EP4651110A1 - Banknote - Google Patents

Banknote

Info

Publication number
EP4651110A1
EP4651110A1 EP25174249.0A EP25174249A EP4651110A1 EP 4651110 A1 EP4651110 A1 EP 4651110A1 EP 25174249 A EP25174249 A EP 25174249A EP 4651110 A1 EP4651110 A1 EP 4651110A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
banknote
cryptographic
electronic circuit
reader
data set
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
EP25174249.0A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Dieter Sauter
Sven MARSING
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Bundesdruckerei GmbH
Original Assignee
Bundesdruckerei GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Bundesdruckerei GmbH filed Critical Bundesdruckerei GmbH
Publication of EP4651110A1 publication Critical patent/EP4651110A1/de
Pending legal-status Critical Current

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Classifications

    • GPHYSICS
    • G07CHECKING-DEVICES
    • G07DHANDLING OF COINS OR VALUABLE PAPERS, e.g. TESTING, SORTING BY DENOMINATIONS, COUNTING, DISPENSING, CHANGING OR DEPOSITING
    • G07D7/00Testing specially adapted to determine the identity or genuineness of valuable papers or for segregating those which are unacceptable, e.g. banknotes that are alien to a currency
    • G07D7/01Testing electronic circuits therein
    • GPHYSICS
    • G07CHECKING-DEVICES
    • G07DHANDLING OF COINS OR VALUABLE PAPERS, e.g. TESTING, SORTING BY DENOMINATIONS, COUNTING, DISPENSING, CHANGING OR DEPOSITING
    • G07D7/00Testing specially adapted to determine the identity or genuineness of valuable papers or for segregating those which are unacceptable, e.g. banknotes that are alien to a currency
    • G07D7/06Testing specially adapted to determine the identity or genuineness of valuable papers or for segregating those which are unacceptable, e.g. banknotes that are alien to a currency using wave or particle radiation
    • G07D7/12Visible light, infrared or ultraviolet radiation

Definitions

  • the present invention relates to a banknote.
  • banknotes typically feature physical security features such as holograms, which are used, for example, to visually verify a banknote's authenticity. These physical security features are usually created during the banknote production process, which, however, makes it more difficult to personalize banknotes.
  • the invention is based on the finding that the above problem can be solved by a banknote with an electronic circuit, which can be implemented as an electronic chip.
  • the electronic circuit implements an electronic security feature that can be unique to each banknote, so that the authenticity of the banknote can be verified electronically.
  • the stored data set also makes it possible to digitize the banknote or to process it exclusively electronically or digitally. This enables, for example, digital authentication, tracking, or personalization of the banknote.
  • the invention relates to a banknote with a physical substrate, an electronic circuit which is connected to the substrate, wherein the electronic circuit stores a data set and is configured to implement an electronic security feature.
  • the electronic circuit can be designed as an integrated circuit and may include a processor which may be specifically configured for cryptographic operations.
  • the data set can be a cryptographic data set, which is a cryptographic signature. Verification of the banknote's authenticity can therefore be achieved by checking the cryptographic signature embossed on the integrated circuit.
  • CSCA Country Signing Certificate Authority
  • BSI Federal Office for Information Security
  • a Public Key Infrastructure allows a user to verify the authenticity of the applied cryptographic signature.
  • the integrated circuit queries the digital signature, which is stored there with high security. This signature was generated during the banknote production process using the secret private key of the issuing authority (document signer). Using the corresponding Public Key Infrastructure and a public cryptographic key, the signature's validity can be verified, thus ensuring the authenticity of the integrated circuit and, consequently, the banknote.
  • the authenticity of the banknote can be verified using both automated and manual methods.
  • the electronic circuit can be connected to the banknote via a non-destructively separable connection. Therefore, if the connection between the integrated circuit and the banknote is intact, the banknote can be assumed to be genuine, provided, for instance, that a valid digital signature is stored and verifiable by the electronic circuit.
  • the electronic circuit is implemented as a hardware security module or as a secure element to protect the data set, in particular to store the data set securely.
  • the electronic circuit can implement features specified in the guidelines of the German Federal Office for Information Security (BSI), in particular BSI TR-03165, BSI TR-03181 CSP2, BSI-CC-PP-0104, BSI-CC-PP-0111, and BSI TR-03181 CSP2.
  • BSI German Federal Office for Information Security
  • the electronic circuit is configured to implement a cryptographic security feature as the electronic security feature.
  • the cryptographic security feature can be a cryptographic certificate, a cryptographic signature, or a cryptographic key.
  • the cryptographic security feature is preferably stored in the integrated circuit during the banknote production process. This allows the authenticity of the banknote to be verified using cryptographic methods.
  • the electronic circuit is specifically configured to perform a cryptographic operation using the data set, in particular cryptographic authentication, cryptographic authorization, or cryptographic signing.
  • the integrated circuit can be implemented as a cryptographic processor.
  • the electronic circuit is configured to allow access to the data set by a banknote reader only after successful cryptographic authentication of the banknote reader to the integrated circuit.
  • access is granted through a cryptographic challenge-response procedure. This cryptographically protects access to the dataset.
  • the data set is cryptographically encrypted with a first cryptographic data key, in particular a private cryptographic data key, and the data set can be cryptographically decrypted using a second cryptographic data key associated with the first cryptographic data key.
  • the data set can be encrypted by a banknote manufacturer during the provisioning of the electronic circuit with the private cryptographic data key, the private cryptographic data key not being stored in the integrated circuit but remaining with the manufacturer.
  • the encrypted data set can, for example, be a digital signature or a digital certificate.
  • the data set can, in turn, include another private data key, which can be used for cryptographic procedures such as authentication or authorization when decrypting the encrypted data set.
  • the data set comprises cryptographic data, for example, a cryptographic certificate, a cryptographic signature, or a cryptographic key, in particular a private cryptographic key.
  • the cryptographic data can be generated during the banknote production process by manufacturer provisioning and stored in the integrated circuit.
  • the electronic circuit is configured to receive initial digital data, for example from a banknote reader, to cryptographically manipulate the initial digital data using the data set, in particular by cryptographically encrypting or cryptographically signing it with a cryptographic key that may be contained in the data set, in order to obtain second digital data, and to output the second digital data.
  • initial digital data for example from a banknote reader
  • cryptographically manipulate the initial digital data using the data set in particular by cryptographically encrypting or cryptographically signing it with a cryptographic key that may be contained in the data set, in order to obtain second digital data, and to output the second digital data.
  • This authorization is only successful, for example, if the signature is made with the correct cryptographic key, which is located exclusively on the banknote's integrated circuit and can be a secret private cryptographic key.
  • the electronic circuit is configured to authorize a cryptographic transaction of a cryptographic token, in particular a digital payment token, by means of the data set, in particular by means of a private cryptographic key contained in the data set.
  • the electronic circuit implements a cryptographic hardware wallet, in particular a cold wallet, for digital tokens, which may, for example, represent a digital currency.
  • the data set includes a cryptographic token, in particular a non-fungible token, that digitally represents the banknote.
  • a cryptographic token in particular a non-fungible token, that digitally represents the banknote.
  • the integrated circuit with the data set is the carrier of a digital currency, for example a central bank digital currency (CBDC).
  • a digital currency for example a central bank digital currency (CBDC).
  • CBDC central bank digital currency
  • the data set includes a communication address of an external communication server, wherein the electronic circuit is configured to establish a communication connection to the external communication server via the communication network if such a network is present.
  • the communication connection can be established, for example, via a banknote reader to which the banknote can be fed.
  • the electronic circuit is configured to receive a control signal from an external communication server via a communication network to control the electronic circuit and to enter an operating state. to override the received control signal, in particular to deactivate the banknote.
  • This allows the banknote to be invalidated, for example, in case of theft.
  • Deactivation can be achieved, for example, by permanently severing a security wire in the electronic circuit.
  • the electronic circuit can directly connect the wire to a voltage source, such as a charged capacitor, causing it to melt.
  • the electronic circuit is configured to receive a control signal from an external communication server via a communication network.
  • This control signal can instruct the integrated circuit to perform a cryptographic operation, in particular cryptographic encryption, cryptographic signing, or cryptographic decryption.
  • the integrated circuit is configured to respond to the receipt of the control signal and execute the cryptographic operation.
  • the integrated circuit can be used as a component of a Public Key Infrastructure (PKI).
  • PKI Public Key Infrastructure
  • the integrated circuit or data set stores a digital identity identifier, in particular an information number, which represents an identity of the banknote.
  • the electronic circuit implements a wireless communication interface, in particular an NFC communication interface, for communication with the integrated circuit.
  • the NFC communication interface may include an NFC antenna.
  • the integrated NFC antenna allows contactless communication between the integrated circuit and an external, NFC-enabled device such as a banknote reader.
  • the electronic circuit is inseparably connected to the substrate, thereby forming a mechanical safety feature.
  • the integrated The circuit cannot be detached from the substrate without damage, so mechanical manipulation of the banknote can be detected.
  • the electronic circuit comprises an optically readable pattern, in particular one readable by UV light, which forms an optical security feature. This allows the authenticity of the banknote or the integrated circuit to be optically verified.
  • the banknote comprises a substrate layer, in particular a cotton layer, which covers the substrate containing the electronic circuit.
  • the substrate layer may have a further security feature, for example a printed one, a face value indication, or a hologram.
  • the substrate is made of plastic, in particular of a polymer.
  • the data set is permanently, and in particular indelibly, stored in the electronic circuit.
  • the electronic circuit can implement a data storage device, in particular a cryptographically secured data storage device.
  • the invention relates to a banknote reader for communication with an electronic circuit of a banknote, wherein the electronic circuit stores a data record and implements an electronic security feature, wherein the banknote reader comprises a communication interface which is configured to establish a communication link to the electronic circuit of the banknote in order to detect the electronic security feature.
  • the banknote reader can be a stationary banknote reader or a mobile banknote reader.
  • the banknote reader can be set up as a data processing system and, for example, include a processor and an additional communication interface for the exhibit communication via a communication network, for example the Internet.
  • the banknote reader is an ATM (Automated Teller Machine).
  • a banknote can be activated or deactivated when dispensed from an ATM.
  • the ATM electronically verifies the banknote's authenticity and identity for this purpose.
