EP4005815A1 - Dokument, verfahren zur herstellung eines dokuments und lesegerät zur erfassung eines aufdrucks - Google Patents
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- EP4005815A1 EP4005815A1 EP21210543.1A EP21210543A EP4005815A1 EP 4005815 A1 EP4005815 A1 EP 4005815A1 EP 21210543 A EP21210543 A EP 21210543A EP 4005815 A1 EP4005815 A1 EP 4005815A1
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- B41M3/00—Printing processes to produce particular kinds of printed work, e.g. patterns
- B41M3/14—Security printing
Definitions
- the present invention relates to a document with a colored print, a method for producing a document, an electronic printing system and a reading device.
- a multilayer recording medium in particular an identity card, is known in which an outer colored layer has a first color and an inner colored layer has a second color.
- every color printing system is based on the standardized 4C color model, since every color printer requires these four colors for printing.
- Information such as personalization data (portrait, signature or text) is converted from the original color space, e.g. RGB, to the CMYK color space. This color separation is usually performed automatically by the printer driver.
- IR-transparent cyan, magenta, yellow and an IR-visible black or UV-visible black are used for security printing.
- existing solutions are only suitable to a limited extent for security and special printing of documents, where other types of ink are used.
- the invention is based on the object of creating an improved document, a method for producing a document, an electronic printing system and a reading device of the type mentioned at the outset.
- a document with a colored print is created, with a first part of the print having colored pigments and in the first part of the print the visual impression of an achromatic color being approximated by the colored pigments.
- a second part of the print also has achromatic pigments of the achromatic color in addition to chromatic pigments.
- a "colored imprint” is also understood here to mean an imprint that is imprinted by color printing, but only includes gray values, analogous to the reproduction of a black-and-white image on a color television. In the case of the visual perception of a "colored imprint", however, a color impression does not have to arise in every case.
- a document is understood to mean, among other things, paper-based and/or plastic-based documents, such as ID documents, in particular passports, identity cards, visas, driver’s licenses, vehicle registration documents, vehicle registration documents, company ID cards, health cards or other ID documents, as well as chip cards, means of payment, in particular bank cards and credit cards, bills of lading or other proof of entitlement.
- ID documents in particular passports, identity cards, visas, driver’s licenses
- vehicle registration documents vehicle registration documents, company ID cards, health cards or other ID documents, as well as chip cards
- chip cards means of payment, in particular bank cards and credit cards, bills of lading or other proof of entitlement.
- an optical security feature is provided on the document by the imprint. This has the advantage that the document is forgery-proof.
- personalization information is provided on the document by the imprint. This advantageously protects the document personalization information.
- the achromatic color in the document has a property that can be detected by sensors.
- the sensor-detectable property integrated in the document is an optical, magnetic, dielectric and/or resistive property.
- the unbunded paint includes particles whose optical, magnetic, dielectric, and/or resistive properties can be sensed by one or more sensors.
- the achromatic color integrated in the document is a color that contains particles that are visible in the IR Create black or UV-visible black in the print.
- the machine-readable information in the document is a code for use in a cryptographic process, a cryptographic key or part of a cryptographic key, an identifier, an attribute, a seed value for a cryptographic process and/or a cryptographic certificate or part of a cryptographic certificate.
- machine-readable information is provided in the document by dividing the imprint into the first and second parts.
- a barcode, a QR code or a digital watermark with the machine-readable information is given in the document by dividing the imprint into the first and the second part.
- the division in the document takes place pixel by pixel. This advantageously creates a high print quality, which advantageously quickly reveals the falsification of a document.
- the division in the document is uncorrelated with a visually perceptible geometric structure of the imprint. This means that there is no connection between the features and so advantageously the forgery of a document is made more difficult.
- the document contains an integrated electronic circuit and a memory for storing data requiring protection and means for executing a cryptographic protocol. There is also an interface to a reading device.
- a reading device with a sensor for detecting an imprint is provided.
- the program instructions are executed with a processor.
- the document is a value or security document, in particular a paper-based and/or plastic-based document, such as an identity document, in particular a machine-readable travel document (MRTD), in particular a passport, identity card, visa, driver's license , vehicle registration document, vehicle registration document, company ID card, health card or a another ID document, a chip card, means of payment, in particular a bank card, credit card or electronic means of payment, a bill of lading or other proof of entitlement.
- MRTD machine-readable travel document
- An electronic printing system is configured to carry out the method.
- the printer is an inkjet printer that has three differently colored inks with colored pigments and one ink with achromatic pigments.
- a laser printer or thermal sublimation printer can be used.
- the pixels of the second image matrix are selected as a function of information that is modulated onto the printout by replacing the pixels of the first image matrix.
- Embodiments of the invention are particularly advantageous since the image pixels themselves carry the additional information and it is not necessary to overlay the image with a point code which does not carry any image information.
- the 1 shows a document 100 with a color separation using the example of a portrait with a pattern personalization.
- Color separation means that individual, ie separated, printing colors are calculated in prepress. In other words, the color information is separated.
- the print motif is broken down into its individual print colors. This decomposition of the printing colors is in the 1 shown. Colors are broken down into their four basic components cyan, magenta, yellow and black according to the principle of process colors. Color separation is necessary because color information is usually not available in the form required for printing.
- the print here preferably as a four-color print, usually takes place in the CMYK color model, which means a color mixture of the individual colors cyan, magenta, yellow and black.
- the Figure 1a shows a document blank 101 of a value or security document.
- the document blank 101 is in the form of a card here, but it can also have a different shape.
- the document blank 101 is to be printed here with a colored imprint 104 of a passport photo and with textual information in black.
- the corresponding image data 102 of the passport photo can, for example, originally be in the RGB color space and are transformed by a first color separation into a number of color channels, here for example cyan, magenta, yellow of the CMY color space, resulting in a first image matrix.
- the image data 102 can be transformed by a second color separation into the same number of color channels and an additional achromatic channel, with the embodiment considered here being cyan, magenta, yellow and the achromatic channel black, such as in the Figure 1b shown.
- a part 112 is then selected from the resulting second image matrix with the achromatic channel, which is D-shaped in the example considered here, as in FIG Figure 1a shown. This portion 112 is then used to replace pixels in the CMY image matrix of Figure 1a.
- the resulting image matrix is then saved as a raster graphics file and the document blank 101 is printed by a printer that can process such a raster graphics file, so that the printer does not have to carry out its own color separation for the printout, as this is already stored as part of the raster graphics file. This results in the imprint 104 on the document blank 101; furthermore, the textual information is also printed by the printer.
- the division of the colored print 104 into the two parts with or without achromatic pigments may or may not be visible to the naked eye.
- the achromatic color includes IR-visible black. If the document 100 is illuminated with an IR radiation source 103, the result is that only the achromatic portion of the print appears, as in FIG Figure 1a shown. In the embodiment shown here, only the D-shaped area and the textual information appear from the colored imprint 104 .
- the pixels can also be selected differently, for example in order to introduce cryptographic information, such as a cryptographic key, into the imprint.
- a selection of pixels from the CMYK image matrix can be made that contain such information coded.
- a part 112 formed in this way can also be visually perceptible in the resulting print 104 depending on the embodiment or not.
- a reading device is required for the detection of the distribution of the pixels of the part 112 in the colored print 104 .
- the reading device can have an IR radiation source 103 for the optical detection of the part 112, e.g. when the achromatic color is IR-visible black.
- illumination in the visible spectral range can also be sufficient to detect the differences, for example with a CCD sensor or with the naked eye.
- the achromatic color has particles, in particular color particles, with other optical properties, such as UV-visible black, or other physically detectable properties, such as magnetic, dielectric and/or resistive properties, which can be detected by the reader can be detected.
- the document 100 in 1 10 thus shows a colored imprint 104.
