WO2022003286A1 - Carte à microcircuit capable de communiquer avec un dispositif sans-fil après détection d'un signal par une surface sensible capacitive, système et procédé de communication correspondant - Google Patents

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Coralie VANDROUX
Benoît BERTHE
Caroline BESSADE
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    • G06K19/07309Means for preventing undesired reading or writing from or onto record carriers
    • G06K19/07345Means for preventing undesired reading or writing from or onto record carriers by activating or deactivating at least a part of the circuit on the record carrier, e.g. ON/OFF switches

Definitions

  • Microcircuit card capable of communicating with a wireless device after detection of a signal by a capacitive sensitive surface, corresponding communication system and method
  • the invention relates to microcircuit cards, and more particularly the communication between these microcircuit cards and wireless communication devices.
  • Some devices such as electronic passports are provided with a microcircuit in which information relating to the bearer is recorded.
  • a photograph of the document holder and other identity data is stored in the microcircuit.
  • This information can be read by a wireless communication device (for example an NFC device at a customs post).
  • a wireless communication device for example an NFC device at a customs post.
  • the information can only be read after an optical reading of the information written in the optical reading zone ("MRZ: Machine Readable Zone").
  • MMRZ Machine Readable Zone
  • this zone contains information which allows the device (optical reading and wireless communication) to derive session keys which will be used to open a secure communication channel.
  • IOU International Civil Aviation Organization
  • PACE Password Authenticated Connection Establishment
  • the present invention improves the security of microcircuit cards, and in particular prevents the unauthorized reading by the cardholder of information stored in the microcircuit.
  • the invention provides a microcircuit card capable of communicating with a wireless communication device, comprising:
  • a pattern of electrically conductive material configured so that when a first face of the card is placed against a capacitive sensitive surface of a device with a capacitive sensitive surface, and a user comes into contact with the second face of the card opposite to the first face according to a given contact movement, a signal specific to the shape of the pattern in electrically conductive material and to the given contact movement is detected by the capacitive sensitive surface,
  • a module for receiving information sent by the wireless communication device a module configured to open a secure communication channel with the wireless communication device, if the information sent by the wireless communication device is information associated with said signal specific to the shape of the pattern in electrically conductive material and to the given contact movement.
  • the invention therefore uses the modification of the electric field which results from the presence of the pattern of electrically conductive material between the user's finger and the capacitive sensitive surface to generate a particular signal, or a signature, in the device to capacitive sensitive surface which only appears if a human user has performed the given movement when the microcircuit card was placed on the capacitive sensitive surface. This movement is therefore a friction by the user on the surface, for example following a particular direction.
  • the signal is therefore a signal which changes over time, since it is detected at least during the duration of the movement.
  • the communication device can generate information which, if it is correctly associated with the shape of the pattern of electrically conductive material and with the movement, will allow it to open a secure communication channel.
  • the opening of a secure communication channel is well known. As an indication, this opening can be done according to the “Basic access control” or “PACE” mechanisms defined by the ICAO, for example in document 9303 “Machine readable travel documents” Seventh edition, 2015, Part 11: Security Mechanisms for MRTDs.
  • the security communication channel will also allow the communication of confidential information stored in the microcircuit.
  • the given contact movement can be achieved by following a drawing marked on the second face of the microcircuit card
  • the opening of the secure channel can be implemented using methods similar to those used by documents in accordance with ICAO standards (eg basic access control).
  • the module configured to open a secure communication channel comprises a cryptographic module configured to generate at least one session key from the information sent by the wireless communication device, said at least one session key being usable in at least one cryptographic operation which, if successful, will allow the secure communication channel to be opened.
  • the cryptographic module can implement the development of several session keys that can be used in several cryptographic operations. It should be noted that in this example, the preparation of session keys and the cryptographic operations may be analogous to those of a "Basic Access Control".
  • the opening of the secure communication channel can be followed, for example, by other cryptographic operations in order in particular to verify the authenticity of the data (“Passice Authentication”), the integrity of the data (“Active Authentication” ), and authorizing the reading of confidential information recorded in the microcircuit by the wireless communication device (generally referred to as authentication by a terminal, or “terminal authentication” in English), which will be transmitted encrypted.
  • Passice Authentication the authenticity of the data
  • Active Authentication the integrity of the data
  • terminal authentication in English
  • the development of said at least one session key can include a key derivation from the information sent by the wireless communication device.