  • the banknote can be activated or deactivated in a database. This allows cash holdings in ATMs or in the "cash in transit" cycle to be temporarily invalidated. This renders cash holdings in bank vaults, ATMs, or cash-in-transit systems worthless. This can lead to savings in security costs for cash transport, storage, and ATMs. Even conventional banknotes with an integrated circuit can thus be checked at any time to ensure they are legally circulating.
  • the banknote reader is configured to verify the authenticity of the banknote based on the electronic security feature implemented by the integrated circuit.
  • the banknote reader can perform a cryptographic operation, for example, a challenge-response procedure.
  • the communication interface is configured to receive the data set from the integrated circuit of the banknote, wherein the data set comprises cryptographic data, in particular a cryptographic signature or a cryptographically encrypted file or a cryptographic certificate, and wherein the banknote reader is configured to verify the authenticity of the banknote on the basis of the read data set.
  • the banknote reader is configured to control the integrated circuit in order to perform a cryptographic operation using the integrated circuit.
  • a cryptographic operation in particular a cryptographic encryption or a cryptographic signing or a cryptographic decryption, in order to verify the authenticity of the banknote or to authorize a transaction.
  • the banknote reader is configured to cryptographically authenticate itself to the integrated circuit, in particular to execute a cryptographic authentication procedure such as a cryptographic challenge-response procedure, for example to access the data set.
  • the communication interface is configured to receive or read the data set from the electronic circuit of the banknote, wherein the banknote reader is configured to capture an identity, in particular an information number, of the banknote based on the received data set, and wherein the banknote reader is configured to send a status signal with the captured identity to a remote communication server via a communication network in order to activate or deactivate the banknote on the remote communication server. In this way, the banknote can be invalidated or removed from circulation.
  • the communication interface is configured to receive or read the data set from the banknote's electronic circuit, wherein the banknote reader is configured to determine the identity of the banknote based on the received data set, and wherein the banknote reader is configured to send a control signal to the banknote to deactivate the electronic circuit if the banknote's identity indicates a banknote to be deactivated.
  • the banknote reader is configured to send a control signal to the banknote to deactivate the electronic circuit if the banknote's identity indicates a banknote to be deactivated.
  • the communication interface is configured to receive or read the data set from the electronic circuit of the banknote, wherein the banknote reader is configured to determine an identity of the banknote based on the read data set, and wherein the banknote reader is configured to provide a location indication that specifies a geographical position of the banknote, and/or a time indication that specifies a time of detection of the banknote.
  • the banknote reader transmits the captured identity of the banknote to a remote communication server via a communication network. This allows banknote holdings to be monitored within a geographical area.
  • the communication interface is configured to receive or read the data set from the electronic circuit of the banknote, wherein the data set comprises a cryptographic token, in particular a non-fungible token, representing the banknote, and wherein the banknote reader is configured to handle the banknote based on the cryptographic token.
  • the banknote can thereby be digitally processed as a digital currency.
  • the communication interface is configured to receive the data set from the electronic circuit of the banknote, wherein the data set includes a communication address of an external communication server, and wherein the banknote reader is configured to establish a communication connection to the communication server via a communication network.
  • the banknote reader is configured to retrieve an information data set from the communication server via the communication network, in particular to display graphical information from the data set on a screen of the banknote reader. This allows further information relating to the banknote to be displayed visually.
  • the electronic circuit of the banknote implements a cryptographic hardware wallet, in particular a cold wallet, with a cryptographic key contained in the data set, wherein the banknote reader is configured to establish a communication link to the electronic circuit in order to authorize a cryptographic transaction of a cryptographic token by the electronic circuit based on the cryptographic key.
  • the electronic circuit can be instructed by the banknote reader to execute a cryptographic operation.
  • the communication interface is an NFC communication interface.
  • a communication interface is provided to activate the electronic circuit by supplying energy.
  • the banknote in particular the electronic circuit, comprises an optically readable security feature, wherein the banknote reader is configured to optically detect the optical security feature and to verify the authenticity of the banknote or the authenticity of the electronic circuit, based on the detected security feature.
  • the invention relates to a method for operating the banknote reader according to the second aspect for communication with an electronic circuit of a banknote, wherein the electronic circuit stores a data set and implements an electronic security feature, wherein the banknote reader comprises a communication interface, comprising: establishing a communication connection to the electronic circuit of the banknote in order to detect the electronic security feature.
  • the method includes verifying the authenticity of the banknote based on the electronic security feature implemented by the integrated circuit.
  • the invention relates to a computer program for carrying out the method according to the third aspect when the computer program is executed on the banknote reader according to the first aspect.
  • the invention relates to a method for producing a banknote, comprising: providing a banknote which has a substrate and an integrated circuit; and transferring a data set to the electronic Circuit to set up the electronic circuit as an electronic security feature.
  • the procedure is carried out by the banknote manufacturer. This electronically sets up or provisions the banknote.
  • the method comprises encrypting a file with a private cryptographic key to obtain an encrypted file representing the data set; and transferring the encrypted file to the integrated circuit without the private cryptographic key, so that only the encrypted file is stored in the electronic circuit.
  • the private cryptographic key can be a manufacturer's cryptographic key, which is not stored in the integrated circuit but remains with the manufacturer. This cryptographically provisions the banknote.
  • the encrypted file can represent a digital signature.
  • the file to be encrypted includes another cryptographic key, which is encrypted with the manufacturer's private cryptographic key. This allows the integrated circuit to be provisioned for cryptographic operations.
  • FIG. 1 shows a banknote 100, with a physical substrate 101, an electronic circuit 103 which is connected to the substrate 101, wherein the electronic circuit 103 stores a data record 105 and is configured to implement an electronic security feature 107.
  • the electronic circuit 103 comprises a communication interface 109, in particular an NFC communication interface (NFC: near-field communication interface), which is used for communication between the integrated circuit 103 and a device connected to the integrated circuit.
  • NFC near-field communication interface
  • Fig. 3 The banknote reader is not shown.
  • the electronic circuit includes an optical security feature 111, which is, for example, printed on and can be made visible by means of UV light.
  • FIG. 2 Figure 100 shows banknote 100 in an embodiment with a substrate layer 113, in particular a cotton layer, which covers the substrate 101 with the electronic circuit 103.
  • the substrate layer may include further features such as optical security features, which may be printed on it.
  • the banknote 100 can be used as an information carrier, as an access element, or as an NFT.
  • banknote 101 can be issued as a so-called commemorative banknote, for example, on the occasion of national events, as a specially created commemorative note which nevertheless functions as legal tender with a printed book value.
  • the integrated circuit 103 in banknote 100 enables access to information, which are related, for example, to the event in the digital space. Starting with simple access to web links, there is also the possibility of specific individualization of a document.
  • the integrated circuit 103 on the banknote 100 can make individual information available. This enables, for example, the exclusive provision of content to a user of the banknote 101, or even the use of the banknote as a hardware wallet for a so-called NFT, with which the banknote can have a unique, digital counterpart.
  • Fig. 3 shows a banknote reader 200 for communication with an electronic circuit of a banknote, for example the one in Fig. 1
  • the banknote shown is in one embodiment.
  • the banknote reader 200 comprises a communication interface 201, for example an NFC communication interface, which is configured to establish a communication link to the electronic circuit 103 of the Fig. 1 to build the depicted banknote 100 in order to capture the electronic security feature 107.
  • the banknote reader 200 can be a cash dispenser.
  • Fig. 4 Figure 200 shows a banknote reader in one embodiment.
  • the banknote reader 200 includes a further communication interface 301, which is configured to communicate with a remote communication server 303 via a communication network 305.
  • the communication interface 301 can be an internet-enabled communication interface, for example, a LAN communication interface.
  • communication interface 201 is configured to provide an identity, in particular an information number, from which in Fig. 1
  • the banknote reader 200 can receive the information from the banknote 100 shown in the integrated circuit 103. It can then send a status signal with the captured identity to the remote communication server 303 via the communication network 305 in order to activate or deactivate the banknote 100 in the remote communication server 303. deactivate.
  • the communication server 303 can then deactivate banknote 100 in a database.
  • communication interface 201 is configured to provide an identity, in particular an information number, from which in Fig. 1
  • the banknote reader 200 is configured to receive the information from the banknote 100, as shown in the integrated circuit 103. It is designed to transmit a location, indicating the geographical position of the banknote, and/or a time, indicating the time of the banknote's detection by the banknote reader, together with the detected identity of the banknote, to the remote communication server via the communication network 305.
  • banknotes This allows for the efficient tracking of individual banknotes in circulation.
  • the widespread distribution of banknotes represents a significant logistical challenge for central banks, particularly due to stringent security requirements and the associated enormous costs for transport and distribution infrastructure. Therefore, it is a high priority for central banks to align this banknote distribution as closely as possible with specific regional needs.
  • the use of the integrated circuit 103 in the banknote enables its tracking during transactions, such as at points of sale. This allows central banks to identify specific geographic regions with particular demands for certain denominations or values, thereby enabling them to manage the cash supply effectively and optimize it with regard to the associated costs and effort.
  • the unique identification of the integrated circuit 103 allows the banknote 100 to be unambiguously identified even without complex and error-prone optical reading processes.
  • the frequency and, if applicable, the spatial movement of the banknote 100 can provide information about which types of banknotes are used more or less frequently in circulation in certain regions.
  • points of acceptance can be equipped with banknote readers 200.
  • the banknote 100 can be read by the banknote reader 200 and the Identity, time and location can be transmitted to a background system, for example, the 303 communication server.
  • the communication interface 201 is configured to receive the data record from the electronic circuit 103 of the banknote 100, wherein the data record includes a communication address of the external communication server 303, and wherein the banknote reader 200 is configured to establish a communication connection to the communication server 303 via the communication network 305 in order, for example, to retrieve information concerning the banknote 100 from the communication server 303.
  • the integrated circuit 103 of the banknote 100 can be identified by the banknote reader 200, for example when the banknote is dispensed by the banknote reader 200, via the communication interface 200, for example an integrated NFC communication interface, using an information number which can be read as a data record from the integrated circuit 103.
  • the information number can be transmitted to the external communication server 303, which provides a sample background system and contains information on the status of each individual banknote in circulation.
  • banknote 100 can be activated or deactivated in this way by changing its status in the background system.
  • the communication server can then record whether the banknote has been issued and is in active circulation, or is currently in the custody of a bank or other entity, i.e., withdrawn.
