the formation of a structural element 114 of the assembly comprises a substep of modifying the support 220 at the level of at least part of at least one sub-pixel 228 of at least one pixel 226. of matrix 224, this modification allowing to obtain the color of the structural element 114, and optionally the pattern 404 of the structural element 114.
  • the modification is typically carried out by means of the laser of the manufacturing system.
  • a pixel 226 of the matrix 224 becomes, after modification of the support 220 at the level of at least part of at least one of its subpixels 228, a structural element 1 14 of the arrangement 1 12 .
  • the modification is for example an opacification of the transparent layer 222, opposite said at least part of at least one sub-pixel 228, produced by means of the laser beam.
  • the laser beam punctually carbonizes the transparent layer 222 so as to form a series of points facing said at least one part in the transparent layer 222 (that is, say between the two external faces of the transparent layer 222), for example two or four points.
  • the carbonization of the transparent layer 222 facing at least part of a sub-pixel 228 of a pixel 224 generates a gray level at the level of this sub-pixel 228, which makes it possible to obtain the color of structural element 114 created from pixel 226.
  • the carbonization of the transparent layer 222 opposite at least part of a sub-pixel 228 of a pixel 226 makes it possible to obtain the pattern 404 of the structural element 114 created from the pixel 226.
  • the series of dots is formed so as to reproduce the pattern 404 of the structural element 114 as presented by the first table 400.
  • the modification of the medium 220 is typically an opacification when the color of the subpixels is achieved by printing technology.
  • Figures 6A and 6B show the support 220 of Figures 2A and 2B on which an arrangement 1 12 of structural elements 1 14 colored base was created during the implementation of step E308.
  • the arrangement 1 12 of Figures 6A and 6B comprises nine structural elements 1 14, arranged along a path Ta.
  • the nine structural elements 1 14 were obtained in step E304 by means of the first table 400 of FIG. 4, so that they encode an information element taking the value 1f59ce6b6.
  • each sub-pixel 228 can for example be a rectangle which can be divided into three equal parts.
  • the laser being able to carbonize the transparent layer 222 so as to form one or more points facing each part (for example two or four points).
  • the transparent layer 222 typically three squares
  • the laser being able to carbonize the transparent layer 222 so as to form one or more points facing each part (for example two or four points).
  • points facing each part for example two or four points.
  • other configurations can be considered.
  • the modification may alternatively be an erasure by ablation of said at least part of at least one sub-pixel 228, produced by means of the laser beam.
  • the laser beam at least partially erases the color of at least part of at least one subpixel.
  • the modification is typically an erasure by ablation when the color of the sub-pixels is formed by a light diffraction device, for example by means of a hologram.
  • All the structural elements 1 14 of the assembly are for example formed on the support 220 in step E308.
  • each of these structural elements does not include a pattern 404, and the color of the element is defined by the subpixels of the associated pixel.
  • a sequence of modifications can be used, this sequence comprising all the modifications to be performed on the support 220.
  • This sequence can include all the patterns of all the structural elements 114 to be formed, these patterns being arranged according to the predefined path of the arrangement.
  • Figure 7 shows an example sequence of modifications 700, used to fabricate the bar code of Figure 1.
  • the color bar code 1 created according to the method of FIG. 3 can then be read in order to obtain the coded information element.
  • FIG. 8 schematically shows a color bar code reader 800 in accordance with an exemplary embodiment of the invention, capable of implementing a method of obtaining in accordance with an exemplary embodiment. embodiment, for example the method described with reference to FIG. 9.
  • the reader 800 has the conventional architecture of a computer, and can in particular include a processor 802, a read only memory 803 (of the “ROM” type), a rewritable non-volatile memory 804 (of the “EEPROM” or “EEPROM” type. NAND flash ”for example), a rewritable volatile memory 805 (of the“ RAM ”type), a communication interface 806 and / or a sensor 807 of digital images.
  • the read only memory 804 constitutes an information (or recording) medium in accordance with a particular embodiment of
  • the invention In the read only memory 804 is stored a computer program P1 allowing the reader 800 to carry out at least part of an obtaining method according to an exemplary embodiment of the invention.
  • the computer program P1 is stored in the rewritable non-volatile memory 805.
  • the reader 800 thus comprises data processing means.
  • the sensor 807 is typically a low resolution color camera, a grayscale camera, for example at high resolution, or else a scanner.
  • the reader 800 may be able to communicate, via the interface of
  • the reader 800 is able to read, by means of the sensor 807, a color bar code 110 in accordance with an exemplary embodiment.
  • FIG. 9 represents a process for obtaining at least one element
  • a color bar code 110 manufactured according to the method of FIG. 3, for example the bar code 110 of FIG. 1 or of FIG. 6A.
  • the bar code 110 is read by means of the digital image sensor 807.
  • the reading step E902 may include a color calibration of the sensor 707.
  • the reference sequence 115 typically comprising a structural element 114 base of each different color that may be present on the color barcode 1 10, this sequence can be used as a template to dynamically calibrate the sensor 807 and to differentiate the colors when reading the color barcode 1 10 .
  • This calibration also makes it possible to compensate for variations in colors between two different bar codes, due to the production of the bar codes. These color variations are typically due to a variation in the colors of subpixels of the array, a distortion of the array, a variation in laser power or in the position of the modifications made by the laser.
  • each structural element 114 in the arrangement 1 12 is carried out according to the positioning of each structural element 114 in the arrangement 1 12, or more precisely according to the trajectory of the arrangement, as well as according to the color and / or the pattern.
  • 404 of each structural element 114 of the arrangement 1112 encoding the information element, for example each structural element 114 of the coding part 1118.
  • each structural element 114 of the coding part 1 18 can thus be used in combination, when the definition of the sensor 807 allows it. If the definition of sensor 807 is low, only color can be used.
  • a second correspondence table can be used in order to search for each structural element 1 14 of the arrangement 1 12 and to determine the corresponding subgroup of data.
  • the subgroups of data are positioned relative to each other according to the positioning of each structural element 114 in the arrangement 1 12, and therefore according to the trajectory of the arrangement.
  • the structural elements 1 14 of the error correction part 1 19 can also be searched in the second correspondence table and then be used to determine the subgroups of data.
  • the second correspondence table can be the first table of
  • correspondence used in step E304 of the manufacturing process or a correspondence table 1002 associating each subgroup of data with the color of each different structural element (see FIG. 10A), or a correspondence table 1004 associating each sub- group of data at pattern 404 of each different structural element (see Figure 10B).
  • the sensor 807 is a sensor capable of differentiating colors such as a low-resolution color camera
  • the color of the structural element obtained during the reading in step E902 is sought in the second correspondence table.
  • the sensor 807 is a sensor capable of differentiating gray levels such as a gray level camera
  • the pattern of the structural element obtained during the reading in step E902 is sought in the second table of
  • the manufacture of the bar code 110 according to the method of FIG. 3 thus allows the bar code 110 to be readable by several different types of sensors 807.
  • step E906 that is to say the information element extracted from
  • means of the error correcting code and of the arrangement 112 can be used in order to define the next reference sequences to be formed, and thus to refine the detection model, typically when the extraction is carried out within the framework of a training automatic (“machine learning”, in English terminology).
  • the support 220 on which the color bar code 1 10 created according to the method of FIG. 3 can be integrated into a security device such as a security document 1 1 10 (see FIG. 11).
  • the piece of information encoded by the color bar code may be a biometric reference characteristic characterizing the bearer of the security document, this biometric reference characteristic being able to be used to authenticate the authorized bearer of the security document.
  • the reader 800 of FIG. 8 can thus be a document reader of
  • the reader 800 then further comprises a biometric sensor 1 1 18, and the program d
  • the computer P1 can allow the reader 800 to implement all or part of the authentication method.
  • the biometric sensor 1 1 18 is for example an optical sensor typically capable of obtaining digital images of fingerprints, or a digital still camera or a digital camera typically capable of obtaining digital images of faces and / or iris.
  • FIG. 12 represents a method for authenticating a holder of a
  • the bar code 1 10 colors encodes a biometric characteristic of
  • Steps E902 and E906 of the obtaining method described with reference to FIG. 9 are implemented by the data processing means of reader 800 in order to extract the reference biometric characteristic of bar code 110.
  • a step E1208 at least one candidate biometric characteristic, representative of the wearer, is obtained by means of the biometric sensor 1 18.
  • step E1208 a single candidate biometric characteristic is obtained in step E1208. It will be understood, however, that, for the implementation of the invention, several candidate biometric characteristics can be obtained at this step E1208 and then compared with several reference biometric characteristics in step E1210 described below.