  • Those skilled in the art will know how to identify a successful cryptographic operation. For example, two results of cryptographic calculations can be performed so that their results are compared and if they are equal, the operation was successful.
  • the confidential information stored in the microcircuit is encrypted by the cryptographic module and transmitted via the secure communication channel to the wireless communication device.
  • Basic Access Control Basic Access Control
  • the confidential information includes information relating to the bearer of the microcircuit card, for example biographical data (name, first name, date of birth, etc.) or even a photograph of the bearer's face. This information is communicated in an encrypted manner.
  • the cryptographic operation (s) are successful if the confidential unencrypted data is sent to the wireless communication device.
  • the cryptographic operation comprises an encryption of a value by said at least one session key and a comparison of the signed value with a value signed by a session key of the microcircuit card .
  • the microcircuit card is capable of communicating with the wireless communication device in the ultra high frequency band (typically the UHF RFID band from 860 to 960 MHz) or at 13.56 MHz ( typically for cards according to ISO / IEC 14443 in all its versions).
  • the pattern of electrically conductive material is specific to the microcircuit card.
  • the pattern of electrically conductive material is unique compared to the rest of the fleet of microcircuit cards equipped with such patterns.
  • the pattern of electrically conductive material is surrounded by a matrix of electrically conductive particles not electrically connected to each other.
  • This particular embodiment corresponds to a microcircuit card in which the pattern has been obtained by localized sintering to obtain an agglomeration of metal particles of an initial matrix which will form the pattern. It can also correspond to a microcircuit card in which metal particles of an initial matrix have changed shape to come into contact and form the pattern of electrically conductive material.
  • the initial die can be obtained by printing and the sintering or shape changing can include the application of a laser beam.
  • This embodiment can also correspond to the use of a matrix of conductive organic particles which will be affected by the passage of a beam, for example a laser beam, to form the metal pattern.
  • a beam for example a laser beam
  • this particular embodiment is particularly suitable for forming unique patterns, specific to each microcircuit card.
  • the electrically conductive material is transparent.
  • This particular embodiment makes reproduction of the pattern by a third party very difficult.
  • the pattern of electrically conductive material is arranged between two electrical insulation regions, and in which the two electrical insulation regions are at least partially opaque, or completely opaque.
  • This particular embodiment is advantageous in that the pattern of electrically conductive material is protected from abrasion (because it is encapsulated), and, in addition, it is difficult to see by third parties, for example by observation by transparency using suitable lighting, since the electrically insulating regions are at least partially opaque. This makes the unauthorized reading of this code, as well as its reproduction, more difficult.
  • the electrical insulation regions can be of polymeric materials.
  • the invention also provides a security document associated with a holder, comprising a microcircuit card as defined above, in which confidential information specific to the holder of the device is recorded.
  • This confidential information can be communicated in an encrypted manner via the secure communication channel.
  • the confidential information may include information on the identity of the holder, or more precisely, more sensitive biometric information of the holder.
  • the invention also provides a system comprising a microcircuit card or a security document as defined above, as well as a wireless communication device and a capacitive sensitive surface device as mentioned above. .
  • This system can for example be used in a customs post for identity verification purposes, with the capacitive sensitive surface device which is a device of the customs post or the mobile phone of the card holder to microcircuit, in communication with the wireless communication device of the customs post.
  • the wireless communication device and the device with a capacitive sensitive surface are included in the same electronic device.
  • the capacitive sensitive surface device is a touch screen of a multifunction telephone of which a wireless communication module is the wireless communication device which communicates with the card to microcircuit.
  • the invention also provides a method of manufacturing a microcircuit card as defined above in which the shape of the pattern of electrically conductive material and of the contact movement is determined, so that said signal specific to the shape of the pattern in electrically conductive material and at the given contact movement is detected by the capacitive sensitive surface.
  • the pattern is made of an electrically conductive material by locally modifying an initial matrix of conductive particles, this modification comprising: sintering of metal particles of the initial matrix, for example such as a sintering by agglomeration at the interfaces, without melting the particles themselves, a modification of the shape of the metal particles of the initial matrix, this modification of shape impacting for example the contact surfaces between the particles, therefore the resistivity of the whole a modification of electrically conductive organic particles, for example due to the interaction of an electromagnetic wave with molecules.