  • This status change allows banks, law enforcement agencies, retailers (e.g., at the point of sale), and, if necessary, private individuals or other third parties to verify for each banknote whether it is currently officially in circulation or has been illegally introduced into circulation, in which case it could be declared worthless.
  • Fig. 5 schematically shows a procedure 400 for operating the banknote reader 200 for communication with the in Fig. 1 depicted electronic circuit 103 of the Banknote 100.
  • the procedure 400 comprises establishing 401 a communication link to the electronic circuit 103 of the banknote 100 in order to detect the electronic security feature 107.
  • the method 400 comprises verifying 403 the authenticity of the banknote 100 on the basis of the electronic security feature 107 implemented by the integrated circuit 103.
  • the banknote 100 can be used as a digital currency.
  • the integrated circuit 103 which can be implemented as a secure element, can be equipped with a secret, private key during the production of the banknote 100.
  • a corresponding public address can be created. Amounts can then be stored on this address.
  • transactions are authorized via a digital signature by means of a signature request sent to the integrated circuit 103. This authorization is only successful if the signature is made with the correct, secret, private key, which is located exclusively on the integrated circuit 103 of the corresponding banknote. Thus, it can be ensured that only the holder of the physical banknote 100 can authorize transactions, for example, for the respective assigned public address.
  • Fig. 6 schematically shows a process 500 for producing the in Fig. 1
  • the banknote shown, 100 which can be carried out during the production of the banknote.
  • the procedure includes providing 501 the banknote 100 and transferring 503 the data record 105 to the electronic circuit 103 in order to set up the electronic circuit 103 as an electronic security feature.
  • Procedure 500 is preferably carried out by a manufacturer of the banknote 100. This ensures, for example, that a private cryptographic key assigned to the banknote 100 can be used, for instance, to... The information required to perform a cryptographic operation is not stored in the electronic circuit 103, but remains with the banknote manufacturer. This prevents the banknote 100 from being corrupted.
  • Method 500 therefore comprises, in one embodiment, encrypting 505 a file with a private cryptographic key to obtain an encrypted file representing the data set.
  • the file to be encrypted can, for example, be a hash value or another private cryptographic key.
  • the procedure further includes transferring the encrypted file 503 to the integrated circuit 103, so that only the encrypted file is stored in the electronic circuit 103.
  • the integrated circuit 103 is implemented as a highly secure secure element.
  • the banknote 100 can be used to securely store a private cryptographic key for the secure authorization (cryptographic signature) of transactions within the integrated circuit 103. Storing the key in the secure integrated circuit 103 of the banknote 100 enables the physical presence of the banknote 100 to authorize a transaction in a digital currency, such as a cryptocurrency or CBDC.
  • a digital currency such as a cryptocurrency or CBDC.
  • the integrated circuit 103 is programmed with specific information and thus provisioned.
  • This information can include functions ranging from specifying communication network addresses to generating passkeys that can be used to authenticate the integrated circuit 103, for example, using a challenge-response procedure.
  • This allows specific information to be made available to the banknote holder in a background system, such as the communication server 303.
  • digital proof of ownership for example via an NFT, can also be provided.

Landscapes

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Abstract

Eine Banknote 100 umfasst ein physikalisches Substrat 101, einen elektronischen Schaltkreis 103, welcher mit dem Substrat 101 verbunden ist, wobei der elektronische Schaltkreis 103 einen Datensatz 105 speichert und ausgebildet ist, ein elektronisches Sicherheitsmerkmal zu implementieren.

Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft eine Banknote.
  • Herkömmliche Banknoten weisen üblicherweise physische Sicherheitsmerkmale auf wie Hologramme, welche beispielsweise zur optischen Überprüfung der Echtheit einer Banknote herangezogen werden. Physische Sicherheitsmerkmale werden üblicherweise während der Herstellung einer Banknote erzeugt, was jedoch eine Individualisierung der Banknoten erschwert.
  • Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine verbesserte Banknote zu schaffen.
  • Diese Aufgabe wird durch die Merkmale der unabhängigen Ansprüche gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungsformen sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche, der Beschreibung sowie der Zeichnungen.
  • Die Erfindung basiert auf der Erkenntnis, dass die obige Aufgabe durch eine Banknote mit einem elektronischen Schaltkreis, welcher als ein elektronischer Chip ausgeführt sein kann, gelöst werden kann. Der elektronische Schaltkreis implementiert ein elektronisches Sicherheitsmerkmal, das für jede Banknote individuell sein kann, sodass die Echtheit der Banknote elektronisch überprüft werden kann.
  • Dadurch wird zudem der Funktionsumfang der Banknote gegenüber herkömmlichen Banknoten, welche ausschließlich physische Sicherheitsmerkmale umfassen oder Sicherheitsfuktionalitäten im Bereich der Banknote auf physischen Sicherheitsmerkmalen beruhen, wesentlich vergrößert. Die Ergänzung eines integrierten Schaltkreises ermöglicht in Bezug auf Authentifizierung, Nutzung und Absicherung der Banknote bzw. des durch sie dargestellten Wertes neue Vorgehensweisen. Beispielsweise können einer Banknote digitale Informationen mitgegeben werden, die neue Nutzungsarten oder Verifikation von Banknoten ermöglichen.
  • Der gespeicherte Datensatz ermöglicht es zudem, die Banknote zu digitalisieren bzw. ausschließlich elektronisch bzw. digital zu verarbeiten. Dadurch wird beispielsweise eine digitale Echtheitsüberprüfung, Tracking oder Individualisierung der Banknote ermöglicht.
  • Gemäß einem ersten Aspekt betrifft die Erfindung eine Banknote mit einem physikalischen Substrat, einem elektronischen Schaltkreis, welcher mit dem Substrat verbunden ist, wobei der elektronische Schaltkreis einen Datensatz speichert und ausgebildet ist, ein elektronisches Sicherheitsmerkmal zu implementieren.
  • Der elektronische Schaltkreis kann als ein integrierter Schaltkreis ausgeführt sein, und einen Prozessor aufweisen, welcher für kryptographische Operationen speziell eingerichtet sein kann.
  • Der Datensatz kann ein kryptographischer Datensatz sein, welcher eine kryptographische Signatur ist. Die Verifikation der Echtheit der Banknote kann daher durch die Überprüfung der auf dem integrierten Schaltkreis aufgebrachten, kryptographischen Signatur realisiert werden. Hierbei kann das Prinzip des CSCA / Document Signer Zertifikate in der PKI (Public Key Infrastruktur) der hoheitlichen Identitätsdokumente angewendet werden (CSCA: Country Signing Certificate Authority). Hierbei wird auf das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik verwiesen, welches beispielweise die Nationale Wurzelzertifizierungsstelle für die Erstellung von Wurzelzertifikaten mit privaten Schlüsseln betreibt.
  • Durch eine Schlüsselinfrastruktur (PKI) kann die Echtheit der aufgebrachten, kryptographischen Signatur durch einen Anwender verifiziert werden. Hierzu wird in einer Ausführungsform vom integrierten Schaltkreis die dort beispielsweise hochsicher abgespeicherte, digitale Signatur abgefragt, die beim Herstellungsprozess der Banknote mit dem geheimen, privaten Schlüssel der ausstellenden Behörde als Hersteller (Document Signer) erzeugt wurde. Über die entsprechende Schlüsselinfrastruktur mit einem öffentlichen kryptographischen Schlüssel kann mittels des öffentlichen Schlüssels die Korrektheit der Signatur überprüft und so die Echtheit des integrierten Schaltkreises und somit der Banknote sichergestellt werden.
  • Hierbei kann, unabhängig von der Verfügbarkeit oder Überprüfbarkeit der physischen Sicherheitsmerkmale, die Echtheit der Banknote überprüft werden, sowohl durch maschinelle als auch durch manuelle Verfahren. So kann der elektronische Schaltkreis mit der Banknote mittels einer nicht zerstörunsgfrei-trennbaren Verbindung verbunden sein, sodass bei einer intakten Verbindung zwischen dem integrierten Schaltkreis und der Banknote davon ausgegangen werden kann, dass die Banknote echt ist, sofern beispielsweise eine gültige, digitale Signatur durch den elektronischen Schaltkreis gespeichert ist und überprüft werden kann.
  • In einer Ausführungsform ist der elektronische Schaltkreis als ein Hardware-Sicherheitsmodul oder als ein Sicheres Element implementiert, um den Datensatz zu sichern, insbesondere um den Datensatz sicher zu speichern. Hierzu kann der elektronische Schaltkreis in den Richtlinien des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, insbesondere BSI TR-03165, BSI TR-03181 CSP2 BSI-CC-PP-0104 BSI-CC-PP-0111 BSI TR-03181 CSP2 genannte Merkmale implementieren.
  • In einer Ausführungsform ist der elektronische Schaltkreis ausgebildet, ein kryptographisches Sicherheitsmerkmal als das elektronische Sicherheitsmerkmal zu implementieren. Das kryptographische Sicherheitsmerkmal kann ein kryptographisches Zertifikat oder eine kryptographische Signatur oder einen kryptographischen Schlüssel implementieren. Das kryptographische Sicherheitsmerkmal wird bevorzugt während der Herstellung der Banknote in dem integrierten Schaltkreis gespeichert. Dadurch kann die Echtheit der Banknote auf der Basis von kryptographischen Verfahren überprüft werden.
  • In einer Ausführungsform ist der elektronische Schaltkreis speziell für die Ausführung einer kryptographischen Operation unter Verwendung des Datensatzes, insbesondere eine kryptographische Authentifizierung, eine kryptographische Autorisierung oder eine kryptographische Signierung, eingerichtet. Hierzu kann der integrierte Schaltkreis als kryptographischer Prozessor ausgeführt sein.
  • In einer Ausführungsform ist der elektronische Schaltkreis ausgebildet, einen Zugriff auf den Datensatz durch ein Banknotenlesegerät nur bei erfolgreicher kryptographischer Authentifikation des Banknotenlesegerätes gegenüber dem integrierten Schaltkreis, insbesondere durch ein kryptographisches Challenge-Response-Verfahren, zu gewähren. Dadurch wird der Zugriff auf den Datensatz kryptographisch geschützt.