  • a step E1210 the data processing means of the reader 800 compare the candidate biometric characteristic with the reference biometric characteristic, a correspondence between the characteristic
  • the candidate biometric characteristic typically corresponds to the
  • the arrangement of structural elements 1 14 of the color bar code can further encode at least one piece of information relating to the physical uniqueness of the security document.
  • This piece of information which can be called the signature of the security document 1 January 10, is for example coordinates of a set of points with respect to a predetermined reference frame, these coordinates representing a non-physical particularity.
  • a non-cloning physical feature is the result of a phenomenon that is easy to implement, this result being impossible to reproduce even under the same operating conditions.
  • the coordinates represent a deformation of the security document 1 1 10 due to heat.
  • the manufacturing process of the security document 1 1 10 may include an assembly by thermal input of a first layer with at least a second layer, this thermal input possibly being accompanied by the application of pressure on the layers.
  • the first layer (for example the transparent layer 222) can typically be of thermoplastic polymer material and include a reference pattern, for example the matrix itself, comprising a determined set of points.
  • the reference pattern is typically printed at a sensitive area of the security document, that is to say an area liable to be altered, such as an area comprising information identifying the authorized holder of the security document 1 1 10, for example the photo of the authorized bearer, a hinge of the security document, etc.
  • the assembly of the layers leads to a deformation of the first layer and therefore a deformation of the pattern of the first layer, this deformation not being able to be foreseen in advance.
  • the amplitude and orientation differences between the points of the pattern initially printed and those of the pattern obtained after assembly thus form a signature that is impossible to reproduce.
  • the amplitude and orientation deviations can then be detected optically, then stored in the form of coordinates in the arrangement 1 12 of structural elements 114.
  • the steps E902 and E906 of the obtaining method described with reference to FIG. 9 can also be implemented by the data processing means of the reader 800 in order to extract from the bar code 1 10 the. element
  • a step E1212 at least one element of physical uniqueness of the document can be detected by a suitable sensor of the reader 800, or a higher resolution reader 800 used by forensics during criminal investigations.
  • the detected element is typically the coordinates of the points of the determined set of points of the pattern.
  • a step E1214 the information element concerning the physical uniqueness of the document is compared with the physical uniqueness element of the document, a correspondence between the information element concerning the physical uniqueness of the document and the element of physical uniqueness of the document being a condition for successful authentication of the bearer.
  • the information element concerning the physical uniqueness of the security document 1 1 10 corresponds to the uniqueness element physical security document 1 1 10.
  • the authentication of the bearer is then successful.
  • the authentication of the bearer is successful in the event of a match between the information element concerning the physical uniqueness and the physical uniqueness element of the security document 1 1 10, and in the event of a match between the biometric characteristic candidate and the reference biometric characteristic in step E1210.

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Abstract

L'invention concerne essentiellement un procédé de fabrication d'un code à barres couleur bidimensionnel comprenant un agencement d'éléments structurels de base colorés codant au moins un élément d'information, ledit procédé de fabrication comprenant les étapes suivantes : détermination (E304), par des moyens de traitement de données, d'un ensemble d'éléments structurels de base colorés correspondant audit au moins un élément d'information, au moins un élément structurel de l'ensemble comprenant un motif, et formation (E308) dudit au moins un élément structurel de l'ensemble sur un support, afin de créer l'agencement, dans lequel : le support comprend une matrice imprimée comprenant une pluralité de pixels, et la formation dudit moins un élément structurel de base coloré comprend une modification du support au niveau d'au moins une partie d'au moins un sous-pixel d'au moins un pixel de la matrice, ladite modification permettant d'obtenir la couleur et le motif dudit au moins un élément structurel de base.

Description

Description
Titre de l'invention : Procédé de fabrication d'un code à barres couleur
bidimensionnel et dispositif de sécurité associé
Domaine Technique
[0001 ] La présente invention se rapporte au domaine des codes à barres
bidimensionnels, et concerne plus particulièrement la fabrication d’un code à barres couleur bidimensionnel.
[0002] L’invention s’applique de manière non exclusive aux dispositifs de sécurité de type documents d’identité, tels que les passeports, cartes d’identité, permis de conduire, etc.
Technique antérieure
[0003] De façon connue, l’authentification d’un porteur de document de sécurité peut être réalisée en comparant des caractéristiques biométriques de référence stockées dans le document de sécurité avec des caractéristiques biométriques candidates du porteur, obtenues au moyen d’un capteur de données
biométriques.
[0004] En raison de leur taille importante et de problématiques de sécurité, les
caractéristiques de référence sont stockées dans une mémoire d’une puce électronique du document de sécurité.
[0005] Or, l’utilisation d’une puce électronique dans un document de sécurité rend la fabrication initiale du document de sécurité et son recyclage particulièrement fastidieux et coûteux.
[0006] L’invention vise à pallier ce problème et vise plus généralement à stocker, de manière sécurisée et respectueuse de l’environnement, une grande quantité de données, telles que des caractéristiques biométriques, dans un dispositif de sécurité.
Exposé de l’invention [0007] La présente invention concerne un procédé de fabrication d’un code à barres couleur bidimensionnel comprenant un agencement d’éléments structurels de base colorés codant au moins un élément d’information,
ledit procédé de fabrication comprenant les étapes suivantes :
- détermination, par des moyens de traitement de données, d’un ensemble d’éléments structurels de base colorés correspondant audit au moins un élément d’information, au moins un élément structurel de l’ensemble comprenant un motif, et
- formation dudit au moins un élément structurel de l’ensemble sur un support, afin de créer l’agencement d’éléments structurels de base colorés,
dans lequel :
- le support comprend une matrice imprimée comprenant une pluralité de pixels, chaque pixel comprenant au moins deux sous-pixels de couleurs différentes, et
- la formation dudit moins un élément structurel de base coloré comprend une modification du support au niveau d’au moins une partie d’au moins un sous-pixel d’au moins un pixel de la matrice, ladite modification permettant d’obtenir la couleur et le motif dudit au moins un élément structurel de base.
[0008] L’invention permet de coder et donc stocker dans le code à barres une
grande quantité d’informations sur une surface limitée, par exemple une partie de la surface d’un document de sécurité.
[0009] En effet, l’utilisation des couleurs dans le code à barres permet de coder
beaucoup plus de données qu’un code à barres bidimensionnel en noir et blanc de même taille, c’est-à-dire un code à barres bidimensionnel dans lequel chaque élément structurel de base est soit entièrement noir, soit entièrement blanc. La densité de données, c’est-à-dire la quantité de données (en octets) stockée par unité de surface (en millimètre carré) d’un tel code à barres bidimensionnel en noir et blanc et en effet inférieure à 1 octet par millimètre carré, tandis que l’invention permet une densité de données plus importante, typiquement de au moins 4 octets par millimètre carré.
[0010] De plus, la technique de création de l’agencement permet un stockage
sécurisé de l’élément d’information dans le code à barres. En effet, l’agencement ne peut pas être modifié sans altérer le support du code à barres, contrairement aux techniques d’impression traditionnelles (jet d’encre, sérigraphie ou offset par exemple) de code à barres, rendant possible une impression d’un autre code à barres par-dessus le code à barres initialement formé.
[0011 ] En outre, l’élément structurel de base codant un élément d’information par sa couleur et son motif, il est possible de lire le code à barres au moyen de plusieurs types de capteurs différents, tels qu’un capteur couleur standard ou un capteur de niveaux de gris.
[0012] Dans un mode de réalisation particulier, ledit élément d’information est une caractéristique biométrique de référence, le procédé comprenant en outre une étape d’obtention dudit au moins un élément d’information à partir d’une représentation numérique dudit élément d’information.
[0013] Grâce à l’augmentation de densité de données que le code à barres couleur offre, il est possible de stocker une quantité de caractéristiques biométriques de référence suffisante pour permettre une authentification fiable du porteur d’un document de sécurité comprenant le code à barres, c’est-à-dire une quantité de caractéristiques biométriques suffisante pour permettre une comparaison entre les caractéristiques biométriques de référence et les caractéristiques
biométriques candidates vérifiant le compromis entre des taux de faux rejet (« FRR » pour « False Rejection Rate », en terminologie anglo-saxonne) et de fausses acceptations (« FAR » pour « False Acceptance Rate », en terminologie anglo-saxonne) acceptables.
[0014] L’invention permet par exemple de coder une photo d’identité de 10 kilo- octets au moins, qui permet un bon fonctionnement des algorithmes de comparaison faciale.