- a first part of the imprint 110 has colored pigments 114 and in the first part of the imprint 110 the visual impression of an achromatic color is approximated by the colored pigments 114.
- a second part of the imprint 112 also has achromatic pigments 116 of the achromatic color in addition to colored pigments 114 .
- This means that the imprint 104 is preferably divided into different areas that can be printed with or without the use of achromatic pigments 116 .
- the imprint 104 provides an optical security feature and personalization information.
- Achromatic color means that the color has neither a specific hue nor saturation, i.e. it is black, gray and white.
- the achromatic color has a property that can be detected by sensors.
- the property that can be detected by sensors is an optical, magnetic, dielectric and/or resistive property. This has the advantage that the achromatic color can be detected using a number of physical measurement methods.
- the division of the imprint 104 into the first part 110 and the second part 112 can result in machine-readable information, cf. in particular Figure 1C .
- the machine-readable information is a code for use in a cryptographic method, a cryptographic key or a part of a cryptographic Key, an identifier, an attribute, a seed value for a cryptographic method and/or a cryptographic certificate or a part of a cryptographic certificate.
- the pixel-by-pixel division of the imprint 104 into the first part 110 and the second part 112 results in a barcode, a QR code or a digital watermark with the machine-readable information.
- a key for unlocking the RFID chip can be obtained with the machine-readable area (MRZ).
- the previous key from the MRZ is preferably combined with the stored information in order to advantageously generate a new, secure key from it.
- the stored information is generated by distinguishing between the first part of the print 110, in which black is used, and the second part of the print 112, in which no black is used.
- a type of fading is preferably carried out between the first part of the print 110 and the second part of the print 112 .
- the fading advantageously brings about a soft transition of a contrast difference between the first part of the imprint 110 and the second part of the imprint 112. This advantageously makes it more difficult for the forger to forge the document, since the recognition and reproduction of the fading is difficult.
- subtractive color theory In subtractive color theory, light of different colors is masked out by color filters or absorbed by pigments. The remaining light forms a mixed color. In other words, the color separation takes place with hidden background information, which advantageously serves to secure the document personalization.
- the basic colors of subtractive color theory are yellow, magenta and cyan.
- the implementation of the color separation is carried out with a printing system that is able to print the colors cyan, magenta and yellow in such a way that the black produced is as identical as possible. This has the advantage that the additional information cannot be seen simply by looking at it without tools.
- the color separation uses IR-transparent cyan, magenta, yellow and an IR-visible black or, in other embodiments, a UV-visible black.
- an IR or UV-visible black color only this information is visible, e.g. a text/image, a number or a barcode.
- the CMYK color separation has the advantage that document falsification is made more difficult or prevented.
- the underlying information can be machine-readable in the IR or UV range.
- the invention is particularly advantageous since, in the event of a total forgery, the counterfeiter must separate the image accordingly using the software and, in addition, the printing software and the corresponding inks must be available in order to be able to generate this print.
- the 2 shows a further embodiment of the document 100 according to the invention and a reading device 132 using a block diagram.
- the document 100 includes an integrated electronic circuit 106 and a memory 126 for storing data requiring protection 127 and means for executing a cryptographic protocol 122.
- the electronic circuit 106 includes one or more electronic memories 126 for storing data 127 in particular.
- the electronic circuit 106 can access the data 127 .
- the electronic circuit 106 is used to access the data 127 in order to drive a display 108 for displaying the data 127 so that a user of the document 100 can perceive the display of the data 127 visually.
- the data 127 can be image data 102, for example.
- Image data 102 is understood here as data 127 that is suitable for reproduction on the display, ie, for example, a digital photograph, textual information, a one-dimensional or two-dimensional barcode or the like.
- the electronic circuit 106 is designed in such a way that during a refresh period all of the display elements of the display 108 be driven once so as to display the data 127 on the display 108. This can be done with a refresh rate of 25 Hz or 50 Hz, for example.
- a cryptographic key is detected by a reader 132 so that the reader 132 can execute a cryptographic protocol 138 together with the document 100 .
- the cryptographic key can be a symmetric or an asymmetric key.
- the prerequisite for read access by the reader 132 to the further data 127 is the previous successful execution of the cryptographic protocol 138.
- the cryptographic protocol 138 can be a so-called challenge-response method, for example.
- the additional data 127 are protected against unauthorized access by the cryptographic protocol 138 . This is particularly advantageous if the third data is sensitive data, such as biometric data, in particular fingerprint data or iris scan data of the bearer of document 100.
- the reading device 132 has means for executing the cryptographic protocol 138 using the derived information 118.
- This information 118 is, for example, a cryptographic key. Due to the detection of the cryptographic key, the reading device 132 can execute the cryptographic protocol 138 with the document 100 . After the cryptographic protocol 138 has been successfully implemented, the reading device 132 can access a protected memory area of the document 100 in order to read out data 127 from there.
- the electronic circuit 106 of the document 100 is designed here as a chip, in particular as an RFID chip.
- the electronic circuit 106 is connected to an interface 130 of the document 100 for communication with the reading device 132 .
- the interface 130 can have, for example, one or more antenna turns that run in an edge area of the document 100 .
- the document 100 has a first colored imprint 110 with colored pigments 114 and a second colored imprint 112 which, in addition to colored pigments 114, also has achromatic pigments 116 of the achromatic color.
- the electronic circuit 106 has an electronic memory 126 for storing data requiring protection 127.
- the data requiring protection 127 can be, for example, biometric data of the bearer of the document 100, such as fingerprint data, iris scan data or the like.
- the data 127 requiring protection are stored in a specially protected memory area of the memory 126 .
- the data 127 and the information 118 are stored in the same memory 126 or in another electronic memory of the document 100 .
- the colors of the data 127, in particular the colors of the image data 102, are as in FIG 1 described separated data.
- the electronic circuit 106 also has a processor 128 for executing program instructions, by means of which the steps of a cryptographic protocol 122 relating to the document 100 are implemented.
- the processor 128 is also used to execute program instructions that implement a control program 120 .
- the electronic circuit 106 of the document 100 is designed here as a chip, in particular as an RFID chip.
- the electronic circuit 106 contains a driver circuit for driving the display 108.
- the driver circuit contains a driver logic.
- the driver circuit and the driver logic are in the 2 not to be seen.
- the electronic circuit 106 also has a processor 128 for executing program instructions which implement a control program 120 and for executing program instructions which are used for decoding 124 the data 127 .
- This decoding 124 is also referred to as "rendering".
- the data 127 is encoded in a standardized data format, i.e. in the JPEG, GIF or TIFF format, for example.
- the data 106 can be decoded by the program instructions 131 .
- the reader 132 has an optical sensor 146 for detecting an imprint 104 from a document 100.
- the optical sensor 146 can be a CCD sensor or a scanner.
- the reading device 132 also has an interface 140 which corresponds to the interface 130 of the document 100 .
- the interface 140 is designed for an RFID communication with the document 100 or its circuit 106 .
- the interfaces 130, 140 can be in the form of contacts, contactless or as a so-called dual-mode interface.
- Interfaces 130, 140 may be based on an electrical, capacitive, inductive, magnetic, optical, or other physical coupling method. For contactless coupling via an antenna, this can be designed, for example, as a coil, dipole or in the form of capacitive surfaces.
- the document 100 has at least one processor 128 for executing a control program 120 and program instructions, by means of which the steps of the cryptographic protocol 138 relating to the reading device 132 are implemented.
- the reader 132 can also be used to run an application program 144 .
- the application program 144 can also be executed by another computer system which is connected to the reading device 132 .
- the reading device 132 By executing the program instructions, the reading device 132 detects the positions of achromatic pigments 116 received from the document 100 in an imprint 104 detected by the optical sensor 146 . By executing the program instructions, information 118 is derived from the detected positions.