  • In einer Ausführungsform ist der Datensatz kryptographisch mit einem ersten kryptographischen Datenschlüssel, insbesondere einem privaten kryptographischen Datenschlüssel, verschlüsselt, und wobei der Datensatz unter Verwendung eines zweiten kryptographischen Datenschlüssels, welcher dem ersten kryptographischen Datenschlüssel zugeordnet ist, kryptographisch entschlüsselbar ist. Der Datensatz kann durch einen Hersteller der Banknote im Rahmen der Provisionierung des elektronischen Schaltkreises mit dem privaten kryptographischen Datenschlüssel verschlüsselt werden, wobei der private kryptographische Datenschlüssel nicht im integrierten Schaltkreis gespeichert wird, sondern beim Hersteller verbleibt. Der verschlüsselte Datensatz kann beispielsweise eine digitale Signatur oder ein digitales Zertifikat sein. Der Datensatz kann wiederherum einen weiteren privaten Datenschlüssel umfassen, welcher bei Entschlüsselung des verschlüsselten Datensatzes für kryptographische Verfahren wie Authentifizierung oder Autorisierung verwendet werden kann.
  • In einer Ausführungsform umfasst der Datensatz kryptographische Daten, beispielsweise ein kryptographisches Zertifikat, eine kryptographische Signatur oder einen kryptographischen Schlüssel, insbesondere einen privaten kryptographischen Schlüssel. Die kryptographischen Daten können während der Herstellung der Banknote durch eine Hersteller-Provisionierung erzeugt und im integrierten Schaltkreis gespeichert werden.
  • In einer Ausführungsform ist der elektronische Schaltkreis ausgebildet, erste digitale Daten, beispielsweise von einem Banknotenlesegerät, zu empfangen, die ersten digitalen Daten unter Verwendung des Datensatzes kryptographisch zu manipulieren, insbesondere mit einem kryptographischen Schlüssel, welcher im Datensatz enthalten sein kann, kryptographisch zu verschlüsseln oder kryptographisch zu signieren, um zweite digitale Daten zu erhalten, und die zweiten digitalen Daten auszugeben. Dadurch kann der integrierte Schaltkreis für kryptographische Operationen wie Authentifizierung oder Autorisierung eingesetzt werden.
  • Hierdurch kann insbesondere eine Autorisierung einer Transaktion erfolgen über eine digitale Signatur durch eine an den integrierten Schaltkreis gesendete Signaturanfrage in Form der ersten digitalen Daten. Diese Autorisierung ist beispielswiese nur erfolgreich, sofern die Signatur mit dem korrekten, kryptographischen Schlüssel erfolgt, der sich ausschließlich auf dem integrierten Schaltkreis der Banknote befindet und ein geheimer privater kryptographischer Schlüssel sein kann.
  • In einer Ausführungsform ist der elektronische Schaltkreis ausgebildet, eine kryptographische Transaktion eines kryptographischen Tokens, insbesondere eines digitalen Zahlungstokens, mittels des Datensatzes, insbesondere mittels eines in dem Datensatz enthaltenen privaten kryptographischen Schlüssels, zu autorisieren.
  • In einer Ausführungsform implementiert der elektronische Schaltkreis einen kryptographischen hardware-Wallet, insbesondere einen Cold-Wallet, für digitale Token, welche beispielsweise eine digitale Währung repräsentieren können.
  • In einer Ausführungsform umfasst der Datensatz ein kryptographisches Token, insbesondere ein Non-Fungible Token, das die Banknote digital repräsentiert. Dadurch kann die Banknote sowohl als herkömmliches Zahlungsmittel als auch als digitale Währung prozessiert werden. Der resultierende duale Charakter der Banknote ermöglicht es, die Banknote vielfältig einzusetzen.
  • In einer Ausführungsform ist der integrierte Schaltkreis mit dem Datensatz Träger einer digitalen Währung, beispielsweise einer digitalen Zentralbankwährung (CBDC: Central Bank Digital Currency).
  • In einer Ausführungsform umfasst der Datensatz eine Kommunikationsadresse eines externen Kommunikationsservers, wobei der elektronische Schaltkreis ausgebildet ist, bei Vorliegen eines Kommunikationsnetzwerkes eine Kommunikationsverbindung zu dem externen Kommunikationsserver über das Kommunikationsnetzwerk aufzubauen. Die Kommunikationsverbindung kann beispielsweise über ein Banknotenlesegerät, welchem die Banknote zugeführt werden kann, aufgebaut werden.
  • In einer Ausführungsform ist der elektronische Schaltkreis ausgebildet, von einem externen Kommunikationsserver über ein Kommunikationsnetzwerk ein Steuersignal zum Steuern des elektronischen Schaltkreises zu empfangen, und in einen Betriebszustand gemäß dem empfangenen Steuersignal zu übergehen, insbesondere eine Deaktivierung durchzuführen. Dadurch kann die Banknote beispielsweise bei Diebstahl entwertet werden. Die Deaktivierung kann beispielsweise durch dauerhafte Trennung eines Sicherungsfadens im elektronischen Schaltkreis erfolgen. Der elektronische Schaltkreis kann hierzu den elektronischen Faden direkt mit einer Spannungsquelle, wie einem geladenen Kondensator im elektronischen Schaltkreis, verbinden und so zum Schmelzen bringen.
  • In einer Ausführungsform ist der elektronische Schaltkreis ausgebildet, von einem externen Kommunikationsserver über ein Kommunikationsnetzwerk ein Steuersignal zum Steuern des elektronischen Schaltkreises zu empfangen, wobei das Steuersignal den integrierten Schaltkreis anweisen kann, eine kryptographische Operation, insbesondere eine kryptographische Verschlüsselung oder eine kryptographische Signierung oder eine kryptographische Entschlüsselung auszuführen, wobei der integrierte Schaltkreis ansprechend auf den Empfang des Steuersignals ausgebildet ist, die kryptographische Operation auszuführen. Somit kann der integrierte Schaltkreis als ein Bestandteil einer PKI eingesetzt werden.
  • In einer Ausführungsform speichert der integrierte Schaltkreis oder der Datensatz eine digitale Identitätsangabe, insbesondere eine Informationsnummer, welche eine Identität der Banknote repräsentiert.
  • In einer Ausführungsform implementiert der elektronische Schaltkreis eine drahtlose Kommunikationsschnittstelle, insbesondere eine NFC-Kommunikationsschnittstelle, für die Kommunikation mit dem integrierten Schaltkreis. Die NFC-Kommunikationsschnittstelle kann eine NFC-Antenne aufweisen.
  • Durch die in dem integrierten Schaltkreis integrierte NFC Antenne kann eine Kommunikation zwischen dem integrierten Schaltkreis und einem externen, NFCfähigen Endgerät wie beispielsweise einem Banknotenlesegerät, kontaktlos erfolgen.
  • In einer Ausführungsform ist der elektronische Schaltkreis untrennbar mit dem Substrat verbunden und formt dadurch ein mechanisches Sicherheitsmerkmal. Der integrierte Schaltkreis kann so nicht zerstörungsfrei von dem Substrat gelöst werden, sodass eine mechanische Manipulation der Banknote erkannt werden kann.
  • In einer Ausführungsform umfasst der elektronische Schaltkreis ein optisch auslesbares, insbesondere durch UV-Licht-Beaufschlagung auslesbares, Muster, das ein optisches Sicherheitsmerkmal formt. Dadurch kann optisch die Echtheit der Banknote oder des integrierten Schaltkreises erkannt werden.
  • In einer Ausführungsform umfasst die Banknote eine Substratschicht, insbesondere eine Baumwollschicht, welche das Substrat mit dem elektronischen Schaltkreis abdeckt. Die Substratschicht kann ein weiteres, beispielswiese aufgedrucktes, Sicherheitsmerkmal oder einen Nennwertangabe oder ein Hologramm aufweisen.
  • In einer Ausführungsform ist das Substrat aus Kunststoff, insbesondere aus einem Polymer, aufgebaut.
  • In einer Ausführungsform ist der Datensatz in dem elektronischen Schaltkreis permanent, insbesondere unlöschbar, gespeichert. Hierzu kann der elektronische Schaltkreis einen Datenspeicher, insbesondere einen kryptographisch gesicherten Datenspeicher, implementieren.
  • Gemäß einem zweiten Aspekt betrifft die Erfindung ein Banknotenlesegerät für die Kommunikation mit einem elektronischen Schaltkreis einer Banknote, wobei der elektronische Schaltkreis einen Datensatz speichert und ein elektronisches Sicherheitsmerkmal implementiert, wobei das Banknotenlesegerät eine Kommunikationsschnittstelle umfasst, welche ausgebildet ist, eine Kommunikationsverbindung zu dem elektronischen Schaltkreis der Banknote aufzubauen, um das elektronische Sicherheitsmerkmal zu erfassen.
  • Das Banknotenlesegerät kann ein stationäres Banknotenlesegerät oder ein mobiles Banknotenlesegerät sein.
  • Das Banknotenlesegerät kann als eine Datenverarbeitungsanlage eingerichtet sein und beispielsweise einen Prozessor eine weitere Kommunikationsschnittstelle für die Kommunikation über ein Kommunikationsnetzwerk, beispielsweise das Internet, aufweisen.
  • In einer Ausführungsform ist das Banknotenlesegerät ein Geldautomat (ATM: Automated Teller Machine).
  • Eine Aktivierung oder Deaktivierung der Banknote kann bei der Ausgabe über den Geldautomaten erfolgen. Hierzu können die Echtheit und Identität der Banknote durch das den Geldautomaten elektronisch festgestellt werden. Bei einer Auszahlung oder einer Einzahlung der Banknote über den Geldautomaten kann eine Aktivierung oder Deaktivierung der Banknote in einer Datenbank erfolgen. Dadurch wird ermöglicht, dass Bargeldbestände, die sich im Geldautomaten bzw. im "Cash in Transit" Zyklus befinden, somit temporär entwertet werden könnten. Damit können Bargeldbestände in Bankentresoren, Geldautomaten oder Werttransporten wertlos gemacht werden. Hierdurch können Einsparungen in den Sicherungsaufwänden für Bargeldtransporte, Lagerung sowie Geldautomaten erzielt werden. Somit können auch konventionelle Banknoten, welche einen integrierten Schaltkreis aufweisen, so jederzeit darauf überprüft werden, ob sie sich in zulässiger Weise im Umlauf befinden.