[0015] Dans un mode de réalisation particulier, le support comprend une couche transparente, la matrice étant imprimée en vis-à-vis de la couche transparente, la modification étant une opacification de la couche transparente en regard de ladite au moins une partie d’au moins un sous-pixel d’au moins un pixel de la matrice ou alternativement d’un effacement par ablation d’au moins une partie d’au moins un sous pixel, ou d’une combinaison d’opacification et d’effacement par ablation. [0016] La formation de l’élément structurel fait ainsi appel à une technologie précise, permettant de former l’agencement d’éléments structurels de base colorés sans risque de bavure contrairement aux technologies classiques d’impression de code à barres.
[0017] De plus, la technique de création de l’agencement permet un stockage
sécurisé de l’élément d’information dans le code à barres. En effet, l’agencement étant réalisé au niveau de deux couches différentes ou dans des niveaux d’épaisseur différents d’une même couche, il ne peut pas être modifié sans altérer le support du code à barres.
[0018] Dans un mode de réalisation particulier, l’opacification est réalisée au moyen d’un faisceau laser, le faisceau laser carbonisant ponctuellement la couche transparente de sorte à former une série de points en regard de ladite au moins une partie d’au moins un sous-pixel.
[0019] Dans un mode de réalisation particulier, la modification est un effacement par ablation de ladite au moins une partie d’au moins un sous-pixel d’un pixel de la matrice, réalisé au moyen d’un faisceau laser, de sorte à effacer au moins partiellement la couleur de ladite au moins une partie d’au moins un sous-pixel.
[0020] La formation de l’élément structurel fait ainsi appel à une technologie précise, permettant de former l’agencement d’éléments structurels de base colorés sans risque de bavure contrairement aux technologies classiques d’impression de code à barres.
[0021 ] De plus, la technique de création de l’agencement permet un stockage
sécurisé de l’élément d’information dans le code à barres. En effet, l’agencement ne peut pas être modifié sans altérer le support du code à barres.
[0022] Dans un mode de réalisation particulier :
ledit au moins un élément d’information prend la forme d’un groupe de données numériques comprenant une pluralité de sous-groupes de données numériques, la détermination d’un ensemble d’éléments structurels de base colorés correspondant audit au moins un élément d’information est réalisée au moyen d’une table de correspondance, associant chaque sous-groupe de données différent à un élément structurel différent de couleur unique et/ou comprenant un motif unique.
[0023] Dans un mode de réalisation particulier, la couleur de chaque élément
structurel différent de la table de correspondance est sélectionnée de façon à pouvoir être différenciée des autres couleurs par un capteur d’images
numériques dont la résolution est inférieure à la résolution nécessaire à la visualisation unitaire d’un sous-pixel, après l’étape de formation.
[0024] L’invention concerne de plus un dispositif de sécurité comprenant un code à barres couleur bidimensionnel fabriqué selon le procédé de fabrication tel que décrit ci-dessus.
[0025] L’invention concerne en outre un procédé d’obtention d’au moins un élément d’information codé dans un code à barres couleur bidimensionnel fabriqué selon le procédé de fabrication tel que décrit ci-dessus, ledit procédé d’obtention comprenant les étapes suivantes :
- lecture dudit code à barres au moyen d’un capteur d’images numériques, et
- extraction, par des moyens de traitement de données, dudit élément d’information à partir de l’agencement d’éléments structurels de base colorés, l’extraction étant réalisée en fonction du positionnement de chaque élément structurel dans l’agencement, ainsi qu’en fonction de la couleur et/ou du motif de chaque élément structurel de l’agencement.
[0026] Dans un mode de réalisation particulier, l’agencement d’éléments structurels comprend une séquence de référence comprenant une pluralité d’éléments structurels de base de couleurs différentes, l’étape de lecture comprenant un étalonnage couleur du capteur d’images numériques, basé sur ladite séquence de référence.
[0027] L’invention concerne aussi un procédé d’authentification d’un porteur d’un dispositif de sécurité tel que décrit ci-dessus, comprenant un code à barres couleur comprenant un agencement d’éléments structurels de base colorés codant au moins une caractéristique biométrique de référence,
ledit procédé comprenant les étapes suivantes :
- obtention de ladite au moins une caractéristique biométrique de référence selon le procédé d’obtention tel que décrit ci-dessus,
- obtention d’au moins une caractéristique biométrique candidate,
représentative du porteur au moyen d’un capteur biométrique,
- comparaison, par des moyens de traitement de données, de ladite au moins une caractéristique biométrique candidate à ladite au moins une caractéristique biométrique de référence, une correspondance entre ladite au moins une caractéristique biométrique candidate et ladite au moins une caractéristique biométrique de référence étant une condition de réussite de l’authentification du porteur.
[0028] Dans un mode de réalisation particulier, ladite au moins une caractéristique biométrique candidate correspond à ladite au moins une caractéristique biométrique de référence si leur distance selon une fonction de comparaison prédéfinie est inférieure à un seuil prédéfini.
[0029] Dans un mode de réalisation particulier, l’agencement d’éléments structurels du code à barres couleur bidimensionnel code en outre au moins un élément d’information concernant l’unicité physique du document,
le procédé comprenant en outre les étapes suivantes :
- extraction dudit au moins un élément d’information concernant l’unicité physique du document,
- détection d’au moins un élément d’unicité physique du document,
- comparaison dudit au moins un élément d’information concernant l’unicité physique du document et dudit au moins un élément d’unicité physique du document, une correspondance entre ledit au moins un élément d’information concernant l’unicité physique du document et ledit au moins un élément d’unicité physique du document étant une condition de réussite de l’authentification du porteur.
[0030] Dans un mode particulier de réalisation, les différentes étapes du procédé d’obtention et/ou du procédé d’authentification tels que décrits ci-dessus sont déterminées par des instructions de programmes d’ordinateur.
[0031 ] En conséquence, l’invention vise aussi un programme d’ordinateur sur un support d’informations (ou support d’enregistrement), ce programme étant susceptible d’être mis en oeuvre par un serveur ou plus généralement dans un ordinateur, ce programme comportant des instructions adaptées à la mise en oeuvre des étapes du procédé d’obtention et/ou du procédé d’authentification tels que décrits ci-dessus.
[0032] Ce programme peut utiliser n’importe quel langage de programmation, et être sous la forme de code source, code objet, ou de code intermédiaire entre code source et code objet, tel que dans une forme particulièrement compilée, ou dans n’importe quelle autre forme souhaitable.
[0033] Dans un mode de réalisation particulier, lorsque le programme d’ordinateur comporte des instructions adaptées à la mise en oeuvre des étapes du procédé d’obtention, les instructions du programme d’ordinateur permettent notamment de commander le capteur d’images numériques afin qu’il lise le code à barres, et permettent ainsi l’obtention d’une image numérique du code à barres ou d’au moins une partie du code à barres.
[0034] L’invention vise aussi un support d’information (ou support d’enregistrement) lisible par un serveur ou plus généralement par un ordinateur, et comportant des instructions d’un programme d’ordinateur tel que mentionné ci-dessus.
[0035] Le support d’informations peut être n’importe quelle entité ou dispositif
capable de stocker le programme. Par exemple, le support peut comporter un moyen de stockage, tel qu’une mémoire non volatile réinscriptible (de type « EEPROM » ou « Flash NAND » par exemple), ou tel qu’une « ROM », par exemple un « CD ROM » ou une « ROM » de circuit microélectronique, ou encore un moyen d’enregistrement magnétique, par exemple une disquette (« floppy dise ») ou un disque dur.
[0036] D’autre part, le support d’informations peut être un support transmissible tel qu’un signal électrique ou optique, qui peut être acheminé via un câble électrique ou optique, par radio ou par d’autres moyens. Le programme selon l’invention peut être en particulier téléchargé sur un réseau de type Internet.