- the document 100 then transfers the data 127 of the memory 126 requested by the reader 132 from the interface 130 to the interface 140.
- These data 127 can be transferred from the control program 120 to the application program 144 for further processing.
- the data 127 is output on a screen mask.
- the electronic circuit 106 contains one or more electronic memories 126 for storing data 127 in particular.
- the electronic circuit 106 can access the data 127 .
- the electronic circuit 106 is used to access the data 127 in order to control the display 108 for displaying the data 127 so that a user of the document 100 can perceive the display of the data 127 visually.
- 3 10 shows a block diagram as a method for producing a document 100 according to the invention.
- a document blank and an image are provided, 302.
- the color of the image is subjected to a first separation into a number of color channels, resulting in a first image matrix, 304.
- a second color separation of the image into the number of color channels is performed. The difference here is that an additional achromatic channel is made available, resulting in a second image matrix, 306.
- a selection of pixels of the second image matrix is made, 308.
- the pixels of the first image matrix are replaced by the respective selected pixels of the second image matrix.
- the spatial arrangement of the pixels in the first image matrix corresponds to the selected pixels of the second image matrix.
- the pixels of the second image matrix are selected depending on information that is modulated onto the printout by replacing the pixels of the first image matrix, 310.
- the resulting image matrix is saved as a raster graphics file, 312.
- the raster graphics file is printed on the document blank using a printed on the printer, 314.
- the printer is an inkjet printer that has three different colored inks with colored pigments and one ink with achromatic pigments.
- a raster graphic is also referred to as a pixel graphic because it consists of individual picture elements, i.e. pixels, which can have different colors.
- Raster graphics is a form of describing an image in the form of computer-readable data.
- the new image is preferably saved in CMYK color mode, eg Tiff format, and the separation is preferably saved in the profile.
- the image is preferably transmitted over a network to a computer system and the computer system receives or generates the information.
- the computer system carries out the steps of the first and second color separation, the selection and replacement of the image elements and the storage of the resulting image matrix.
- the raster graphics file is transmitted from the computer system over the network to the printer.
- An electronic printing system is configured to carry out the method. When printing out the raster graphics file, the embedded color profile is preferably used.
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Abstract
Description
- Die vorliegende Erfindung betrifft ein Dokument mit einem farbigen Aufdruck, ein Verfahren zur Herstellung eines Dokuments, ein elektronisches Drucksystem und ein Lesegerät.
- Aus dem Stand der Technik sind verschiedene Wert- und Sicherheitsdokumente sowie Vorrichtungen und Verfahren zur Prüfung der Authentizität von Wert- oder Sicherheitsdokumenten bekannt.
- Aus der
DE 38 407 29 A1 ist beispielsweise ein mehrschichtiger Aufzeichnungsträger, insbesondere eine Ausweiskarte, bekannt, bei dem eine äußere Farbschicht eine erste Farbe und eine innere Farbschicht eine zweite Farbe aufweist. - Farbdrucke basieren auf der subtraktiven Farbenmischung und dienen als Vorstufe zum Druckvorgang. Farbseparation bezeichnet dabei das Errechnen einzelner Druckfarben in der Druckvorstufe. Beim Vierfarbdruck werden die drei transparenten Druckfarben Cyan (C), Magenta (M) und Gelb (Y) sowie die Farbe Schwarz (K) eingesetzt. Das Schwarz (K) ist nötig, da bei jeweils 100 % Farbauftrag von Cyan, Magenta und Gelb kein richtiges Schwarz, sondern lediglich ein dunkles Braun entsteht. Diese vier Grundfarben, die das sogenannte CMYK-Farbmodell ergeben, werden gemischt und bilden anhand der subtraktiven Farbsynthese viele weitere Farben. Die Druckdaten beispielsweise für ein Dokument liegen in der Regel in RGB (Rot Grün Blau) vor und müssen für den Druck in CMYK umgewandelt werden. Der Umwandlungsvorgang von RGB in CMYK wird als Farbseparation bezeichnet. Sie findet entweder im Drucker statt oder wird vor dem Druck in einem Bildbearbeitungsprogramm durchgeführt (vgl. hierzu auch 4 Farben 1 Bild, Grundwissen für die Farbbildverarbeitung mit Photoshop und QuarkXPress. 2. Auflage, Edition Page von Mattias Nyman, erschienen bei Springer; insbesondere Seite 12;
- Drucken in Farbe. Wirkung, Darstellung und Management von digitalen Farben. Bertram Störch, erschienen bei Addison-Wesley
- Digitales Colormanagement, Farben in der Publishing-Praxis. 2. Auflage. Jan-Peter Homann, erschienen bei Springer; insbesondere Seite 82)
- Im Stand der Technik basiert jedes Farbdrucksystem auf dem standardisierten 4C-Farbmodell, da jeder Farbdrucker diese vier Farben zum Drucken benötigt. Das bedeutet, die "bunten" Daten werden vor dem Druck in das CMYK Farbmodell umgerechnet. Dabei werden Informationen wie z.B. Personalisierungsdaten (Portrait, Unterschrift oder Texte) aus dem Ursprungsfarbraum z.B. RGB in den CMYK-Farbraum umgerechnet. Diese Farbseparation wird in der Regel automatisch vom Druckertreiber durchgeführt. Im Stand der Technik wird IR-transparentes Cyan, Magenta, Gelb und ein IR-sichtbares Schwarz bzw. UV-sichtbares Schwarz für den Sicherheitsdruck verwendet. Bestehende Lösungen eignen sich jedoch nur bedingt für den Sicherheits- und Spezialdruck von Dokumenten, wo andere Farbarten zum Einsatz kommen.
- Aus
EP 2 953 059 B1 ist Punktcode bekannt, der in einer Anzeigematrix angeordnet ist. Durch den Punktcode wird ein grafischer Indikator geschaffen, der durch ein Bildverarbeitungsverfahren erkennbar ist. - Der Erfindung liegt demgegenüber die Aufgabe zugrunde, ein verbessertes Dokument, ein Verfahren zur Herstellung eines Dokuments, ein elektronisches Drucksystem und ein Lesegerät der eingangs genannten Art zu schaffen.
- Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe wird mit den Merkmalen des unabhängigen Patentanspruchs gelöst. Vorteilhafte Ausführungsformen der Erfindung sind in den abhängigen Patentansprüchen angegeben.
- Nach einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung wird ein Dokument mit einem farbigen Aufdruck geschaffen, wobei ein erster Teil des Aufdrucks Buntpigmente aufweist und in dem ersten Teil des Aufdrucks der visuelle Eindruck einer Unbunt-Farbe durch die Buntpigmente approximiert ist. Ein zweiter Teil des Aufdrucks weist zusätzlich zu Buntpigmenten auch unbunte Pigmente der Unbunt-Farbe auf. Unter einem "farbigen Aufdruck" wird hier auch ein Aufdruck verstanden, der durch Farbdruck aufgedruckt ist, aber lediglich Grauwerte beinhaltet analog zur Wiedergabe eines Schwarzweißbildes auf einem Farbfernseher. Bei der visuellen Wahrnehmung eines "farbigen Aufdrucks" kann aber muss nicht in jedem Fall ein Farbeindruck entstehen.
- Unter einem Dokument werden erfindungsgemäß unter anderem papierbasierte und/oder kunststoffbasierte Dokumente verstanden, wie zum Beispiel Ausweisdokumente, insbesondere Reisepässe, Personalausweise, Visa, Führerscheine, Fahrzeugscheine, Fahrzeugbriefe, Firmenausweise, Gesundheitskarten oder andere ID-Dokumente, sowie auch Chipkarten, Zahlungsmittel, insbesondere Bankkarten und Kreditkarten, Frachtbriefe oder sonstige Berechtigungsnachweise.