  • In einer Ausführungsform ist das Banknotenlesegerät ausgebildet, die Echtheit der Banknote auf der Basis des durch den integrierten Schaltkreis implementierten elektronischen Sicherheitsmerkmals zu überprüfen. Hierzu kann das Banknotenlesegerät eine kryptographische Operation, beispielsweise ein Challenge-Response-Verfahren, ausführen.
  • In einer Ausführungsform ist die Kommunikationsschnittstelle ausgebildet, den Datensatz von dem integrierten Schaltkreis der Banknote zu empfangen, wobei der Datensatz kryptographische Daten, insbesondere eine kryptographische Signatur oder eine kryptographisch verschlüsselte Datei oder ein kryptographisches Zertifikat, umfasst, und wobei das Banknotenlesegerät ausgebildet ist, die Echtheit der Banknote auf der Basis des ausgelesenen Datensatzes zu überprüfen.
  • In einer Ausführungsform ist das Banknotenlesegerät ausgebildet, den integrierten Schaltkreis anzusteuern, um durch den integrierten Schaltkreis eine kryptographische Operation, insbesondere eine kryptographische Verschlüsselung oder eine kryptographische Signierung oder eine kryptographische Entschlüsselung, ausführen zu lassen, um die Echtheit der Banknote zu prüfen oder um eine Transaktion zu autorisieren.
  • In einer Ausführungsform ist das Banknotenlesegerät ausgebildet, sich gegenüber dem integrierten Schaltkreis kryptographisch zu authentifizieren, insbesondere ein kryptographisches Authentifizierungsverfahren wie ein kryptographisches Challenge-Response-Verfahren auszuführen, um beispielsweise auf den Datensatz zuzugreifen.
  • In einer Ausführungsform ist die Kommunikationsschnittstelle ausgebildet, den Datensatz von dem elektronischen Schaltkreis der Banknote zu empfangen oder auszulesen, wobei das Banknotenlesegerät ausgebildet ist, eine Identität, insbesondere eine Informationsnummer, der Banknote auf der Basis des empfangenen Datensatzes zu erfassen, und wobei das Banknotenlesegerät ausgebildet ist, ein Statussignal mit der erfassten Identität an einen entfernen Kommunikationsserver über ein Kommunikationsnetzwerk auszusenden, um die Banknote in dem entfernen Kommunikationsserver zu aktivieren oder zu deaktivieren. Auf diese Weise kann die Banknote entwertet bzw. aus dem Zahlungsverkehr herausgenommen werden.
  • In einer Ausführungsform ist die Kommunikationsschnittstelle ausgebildet, den Datensatz von dem elektronischen Schaltkreis der Banknote zu empfangen oder auszulesen, wobei das Banknotenlesegerät ausgebildet ist, eine Identität der Banknote auf der Basis des empfangenen Datensatzes zu bestimmen, und wobei das Banknotenlesegerät ausgebildet ist, ein Steuersignal an die Banknote auszusenden, um den elektronischen Schaltkreis zu deaktivieren, falls die Identität der Banknote auf eine zu deaktivierende Banknote hinweist. Auf diese Weise kann die Banknote selbst beispielsweise im Falle eines Diebstahls deaktiviert und dadurch entwertet werden.
  • In einer Ausführungsform ist die Kommunikationsschnittstelle ausgebildet, den Datensatz von dem elektronischen Schaltkreis der Banknote zu empfangen oder auszulesen, wobei das Banknotenlesegerät ausgebildet ist, eine Identität der Banknote auf der Basis des ausgelesenen Datensatzes zu bestimmen, und wobei das Banknotenlesegerät ausgebildet ist, eine Ortsangabe, welche eine geographische Position der Banknote angibt, und/oder eine Zeitangabe, welche einen Zeitpunkt einer Erfassung der Banknote durch das Banknotenlesegerät, zusammen mit der erfassten Identität der Banknote an einen entfernten Kommunikationsserver über ein Kommunikationsnetzwerk auszusenden. Auf diese Weise können Banknotenbestände innerhalb eines geographischen Bereichs überwacht werden.
  • In einer Ausführungsform ist die Kommunikationsschnittstelle ausgebildet, den Datensatz von dem elektronischen Schaltkreis der Banknote zu empfangen oder auszulesen, wobei der Datensatz ein kryptographisches Token, insbesondere ein Non-Fungible-Token, umfasst, das die Banknote repräsentiert, und wobei das Banknotenlesegerät ausgebildet ist, die Banknote auf der Basis des kryptographischen Tokens zu handhaben. Die Banknote kann dadurch als digitale Währung digital verarbeitet werden.
  • In einer Ausführungsform ist die Kommunikationsschnittstelle ausgebildet, den Datensatz von dem elektronischen Schaltkreis der Banknote zu empfangen, wobei der Datensatz eine Kommunikationsadresse eines externen Kommunikationsservers umfasst, und wobei das Banknotenlesegerät ausgebildet ist, eine Kommunikationsverbindung zu dem Kommunikationsserver über ein Kommunikationsnetzwerk aufzubauen.
  • In einer Ausführungsform ist das Banknotenlesegerät ausgebildet, einen Informationsdatensatz von dem Kommunikationsserver über das Kommunikationsnetzwerk abzurufen, insbesondere um eine graphische Information des Informationsdatensatzes auf einem Bildschirm des Banknotenlesegerätes darzustellen. Dadurch können weitere Informationen, welche die Banknote betreffen, visuell dargestellt werden.
  • In einer Ausführungsform implementiert der elektronische Schalkreis der Banknote ein kryptographisches Hardware-Wallet, insbesondere ein Cold Wallet, mit einem im Datensatz enthaltenem kryptographischen Schlüssel, wobei das Banknotenlesegerät ausgebildet ist, eine Kommunikationsverbindung zu dem elektronischen Schaltkreis aufzubauen, um eine kryptographische Transaktion eines kryptographischen Tokens durch den elektronischen Schaltkreis auf der Basis des kryptographischen Schlüssels zu autorisieren. Hierbei kann der elektronische Schaltkreis durch das Banknotenlesegerät angewiesen werden, eine kryptographische Operation auszuführen.
  • In einer Ausführungsform ist Kommunikationsschnittstelle eine NFC-Kommunikationsschnittstelle.
  • In einer Ausführungsform ist Kommunikationsschnittstelle ausgebildet, den elektronischen Schaltkreis durch Energiezufuhr zu aktivieren.
  • In einer Ausführungsform umfasst die Banknote, insbesondere der elektronische Schaltkreis, ein optisch auslesbares Sicherheitsmerkmal, wobei das Banknotenlesegerät ausgebildet ist, das optische Sicherheitsmerkmal optisch zu erfassen, und die Echtheit der Banknote oder um die Echtheit des elektronischen Schaltkreises, auf der Basis des erfassten Sicherheitsmerkmals zu prüfen.
  • Gemäß einem dritten Aspekt betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Betreiben des Banknotenlesegerätes nach dem zweiten Aspekt für die Kommunikation mit einem elektronischen Schaltkreis einer Banknote, wobei der elektronische Schaltkreis einen Datensatz speichert und ein elektronisches Sicherheitsmerkmal implementiert, wobei das Banknotenlesegerät eine Kommunikationsschnittstelle umfasst, mit: Aufbauen einer Kommunikationsverbindung zu dem elektronischen Schaltkreis der Banknote, um das elektronische Sicherheitsmerkmal zu erfassen.
  • In einer Ausführungsform umfasst das Verfahren das Überprüfen der Echtheit der Banknote auf der Basis des durch den integrierten Schaltkreis implementierten elektronischen Sicherheitsmerkmals.
  • Weitere Ausführungsformen des Verfahrens ergeben sich unmittelbar aus der Funktion des Banknotenlesegerätes.
  • Gemäß einem vierten Aspekt betrifft die Erfindung Computerprogramm zum Ausführen des Verfahrens gemäß dem dritten Aspekt, wenn das Computerprogramm auf dem Banknotenlesegerät gemäß dem ersten Aspekt ausgeführt wird.
  • Gemäß einem fünften Aspekt betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Herstellen einer Banknote, mit: Bereitstellen einer Banknote, welche ein Substrat sowie einen integrierten Schaltkreis aufweist; und Übertragen eines Datensatzes zu dem elektronischen Schaltkreis, um den elektronischen Schaltkreis als elektronisches Sicherheitsmerkmal einzurichten. Das Verfahren durch einen Hersteller der Banknote ausgeführt werden. Dadurch wird die Banknote elektronisch eingerichtet bzw. provisioniert.
  • In einer Ausführungsform umfasst das Verfahren das Verschlüsseln einer Datei mit einem privaten kryptographischen Schlüssel, um eine verschlüsselte Datei zu erhalten, welche den Datensatz repräsentiert; und das Übertagen der verschlüsselten Datei zu dem integrierten Schaltkreis ohne den privaten kryptographischen Schlüssel, sodass ausschließlich die verschlüsselte Datei in dem elektronischen Schaltkreis gespeichert wird. Der private kryptographische Schlüssel kann ein kryptographischer Herstellerschlüssel sein, welche nicht in dem integrierten Schaltkreis gespeichert wird, sondern bei dem Hersteller verbleibt. Dadurch wird die Banknote kryptographisch provisioniert. Die verschlüsselte Datei kann eine digitale Signatur repräsentieren.
  • In einer Ausführungsform umfasst die zu verschlüsselnde Datei einen weiteren kryptographischen Schlüssel, welcher mit dem privaten kryptographischen Schlüssel des Herstellers verschlüsselt wird. So kann der integrierte Schaltkreis für kryptographische Operationen provisioniert werden.
  • Weitere Ausführungsbeispiele werden Bezug nehmend auf die beiliegenden Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:
  • Fig. 1
    ein schematische Darstellung einer Banknote gemäß einer Ausführungsform;
    Fig. 2.
    eine schematische Darstellung einer Banknote gemäß einer Ausführungsform;
    Fig. 3
    eine schematische Darstellung eines Banknotenlesegeräts gemäß einer Ausführungsform;
    Fig. 4
    eine schematische Darstellung eines Banknotenlesegeräts mit einem Kommunikationsnetzwerk gemäß einer Ausführungsform;
    Fig. 5
    eine schematische Darstellung eines Verfahrens zum Betreiben eines Banknotenlesegeräts gemäß einer Ausführungsform; und
    Fig. 6.
    eine schematische Darstellung eines Verfahrens zum Herstellen der Banknote gemäß einer Ausführungsform.