[0037] Alternativement, le support d’informations peut être un circuit intégré dans lequel le programme est incorporé, le circuit étant adapté pour exécuter ou pour être utilisé dans l’exécution du procédé en question. Brève description des dessins
[0038] D’autres caractéristiques et avantages de la présente invention ressortiront de la description faite ci-dessous, en référence aux dessins annexés qui en illustrent un exemple de réalisation dépourvu de tout caractère limitatif. Sur les figures :
[0039] [Fig. 1 ] La figure 1 représente, de manière schématique, un exemple de code à barres pouvant être fabriqué selon le procédé de la figure 3 ;
[0040] [Fig. 2A] La figure 2A représente, de manière schématique, une vue de
dessus d’un exemple de support pouvant être utilisé lors de la mise en oeuvre du procédé de la figure 3 ;
[0041 ] [Fig. 2B] La figure 2B représente, de manière schématique, une coupe du support de la figure 2A ;
[0042] [Fig. 3] La figure 3 représente, sous forme d’un organigramme, les principales étapes d’un procédé de fabrication conforme à un exemple de mode de réalisation de l’invention ;
[0043] [Fig. 4] La figure 4 représente, de manière schématique, un exemple de table de correspondance pouvant être utilisée lors de la mise en oeuvre du procédé de la figure 3,
[0044] [Fig. 5A] La figure 5A représente, de manière schématique, une étape de sélection des couleurs de la table de correspondance de la figure 4 ;
[0045] [Fig. 5B] La figure 5B représente, de manière schématique, une étape de sélection des couleurs de la table de correspondance de la figure 4 ;
[0046] [Fig. 5C] La figure 5C représente, de manière schématique, une étape de sélection des couleurs de la table de correspondance de la figure 4 ;
[0047] [Fig. 5D] La figure 5D représente, de manière schématique, une étape de sélection des couleurs de la table de correspondance de la figure 4 ;
[0048] [Fig. 6A] La figure 6A représente, de manière schématique, un exemple
d’agencement d’éléments structurels créé sur le support de la figure 2A ;
[0049] [Fig. 6B] La figure 6B représente, de manière schématique, une coupe selon A-A de l’agencement d’éléments structurels de la figure 6A ; [0050] [Fig. 7] La figure 7 représente, de manière schématique, un exemple de séquence de modification pouvant être utilisée lors de la mise en oeuvre du procédé de la figure 3 ;
[0051 ] [Fig. 8] La figure 8 représente, de manière schématique, un exemple de
lecteur de code à barres apte à mettre en oeuvre le procédé d’obtention de la figure 9 ;
[0052] [Fig. 9] La figure 9 représente, sous forme d’un organigramme, les principales étapes d’un procédé d’obtention conforme à un exemple de mode de réalisation de l’invention ;
[0053] [Fig. 10A] La figure 10A représente, de manière schématique, un exemple de table de comparaison pouvant être utilisée lors de la mise en oeuvre du procédé de la figure 9 ;
[0054] [Fig. 10B] La figure 10B représente, de manière schématique, un autre
exemple de table de comparaison pouvant être utilisée lors de la mise en oeuvre du procédé de la figure 9 ;
[0055] [Fig. 1 1 ] La figure 1 1 représente, de manière schématique, un exemple de dispositif de sécurité conforme à un exemple de mode de réalisation de l’invention ;
[0056] [Fig. 12] La figure 12 représente, sous forme d’un organigramme, les
principales étapes d’un procédé d’authentification conforme à un exemple de mode de réalisation de l’invention.
Description des modes de réalisation
[0057] La présente invention concerne la fabrication d’un code à barres 1 10 couleur bidimensionnel, dit aussi code à barres 1 10 couleur à haute densité, pouvant typiquement prendre la forme d’un code de type « datamatrix ».
[0058] Comme le montre la figure 1 qui représente, de manière schématique, un exemple de code à barres 1 10 couleur, le code à barres couleur 1 10 comprend un agencement 112 d’éléments structurels 1 14 de base colorés, cet agencement 1 12 codant au moins un élément d’information, typiquement dans une partie de codage 1 18 de l’agencement, ladite partie pouvant être discontinue. [0059] Chaque élément d’information peut être une donnée numérique relative au dispositif de sécurité sur lequel le code à barres 1 10 est formé, une donnée numérique relative au porteur autorisé du dispositif de sécurité (telle qu’une caractéristique biométrique de référence), ou une donnée numérique relative à l’organisme ayant fabriqué (ou émis) le dispositif de sécurité.
[0060] Chaque élément structurel de base 1 14 correspond à une entité élémentaire de l’agencement 1 12. Tous les éléments structurels de base ont typiquement la même forme géométrique, par exemple une forme triangulaire, rectangulaire, hexagonale ou carrée.
[0061 ] L’agencement 1 12 d’éléments structurels 1 14 peut comprendre une ou
plusieurs séquences de référence 1 15, chaque séquence de référence 1 15 étant positionnée à un emplacement différent de l’agencement 112.
[0062] Chaque séquence de référence 115 comprend typiquement un élément
structurel 114 de base de chaque couleur différente pouvant être présente sur le code à barres 1 10. Chaque séquence de référence 115 peut ainsi être utilisée par un lecteur à des fins d’étalonnage, comme expliqué ci-dessous en référence à la figure 9.
[0063] En outre, le code à barres 1 10 peut comprendre des marques 116 de
détection du code à barres et des marques 117 de détection de zones
d’informations, ces marques 1 16, 1 17 pouvant aussi être utilisées lors de la lecture du code à barres 1 10.
[0064] De plus, le code à barres 1 10 peut comprendre une partie de correction
d’erreurs 1 19, cette partie pouvant être discontinue.
[0065] Le code à barres 1 10 est formé sur un support 220 tel que par exemple le support 220 représenté en figures 2A et 2B. Le support 220 est typiquement un substrat comprenant une couche transparente 222 et une matrice 224 imprimée en vis-à-vis de la couche transparente 222, c’est-à-dire sur une des faces de la couche transparente 222 ou sur une autre couche 220 positionnée en vis-à-vis de la couche transparente 222. La matrice 224 comprend une pluralité de pixels 226, chaque pixel 226 comprenant au moins deux sous-pixels 228 de couleurs différentes. Chaque pixel 226 comprend typiquement trois sous-pixels 228 de couleurs différentes, par exemple les couleurs primaires rouge, vert et bleu ou jaune, magenta et cyan. En variante, chaque pixel peut comprendre quatre sous- pixels 228 de couleurs différentes, par exemple jaune, magenta, cyan et blanc.
[0066] Dans l’exemple des figures 2A et 2B, chaque pixel 226 est de forme carrée et chaque sous-pixel 228 est de forme rectangulaire. En variante, les pixels 226 de la matrice 224 peuvent prendre la forme d’une autre figure géométrique, telle qu’un rectangle ou un triangle (les sous-pixels 228 pouvant alors aussi prendre la forme d’un triangle).
[0067] Dans l’exemple des figures 2A et 2B, la matrice 224 comprend neuf pixels.
Cependant, la matrice 224 peut bien entendu comprendre plus que neuf pixels.
[0068] Par exemple, pour une matrice 224 de 85,6 mm * 26.99 mm pouvant
typiquement être utilisée pour un document de sécurité, la taille d’un pixel peut être de (4*70pm)2. Le nombre maximal de pixels est alors proche de 3.1 O pixels.
[0069] La matrice 224 peut être imprimée sur la couche transparente 222 ou sur une couche opaque 229 du support 220. La couche opaque 229 est typiquement de couleur blanche.
[0070] En outre, dans l’exemple des figures 2A et 2B, la matrice 224 est positionnée entre la couche transparente 222 et la couche opaque 229 du support 220. En variante, la couche transparente peut être positionnée entre la matrice 224 et la couche opaque 229.
[0071 ] En variante, le support 220 ne comprend pas de couche transparente 222.
[0072] En variante, le support 220 comprend une couche blanche sur laquelle est positionnée une première couche transparente, la matrice étant positionnée sur la première couche transparente et une deuxième couche transparente étant positionnée sur la matrice.
[0073] Le support 220 peut être intégré à un dispositif de sécurité, par exemple un badge ou un document de sécurité. Le document de sécurité peut être un document d’identité tel qu’un passeport, une carte d’identité, un permis de conduire, etc.
[0074] Le support 220 peut ainsi être un corps de carte ou une page d’un document de sécurité, par exemple une page de données d’un passeport. [0075] La figure 3 représente un procédé de fabrication d’un code à barres 1 10 couleur tel que le code à barres 1 10 de la figure 1 , le procédé étant conforme à un exemple de mode de réalisation de l’invention. Le procédé de fabrication est typiquement mis en oeuvre par un système de fabrication comprenant des moyens de traitement de données numériques et un faisceau laser, ayant typiquement une longueur d’onde de 1064 nm.
[0076] Les moyens de traitement de données prennent typiquement la forme d’un ordinateur, exécutant un programme d’ordinateur stocké dans un support d’informations (ou mémoire) lisible par l’ordinateur.
[0077] Dans une étape E302, un ou plusieurs éléments d’information sont obtenus par les moyens de traitement de données du système de fabrication.
[0078] Afin d’alléger la suite de la description, on considérera par la suite qu’un seul élément d’information est obtenu à l’étape E302. On comprendra cependant que, pour la mise en oeuvre de l’invention, plusieurs éléments d’information peuvent être obtenus à cette étape E302, puis codés dans le code à barres 1 10 couleur lors de la mise en oeuvre des étapes suivantes.