  • the initial matrix may have been printed.
  • the invention also proposes a method of communication between a microcircuit card and a wireless communication device, the microcircuit card comprising a pattern of electrically conductive material configured so that when a first face of the card is placed against a capacitive sensitive surface of a device with a capacitive sensitive surface, and that a user comes into contact with the second face of the card opposite the first face according to a given contact movement, a signal specific to the shape of the pattern in electrically conductive material and at the given contact movement is detected by the capacitive sensing surface, the method comprising, when the first face of the card has been placed against the capacitive sensing surface and the user has contacted the second face of the card. the card according to the given contact movement:
  • This method can be adapted to include the use of all embodiments of the microcircuit card and of the security document as described above.
  • the method further comprises:
  • Figure 1 is a schematic representation of a microcircuit card according to an example.
  • Figure 2 is a sectional view of the microcircuit card of Figure 1.
  • Figure 3 is a system comprising a card, a capacitive sensitive surface device, and a wireless communication device.
  • Figure 4 is another system with a multifunction card and telephone.
  • microcircuit card equipped with a pattern of electrically conductive material (typically, the pattern is produced with a conductive ink, either by means of a charge of metallic pigments, or by virtue of a semiconductor polymer, with an invisible conductive material, or metal) which, if placed on a sensitive capacitive surface, produces a particular signal when a user slides his finger on the card (or comes into contact in any way depending on a given contact movement).
  • a pattern of electrically conductive material typically, the pattern is produced with a conductive ink, either by means of a charge of metallic pigments, or by virtue of a semiconductor polymer, with an invisible conductive material, or metal
  • a microcircuit card 100 As an indication, this card can be a card in ISO 7816 format (according to any version) and capable of communicating wirelessly in agreement with ISO / IEC 14443 (in all its versions) at 13.56MHz.
  • the microcircuit card 100 is specific to a holder, it is a security document on which are written the name and first name of this holder, as illustrated in the figure.
  • the microcircuit card 100 comprises a microcircuit 101 in which confidential information is recorded (typically in a non-volatile memory). This confidential information may be information on the identity of the holder, or biometric information of the holder.
  • the microcircuit card 100 also comprises a pattern of electrically conductive material 102, for example a pattern printed with a conductive ink.
  • a pattern of electrically conductive material 102 for example a pattern printed with a conductive ink.
  • the position of this pattern of electrically conductive material 102 will be described in more detail below with reference to Figure 2.
  • the pattern of electrically conductive material 102 is visible in Figure 1, this pattern can be buried between opaque layers. or partially opaque, which makes it difficult for a third party to reproduce it. It should be noted that by pattern is meant a particular shape and size of one or more electrically conductive elements.
  • This pattern is composed of a plurality of elements 102 ’which are all spaced from each other, and therefore electrically isolated from each other.
  • the elements 102 ’ are all parallel lines, and they each have an offset relative to an axis perpendicular to the direction of the lines.
  • the microcircuit card is equipped with an antenna 103 connected to the microcircuit.
  • This antenna 103 will make it possible to transmit confidential information via a secure communication channel with the wireless communication device which will have been opened.
  • a user will have to place the microcircuit card on a capacitive sensitive surface, as will be described later with reference to FIGS. 3 and 4, then come into contact with the surface opposite to that in contact. with the capacitive sensitive surface according to a given contact movement.
  • the contact movement is represented by an arrow 104 which may or may not be visible on the microcircuit card, and which therefore indicates the direction and the direction in which the user must slide his point of contact (the tip of his finger, for example). example) on the microcircuit card.
  • the electric field at the level of the capacitive sensitive surface will be affected by the present elements 102 ', which allows the capacitive sensitive surface to detect a signal which changes over time (the time of the contact movement according to the arrow 104).
  • This signal is specific to the shape of the pattern of electrically conductive material and to the contact movement corresponding to the arrow 104.
  • the microcircuit card comprises, here in the microcircuit 101, a module 105 for receiving information sent by a wireless communication device separate from the microcircuit card.
  • This module 105 is electrically connected to the antenna 103 to receive this information.
  • the microcircuit also includes a module 106 for opening a secure communication channel with the wireless communication device if (and only if) the information sent by the wireless communication device is associated information said signal specific to the shape of the pattern of electrically conductive material and to the contact movement.
  • This module 106 can be implemented in different ways.