  • Fig. 1 zeigt eine Banknote 100, mit einem physikalischem Substrat 101, einem elektronischen Schaltkreis 103, welcher mit dem Substrat 101 verbunden ist, wobei der elektronische Schaltkreis 103 einen Datensatz 105 speichert und ausgebildet ist, ein elektronisches Sicherheitsmerkmal 107 zu implementieren.
  • Der elektronische Schaltkreis 103 umfasst in einer Ausführungsform eine Kommunikationsschnittstelle 109, insbesondere eine NFC-Kommunikationsschnittstelle (NFC: Nahfeld-Kommunikationsschnittstelle), welche für die Kommunikation zwischen dem integriertem Schaltkreis 103 und einen in Fig. 3 nicht dargestellten Banknotenlesegerät vorgesehen ist.
  • In einer optionalen Ausführungsform umfasst der elektronische Schaltkreis ein optisches Sicherheitsmerkmal 111, das beispielsweise aufgedruckt ist und mittels UV-Licht sichtbar gemacht werden kann.
  • Fig. 2 zeigt die Banknote 100 in einer Ausführungsform, mit einer Substratschicht 113, insbesondere eine Baumwollschicht, welche das Substrat 101 mit dem elektronischen Schaltkreis 103 abdeckt. Die Substratschicht kann weitere Merkmale wie beispielsweise optische Sicherheitsmerkmale umfassen, welche aufgedruckt sein können.
  • In einer Ausführungsform kann die Banknote 100 als Informationsträger oder als Zugangselement oder als NFT eingesetzt werden.
  • In einer Ausführungsform kann die Banknote 101 als eine sogenannte Commemorative Banknote anlässlich beispielsweise nationaler Ereignisse als eigens erschaffene Gedenknote herausgegeben werden, welche dennoch als offizielles Zahlungsmittel mit einem aufgedruckten Buchwert fungiert. Hierbei ermöglicht der integrierte Schaltkreis 103 in der Banknote 100 einen Zugang zu Informationen, welche beispielsweise im Zusammenhang mit dem Ereignis im digitalen Raum stehen. Begonnen mit einfachen Zugriffen auf Weblinks besteht weiterhin auch die Möglichkeit einer spezifischen Individualisierung eines Dokuments.
  • In einer Ausführungsform kann durch den integrierten Schaltkreis 103 auf der Banknote 100 eine individuelle Information verfügbar gemacht werden. Dies ermöglicht beispielsweise eine exklusive Bereitstellung von Inhalten für einen Nutzer der Banknote 101 bis hin zum Einsatz der Banknote als Hardware-Wallet für ein sogenanntes NFT, mit welchem die Banknote eine einzigartige, digitale Entsprechung haben kann.
  • Fig. 3 zeigt ein Banknotenlesegerät 200 für die Kommunikation mit einem elektronischen Schaltkreis einer Banknote, beispielswiese der in Fig. 1 dargestellten Banknote in einer Ausführungsform. Das Banknotenlesegerät 200 umfasst eine Kommunikationsschnittstelle 201, beispielsweise eine NFC-Kommunikationsschnittstelle, welche ausgebildet ist, eine Kommunikationsverbindung zu dem elektronischen Schaltkreis 103 der in Fig. 1 dargestellten Banknote 100 aufzubauen, um das elektronische Sicherheitsmerkmal 107 zu erfassen.
  • Das Banknotenlesegerät 200 kann ein Geldausgabeautomat sein.
  • Fig. 4 zeigt das Banknotenlesegerät 200 in einer Ausführungsform. Das Banknotenlesegerät 200 umfasst eine weitere Kommunikationsschnittstelle 301, welche ausgebildet ist, mit einem entfernten Kommunikationsserver 303 über ein Kommunikationsnetzwerk 305 zu kommunizieren. Die Kommunikationsschnittstelle 301 kann eine Internet-fähige kommunikationsschnittstelle sein, beispielsweise eine LAN-Kommunikationsschnittstelle.
  • In einer Ausführungsform ist Kommunikationsschnittstelle 201 ausgebildet, eine Identität, insbesondere eine Informationsnummer, von dem in Fig. 1 dargestellten integrierten Schaltkreis 103 der Banknote 100 zu empfangen. Das Banknotenlesegerät 200 kann daraufhin ein Statussignal mit der erfassten Identität an den entfernen Kommunikationsserver 303 über das Kommunikationsnetzwerk 305 auszusenden, um die Banknote 100 in dem entfernten Kommunikationsserver 303 zu aktivieren oder zu deaktivieren. Der Kommunikationsserver 303 kann daraufhin die Banknote 100 in einer Datenbank deaktivieren.
  • In einer Ausführungsform ist Kommunikationsschnittstelle 201 ausgebildet, eine Identität, insbesondere eine Informationsnummer, von dem in Fig. 1 dargestellten integrierten Schaltkreis 103 der Banknote 100 zu empfangen. Das Banknotenlesegerät 200 ausgebildet ist, eine Ortsangabe, welche eine geographische Position der Banknote angibt, und/oder eine Zeitangabe, welche einen Zeitpunkt einer Erfassung der Banknote durch das Banknotenlesegerät, zusammen mit der erfassten Identität der Banknote an den entfernten Kommunikationsserver über das Kommunikationsnetzwerk 305 auszusenden.
  • Somit kann effizient die Verfolgung von einzelnen Banknoten im Bargeldumlauf (Cash in Circulation) realisiert werden. Die flächendeckende Verteilung von Banknoten ist für Zentralbanken ein erheblicher, logistischer Aufwand, der insbesondere auch durch hohe Sicherheitsanforderungen mit enormen Kosten für die Transport -sowie Verteilinfrastruktur verbunden ist. Aus diesem Grund ist es für Zentralbanken von erheblicher Priorität, diese Verteilung der Banknoten bestmöglich an den jeweiligen, regionalen Bedarfen auszurichten. Durch die Verwendung des integrierten Schaltkreises 103 in der Banknote wird ermöglicht, die Banknote 103 bei Transaktionen, z.B. am Point of Sales, (Verkaufsstand), zu verfolgen. Dies ermöglicht es Zentralbanken, festzustellen in welchen geographischen Regionen spezifische Bedarfe für gewisse Wertbereiche oder Denominationen bestehen und somit die Bargeldversorgung gezielt zu steuern und in Bezug auf die verursachten Kosten oder Aufwände zu optimieren.
  • Durch die eindeutige Identifikation des integrierten Schaltkreises 103 ist die Banknote 100 auch ohne aufwändige und fehleranfällige, optische Leseprozesse zweifelsfrei identifizierbar. Die Frequenz und ggf. auch die räumliche Bewegung der Banknote 100 beispielsweise bei Austausch der Banknote 100 am Point of Sales kann Aufschluss darüber geben, welche Arten von Banknoten in bestimmten Regionen verstärkt oder weniger stark im Umlauf genutzt werden. Hierzu können Akzeptanzstellen von Banknoten mit Banknotenlesegeräten 200 ausgestattet werden. Bei einer Übergabe kann die Banknote 100 durch das Banknotenlesegerät 200 ausgelesen und die Identität, Zeitpunkt und Ort können an ein Hintergrundsystem, beispielsweise den Kommunikationsserver 303, übertragen werden.
  • In einer Ausführungsform ist die Kommunikationsschnittstelle 201 ausgebildet, den Datensatz von dem elektronischen Schaltkreis 103 der Banknote 100 zu empfangen, wobei der Datensatz eine Kommunikationsadresse des externen Kommunikationsservers 303 umfasst, und wobei das Banknotenlesegerät 200 ausgebildet ist, eine Kommunikationsverbindung zu dem Kommunikationsserver 303 über das Kommunikationsnetzwerk 305 aufzubauen, um beispielsweise eine Information betreffend die Banknote 100 von dem Kommunikationsserver 303 abzurufen.
  • In einer Ausführungsform kann der integrierte Schaltkreis 103 der Banknote 100 durch das Banknotenlesegerät 200, beispielsweise bei einer Ausgabe der Banknote durch das Banknotenlesegerät 200, über die Kommunikationsschnittstelle 200, beispielsweise eine integrierte NFC-Kommunikationsschnittstelle, anhand einer Informationsnummer, welche als Datensatz aus dem integriertem Schaltkreis 103 ausgelesen werden kann, identifiziert werden.
  • Die Informationsnummer kann an den externen Kommunikationsserver 303, welcher ein beispielhaftes Hintergrundsystem bereitstellt, und Informationen zum Status jeder einzelnen, im Umlauf befindlichen Banknote enthält, übermittelt werden. So kann beispielsweise eine Aktivierung oder eine Deaktivierung der Banknote 100 kann mit diesem Schritt durch eine Änderung des Status im Hintergrundsystem erfolgen. Dabei kann der Kommunikationsserver vermerken, ob die Banknote ausgegeben ist und sich im aktiven Umlauf befindet, oder sich derzeit in Verwahrung durch eine Bank oder eine andere Stelle befindet, also eingezogen ist. Durch diese Statusänderung kann für jede Banknote durch Banken, Strafverfolgungsbehörden oder den Handel, beispielswiese am Point of Sales sowie bei Bedarf auch durch Privatpersonen oder sonstige Dritte überprüft werden, ob die Banknote aktuell offiziell im Umlauf ist oder widerrechtlich in diesen gebracht wurde, womit diese als wertlos deklariert werden könnte.
  • Fig. 5 zeigt schematisch ein Verfahren 400 zum Betreiben des Banknotenlesegerätes 200 für die Kommunikation mit dem in Fig. 1 dargestellten elektronischen Schaltkreis 103 der Banknote 100. Das Verfahren 400 umfasst das Aufbauen 401 einer Kommunikationsverbindung zu dem elektronischen Schaltkreis 103 der Banknote 100, um das elektronische Sicherheitsmerkmal 107 zu erfassen.
  • In einer Ausführungsform umfasst das Verfahren 400 das Überprüfen 403 der Echtheit der Banknote 100 auf der Basis des durch den integrierten Schaltkreis 103 implementierten elektronischen Sicherheitsmerkmals 107.