- Nach einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist am Dokument durch den Aufdruck ein optisches Sicherheitsmerkmal gegeben. Dies hat den Vorteil, dass das Dokument fälschungssicher ist.
- Nach einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist am Dokument durch den Aufdruck eine Personalisierungsinformation gegeben. Dadurch wird vorteilhaft die Dokumenten-Personalisierungsinformation abgesichert.
- Nach einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung weist im Dokument die Unbunt-Farbe eine sensorisch erfassbare Eigenschaft auf. Nach einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der Erfindung handelt es sich bei der im Dokument integrierten sensorisch erfassbaren Eigenschaft um eine optische, magnetische, dielektrische und/oder resistive Eigenschaft. Beispielsweise beinhaltet die Unbund-Farbe Partikel, deren optische, magnetische, dielektrische_und/oder resistive Eigenschaften durch einen oder mehrere Sensoren sensierbar sind.
- Nach einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung handelt es sich bei der im Dokument integrierten Unbunt-Farbe um eine Farbe, die Partikel beinhaltet, welche im IR-sichtbares Schwarz oder UV-sichtbares Schwarz in dem Aufdruck erzeugen. Bei der maschinenlesbaren Information im Dokument handelt es sich um einen Code zur Verwendung in einem kryptografischen Verfahren, einen kryptografischen Schlüssel oder einen Teil eines kryptografischen Schlüssels, einen Identifikator, ein Attribut, einen seed-Value für ein kryptografisches Verfahren und/oder ein kryptografisches Zertifikat oder ein Teil eines kryptografischen Zertifikats.
- Nach einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist im Dokument durch die Aufteilung des Aufdrucks in den ersten und den zweiten Teil eine maschinenlesbare Information gegeben. Ein Vorteil kann dabei sein, eine Verfälschung sichtbarer zu machen und/oder die Information zu verstecken.
- Nach einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist im Dokument durch die Aufteilung des Aufdrucks in den ersten und den zweiten Teil ein Barcode, ein QR-Code oder ein digitales Wasserzeichen mit der maschinenlesbaren Information gegeben.
- Nach einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung erfolgt die Aufteilung im Dokument pixelweise. Dadurch wird vorteilhaft eine hohe Druckqualität geschaffen, wodurch vorteilhaft die Verfälschung eines Dokuments schnell sichtbar wird.
- Nach einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist die Aufteilung im Dokument mit einer visuell wahrnehmbaren geometrischen Struktur des Aufdrucks unkorreliert. Das bedeutet, dass kein Zusammenhang zwischen den Merkmalen besteht und so vorteilhaft die Fälschung eines Dokuments erschwert wird.
- Nach einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der Erfindung beinhaltet das Dokument einen integrierten elektronischen Schaltkreis und einen Speicher zur Speicherung von schutzbedürftigen Daten und Mittel zur Ausführung eines kryptografischen Protokolls. Ferner besteht eine Schnittstelle zu einem Lesegerät.
- Nach einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist ein Lesegerät mit einem Sensor zur Erfassung eines Aufdrucks bereitgestellt. Mit einem Prozessor werden die Programminstruktionen ausgeführt.
- Nach einer Ausführungsform der Erfindung handelt es sich bei dem Dokument um ein Wert- oder Sicherheitsdokument, insbesondere ein papierbasiertes und/oder kunststoffbasiertes Dokument, wie zum Beispiel ein Ausweisdokument, insbesondere ein maschinenlesbares Reisedokument (MRTD), insbesondere einen Reisepass, Personalausweis, Visum, Führerschein, Fahrzeugschein, Fahrzeugbrief, Firmenausweis, Gesundheitskarte oder ein anderes ID-Dokument, eine Chipkarte, Zahlungsmittel, insbesondere eine Bankkarte, Kreditkarte oder ein elektronisches Zahlungsmittel, einen Frachtbrief oder einen sonstigen Berechtigungsnachweis.
- Zur Durchführung des Verfahrens ist ein elektronisches Drucksystem konfiguriert.
- Nach einer bevorzugten Ausführungsform handelt es sich bei dem Drucker um einen Inkjet Drucker, der drei verschiedenfarbige Tinten mit Buntpigmenten und eine Tinte mit unbunten Pigmenten aufweist. Alternativ kommen ein Laserdrucker oder Thermosublimationsdrucker zum Einsatz.
- Nach einer weiteren bevorzugten Ausführungsform erfolgt die Auswahl der Pixel der zweiten Bildmatrix in Abhängigkeit von einer Information, die dem Ausdruck durch die Ersetzung der Pixel der ersten Bildmatrix aufmoduliert wird.
- Ausführungsformen der Erfindung sind besonders vorteilhaft, da die Bildpixel selbst die zusätzliche Information tragen und eine Überlagerung des Bildes mit einem Punktcode, der keine Bildinformationen trägt, nicht erforderlich ist.
- Im Weiteren werden Ausführungsformen der Erfindung mit Bezugnahme auf die Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:
-
Fig. 1 ein Blockdiagramm einer Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Dokuments, -
Fig. 2 ein Blockdiagramm einer weiteren Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Dokuments und ein Lesegerät, und -
Fig. 3 ein Blockdiagramm zum Verfahren zur Herstellung eines erfindungsgemäßen Dokuments. - Die
Fig. 1 zeigt ein Dokument 100 mit einer Farbseparation am Beispiel eines Portraits mit einer Musterpersonalisierung. Farbseparation bedeutet, dass einzelne, d.h. separierte Druckfarben in der Druckvorstufe errechnet werden. Mit anderen Worten wird eine Separation der Farbinformationen vorgenommen. Dabei wird das Druckmotiv in seine einzelnen Druckfarben zerlegt. Diese Zerlegung der Druckfarben ist in derFig. 1 gezeigt. Dabei werden Farben nach dem Prinzip der Prozessfarben in ihre vier Grundkomponenten Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz zerlegt. Die Farbseparation ist notwendig, da Farbinformationen meist nicht in der Form vorliegen, wie sie für den Druck benötigt werden. Der Druck, hier vorzugsweise als Vierfarbdruck, erfolgt dabei meist im CMYK-Farbmodell, das bedeutet eine Farbmischung aus den einzelnen Farben Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz. - Die
Figur 1a zeigt einen Dokumentenrohling 101 eines Wert- oder Sicherheitsdokuments. Der Dokumentenrohling 101 ist hier kartenförmig ausgebildet, kann aber auch eine andere Form aufweisen. Der Dokumentenrohling 101 soll hier mit einem farbigen Aufdruck 104 eines Passbildes sowie mit textuellen Informationen in Schwarz bedruckt werden. Die entsprechenden Bilddaten 102 des Passbildes können zum Beispiel ursprünglich in dem RGB-Farbraum vorliegen und werden durch eine erste Farbseparation in eine Anzahl von Farbkanälen, hier beispielsweise Cyan, Magenta, Gelb des CMY-Farbraums transformiert, so dass eine erste Bildmatrix resultiert. In analoger Art und Weise können die Bilddaten 102 durch eine zweite Farbseparation in dieselbe Anzahl von Farbkanälen und einen zusätzlich Unbunt-Kanal transformiert werden, wobei es sich bei der hier betrachteten Ausführungsform um Cyan, Magenta, Gelb und den Unbunt-Kanal Schwarz handelt, wie in derFigur 1b dargestellt. - Aus der so resultierenden zweiten Bildmatrix mit dem Unbunt-Kanal wird dann ein Teil 112 ausgewählt, der in dem hier betrachteten Beispielsfall D-förmig ist, so wie in der
Figur 1a dargestellt. Dieser Teil 112 wird dann dazu verwendet, Pixel der CMY-Bildmatrix der Figur 1a zu ersetzen. Die resultierende Bildmatrix wird dann als Rastergrafikdatei gespeichert und der Dokumentenrohling 101 wird durch einen Drucker bedruckt, der eine solche Rastergrafikdatei verarbeiten kann, sodass der Drucker für den Ausdruck keine eigene Farbseparation vornehmen muss, denn diese ist bereits als Teil der Rastergrafikdatei gespeichert. Hierdurch resultiert der Aufdruck 104 auf dem Dokumentenrohling 101; ferner wird auch die textuelle Information von dem Drucker aufgedruckt. - Je nach Ausführungsform kann die Aufteilung des farbigen Aufdrucks 104 in die zwei Teile mit bzw. ohne unbunte Pigmente mit bloßem Auge sichtbar sein oder nicht.