  • the module 106 configured to open a channel comprises a cryptographic module configured to generate at least one session key from the information transmitted by the wireless communication device, said at least one key of session being usable in at least one cryptographic operation which, if successful, will open the secure communication channel.
  • the cryptographic module can implement operations such as those carried out in a basic access control (Basic Access Control) as described by the ICAO, for example in document 9303 "Documents de Machine Readable Travel ”Seventh Edition, 2015, Part 11: Security Mechanisms for MRTDs.
  • Basic Access Control Basic Access Control
  • the invention is not limited to basic access control and the opening of the channel can be implemented in different ways on the basis of the information sent by the wireless communication device. wire.
  • the element 102 ’visible here is arranged between two regions of electrical insulation, here a layer 111 and a layer 110, typically polycarbonate layers. For example, if a conductive ink is used, it will be deposited at the interface between the two layers of polycarbonate.
  • the pattern of electrically conductive material 102 may be surrounded by a matrix of electrically conductive particles (metallic or organic), and which have not been connected together by application of a laser beam to form part of the pattern of electrically conductive material 102 and of its elements 102 '.
  • the antenna 103 is also integrated in a plastic layer according to methods known to those skilled in the art.
  • the bottom face will be a first face of the microcircuit card which can be placed on a capacitive sensitive surface
  • the top face will be a second face of the microcircuit card on which a user will come into contact with the card according to a contact movement.
  • FIG 3 there is shown a system comprising the microcircuit card 100 described above with reference to Figures 1 and 2, with a capacitive sensitive surface device 200 and a wireless communication device 300.
  • the capacitive sensitive surface device 200 is distinct from the wireless communication device 300. These two devices can nevertheless communicate with each other, possibly by a wired or preferably wireless connection.
  • the capacitive sensitive surface device 200 comprises a capacitive touch screen 201 (the invention can nevertheless operate without a screen, on a surface of the capacitive touch pad type).
  • the card 100 is preferably placed in a predefined area of the capacitive touch screen 201, for example an area that is displayed on the screen.
  • This figure also shows the MVT contact movement that a user will follow along the arrow 104.
  • a particular signal is detected by the capacitive screen 201.
  • This signal is a time signal. , having a duration which corresponds to the duration of the contact movement.
  • This signal or at least a sampled form of this signal or even a value attributed to this signal, is transmitted by the capacitive screen device to the wireless communication device 300 (arrow SIG in the figure).
  • the wireless communication device 300 will develop information to be transmitted using what it has received from the capacitive screen device 200, that is to say the signal, possibly in a sampled form, or else a value assigned to this signal.
  • This elaboration can for example be the attribution of a value by following a given formula, or even the use of the value attributed to this signal directly.
  • the information is sent by the wireless communication device 300 (arrow INF in the figure), to the microcircuit card 100.
  • This information is received by the reception module 105 through the antenna 103.
  • the communication module 106 can communicate the confidential information stored via a secure communication channel with the wireless communication device (arrow CH in the figure).
  • FIG. 4 An alternative embodiment is represented in FIG. 4, in which the device with a sensitive surface and the wireless communication device are included in the same device, here a multifunction telephone.
  • This telephone will detect the signal and send the information produced using the signal detected to the microcircuit card (arrow INF in the figure).
  • the microcircuit card will send the confidential information to the telephone via the secure communication channel which has been opened (arrow CH in the figure).
  • microcircuit card (or the security document) described above can be manufactured in a method in which the shape of the pattern of electrically conductive material and of the given contact movement is determined from information which may be that which one wishes the capacitive sensitive surface device to detect or that which the wireless communication device must generate.
  • the invention improves the security of wireless read operations between microcircuit cards and wireless communication devices.
  • the invention finds application in the reading of security documents, for example residence permits, residence visas, identity documents which are not covered with a cover such as passports (which prevents reading the optical reading area.

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Abstract

Carte à microcircuit capable de communiquer avec un dispositif de communication sans-fil (300, 400), comprenant : - un motif (102) en matériau électriquement conducteur, configuré pour que la carte est placée contre une surface sensible capacitive (201, 401), et qu'un utilisateur entre en contact avec la carte selon un mouvement de contact donné (MVT, 104), un signal est détecté par la surface sensible capacitive, - un module (105) de réception d'une information émise par le dispositif de communication sans-fil, - un module (106) d'ouverture d'un canal de communication sécurisé avec le dispositif de communication sans-fil, si l'information émise par le dispositif de communication sans-fil est une information associée audit signal. L'invention concerne également un système et un procédé de communication.