  • In einer Ausführungsform kann die Banknote 100 als eine digitale Währung eingesetzt werden. Hierzu kann der integrierte Schaltkreis 103, welcher als ein Sicheres Element ausgeführt werden kann, bei der Herstellung der Banknote 100 mit einem geheimen, privaten Schlüssel versehen werden. Im Hintergrundsystem, beispielsweise durch den Kommunikationsserver 303 realisiert, kann eine entsprechende, öffentliche Adresse angelegt werden. Auf dieser können dann Beträge hinterlegt werden. Die Autorisierung von Transaktionen erfolgt in einer Ausführungsform über eine digitale Signatur durch eine an den integrierten Schaltkreis 103 gesendete Signaturanfrage. Diese Autorisierung ist nur erfolgreich, sofern die Signatur mit dem korrekten, geheimen, privaten Schlüssel erfolgt, der sich ausschließlich auf dem integrierten Schaltkreis 103 der zugehörigen Banknote befindet. Somit kann sichergestellt werden, dass nur der Halter der physischen Banknote 100 Transaktionen beispielsweise für die jeweils zugeordnete, öffentliche Adresse autorisieren kann.
  • Fig. 6 zeigt schematisch ein Verfahren 500 zum Herstellen der in Fig. 1 dargestellten Banknote 100, welches bei der Herstellung der Banknote durchgeführt werden kann.
  • Das Verfahren umfasst das Bereitstellen 501 der Banknote 100 sowie das Übertragen 503 des Datensatzes 105 zu dem elektronischen Schaltkreis 103, um den elektronischen Schaltkreis 103 als elektronisches Sicherheitsmerkmal einzurichten.
  • Das Verfahren 500 wird bevorzugt durch einen Hersteller der Banknote 100 ausgeführt. Auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass beispielsweise ein privater kryptographischer Schlüssel, welcher der Banknote 100 zugeordnet ist, um beispielswiese eine kryptographische Operation auszuführen, nicht in dem elektronischen Schaltkreis 103 gespeichert wird, sondern bei dem Hersteller der Banknote verbleibt. So kann verhindert werden, dass die Banknote 100 korrumpiert wird.
  • Das Verfahren 500 umfasst daher in einer Ausführungsform ein Verschlüsseln 505 einer Datei mit einem privaten kryptographischen Schlüssel, um eine verschlüsselte Datei zu erhalten, welche den Datensatz repräsentiert. Die zu verschlüsselnde Datei kann beispielsweise ein Hash-Wert oder ein anderer privater kryptographischer Schlüssel sein.
  • Das Verfahren umfasst ferner das Übertagen 503 der verschlüsselten Datei zu dem integrierten Schaltkreis 103, sodass ausschließlich die verschlüsselte Datei in dem elektronischen Schaltkreis 103 gespeichert wird.
  • In einer Ausführungsform ist der integrierte Schaltkreis 103 hochsicher als Sicheres Element (Secure Element) ausgeführt. Somit kann die Banknote 100 genutzt werden, um einen privaten kryptographischen Schlüssel für die sichere Autorisierung (kryptographische Signatur) von Transaktionen im integrierten Schaltkreis 103 sicher abzulegen. Die Ablage in dem sicheren integrierten Schaltkreis 103 der Banknote 100 ermöglicht es, dass mit Hilfe der physischen Präsenz der Banknote 100 eine Transaktion in einer digitalen Währung, beispielsweise einer Kryptowährung oder CBDC autorisiert werden kann.
  • Im Rahmen der Herstellung der Banknote wird der aufgebrachte, integrierte Schaltkreis 103 beispielsweise mit spezifischen Informationen beschrieben und dadurch provisioniert. Diese können Funktionen betreffen, welche von der Angabe von Kommunikationsnetzwerkadressen bis hin zur Erzeugung von Passkeys, mit denen eine Authentifizierung des integrierten Schaltkreises 103 beispielsweise im Challenge-Response-Verfahren durchgeführt werden kann, reichen. Hierdurch können in einem Hintergrundsystem, beispielsweise durch den Kommunikationsserver 303 implementiert, spezifische Informationen für den Halter der Banknote verfügbar gemacht werden. In einer Ausführungsform kann auch ein digitaler Eigentumsnachweis, durch beispielsweise ein NFT, erbracht werden.
  • BEZUGSZEICHENLISTE
  • 100
    Banknote
    101
    Substrat
    103
    Elektronischer Schaltkreis
    105
    Datensatz
    107
    elektronisches Sicherheitsmerkmal
    109
    Kommunikationsschnittstelle
    111
    optisches Sicherheitsmerkmal
    113
    Substratschicht
    200
    Banknotenlesegerät
    201
    Kommunikationsschnittstelle
    301
    Kommunikationsschnittstelle
    303
    Kommunikationsserver
    305
    Kommunikationsnetzwerk
    400
    Verfahren zum Betreiben des Banknotenlesegerätes
    401
    Aufbauen einer Kommunikationsverbindung
    403
    Überprüfen der Echtheit der Banknote
    500
    Verfahren zum Herstellen einer Banknote
    501
    Bereitstellen der Banknote
    503
    Übertragen eines Datensatzes
    505
    Verschlüsseln einer Datei

Claims (40)

  1. Banknote (100), mit:
    einem physikalischem Substrat (101);
    einem elektronischen Schaltkreis (103), welcher mit dem Substrat (101) verbunden ist, wobei der elektronische Schaltkreis (103) einen Datensatz (105) speichert und ausgebildet ist, ein elektronisches Sicherheitsmerkmal (107) zu implementieren.
  2. Banknote (100) nach Anspruch 1, wobei der elektronische Schaltkreis (103) als ein Hardware-Sicherheitsmodul oder als ein Sicheres Element implementiert ist, um den Datensatz (105) zu sichern, insbesondere um den Datensatz (105) sicher zu speichern.
  3. Banknote (100) nach Anspruch 1 oder 2, wobei der elektronische Schaltkreis (103) ausgebildet ist, ein kryptographisches Sicherheitsmerkmal als das elektronische Sicherheitsmerkmal (107) zu implementieren.
  4. Banknote (100) nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei der elektronische Schaltkreis (103) speziell für die Ausführung einer kryptographischen Operation unter Verwendung des Datensatzes (105), insbesondere eine kryptographische Authentifizierung, eine kryptographische Autorisierung oder eine kryptographische Signierung, eingerichtet ist.
  5. Banknote (100) nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei der elektronische Schaltkreis (103) ausgebildet ist, einen Zugriff auf den Datensatz (105) durch ein Banknotenlesegerät nur bei erfolgreicher kryptographischer Authentifikation des Banknotenlesegerätes, insbesondere durch ein kryptographisches Challenge-Response-Verfahren, zu gewähren.
  6. Banknote (100) nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei der Datensatz (105) kryptographisch mit einem ersten kryptographischen Datenschlüssel, insbesondere einem privaten kryptographischen Datenschlüssel, verschlüsselt ist, und wobei der Datensatz (105) unter Verwendung eines zweiten kryptographischen Datenschlüssels, welcher dem ersten kryptographischen Datenschlüssel zugeordnet ist, kryptographisch entschlüsselbar ist.
  7. Banknote (100) nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei der Datensatz (105) ein kryptographisches Zertifikat, eine kryptographische Signatur oder einen kryptographischen Schlüssel, insbesondere einen privaten kryptographischen Schlüssel, umfasst.
  8. Banknote (100) nach Anspruch 7, wobei der elektronische Schaltkreis (103) ausgebildet ist, erste digitale Daten zu empfangen, die ersten digitalen Daten unter Verwendung des Datensatzes (105) kryptographisch zu manipulieren, insbesondere mit dem kryptographischen Schlüssel kryptographisch zu verschlüsseln oder kryptographisch zu signieren, um zweite digitale Daten zu erhalten, und die zweiten digitalen Daten auszugeben.
  9. Banknote (100) nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei der elektronische Schaltkreis (103) ausgebildet ist, eine kryptographische Transaktion eines kryptographischen Tokens, insbesondere eines digitalen Zahlungstokens, mittels des Datensatzes (105), insbesondere mittels eines in dem Datensatz (105) enthaltenen privaten kryptographischen Schlüssels, zu autorisieren.
  10. Banknote (100) nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei der elektronische Schaltkreis (103) einen kryptographischen Hardware-Wallet, insbesondere einen Cold Wallet, für kryptographische Token implementiert.
  11. Banknote (100) nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei der Datensatz (105) ein kryptographisches Token, insbesondere ein Non-Fungible Token, umfasst, das die Banknote (100) digital repräsentiert.
  12. Banknote (100) nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei der Datensatz (105) eine Kommunikationsadresse eines externen Kommunikationsservers umfasst, und wobei der elektronische Schaltkreis (103) ausgebildet ist, bei Vorliegen eines Kommunikationsnetzwerkes eine Kommunikationsverbindung zu dem externen Kommunikationsserver aufzubauen.
  13. Banknote (100) nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei der elektronische Schaltkreis (103) ausgebildet ist, von einem externen Kommunikationsserver über ein Kommunikationsnetzwerk ein Steuersignal zum Steuern des elektronischen Schaltkreises zu empfangen, und gemäß dem empfangenen Steuersignal in einen Betriebszustand zu übergehen, insbesondere eine Deaktivierung durchzuführen, oder eine kryptographische Operation, insbesondere eine kryptographische Verschlüsselung oder eine kryptographische Signierung oder eine kryptographische Entschlüsselung auszuführen, wobei der integrierte Schaltkreis (103) ansprechend auf den Empfang des Steuersignals ausgebildet ist, die kryptographische Operation auszuführen.
  14. Banknote (100) nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei der integrierte Schaltkreis (103) oder der Datensatz (105) eine digitale Identitätsangabe, insbesondere eine Informationsnummer, speichert, welche eine Identität der Banknote (100) repräsentiert.
  15. Banknote (100) nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei der elektronische Schaltkreis (103) eine drahtlose Kommunikationsschnittstelle (109), insbesondere eine NFC-Kommunikationsschnittstelle, für die Kommunikation mit dem integrierten Schaltkreis, implementiert.
  16. Banknote (100) nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei der elektronische Schaltkreis (103) untrennbar mit dem Substrat (101) verbunden ist und dadurch ein mechanisches Sicherheitsmerkmal formt.