- Nach einer Ausführungsform der Erfindung beinhaltet die Unbunt-Farbe IR-sichtbares Schwarz. Wird das Dokument 100 mit einer IR-Strahlungsquelle 103 beleuchtet, so hat dies zur Folge, dass nur der Unbunt-Anteil des Aufdrucks erscheint, so wie in der
Figur 1a dargestellt. In der hier gezeigten Ausführungsform erscheint also von dem farbigen Aufdruck 104 lediglich der D-förmige Bereich sowie die textuellen Informationen . - Statt eines geometrischen Bereichs, wie zum Beispiel des D-förmigen Bereichs der
Figuren 1a und 1d, kann auch eine andere Auswahl der Pixel erfolgen, um beispielsweise eine kryptografische Information, wie zum Beispiel einen kryptografischen Schlüssel, in den Aufdruck einzubringen. - Wie in der
Figur 1c dargestellt, kann beispielsweise anstelle des D-förmigen Bereichs eine Auswahl von Pixeln aus der CMYK-Bildmatrix getroffen werden, die eine solche Information codiert. Auch ein so gebildeter Teil 112 kann in dem resultierenden Aufdruck 104 je nach Ausführungsform visuell wahrnehmbar sein oder nicht. - Nach Ausführungsformen der Erfindung ist für die Detektion der Verteilung der Pixel des Teils 112 in dem farbigen Aufdruck 104 ein Lesegerät erforderlich. Das Lesegerät kann zur optischen Erfassung des Teils 112 eine IR-Strahlungsquelle 103 aufweisen, z.B. wenn es sich bei der Unbunt-Farbe um IR-sichtbares Schwarz handelt.
- Da die Darstellungen von Schwarz in dem CMY- und dem CMYK-Teil des Aufdrucks unterschiedlich sind, kann aber auch eine Beleuchtung im sichtbaren Spektralbereich ausreichend sein, um die Unterschiede beispielsweise mit einem CCD-Sensor oder auch mit bloßem Auge zu erfassen.
- Nach weiteren Ausführungsformen der Erfindung hat die Unbunt-Farbe Partikel, insbesondere Farbpartikel, mit anderen optischen Eigenschaften, wie zum Beispiel UV-sichtbares Schwarz, oder anderen physikalisch detektierbaren Eigenschaften, wie zum Beispiel magnetische, dielektrische und/oder resistive Eigenschaften, die von dem Lesegerät detektiert werden können.
- Das Dokument 100 in
Fig. 1 zeigt also einen farbigen Aufdruck 104. Ein erster Teil des Aufdrucks 110 weist Buntpigmente 114 auf und in dem ersten Teil des Aufdrucks 110 wird der visuelle Eindruck einer Unbunt-Farbe durch die Buntpigmente 114 approximiert. Ein zweiter Teil des Aufdrucks 112 weist zusätzlich zu Buntpigmenten 114 auch unbunte Pigmente 116 der Unbunt-Farbe auf. Das bedeutet, dass der Aufdruck 104 vorzugsweise in unterschiedliche Bereiche aufgeteilt ist, die mit oder ohne Verwendung von unbunten Pigmenten 116 gedruckt werden kann. Durch den Aufdruck 104 sind ein optisches Sicherheitsmerkmal und eine Personalisierungsinformation gegeben. - Unbunt-Farbe bedeutet dabei, dass die Farbe weder einen bestimmten Farbton noch eine Sättigung aufweist, also Schwarz, Grau und Weiß ist. Die Unbunt-Farbe weist eine sensorisch erfassbare Eigenschaft auf. Bei der sensorisch erfassbaren Eigenschaft handelt es sich um eine optische, magnetische, dielektrische und/oder resistive Eigenschaft. Dies hat den Vorteil, dass die Detektion der Unbunt-Farbe mit mehreren physikalischen Messmethoden durchgeführt werden kann.
- Durch die Aufteilung des Aufdrucks 104 in den ersten Teil 110 und den zweiten Teil 112 ist kann eine maschinenlesbare Information gegeben sein, vgl. insbesondere
Fig. 1C . Bei der maschinenlesbaren Information handelt es um einen Code zur Verwendung in einem kryptografischen Verfahren, einen kryptografischen Schlüssel oder einen Teil eines kryptografischen Schlüssels, einen Identifikator, ein Attribut, einen seed-Value für ein kryptografisches Verfahren und/oder ein kryptografisches Zertifikat oder ein Teil eines kryptografischen Zertifikats. - Durch die pixelweise Aufteilung des Aufdrucks 104 in den ersten Teil 110 und den zweiten Teil 112 ist ein Barcode, ein QR-Code oder ein digitales Wasserzeichen mit der maschinenlesbaren Information gegeben. Durch die Kombination der in der Bunt- und Unbunt-Separation hinterlegten Information kann mit dem maschinenlesbaren Bereich (MRZ) ein Schlüssel zum Aufschließen des RFID-Chips erhalten werden. Durch den bisherigen Schlüssel aus der MRZ wird vorzugsweise mit der hinterlegten Information kombiniert, um vorteilhaft daraus einen neuen, sicheren Schlüssel zu erzeugen. Mit anderen Worten wird die hinterlegte Information dadurch erzeugt, dass zwischen dem ersten Teil des Aufdrucks 110, in dem Schwarz verwendet wird, und dem zweiten Teil des Aufdrucks 112, indem kein Schwarz verwendet wird, unterschieden wird. Zwischen dem ersten Teil des Aufdrucks 110 und dem zweiten Teil des Aufdrucks 112 wird vorzugsweise eine Art Fading durchgeführt. Dies kann vorzugsweise kontinuierlich oder diskontinuierlich erfolgen. Falls es kontinuierlich erfolgt wird zwischen dem ersten Teil des Aufdrucks 110 und dem zweiten Teil des Aufdrucks 112 beim Bedrucken jedes Pixels kontinuierlich weniger Schwarz verwendet. Bei einer diskontinuierlichen Variante werden zwischen dem ersten Teil des Aufdrucks 110 und dem zweiten Teil des Aufdrucks 112 abwechselnd Flächen des Bildes mit und ohne Schwarz bedruckt. Diese Flächen können vorzugsweise beliebig klein gewählt werden, beispielsweise die Größe eines Pixels haben. Das Fading bewirkt vorteilhaft einen weichen Übergang eines Kontrastunterschiedes zwischen dem ersten Teil des Aufdrucks 110 und dem zweiten Teil des Aufdrucks 112. Dadurch ist dem Fälscher vorteilhaft erschwert das Dokument zu fälschen, da das Erkennen und die Nachstellung des Fading schwierig ist.