Description

Description
Carte à microcircuit capable de communiquer avec un dispositif sans-fil après détection d'un signal par une surface sensible capacitive, système et procédé de communication correspondant
Domaine Technique
[0001] L’invention concerne les cartes à microcircuit, et plus particulièrement la communication entre ces cartes à microcircuit et des dispositifs de communication sans-fil.
Technique antérieure
[0002] Certains dispositifs tels que les passeports électroniques sont munis d’un microcircuit dans lequel des informations relatives au porteur sont enregistrées. Typiquement, une photographie du titulaire du document et d’autres données d’identité sont enregistrées dans le microcircuit.
[0003] Ces informations peuvent être lues par un dispositif de communication sans-fil (par exemple un dispositif NFC à un poste de douane). Pour empêcher une lecture non consentie par le titulaire du passeport, la lecture des informations ne peut se faire qu’après une lecture optique des informations écrites dans la zone de lecture optique (« MRZ : Machine Readable Zone »). En effet, cette zone contient des informations qui permettent au dispositif (de lecture optique et de communication sans-fil) de dériver des clés de sessions qui seront utilisées pour ouvrir un canal sécurisé de communication.
[0004] Par exemple, dans le contexte du transport aéronautique, l’Organisation de l’Aviation Civile internationale (OACI) a prévu des mécanismes pour ouvrir un canal sécurisé de communication tel que le contrôle d’accès de base (« Basic Access Control » en anglais), et/ou l’établissement de connexion avec authentification par mot de passe (« Password Authenticated Connection Establishment : PACE » en anglais).
[0005] Il existe plusieurs niveaux de sécurité définis par l’OACI qui permettent de garantir l’authenticité des données contenues dans le microcircuit (« Passive Authentication » en anglais) et de leur intégrité (« Active Authentication » en anglais) et l’autorisation de la lecture des informations enregistrées dans le microcircuit (Terminal Authentication), qui sont en fait confidentielles et transmises chiffrées. On comprend que la lecture des informations enregistrées dans le microcircuit ne peut se faire que si le passeport est ouvert pour rendre visible la zone de lecture optique.
[0006] Comme on le conçoit, pour les cartes à microcircuit qui n’ont pas de couverture, ce mécanisme de protection n’est pas satisfaisant. En effet, un tiers mal intentionné qui a pu voir ou photographier subrepticement la zone de lecture optique, vraisemblablement plus facilement que si une couverture est présente, pourra ensuite mettre en oeuvre une lecture sans-fil des informations enregistrées dans la carte à microcircuit, et ceci, totalement à l’insu du porteur du document.
[0007] Les cartes à microcircuit qui n’ont pas de zone de lecture optique sont par ailleurs toujours accessibles pour la communication sans-fil, ce qui pose des problèmes de sécurité dans des applications.
[0008] La présente invention améliore la sécurité des cartes à microcircuit, et empêche notamment la lecture non-consentie par le titulaire de la carte d’informations enregistrées dans le microcircuit.
Exposé de l’invention
[0009] A cet effet, l’invention propose une carte à microcircuit capable de communiquer avec un dispositif de communication sans-fil, comprenant :
- un motif en matériau électriquement conducteur, configuré pour que lorsqu’une première face de la carte est placée contre une surface sensible capacitive d’un dispositif à surface sensible capacitive, et qu’un utilisateur entre en contact avec la deuxième face de la carte opposée à la première face selon un mouvement de contact donné, un signal propre à la forme du motif en matériau électriquement conducteur et au mouvement de contact donné est détecté par la surface sensible capacitive,
- un module de réception d’une information émise par le dispositif de communication sans-fil, - un module configuré pour ouvrir un canal de communication sécurisé avec le dispositif de communication sans-fil, si l’information émise par le dispositif de communication sans-fil est une information associée audit signal propre à la forme du motif en matériau électriquement conducteur et au mouvement de contact donné.
[0010] L’invention utilise donc la modification du champ électrique qui résulte de la présence du motif en matériau électriquement conducteur entre le doigt de l’utilisateur et la surface sensible capacitive pour générer un signal particulier, ou une signature, dans le dispositif à surface sensible capacitive qui n’apparaît que si un utilisateur humain a effectué le mouvement donné lorsque la carte à microcircuit était posée sur la surface sensible capacitive. Ce mouvement est donc un frottement par l’utilisateur sur la surface, en suivant par exemple une direction particulière.