  17. Banknote (100) nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei der elektronische Schaltkreis (103) ein optisch auslesbares, insbesondere durch UV-Licht-Beaufschlagung, Muster aufweist, das ein optisches Sicherheitsmerkmal (111) formt.
  18. Banknote (100) nach einem der vorstehenden Ansprüche, mit einer Substratschicht (113), insbesondere eine Baumwollschicht, welche das Substrat (101) mit dem elektronischen Schaltkreis (103) abdeckt.
  19. Banknote (100) nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei das Substrat (101) aus Kunststoff, insbesondere aus einem Polymer, aufgebaut ist.
  20. Banknote (100) nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei der Datensatz (105) in dem elektronischen Schaltkreis (103) permanent, insbesondere unlöschbar, gespeichert ist.
  21. Banknotenlesegerät (200) für die Kommunikation mit einem elektronischen Schaltkreis einer Banknote, wobei der elektronische Schaltkreis einen Datensatz speichert und ein elektronisches Sicherheitsmerkmal implementiert, wobei das Banknotenlesegerät (200) eine Kommunikationsschnittstelle (201) umfasst, welche ausgebildet ist, eine Kommunikationsverbindung zu dem elektronischen Schaltkreis der Banknote aufzubauen, um das elektronische Sicherheitsmerkmal zu erfassen.
  22. Banknotenlesegerät (200) nach Anspruch 21, wobei das Banknotenlesegerät (200) ausgebildet ist, die Echtheit der Banknote auf der Basis des durch den integrierten Schaltkreis implementierten elektronischen Sicherheitsmerkmals zu überprüfen.
  23. Banknotenlesegerät (200) nach Anspruch 22, wobei die Kommunikationsschnittstelle (201) ausgebildet ist, den Datensatz von dem integrierten Schaltkreis der Banknote zu empfangen, wobei der Datensatz kryptographische Daten, insbesondere eine kryptographische Signatur oder eine kryptographisch verschlüsselte Datei oder ein kryptographisches Zertifikat, umfasst, und wobei das Banknotenlesegerät (200) ausgebildet ist, die Echtheit der Banknote auf der Basis des ausgelesenen Datensatzes zu überprüfen, insbesondere durch ein kryptographisches Verfahren zu überprüfen.
  24. Banknotenlesegerät (200) nach einem der Ansprüche 21 bis 23, wobei das Banknotenlesegerät (200) ausgebildet ist, den integrierten Schaltkreis anzusteuern, um durch den integrierten Schaltkreis eine kryptographische Operation, insbesondere eine kryptographische Verschlüsselung oder eine kryptographische Signierung oder eine kryptographische Entschlüsselung, ausführen zu lassen, um die Echtheit der Banknote zu prüfen.
  25. Banknotenlesegerät (200) nach einem der Ansprüche 21 bis 24, wobei das Banknotenlesegerät (200) ausgebildet ist, sich gegenüber dem integrierten Schaltkreis kryptographisch zu authentifizieren, insbesondere ein kryptographisches Authentifizierungsverfahren wie ein kryptographisches Challenge-Response-Verfahren auszuführen.
  26. Banknotenlesegerät (200) nach einem der Ansprüche 21 bis 25, wobei die Kommunikationsschnittstelle (201) ausgebildet ist, den Datensatz von dem elektronischen Schaltkreis der Banknote zu empfangen, wobei das Banknotenlesegerät (200) ausgebildet ist, eine Identität, insbesondere eine Informationsnummer, der Banknote auf der Basis des empfangenen Datensatzes zu erfassen, und wobei das Banknotenlesegerät (200) ausgebildet ist, ein Statussignal mit der erfassten Identität an einen entfernen Kommunikationsserver (303) über ein Kommunikationsnetzwerk (305) auszusenden, um die Banknote in dem entfernen Kommunikationsserver (303) zu aktivieren oder zu deaktivieren.
  27. Banknotenlesegerät (200) nach einem der Ansprüche 21 bis 26, wobei die Kommunikationsschnittstelle (201) ausgebildet ist, den Datensatz von dem elektronischen Schaltkreis der Banknote zu empfangen, wobei das Banknotenlesegerät ausgebildet ist, eine Identität der Banknote auf der Basis des empfangenen Datensatzes zu bestimmen, und wobei das Banknotenlesegerät (200) ausgebildet ist, ein Steuersignal an die Banknote auszusenden, um den elektronischen Schaltkreis zu deaktivieren, falls die Identität der Banknote auf eine zu deaktivierende Banknote hinweist.
  28. Banknotenlesegerät (200) nach einem der Ansprüche 21 bis 27, wobei die Kommunikationsschnittstelle (201) ausgebildet ist, den Datensatz von dem elektronischen Schaltkreis der Banknote zu empfangen, wobei das Banknotenlesegerät (200) ausgebildet ist, eine Identität der Banknote auf der Basis des ausgelesenen Datensatzes zu bestimmen, und wobei das Banknotenlesegerät (200) ausgebildet ist, eine Ortsangabe, welche eine geographische Position der Banknote angibt, und/oder eine Zeitangabe, welche einen Zeitpunkt einer Erfassung der Banknote durch das Banknotenlesegerät, zusammen mit der erfassten Identität der Banknote an einen entfernten Kommunikationsserver (303) über ein Kommunikationsnetzwerk (305) auszusenden.
  29. Banknotenlesegerät (200) nach einem der Ansprüche 21 bis 28, wobei die Kommunikationsschnittstelle (201) ausgebildet ist, den Datensatz von dem elektronischen Schaltkreis der Banknote zu empfangen, wobei der Datensatz ein kryptographisches Token, insbesondere ein Non-Fungible-Token, umfasst, das die Banknote repräsentiert, und wobei das Banknotenlesegerät (200) ausgebildet ist, die Banknote auf der Basis des kryptographischen Tokens zu handhaben.
  30. Banknotenlesegerät (200) nach einem der Ansprüche 21 bis 29, wobei die Kommunikationsschnittstelle (201) ausgebildet ist, den Datensatz von dem elektronischen Schaltkreis der Banknote zu empfangen, wobei der Datensatz eine Kommunikationsadresse eines externen Kommunikationsservers (303) umfasst, und wobei das Banknotenlesegerät (200) ausgebildet ist, eine Kommunikationsverbindung zu dem externen Kommunikationsserver (303) über ein Kommunikationsnetzwerk (305) aufzubauen.
  31. Banknotenlesegerät (200) nach Anspruch 30, wobei das Banknotenlesegerät (200) ausgebildet ist, einen Informationsdatensatz von dem Kommunikationsserver (303) über das Kommunikationsnetzwerk (305) abzurufen, insbesondere um eine graphische Information des Informationsdatensatzes auf einem Bildschirm des Banknotenlesegerätes darzustellen.
  32. Banknotenlesegerät (200) nach einem der Ansprüche 21 bis 31, wobei der elektronische Schalkreis der Banknote einen kryptographischen Hardware-Wallet, insbesondere einen Cold-Wallet, mit einem im Datensatz enthaltenem kryptographischen Schlüssel implementiert, wobei das Banknotenlesegerät (200) ausgebildet ist, eine Kommunikationsverbindung zu dem elektronischen Schaltkreis aufzubauen, um eine kryptographische Transaktion eines kryptographischen Tokens durch den elektronischen Schaltkreis auf der Basis des kryptographischen Schlüssels zu autorisieren.
  33. Banknotenlesegerät (200) nach einem der Ansprüche 21 bis 32, wobei die Kommunikationsschnittstelle (201) eine NFC-Kommunikationsschnittstelle, ist.
  34. Banknotenlesegerät (200) nach einem der Ansprüche 21 bis 33, wobei die Kommunikationsschnittstelle (201) ausgebildet ist, den elektronischen Schaltkreis zu aktivieren.
  35. Banknotenlesegerät (200) nach einem der Ansprüche 21 bis 34, wobei die Banknote, insbesondere der elektronische Schaltkreis, ein optisch auslesbares Sicherheitsmerkmal aufweist, und wobei das Banknotenlesegerät (200) ausgebildet ist, das optische Sicherheitsmerkmal optisch zu erfassen, und die Echtheit der Banknote, insbesondere um die Echtheit des elektronischen Schaltkreises, auf der Basis des erfassten Sicherheitsmerkmals zu prüfen.
  36. Verfahren (400) zum Betreiben des Banknotenlesegerätes nach einem der Ansprüche 21 bis 35 für die Kommunikation mit einem elektronischen Schaltkreis einer Banknote, wobei der elektronische Schaltkreis einen Datensatz speichert und ein elektronisches Sicherheitsmerkmal implementiert, wobei das Banknotenlesegerät eine Kommunikationsschnittstelle umfasst, mit:
    Aufbauen (401) einer Kommunikationsverbindung zu dem elektronischen Schaltkreis der Banknote, um das elektronische Sicherheitsmerkmal zu erfassen.
  37. Verfahren (400) zum Betreiben des Banknotenlesegerätes nach Anspruch 36, mit:
    Überprüfen (403) der Echtheit der Banknote auf der Basis des durch den integrierten Schaltkreis implementierten elektronischen Sicherheitsmerkmals.
  38. Computerprogramm zum Ausführen des Verfahrens Anspruch 36 oder 37, wenn das Computerprogramm auf dem Banknotenlesegerät nach einem der Ansprüche 21 bis 35 ausgeführt wird.
  39. Verfahren (500) zum Herstellen einer Banknote, mit:
    Bereitstellen (501) der Banknote gemäß einem der Ansprüche 1 bis 21, welche ein Substrat sowie einen integrierten Schaltkreis aufweist; und
    Übertragen (503) eines Datensatzes zu dem elektronischen Schaltkreis, um den elektronischen Schaltkreis als elektronisches Sicherheitsmerkmal einzurichten;
    wobei das Verfahren durch einen Hersteller der Banknote ausgeführt wird.
  40. Verfahren (500) nach Anspruch 39, mit:
    Verschlüsseln (505) einer Datei mit einem privaten kryptographischen Schlüssel, um eine verschlüsselte Datei zu erhalten, welche den Datensatz repräsentiert; und
    Übertagen (503) der verschlüsselten Datei zu dem integrierten Schaltkreis ohne den privaten kryptographischen Schlüssel, sodass ausschließlich die verschlüsselte Datei in dem elektronischen Schaltkreis gespeichert wird.
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