-
Fig. 1 zeigt somit die subtraktive Farbenlehre indem gezielt die Bunt- und Unbunt-Separation der CMYK-Kanäle genutzt wird, um maschinenlesbare Information in Bildern zu hinterlegen. Dies hat den Vorteil, dass im Falle einer Verfälschung das zu verfälschende Bild durch die unterschiedlichen Kanäle zusätzlich abgesichert bzw. eine Verfälschung sichtbarer wird. - Bei der subtraktiven Farbenlehre wird Licht verschiedener Farbe durch Farbfilter ausgeblendet oder durch Pigmente absorbiert. Das restliche Licht bildet eine Mischfarbe. Mit anderen Worten erfolgt die Farbseparation mit versteckten Hintergrundinformationen, die vorteilhaft zur Absicherung der Dokumentenpersonalisierung dient. Die Grundfarben der subtraktiven Farbenlehre sind Gelb, Magenta und Cyan. Die Umsetzung der Farbseparation wird mit einem Drucksystem durchgeführt, das in der Lage ist, die Farben Cyan, Magenta und Gelb so zu drucken, das ein möglichst gleiches Schwarz entsteht. Dies hat den Vorteil, dass die zusätzliche Information nicht schon bei der einfachen Betrachtung ohne Hilfsmittel zu sehen ist.
- In der vorliegenden Erfindung wird bei der Farbseparation IR-transparentes Cyan, Magenta, Gelb und ein IR-sichtbares Schwarz bzw. in anderen Ausführungsformen ein UV-sichtbares Schwarz benutzt. Das bedeutet, dass die Theorie der subtraktiven Farbseparation in der Weise genutzt wird, dass der Schwarzkanal als Maske für ein Dokument 100 verwendet wird und die anderen Farben so separiert werden, dass diese auch ohne Schwarz den gleichen Eindruck erwecken. Beim Einsatz einer IR- oder UV-sichtbaren Schwarzfarbe ist dann nur diese Information sichtbar, z.B. ein Text/ Bild, eine Zahl oder auch ein Barcode. Die CMYK-Farbseparation hat den Vorteil, dass eine Dokumentenverfälschung erschwert bzw. verhindert wird. Zusätzlich ist je nach Ausführung der Tinten im IR- oder UV-Bereich eine Maschinenlesbarkeit der zugrunde liegenden Information möglich.
- Die Erfindung ist besonders vorteilhaft, da im Falle einer Totalfälschung der Fälscher das Bild entsprechend softwareseitig separieren muss und zudem die Drucksoftware und die entsprechenden Tinten zur Verfügung stehen müssen, um diesen Druck erzeugen zu können.
- Die
Fig. 2 zeigt eine weitere Ausführungsform des erfindungsgemäßen Dokuments 100 und ein Lesegerät 132 anhand eines Blockdiagramms. Das Dokument 100 beinhaltet einen integrierten elektronischen Schaltkreis 106 und einen Speicher 126 zur Speicherung von schutzbedürftigen Daten 127 und Mittel zur Ausführung eines kryptografischen Protokolls 122. Ferner besteht eine Schnittstelle 130 zu einem Lesegerät 132, wobei ein Zugriff des Lesegeräts 132 auf die schutzbedürftigen Daten 127 über die Schnittstelle 132 die Ausführung des kryptografischen Protokolls 132 mithilfe der maschinenlesbaren Information voraussetzt. - Der elektronische Schaltkreis 106 beinhaltet einen oder mehrere elektronische Speicher 126 zur Speicherung insbesondere von Daten 127. Der elektronische Schaltkreis 106 kann auf die Daten 127 zugreifen. Insbesondere dient der elektronische Schaltkreis 106 zum Zugriff auf die Daten 127, um eine Anzeige 108 zur Wiedergabe der Daten 127 anzusteuern, so dass ein Benutzer des Dokuments 100 die Wiedergabe der Daten 127 visuell wahrnehmen kann. Bei den Daten 127 kann es sich zum Beispiel um Bilddaten 102 handeln. Unter Bilddaten 102 werden hier Daten 127 verstanden, die sich zur Wiedergabe auf der Anzeige eignen, d.h. zum Beispiel eine digitale Fotografie, textuelle Angaben, ein ein- oder zweidimensionaler Barcode oder dergleichen. Der elektronische Schaltkreis 106 ist so ausgebildet, dass während einer Bildwiederholperiode sämtliche der Anzeigeelemente der Anzeige 108 einmal angesteuert werden, um so die Daten 127 auf der Anzeige 108 wiederzugeben. Dies kann mit einer Bildwiederholfrequenz von zum Beispiel 25 Hz oder 50 Hz erfolgen.
- Es wird ein kryptographischer Schlüssel von einem Lesegerät 132 erfasst, so dass das Lesegerät 132 zusammen mit dem Dokument 100 ein kryptographisches Protokoll 138 ausführen kann. Bei dem kryptographischen Schlüssel kann es sich um einen symmetrischen oder um einen asymmetrischen Schlüssel handeln. Bedingung für einen Lesezugriff des Lesegeräts 132 auf die weiteren Daten 127 ist die vorherige erfolgreiche Ausführung des kryptographischen Protokolls 138. Bei dem kryptographischen Protokoll 138 kann es sich zum Beispiel um ein sogenanntes Challenge-Response Verfahren handeln. Durch das kryptographische Protokoll 138 werden die weiteren Daten 127 gegen unerlaubte Zugriffe geschützt. Dies ist besonders vorteilhaft, wenn es sich bei den dritten Daten um sensitive Daten handelt, wie zum Beispiel biometrische Daten, insbesondere Fingerabdruckdaten oder Iris-Scandaten des Trägers des Dokuments 100.
- Das Lesegerät 132 hat Mittel zur Ausführung des kryptographischen Protokolls 138 mittels der abgeleiteten Information 118. Bei dieser Information 118 handelt es sich beispielsweise um einen kryptographischen Schlüssel. Aufgrund der Erfassung des kryptographischen Schlüssels kann das Lesegerät 132 mit dem Dokument 100 das kryptographische Protokoll 138 ausführen. Nach erfolgreicher Durchführung des kryptographischen Protokolls 138 kann das Lesegerät 132 auf einen geschützten Speicherbereich des Dokuments 100 zugreifen, um von dort Daten 127 auszulesen.
- Die elektronische Schaltung 106 des Dokuments 100 ist hier als Chip, insbesondere als RFID-Chip, ausgebildet. Die elektronische Schaltung 106 ist mit einer Schnittstelle 130 des Dokuments 100 zur Kommunikation mit dem Lesegerät 132 verbunden. Die Schnittstelle 130 kann beispielsweise ein oder mehrere Antennenwindungen, die in einem Randbereich des Dokuments 100 verlaufen, aufweisen. Das Dokument 100 weist dabei einen ersten farbigen Aufdruck 110 mit Buntpigmenten 114 auf mit und einen zweiten farbigen Aufdruck 112, der zusätzlich zu Buntpigmenten 114 auch unbunte Pigmente 116 der Unbunt-Farbe aufweist.
- Die elektronische Schaltung 106 hat einen elektronischen Speicher 126 zur Speicherung von schutzbedürftigen Daten 127. Bei den schutzbedürftigen Daten 127 kann es sich beispielsweise um biometrische Daten des Trägers des Dokuments 100, wie zum Beispiel Fingerabdruckdaten, Iris-Scandaten oder dergleichen handeln. Die schutzbedürftigen Daten 127 sind in einem besonders geschützten Speicherbereich des Speichers 126 gespeichert.