[0079] L’élément d’information prend typiquement la forme d’un groupe de données numériques comprenant une pluralité de sous-groupes de données numériques.
[0080] L’élément d’information est typiquement obtenu à partir d’une représentation numérique de cet élément d’information, par exemple à partir d’une image numérique. Un traitement d’image, qui dépend de la nature de l’élément d’information, peut être réalisé sur l’image numérique afin d’extraire l’élément d’information.
[0081 ] L’élément d’information est par exemple une caractéristique biométrique de référence, typiquement obtenue à partir d’une image numérique, la
caractéristique biométrique de référence étant apte à être utilisée pour une authentification d’un porteur de document de sécurité.
[0082] L’image numérique est typiquement une image ou la signature du visage, d’un iris ou d’une empreinte digitale du porteur du document de sécurité. La caractéristique biométrique de référence peut ainsi être un ensemble de points particuliers du visage, de l’iris ou de l’empreinte digitale (ces points particuliers pouvant être appelés minutie dans le cas d’une empreinte digitale). Cet ensemble de points particuliers est choisi de sorte à représenter de manière fiable le porteur autorisé du document de sécurité.
[0083] En variante, l’élément d’information est une donnée numérique relative au dispositif de sécurité sur lequel le code à barres 1 10 est formé, une donnée numérique relative à l’utilisateur (ou porteur) du dispositif de sécurité, ou une donnée numérique relative à l’organisme ayant fabriqué (ou émis) le dispositif de sécurité.
[0084] Dans une étape E304, un ensemble d’éléments structurels de base colorés correspondant à l’élément d’information obtenu à l’étape E302 est déterminé, par les moyens de traitement de données su système de fabrication. Cette étape permet ainsi de convertir l’élément d’information en un ensemble d’éléments structurels de base colorés à former sur un support afin de créer le code à barres 1 10.
[0085] La détermination de l’ensemble d’éléments structurels est typiquement
réalisée au moyen d’une première table de correspondance, associant chaque sous-groupe de données différent à un élément structurel différent, de couleur unique et pouvant comprendre un motif unique.
[0086] Ainsi, chaque sous-groupe de données de l’élément d’information peut être recherché dans la première table de correspondance, afin d’obtenir l’élément structurel associé 1 14 et ainsi de déterminer l’ensemble d’éléments structurels.
[0087] Chaque sous-groupe de données recherché peut être obtenu après avoir effectué un changement de base numérique au niveau du groupe de données.
[0088] La figure 4 représente schématiquement un exemple de première table de correspondance 400 pouvant être utilisée à l’étape E304.
[0089] Cette première table de correspondance associe seize éléments structurels 1 14 différents à seize sous-groupes de données 402 différents, chaque sous- groupe de données 402 différent correspondant à un symbole différent de la base hexadécimale. Aussi, lorsque l’élément d’information n’est pas codé en hexadécimal, il est nécessaire d’effectuer un changement de base numérique afin d’obtenir un élément d’information codé en hexadécimal. L’élément d’information peut comprendre alors un groupe de symboles de la base hexadécimale, chaque symbole étant un sous-groupe de données 402 pouvant être recherché dans la première table de correspondance 400.
[0090] La couleur de chaque élément structurel 1 14 de la première table 400 est unique, c’est-à-dire différente des couleurs des autres éléments structurels 1 14 de la première table 400. En outre, chaque élément structurel 1 14 de la première table 400 comprend un motif 404 unique, c’est-à-dire un motif 404 différent des motifs 404 des autres éléments structurels 1 14 de la première table 400.
[0091 ] Chaque couleur d’élément structurel 1 14 de la table de correspondance
pouvant être utilisée à l’étape E304 est sélectionnée de façon à pouvoir être différenciée des autres couleurs par une caméra décrite ci-dessous (par exemple une caméra couleur à basse résolution) dont la résolution est inférieure à la résolution nécessaire à la visualisation unitaire d’un sous-pixel, lors d’une lecture du code à barres 1 10 couleur, après une étape de formation E308 de l’élément structurel 114 . Ceci permet de minimiser le risque d’erreur lors de la lecture du code à barres 1 10.
[0092] La sélection des couleurs des éléments structurels 1 14 de la première table de correspondance est réalisée durant une phase préliminaire, précédant l’utilisation de la première table de correspondance, et donc avant l’étape E304. Chaque couleur peut être définie en faisant varier les niveaux de gris d’une pluralité de couleurs primaires différentes (par exemple les couleurs rouge, vert et bleu) formant la matrice de pixels. Chaque couleur primaire a une position différente dans le spectre visible.
[0093] Comme le montre la figure 5A, avec trois niveaux de gris (0 ;50 ;100) pour chaque couleur primaire R, V, B, il est possible de générer vingt-sept couleurs différentes 501. Cependant, certaines couleurs peuvent être trop proches et ainsi pourraient être des sources d’erreur lors de la lecture du code à barres. La sélection par exemple de seize couleurs parmi les vingt-sept couleurs différentes permet toutefois d’obtenir un code à barres quatre fois plus compact qu’un code à barres bidimensionnel en noir et blanc. Plus le nombre de couleurs sélectionné est grand, plus la densité de données est grande. [0094] Les couleurs peuvent être sélectionnées parmi un ensemble de couleurs (par exemple l’ensemble de couleurs 501 de la figure 5A) au moyen d’un scanner de référence, de sorte que seules les couleurs de l’ensemble pouvant être facilement différenciées après avoir été scannées par le scanner de référence sont sélectionnées.
[0095] Plus précisément, lors de la phase préliminaire de sélection des couleurs, pour chaque couleur de l’ensemble, des zones de couleurs différentes peuvent être définies par les moyens de traitement de données.
[0096] Comme le montre la figure 5B, les zones de couleurs 502 sont par exemple des lignes, chaque ligne 502 étant formée par plusieurs éléments structurels 114 de base de la même couleur.
[0097] Les zones de couleurs 502 sont ensuite formées sur une surface plane telle qu’une feuille. Les zones de couleurs 502 peuvent être imprimées, par exemple au moyen d’une imprimante à jet d’encre ou laser. En variante, comme le montre la figure 5C, les zones de couleur 502 peuvent être formées par modification d’un support plat ayant par exemple la même structure que le support des figures 2A et 2B, en utilisant une séquence de modification 504 basée sur les zones de couleurs 502 définies. La modification du support peut être réalisée selon la méthode décrite ci-dessous en référence à l’étape E308.
[0098] La surface plane est ensuite scannée par le scanner de référence, le scanner de référence obtenant ainsi une image numérique 506 de la surface plane. La couleur de chaque pixel de l’image numérique 506 peut alors être mesurée, typiquement en niveaux de couleurs primaires. La figure 5D représente la couleur de quatre pixels différents i, j, k et m de l’image numérique 506 dans un espace colorimétrique. La couleur cj du pixel j étant trop proche de la couleur ck du pixel k (dans la figure positionnée dans un intervalle I prédéfini de couleurs proches dans l’espace de couleurs primaires RGB), la couleur cj du pixel j n’est pas sélectionnée et ne fait donc pas partie de l’ensemble EC de couleur finales pouvant être utilisées. La sélection des couleurs peut être effectuée de manière complémentaire à l’aide d’autres paramètres de différentiation comme la géométrie de l’élément structurel 1 14 de base coloré ou la position de l’élément structurel 114 de base coloré dans le code à barres. [0099] Le nombre de combinaisons possibles de codage au moyen de la première table de correspondance et de la matrice 224 est de MN combinaisons ou M est le nombre d’éléments structurels différents de la table, et N est le nombre d’emplacements disponibles sur la matrice 224, i.e. le nombre de pixels de la matrice 224 pouvant être utilisés pour le codage de l’élément d’information, par exemple le nombre de pixels pouvant être utilisés pour former les éléments structurels de la partie de codage 118 de l’agencement.
[0100] On considère par exemple que tous les pixels de la matrice 224 des
figures 2A et 2B sont utilisés pour former l’élément d’information. Si on utilise la première table de correspondance de la figure 4, il existe alors 164 combinaisons possibles de codage sur cette matrice 224.
[0101 ] Des éléments structurels supplémentaires, utilisés pour minimiser le risque d’erreur de lecture peuvent être ajoutés à l’ensemble d’éléments structurels de base colorés déterminé à l’étape E304. Ces éléments structurels
supplémentaires sont par exemple obtenus en utilisant l’algorithme de correction d’erreur Reed-Solomon. En outre, les éléments structurels des séquences de référence peuvent être ajoutés à l’ensemble.