- Ferner sind in demselben Speicher 126 oder einem anderen elektronischen Speicher des Dokuments 100 die Daten 127 und die Information 118 gespeichert. Die Farben der Daten 127, insbesondere die Farben der Bilddaten 102, sind wie in der
Fig. 1 beschrieben separierte Daten. Die elektronische Schaltung 106 hat ferner einen Prozessor 128 zur Ausführung von Programminstruktionen, durch die die das Dokument 100 betreffenden Schritte eines kryptographischen Protokolls 122 implementiert werden. Der Prozessor 128 dient ferner zur Ausführung von Programminstruktionen, die ein Steuerungsprogramm 120 implementieren. - Die elektronische Schaltung 106 des Dokuments 100 ist hier als Chip, insbesondere als RFID-Chip, ausgebildet. Die elektronische Schaltung 106 beinhaltet eine Treiberschaltung zur Ansteuerung der Anzeige 108. Hierzu beinhaltet die Treiberschaltung eine Treiberlogik. Die Treiberschaltung und die Treiberlogik sin in der
Fig. 2 nicht zu sehen. - Die elektronische Schaltung 106 hat ferner einen Prozessor 128 zur Ausführung von Programminstruktionen, die ein Steuerungsprogramm 120 implementieren, sowie zur Ausführung von Programminstruktionen, die zur Decodierung 124 der Daten 127 dienen. Diese Decodierung 124 wird auch als "Rendering" bezeichnet. Beispielsweise liegen die Daten 127 in einem standardisierten Datenformat codiert vor, d.h. beispielsweise im Format JPEG, GIF oder TIFF. Durch die Programminstruktionen 131 können die Daten 106 decodiert werden.
- Das Lesegerät 132 hat einen optischen Sensor 146 zur Erfassung eines Aufdrucks 104 von einem Dokument 100. Bei dem optischen Sensor 146 kann es sich um einen CCD-Sensor oder einen Scanner handeln. Das Lesegerät 132 hat ferner eine Schnittstelle 140, die der Schnittstelle 130 des Dokuments 100 entspricht. Beispielsweise ist also die Schnittstelle 140 für eine RFID-Kommunikation mit dem Dokument 100 bzw. dessen Schaltung 106 ausgebildet. Die Schnittstellen 130, 140 können kontaktbehaftet, kontaktlos oder als so genanntes Dual-Mode-Interface ausgebildet sein. Die Schnittstellen 130, 140 können auf einer elektrischen, kapazitiven, induktiven, magnetischen, optischen oder einer anderen physikalischen Kopplungsmethode beruhen. Für eine kontaktlose Kopplung über eine Antenne, kann diese beispielsweise als Spule, Dipol oder in Form von kapazitiven Flächen ausgebildet sein.
- Das Dokument 100 hat zumindest einen Prozessor 128 zur Ausführung eines Steuerungsprogramms 120 sowie von Programminstruktionen, durch die das Lesegerät 132 betreffende Schritte des kryptographischen Protokolls 138 implementiert werden. Das Lesegerät 132 kann ferner zur Ausführung eines Anwendungsprogramms 144 dienen. Das Anwendungsprogramm 144 kann auch von einem anderen Computersystem ausgeführt werden, welches mit dem Lesegerät 132 verbunden ist.
- Durch Ausführung der Programminstruktionen werden seitens des Lesegeräts 132 die von dem Dokument 100 empfangenen Positionen von unbunten Pigmenten 116 in einem von dem optischen Sensor 146 erfassten Aufdruck 104 detektiert. Durch die Ausführung der Programminstruktionen wird aus den detektierten Positionen eine Information 118 abgeleitet.
- Das Dokument 100 überträgt daraufhin die von dem Lesegerät 132 angeforderten Daten 127 des Speichers 126 von der Schnittstelle 130 zu der Schnittstelle 140. Diese Daten 127 können von dem Steuerungsprogramm 120 an das Anwendungsprogramm 144 für eine Weiterverarbeitung übertragen werden. Beispielsweise werden die Daten 127 auf einer Bildschirmmaske ausgegeben.
- Bevor die Daten 127 aus dem Speicher 126 an das Lesegerät 132 übertragen werden, können weitere Überprüfungen erforderlich sein, wie z. B. nach einem EAC Verfahren. Alternativ oder zusätzlich kann auch ein kryptographisches Protokoll 122 basierend auf einem asymmetrischen Schlüssel zum Einsatz kommen.
- Die elektronische Schaltung 106 beinhaltet einen oder mehrere elektronische Speicher 126 zur Speicherung insbesondere von Daten 127. Die elektronische Schaltung 106 kann auf die Daten 127 zugreifen. Insbesondere dient die elektronische Schaltung 106 zum Zugriff auf die Daten 127, um die Anzeige 108 zur Wiedergabe der Daten 127 anzusteuern, sodass ein Benutzer des Dokuments 100 die Wiedergabe der Daten 127 visuell wahrnehmen kann.
-
Fig. 3 zeigt ein Blockdiagramm als Verfahren zur Herstellung eines erfindungsgemäßen Dokuments 100. Zuerst werden ein Dokumentenrohling und ein Bild zur Verfügung gestellt, 302. Die Farbe des Bildes wird einer ersten Separation in eine Anzahl von Farbkanälen unterzogen, wodurch eine erste Bildmatrix resultiert, 304. Nach der ersten Farbseparation wird eine zweite Farbseparation des Bildes in die Anzahl von Farbkanälen durchgeführt. Hier besteht ein Unterschied und zwar, dass ein zusätzlicher Unbunt-Kanal zur Verfügung gestellt wird, wodurch eine zweite Bildmatrix resultiert, 306. - Als nächstes wird eine Auswahl von Pixeln der zweiten Bildmatrix getroffen, 308. Im Anschluss daran werden die Pixel der ersten Bildmatrix durch die jeweiligen ausgewählten Pixel der zweiten Bildmatrix ersetzt. Die räumliche Anordnung der Pixel in der ersten Bildmatrix entspricht den ausgewählten Pixeln der zweiten Bildmatrix. Die Auswahl der Pixel der zweiten Bildmatrix erfolgt in Abhängigkeit von einer Information, die dem Ausdruck durch die Ersetzung der Pixel der ersten Bildmatrix aufmoduliert wird, 310. Die resultierende Bildmatrix wird als Rastergrafikdatei gespeichert, 312. Zum Schluss wird die Rastergrafikdatei auf dem Dokumentenrohling mithilfe eines Druckers aufgedruckt, 314. Bei dem Drucker handelt es sich dabei um einen Inkjet Drucker, der drei verschiedenfarbige Tinten mit Buntpigmenten und eine Tinte mit unbunten Pigmenten aufweist. Eine Rastergrafik wird auch als Pixelgrafik bezeichnet, da sie aus einzelnen Bildpunkten, also Pixeln, besteht, die unterschiedliche Farben haben können. Rastergrafik ist eine Form der Beschreibung eines Bildes in Form von computerlesbaren Daten. Vorzugsweise wird das neue Bild im CMYK-Farbmodus, z.B. Tiff-Format, abgespeichert und die Separation wird vorzugsweise im Profil abgespeichert.
- Das Bild wird vorzugsweise über ein Netzwerk an ein Computersystem übermittelt und das Computersystem empfängt oder erzeugt die Information. Das Computersystem führt dabei die Schritte der ersten und zweiten Farbseparation, die Auswahl und Ersetzung der Bildelemente sowie der Speicherung der resultierenden Bildmatrix durch. Dann wird die Rastergrafikdatei von dem Computersystem über das Netz an den Drucker übermittelt. Zur Ausführung des Verfahrens ist ein elektronisches Drucksystem konfiguriert. Beim Ausdrucken der Rastergrafikdatei wird vorzugsweise das eingebettete Farbprofil verwendet.
- Es versteht sich für den Fachmann, dass lediglich beispielhafte Ausführungsformen beschrieben sind. Die einzelnen in den unterschiedlichen Ausführungsformen beschriebenen Merkmale können in beliebiger Kombination verwendet werden, um die Erfindung auszuführen.