[0102] Le procédé de fabrication peut comprendre en outre une étape E306
d’obtention du support 220 sur lequel le code à barres 1 10 peut être formé, tel que par exemple le support 220 représenté en figures 2A et 2B. Le support 220 est par exemple fabriqué, la fabrication du support 220 comprenant l’impression de la matrice 224 sur la couche transparente 222 ou sur la couche opaque 229, et éventuellement une lamination des couches du support 220.
[0103] Ensuite, dans une étape E308, au moins un élément structurel 1 14 de
l’ensemble d’éléments structurels de base colorés est formé sur le support 220, afin de créer l’agencement 1 12 d’éléments structurels 114 de base colorés.
[0104] Dans cette étape E308, l’agencement 112 d’éléments structurels 1 14 peut être créé en formant les éléments structurels 1 14 de l’ensemble déterminé à l’étape E304, par exemple selon une trajectoire prédéfinie.
[0105] La formation d’un élément structurel 1 14 de l’ensemble comprend une sous- étape de modification du support 220 au niveau d’au moins une partie d’au moins un sous-pixel 228 d’au moins un pixel 226 de la matrice 224, cette modification permettant d’obtenir la couleur de l’élément structurel 114, et éventuellement le motif 404 de l’élément structurel 114. La modification est typiquement réalisée au moyen du laser du système de fabrication.
[0106] Ainsi, un pixel 226 de la matrice 224 devient, après modification du support 220 au niveau d’au moins une partie d’au moins un de ses sous-pixel 228, un élément structurel 1 14 de l’agencement 1 12.
[0107] La modification est par exemple une opacification de la couche transparente 222, en regard de ladite au moins une partie d’au moins un sous-pixel 228, réalisée au moyen du faisceau laser. Par exemple, pour chaque élément structurel 114 de l’ensemble, le faisceau laser carbonise ponctuellement la couche transparente 222 de sorte à former une série de points en regard de ladite au moins une partie dans la couche transparente 222 (c’est-à-dire entre les deux faces externes de la couche transparente 222), par exemple deux ou quatre points.
[0108] La carbonisation de la couche transparente 222 en regard d’au moins une partie d’un sous-pixel 228 d’un pixel 224 génère un niveau de gris au niveau de ce sous-pixel 228, ce qui permet d’obtenir la couleur de l’élément structurel 114 créé à partir du pixel 226.
[0109] De plus, la carbonisation de la couche transparente 222 en regard d’au moins une partie d’un sous-pixel 228 d’un pixel 226 permet d’obtenir le motif 404 de l’élément structurel 114 créé à partir du pixel 226. Par exemple, la série de points est formée de sorte à reproduire le motif 404 de l’élément structurel 1 14 tel que présenté par la première table 400.
[01 10] La modification du support 220 est typiquement une opacification lorsque la couleur des sous-pixels est réalisée grâce à une technologie d’impression.
[01 11 ] Les figures 6A et 6B représentent le support 220 des figures 2A et 2B sur lequel un agencement 1 12 d’éléments structurels 1 14 de base colorés a été créé lors de la mise en oeuvre de l’étape E308.
[01 12] L’agencement 1 12 des figures 6A et 6B comprend neuf éléments structurels 1 14, agencés selon une trajectoire Ta. [01 13] Les neuf éléments structurels 1 14 ont été obtenus à l’étape E304 au moyen de la première table 400 de la figure 4, de sorte qu’ils codent un élément d’information prenant la valeur 1f59ce6b6.
[01 14] Comme visible sur ces figures 6A et 6B, chaque sous-pixel 228 peut par exemple être un rectangle pouvant être divisé en trois parties égales
(typiquement trois carrés), le laser pouvant carboniser la coucher transparente 222 de sorte à former un ou plusieurs points en regard de chaque partie (par exemple deux ou quatre points). Bien entendu, d’autres configurations peuvent être envisagées.
[01 15] La modification peut être en variante un effacement par ablation de ladite au moins une partie d’au moins un sous-pixel 228, réalisé au moyen du faisceau laser. Par exemple, pour chaque élément structurel 1 14 de l’ensemble, le faisceau laser efface au moins partiellement la couleur d’au moins une partie d’au moins un sous-pixel.
[01 16] La modification est typiquement un effacement par ablation lorsque la couleur des sous-pixels est formée par un dispositif de diffraction de la lumière, par exemple grâce à un hologramme.
[01 17] Tous les éléments structurels 1 14 de l’ensemble sont par exemple formés sur le support 220 à l’étape E308.
[01 18] En variante, la formation d’un ou plusieurs éléments structurels 1 14 de
l’ensemble ne nécessite pas de modification du support 220. Chacun de ces éléments structurels ne comprend alors pas de motif 404, et la couleur de l’élément est définie par les sous pixels du pixel associé.
[01 19] Afin de guider le laser lors de la modification du support 220, par exemple lors de la carbonisation ou de l’effacement par ablation de la matrice, une séquence de modifications peut être utilisée, cette séquence comprenant toutes les modifications devant être réalisée sur le support 220. Cette séquence peut comprendre tous les motifs de tous les éléments structurels 1 14 devant être formés, ces motifs étant agencés selon la trajectoire prédéfinie de l’agencement. La figure 7 montre un exemple de séquence de modifications 700, utilisée pour fabrique le code à barres de la figure 1. [0120] Le code à barres 1 10 couleur créé selon le procédé de la figure 3 peut ensuite être lu afin d’obtenir l’élément d’information codé.
[0121 ] La figure 8 représente, de manière schématique, un lecteur 800 de code à barres couleur conforme à un exemple de mode de réalisation de l’invention, apte à mettre en oeuvre un procédé d’obtention conforme à un exemple de mode de réalisation, par exemple le procédé décrit en référence à la figure 9.
[0122] Le lecteur 800 présente l'architecture conventionnelle d'un ordinateur, et peut notamment comprendre un processeur 802, une mémoire morte 803 (de type « ROM »), une mémoire non volatile réinscriptible 804 (de type « EEPROM » ou « Flash NAND » par exemple), une mémoire volatile réinscriptible 805 (de type « RAM »), une interface de communication 806 et/ou un capteur 807 d’images numériques.
[0123] Dans cet exemple, la mémoire morte 804 constitue un support d’informations (ou d’enregistrement) conforme à un mode de réalisation particulier de
l’invention. Dans la mémoire morte 804 est stocké un programme d’ordinateur P1 permettant au lecteur 800 de mettre en oeuvre au moins une partie d’un procédé d’obtention conforme à un exemple de mode de réalisation de l’invention. En variante, le programme d’ordinateur P1 est stocké dans la mémoire non volatile réinscriptible 805. Le lecteur 800 comprend ainsi des moyens de traitement de données.
[0124] Le capteur 807 est typiquement une caméra couleur à basse résolution, une caméra à niveaux de gris, par exemple à haute résolution, ou encore un scanner.
[0125] Le lecteur 800 peut être apte à communiquer, via l’interface de
communication 806 et un réseau de télécommunications, avec un dispositif électronique externe tel qu’un serveur.
[0126] Le lecteur 800 est apte à lire, au moyen du capteur 807, un code à barres 1 10 couleur conforme à un exemple de mode de réalisation.
[0127] La figure 9 représente un procédé d’obtention d’au moins un élément
d’information codé dans un code à barres 1 10 couleur fabriqué selon le procédé de la figure 3, par exemple le code à barres 1 10 de la figure 1 ou de la figure 6A. [0128] Dans une étape E902, le code à barres 1 10 est lu au moyen du capteur 807 d’images numériques.
[0129] Lorsque le code à barres 1 10 comprend au moins une séquence de référence 1 15, l’étape E902 de lecture peut comprendre un étalonnage couleur du capteur 707. En effet, la séquence de référence 1 15 comprenant typiquement un élément structurel 114 de base de chaque couleur différente pouvant être présente sur le code à barres couleur 1 10, cette séquence peut être utilisée comme un modèle afin d’étalonner dynamiquement le capteur 807 et de différencier les couleurs lors de la lecture du code à barres couleur 1 10.
[0130] Cet étalonnage permet de compenser la variation de transcription de la
couleur pouvant survenir entre deux capteurs de types différents ou deux capteurs d’un même type mais calibrés différemment, ou la variation de transcription de la couleur par un même capteur mais dans des conditions d’éclairage différentes (par exemple des conditions d’éclairage non blanches, qui distordent les couleurs.
[0131 ] Cet étalonnage permet en outre de compenser des variations de couleurs entre deux code à barres différents, dues à la fabrication des code à barres. Ces variations de couleurs sont typiquement dues à une variation dans les couleurs de sous-pixels de la matrice, une déformation de la matrice, une variation de la puissance du laser ou de la position des modifications effectuées par le laser.