-
- 100
- Dokument
- 101
- Dokumentenrohling
- 102
- Bilddaten
- 103
- IR-Strahlungsquelle
- 104
- Aufdruck
- 106
- Elektronische Schaltung
- 108
- Anzeige
- 110
- Erster Teil des Aufdrucks
- 112
- Zweiter Teil des Aufdrucks
- 114
- Buntpigmente
- 116
- Unbunte Pigmente
- 118
- Information
- 120
- Steuerungsprogramm
- 122
- Kryptografisches Protokoll
- 124
- Decodierung
- 126
- Speicher
- 128
- Prozessor
- 130
- Schnittstelle
- 132
- Lesegerät
- 134
- Prozessor
- 136
- Steuerungsprogramm
- 138
- Kryptografisches Protokoll
- 140
- Schnittstelle
- 142
- Nutzer-Schnittstelle
- 144
- Anwendungsprogramm
Claims (19)
- Dokument (100) mit einem farbigen Aufdruck (104), wobei ein erster Teil des Aufdrucks (110) Buntpigmente (114) aufweist und in dem ersten Teil des Aufdrucks (110) der visuelle Eindruck einer Unbunt-Farbe durch die Buntpigmente (114) approximiert ist, und wobei ein zweiter Teil des Aufdrucks (112) zusätzlich zu Buntpigmenten (114) auch unbunte Pigmente (116) der Unbunt-Farbe aufweist.
- Dokument (100) nach Anspruch 1, wobei durch den Aufdruck (104) ein optisches Sicherheitsmerkmal gegeben ist.
- Dokument (100) nach Anspruch 1 oder 2, wobei durch den Aufdruck (104) eine Personalisierungsinformation gegeben ist.
- Dokument (100) nach Anspruch 1, 2 oder 3, wobei die Unbunt-Farbe eine sensorisch erfassbare Eigenschaft aufweist.
- Dokument (100) nach Anspruch 4, wobei es sich bei der sensorisch erfassbaren Eigenschaft um eine optische, magnetische, dielektrische und/oder resistive Eigenschaft handelt.
- Dokument (100) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei es sich bei der Unbunt-Farbe um IR-sichtbares Schwarz oder UV-sichtbares Schwarz handelt.
- Dokument (100) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei durch die Aufteilung des Aufdrucks (104) in den ersten (110) und den zweiten Teil (112) eine maschinenlesbare Information gegeben ist.
- Dokument (100) nach Anspruch 7, wobei durch die Aufteilung des Aufdrucks (104) in den ersten (110) und den zweiten Teil (112) ein Barcode, ein QR-Code oder ein digitales Wasserzeichen mit der maschinenlesbaren Information gegeben ist.
- Dokument (100) nach Anspruch 7 oder 8, wobei die Aufteilung pixelweise erfolgt.
- Dokument (100) nach Anspruch 7, 8 oder 9, wobei die Aufteilung mit einer visuell wahrnehmbaren geometrischen Struktur des Aufdrucks (104) unkorreliert ist.
- Dokument (100) nach einem der vorhergehenden Ansprüche 7 -10, wobei es sich bei der maschinenlesbaren Information um einen Code zur Verwendung in einem kryptografischen Verfahren, einen kryptografischen Schlüssel oder einen Teil eines kryptografischen Schlüssels, einen Identifikator, ein Attribut, einen seed-Value für ein kryptografisches Verfahren und/oder ein kryptografisches Zertifikat oder ein Teil eines kryptografischen Zertifikats handelt.
- Dokument (100) nach einem der vorhergehenden Ansprüche 7 -11, wobei das Dokument (100) einen integrierten elektronischen Schaltkreis (106) und einen Speicher (126) zur Speicherung von schutzbedürftigen Daten (127) und Mittel zur Ausführung eines kryptografischen Protokolls (122) beinhaltet, und mit einer Schnittstelle (130) zu einem Lesegerät (132), wobei ein Zugriff des Lesegeräts (132) auf die schutzbedürftigen Daten (127) über die Schnittstelle (130) die Ausführung des kryptografischen Protokolls (122) mithilfe der maschinenlesbaren Information voraussetzt.
- Dokument (100) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei es sich bei dem Dokument (100) um ein Wert- oder Sicherheitsdokument handelt, insbesondere ein papierbasiertes und/oder kunststoffbasiertes Dokument, wie zum Beispiel ein Ausweisdokument, insbesondere ein maschinenlesbares Reisedokument (MRTD), insbesondere einen Reisepass, Personalausweis, Visum, Führerschein, Fahrzeugschein, Fahrzeugbrief, Firmenausweis, Gesundheitskarte oder ein anderes ID-Dokument, eine Chipkarte, Zahlungsmittel, insbesondere eine Bankkarte, Kreditkarte oder ein elektronisches Zahlungsmittel, einen Frachtbrief oder einen sonstigen Berechtigungsnachweis.
- Verfahren zur Herstellung eines Dokuments (100) mit folgenden Schritten:- Zurverfügungstellung eines Dokumentenrohlings (101) und eines Bildes,- Durchführung einer ersten Farbseparation des Bildes in eine Anzahl von Farbkanälen, sodass eine erste Bildmatrix resultiert,- Durchführung einer zweiten Farbseparation des Bildes in die Anzahl von Farbkanälen und einen zusätzlichen Unbunt-Kanal, sodass eine zweite Bildmatrix resultiert,- Auswahl von Pixeln der zweiten Bildmatrix,- Ersetzung von Pixeln der ersten Bildmatrix, die in ihrer räumlichen Anordnung in der ersten Bildmatrix den ausgewählten Pixeln der zweiten Bildmatrix entsprechen, durch die jeweiligen ausgewählten Pixel der zweiten Bildmatrix,- Speicherung der resultierenden Bildmatrix als Rastergrafikdatei,- Ausdruck der Rastergrafikdatei auf dem Dokumentenrohling durch einen Drucker.
- Verfahren nach Anspruch 14, wobei es sich bei dem Drucker um einen Laserdrucker oder Thermosublimationsdrucker oder Inkjet Drucker handelt, der drei verschiedenfarbige Tinten mit Buntpigmenten und eine Tinte mit unbunten Pigmenten aufweist.
- Verfahren nach Anspruch 14 oder 15, wobei die Auswahl der Pixel der zweiten Bildmatrix in Abhängigkeit von einer Information erfolgt, die dem Ausdruck durch die Ersetzung der Pixel der ersten Bildmatrix aufmoduliert wird.
- Verfahren nach Anspruch 16, wobei das Bild über ein Netzwerk an ein Computersystem übermittelt wird, und das Computersystem die Information empfängt oder erzeugt, und wobei das Computersystem die Schritte der ersten und zweiten Farbseparation, der Auswahl und Ersetzung der Bildelemente sowie der Speicherung der resultierenden Bildmatrix durchführt und dann die Rastergrafikdatei von dem Computersystem über das Netz an den Drucker übermittelt wird.
- Elektronisches Drucksystem, welches dazu konfiguriert ist, ein Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche 15, 16 oder 17 auszuführen.
- Lesegerät (132) mit einem Sensor (146) zur Erfassung eines Aufdrucks (104) von einem Dokument (100), und mit einem Prozessor (134) zur Ausführung von Programminstruktionen, wobei durch Ausführung der Programminstruktionen die Positionen von unbunten Pigmenten (116) in einem von dem Sensor (146) erfassten Aufdruck (104) detektierbar sind, wobei durch Ausführung der Programminstruktionen aus den detektierten Positionen eine Information (118) abgeleitet wird, mit Mitteln zur Ausführung eines kryptografischen Protokolls (138) und einer Schnittstelle (140) zur Kommunikation mit dem Dokument (100), wobei ein Zugriff auf schutzbedürftige Daten (127) des Dokuments (100) voraussetzt, dass das kryptografische Protokolle (138) mithilfe der abgeleiteten Information (118) erfolgreich durchgeführt worden ist.
Applications Claiming Priority (1)
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|---|---|---|---|
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Publications (2)
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Family Applications (1)
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|---|---|---|---|
| EP21210543.1A Active EP4005815B1 (de) | 2020-11-26 | 2021-11-25 | Sicherheitsdokument, verfahren zu seiner herstellung, elektronisches drucksystem und lesegerät |
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|---|---|
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| DE (1) | DE102020131420A1 (de) |
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