[0132] Dans une étape E906, le lecteur 800 ou plus précisément les moyens de
traitement de données du lecteur 800, extraient l’élément d’information à partir de l’agencement 1 12 d’éléments structurels 1 14 de base colorés.
[0133] L’extraction est réalisée en fonction du positionnement de chaque élément structurel 114 dans l’agencement 1 12, ou plus précisément en fonction de la trajectoire de l’agencement, ainsi qu’en fonction de la couleur et/ou du motif 404 de chaque élément structurel 1 14 de l’agencement 1 12 codant l’élément d’information, par exemple chaque élément structurel 114 de la partie de codage 1 18.
[0134] La couleur et le motif 404 de chaque élément structurel 114 de la partie de codage 1 18 peut ainsi être utilisés en combinaison, lorsque la définition du capteur 807 le permet. Si la définition du capteur 807 est basse, uniquement la couleur peut être utilisée.
[0135] En effet, la lecture du code à barres couleur ne requiert pas de caméra très performante. Mais, en cas de défaillance de lecture d’une caméra couleur, il est toujours possible d’obtenir une lecture des motifs 404 par une caméra N à niveaux de gris plus performante. Les motifs 404, isolés, peuvent ainsi former un code « de secours » en cas de défaillance de lecture du code à barres couleur.
[0136] Plus précisément, une deuxième table de correspondance peut être utilisée afin de rechercher chaque élément structurel 1 14 de l’agencement 1 12 et de déterminer le sous-groupe de données correspondant. Les sous-groupes de données sont positionnés les uns par rapport aux autres selon le positionnement de chaque élément structurel 1 14 dans l’agencement 1 12, et donc selon la trajectoire de l’agencement.
[0137] En outre, les éléments structurels 1 14 de la partie de correction d’erreurs 1 19 peuvent aussi être recherchés dans la deuxième table de correspondance puis être utilisée afin de déterminer les sous-groupes de données.
[0138] Chaque élément structurel 1 14 de l’agencement 1 12 peut être recherché
dans la deuxième table de correspondance en utilisant la couleur de l’élément structurel 114 et/ou le motif de l’élément structurel 1 14, la couleur et le motif de l’élément structurel 114 codant la même information.
[0139] La deuxième table de correspondance peut être la première table de
correspondance utilisée à l’étape E304 du procédé de fabrication, ou une table de correspondance 1002 associant chaque sous-groupe de données à la couleur de chaque élément structurel différent (voir figure 10A), ou encore une table de correspondance 1004 associant chaque sous-groupe de données au motif 404 de chaque élément structurel différent (voir figure 10B).
[0140] En effet, lorsque le capteur 807 est un capteur apte à différentier des couleurs tel qu’une caméra couleur à basse résolution, la couleur de l’élément structurel obtenue lors de la lecture à l’étape E902 est recherchée dans la deuxième table de correspondance. [0141 ] Lorsque le capteur 807 est un capteur apte à différentier des niveaux de gris tel qu’une caméra à niveaux de gris, le motif de l’élément structurel obtenu lors de la lecture à l’étape E902 est recherché dans la deuxième table de
correspondance.
[0142] La fabrication du code à barres 1 10 selon le procédé de la figure 3 permet ainsi au code à barres 1 10 d’être lisible par plusieurs types de capteurs 807 différents.
[0143] Le résultat de l’étape E906, c’est-à-dire l’élément d’information extrait au
moyen du code correcteur d’erreur et de l’agencement 112, peut être utilisé afin de définir les prochaines séquences de référence à former, et ainsi affiner le modèle de détection, typiquement lorsque l’extraction est réalisée dans le cadre d’un apprentissage automatique (« machine learning », en terminologie anglo- saxonne).
[0144] Comme indiqué ci-dessus, le support 220 sur lequel le code à barres couleur 1 10 créé selon le procédé de la figure 3 peut être intégré à un dispositif de sécurité tel qu’un document de sécurité 1 1 10 (voir figure 11). L’élément d’information codé par le code à barres couleur peut être une caractéristique biométrique de référence caractérisant le porteur du document de sécurité, cette caractéristique biométrique de référence pouvant être utilisée pour authentifier le porteur autorisé du document de sécurité.
[0145] Le lecteur 800 de la figure 8 peut ainsi être un lecteur de document de
sécurité apte à mettre en oeuvre un procédé d’authentification conforme à un exemple de mode de réalisation, par exemple le procédé décrit en référence à la figure 12. Le lecteur 800 comprend alors en outre un capteur biométrique 1 1 18, et le programme d’ordinateur P1 peut permettre au lecteur 800 de mettre en oeuvre tout ou partie du procédé d’authentification.
[0146] Le capteur biométrique 1 1 18 est par exemple un capteur optique typiquement apte à obtenir des images numériques d’empreintes digitales, ou un appareil photographique numérique ou une caméra numérique typiquement apte à obtenir des images numériques de visages et/ou d’iris.
[0147] La figure 12 représente un procédé d’authentification d’un porteur d’un
document de sécurité comprenant un code à barres 1 10 couleur fabriqué selon le procédé de la figure 3, par exemple le code à barres 110 couleur de la figure 1 ou de la figure 6A.
[0148] Le code à barres 1 10 couleurs code une caractéristique biométrique de
référence, caractérisant le porteur du document de sécurité.
[0149] Les étapes E902 et E906 du procédé d’obtention décrit en référence à la figure 9 sont mises en oeuvre par les moyens de traitement de données du lecteur 800 afin d’extraire la caractéristique biométrique de référence du code à barres 110.
[0150] Dans une étape E1208, au moins une caractéristique biométrique candidate, représentative du porteur, est obtenue au moyen du capteur biométrique 1 18.
[0151 ] Afin d’alléger la suite de la description, on considérera par la suite qu’une seule caractéristique biométrique candidate est obtenue à l’étape E1208. On comprendra cependant que, pour la mise en oeuvre de l’invention, plusieurs caractéristiques biométriques candidates peuvent être obtenues à cette étape E1208 puis comparées à plusieurs caractéristiques biométriques de référence à l’étape E1210 décrite ci-dessous.
[0152] Dans une étape E1210, les moyens de traitement de données du lecteur 800 comparent la caractéristique biométrique candidate à la caractéristique biométrique de référence, une correspondance entre la caractéristique
biométrique candidate et la caractéristique biométrique de référence étant une condition de réussite de l’authentification du porteur.
[0153] La caractéristique biométrique candidate correspond typiquement à la
caractéristique biométrique de référence si leur distance selon une fonction de comparaison prédéfinie est inférieure à un seuil prédéfini.
[0154] Dans le cas où la caractéristique biométrique candidate correspond à la
caractéristique biométrique de référence, l’authentification du porteur est typiquement réussie. Dans le cas où la caractéristique biométrique candidate ne correspond pas à la caractéristique biométrique de référence, l’authentification du porteur échoue. [0155] L’agencement d’éléments structurels 1 14 du code à barres couleur peut en outre coder au moins un élément d’information concernant l’unicité physique du document de sécurité.
[0156] Cet élément d’information, qui peut être appelé signature du document de sécurité 1 1 10, est par exemple des coordonnées d’un ensemble de points par rapport à un repère de référence prédéterminé, ces coordonnées représentant une particularité physique non-clonable ou PUF pour « Physical unclonable function », en terminologie anglo-saxonne.
[0157] Une particularité physique non-clonable est le résultat d’un phénomène facile à mettre en oeuvre, ce résultat étant impossible à reproduire même dans les mêmes conditions opératoires.
[0158] Par exemple, les coordonnées représentent une déformation du document de sécurité 1 1 10 due à la chaleur. Le procédé de fabrication du document de sécurité 1 1 10 peut comprendre un assemblage par apport thermique d’une première couche avec au moins une deuxième couche, cet apport thermique étant éventuellement accompagné de l’application d’une pression sur les couches. La première couche (par exemple la couche transparente 222) peut typiquement être en matériau polymère thermoplastique et comprendre un motif de référence, par exemple la matrice elle-même, comprenant un ensemble déterminé de points. Le motif de référence est typiquement imprimé au niveau d’une zone sensible du document de sécurité, c’est-à-dire une zone susceptible d’être altérée, comme une zone comprenant des informations identifiant le porteur habilité du document de sécurité 1 1 10, par exemple la photo du porteur habilité, une charnière du document de sécurité, etc.
[0159] L’assemblage des couches conduit à une déformation de la première couche et donc une déformation du motif de la première couche, cette déformation ne pouvant être prévue à l’avance. Les écarts d’amplitude et d’orientation entre les points du motif initialement imprimé et ceux du motif obtenu après assemblage forment ainsi une signature impossible à reproduire. Les écarts d’amplitude et d’orientation peuvent alors être détectés optiquement, puis stockés sous forme de coordonnées dans l’agencement 1 12 d’éléments structures 114. [0160] Ainsi, les étapes E902 et E906 du procédé d’obtention décrit en référence à la figure 9 peuvent aussi être mises en oeuvre par les moyens de traitement de données du lecteur 800 afin d’extraire du code à barres 1 10 l’élément
d’information concernant l’unicité physique du document de sécurité.
[0161 ] Dans une étape E1212, au moins un élément d’unicité physique du document peut être détecté par un capteur adapté du lecteur 800, ou un lecteur 800 de plus haute résolution utilisé par le police scientifique lors d’enquêtes criminelles.
L’élément détecté est typiquement les coordonnées des points de l’ensemble déterminé de points du motif.
[0162] Ensuite, dans une étape E1214, l’élément d’information concernant l’unicité physique du document est comparé à l’élément d’unicité physique du document, une correspondance entre l’élément d’information concernant l’unicité physique du document et l’élément d’unicité physique du document étant une condition de réussite de l’authentification du porteur.
[0163] Dans le cas où le motif a été altéré suite à la fabrication du document de
sécurité 1 1 10 l’élément d’information concernant l’unicité physique du document ne correspond pas à l’élément d’unicité physique du document de sécurité 1 1 10 et l’authentification du porteur échoue.
[0164] Dans le cas où le motif n’a pas été altéré suite à la fabrication du document de sécurité, l’élément d’information concernant l’unicité physique du document de sécurité 1 1 10 correspond à l’élément d’unicité physique du document de sécurité 1 1 10. L’authentification du porteur est alors réussie. En variante l’authentification du porteur est réussie en cas de correspondance entre l’élément d’information concernant l’unicité physique et l’élément d’unicité physique du document de sécurité 1 1 10, et en cas de correspondance entre la caractéristique biométrique candidate et la caractéristique biométrique de référence à l’étape E1210.

Claims

Revendications
[Revendication 1] Procédé de fabrication d'un code à barres (110) couleur bidimensionnel comprenant un agencement (112) d'éléments structurels (114) de base colorés codant au moins un élément d'information,
ledit procédé de fabrication comprenant les étapes suivantes :
détermination (E304), par des moyens de traitement de données, d'un ensemble d'éléments structurels de base colorés correspondant audit au moins un élément d'information, au moins un élément structurel de
l'ensemble comprenant un motif, et
formation (E308) dudit au moins un élément structurel de l'ensemble sur un support (220), afin de créer l'agencement (112) d'éléments structurels (114) de base colorés,
dans lequel :
le support (220) comprend une matrice (224) imprimée comprenant une pluralité de pixels (226), chaque pixel (226) comprenant au moins deux sous-pixels (228) de couleurs différentes, et
la formation dudit au moins un élément structurel (114) de base coloré comprend une modification du support (220) au niveau d'au moins une partie d'au moins un sous-pixel (228) d'au moins un pixel (226) de la matrice (224), ladite modification permettant d'obtenir la couleur et le motif dudit au moins un élément structurel (114) de base.
[Revendication 2] Procédé de fabrication selon la revendication 1, dans lequel ledit élément d'information est une caractéristique biométrique de référence, le procédé comprenant en outre une étape d'obtention (E302) dudit au moins un élément d'information à partir d'une représentation numérique dudit élément d'information.
[Revendication 3] Procédé de fabrication selon la revendication 1 ou 2, dans lequel le support (220) comprend une couche transparente (222), la matrice (224) étant imprimée en vis-à-vis de la couche transparente (222),
la modification étant une opacification de la couche transparente (222) en regard de ladite au moins une partie d'au moins un sous-pixel (228) d'au moins un pixel (226) de la matrice (224).
[Revendication 4] Procédé de fabrication selon la revendication 3, dans lequel l'opacification est réalisée au moyen d'un faisceau laser, le faisceau laser carbonisant ponctuellement la couche transparente (222) de sorte à former une série de points en regard de ladite au moins une partie d'au moins un sous-pixel (228).
[Revendication 5] Procédé de fabrication selon la revendication 1 ou 2, dans lequel la modification est un effacement par ablation de ladite au moins une partie d'au moins un sous-pixel (228) d'un pixel (226) de la matrice (224), réalisé au moyen d'un faisceau laser, de sorte à effacer au moins
partiellement la couleur de ladite au moins une partie d'au moins un sous- pixel (228).
[Revendication 6] Procédé de fabrication selon l'une quelconque des
revendications 1 à 5, dans lequel :
ledit au moins un élément d'information prend la forme d'un groupe de données numériques comprenant une pluralité de sous-groupes de données numériques (402),
la détermination d'un ensemble (112) d'éléments structurels (114) de base colorés correspondant audit au moins un élément d'information est réalisée au moyen d'une table de correspondance (400), associant chaque sous- groupe de données (402) différent à un élément structurel (114) différent de couleur unique et/ou comprenant un motif (404) unique.
[Revendication 7] Procédé de fabrication selon la revendication 6, dans lequel la couleur de chaque élément structurel (114) différent de la table de correspondance (400) est sélectionnée de façon à pouvoir être différenciée des autres couleurs par un capteur d'images numériques (807) dont la résolution est inférieure à la résolution nécessaire à la visualisation unitaire d'un sous-pixel (228), après l'étape de formation.
[Revendication 8] Dispositif de sécurité (1110) comprenant un code à
barres (110) couleur bidimensionnel fabriqué selon le procédé de fabrication selon l'une des revendications 1 à 7.
[Revendication 9] Procédé d'obtention d'au moins un élément d'information codé dans un code à barres (110) couleur bidimensionnel fabriqué selon le procédé de fabrication selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, ledit procédé d'obtention comprenant les étapes suivantes :
lecture (E902) dudit code à barres (110) au moyen d'un capteur d'images numériques (807), et
extraction, par des moyens de traitement de données, dudit élément d'information à partir de l'agencement (112) d'éléments structurels (114) de base colorés, l'extraction étant réalisée en fonction du positionnement de chaque élément structurel (114) dans l'agencement (112), ainsi qu'en fonction de la couleur et/ou du motif de chaque élément structurel (114) de l'agencement (112).
[Revendication 10] Procédé d'obtention selon la revendication 9, dans lequel l'agencement (112) d'éléments structurels (114) comprend une séquence de référence comprenant une pluralité d'éléments structurels de base de couleurs différentes, l'étape (E902) de lecture comprenant un étalonnage couleur du capteur d'images numériques (807), basé sur ladite séquence de référence.
[Revendication 11] Procédé d'authentification d'un porteur d'un dispositif de sécurité selon la revendication 8, comprenant un code à barres (110) couleur comprenant un agencement (112) d'éléments structurels (114) de base colorés codant au moins une caractéristique biométrique de référence, ledit procédé comprenant les étapes suivantes :
obtention de ladite au moins une caractéristique biométrique de référence selon le procédé d'obtention selon la revendication 9 ou 10,
obtention (E1208) d'au moins une caractéristique biométrique candidate, représentative du porteur au moyen d'un capteur biométrique, comparaison (E1210), par des moyens de traitement de données, de ladite au moins une caractéristique biométrique candidate à ladite au moins une caractéristique biométrique de référence, une correspondance entre ladite au moins une caractéristique biométrique candidate et ladite au moins une caractéristique biométrique de référence étant une condition de réussite de l'authentification du porteur.
[Revendication 12] Procédé d'authentification selon la revendication 11, dans lequel ladite au moins une caractéristique biométrique candidate correspond à ladite au moins une caractéristique biométrique de référence si leur distance selon une fonction de comparaison prédéfinie est inférieure à un seuil prédéfini.
[Revendication 13] Procédé d'authentification selon la revendication 11 ou 12, dans lequel l'agencement (112) d'éléments structurels (114) du code à barres (110) couleur bidimensionnel code en outre au moins un élément d'information concernant l'unicité physique du document,
le procédé comprenant en outre les étapes suivantes :
extraction dudit au moins un élément d'information concernant l'unicité physique du document,
détection (E1212) d'au moins un élément d'unicité physique du document,
comparaison (E1214) dudit au moins un élément d'information concernant l'unicité physique du document et dudit au moins un élément d'unicité physique du document, une correspondance entre ledit au moins un élément d'information concernant l'unicité physique du document et ledit au moins un élément d'unicité physique du document étant une condition de réussite de l'authentification du porteur.
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