[0011] Le signal est donc un signal qui évolue dans le temps, puisqu’il est détecté au moins pendant la durée du mouvement.
[0012] A partir de ce signal particulier, le dispositif de communication peut élaborer une information qui, si elle est bien associée à la forme du motif en matériau électriquement conducteur et au mouvement, lui permettra d’ouvrir un canal de communication sécurisé. L’ouverture d’un canal de communication sécurisé est connue en soi. A titre indicatif, cette ouverture peut se faire selon les mécanismes « Basic access control » ou « PACE » définis par l’ICAO, par exemple dans le document 9303 « Documents de voyage lisibles à la machine » Septième édition, 2015, Partie 11 : Mécanismes de sécurité pour les DVLM. Le canal de communication sécurité permettra en outre la communication d’informations confidentielles enregistrées dans le microcircuit.
[0013] On peut noter que le mouvement de contact donné peut être réalisé en suivant un dessin marqué sur la deuxième face de la carte à microcircuit
[0014] Dès lors, sans la connaissance de la forme du motif en matériau électriquement conducteur, il est difficile d’élaborer une information qui lui sera associée. On choisira préférentiellement une forme complexe et unique.
[0015] L’homme du métier sait former des motifs électriquement conducteurs dans des cartes, associés à des mouvements de contact, pour déterminer des signaux au moyen de surfaces sensibles capacitives. Le document antérieur US 2020/0117972 décrit de tels dispositifs. Ce document est néanmoins silencieux sur une ouverture d’un canal sécurisé.
[0016] L’ouverture du canal sécurisé peut être mise en oeuvre en utilisant des méthodes analogues à celles utilisées par les documents en accord avec les normes de l’ICAO (par exemple le contrôle d’accès de base).
[0017] Selon un mode de réalisation particulier, le module configuré pour ouvrir un canal de communication sécurisé comprend un module cryptographique configuré pour élaborer au moins une clé de session à partir de l’information émise par le dispositif de communication sans-fil, ladite au moins une clé de session étant utilisable dans au moins une opération cryptographique qui, si elle réussit, permettra d’ouvrir le canal de communication sécurisé.
[0018] Par exemple, le module cryptographique peut mettre en oeuvre une élaboration de plusieurs clés de session utilisables dans plusieurs opérations cryptographiques. On notera que dans cet exemple, les élaborations de clés de session et les opérations cryptographiques peuvent être analogues à celles d’un contrôle d’accès de base (« Basic Access Control »).
[0019] On peut noter que l’ouverture du canal de communication sécurisé peut être suivie par exemple d’autres opérations cryptographiques pour notamment vérifier l’authenticité des données (« Passice Authentication »), l’intégrité des données (« Active Authentication »), et l’autorisation de la lecture des informations confidentielles enregistrées dans le microcircuit par le dispositif de communication sans-fil (on parle généralement d’authentification par un terminal, soit « terminal authentication » en anglais), qui seront transmises chiffrées.
[0020] Si un canal de communication sécurisé n’est pas créé, la communication des informations confidentielles est empêchée.
[0021] L’élaboration de ladite au moins une clé de session peut comprendre une dérivation de clé à partir de l’information émise par le dispositif de communication sans-fil. [0022] L’homme du métier saura identifier une opération cryptographique qui réussit. Par exemple, deux résultats de calculs cryptographiques peuvent être réalisés pour que leurs résultats soient comparés et s’ils sont égaux, l’opération a réussi.
[0023] Aussi, si l’opération cryptographique comporte un déchiffrement, l’obtention des données initialement chiffrées en clair est une opération réussie.
[0024] Après l’ouverture d’un canal de communication sécurisé, par exemple d’une manière analogue au Contrôle d’accès de base (« Basic Access Control »), les informations confidentielles enregistrées dans le microcircuit sont chiffrées par le module cryptographique et transmises via le canal de communication sécurisé au dispositif de communication sans-fil.
[0025] Les étapes d’authentification active et d’authentification passive visées ci- avant peuvent alors être réalisées pour s’assurer de l’intégrité et de l’authenticité des données. Ensuite, les informations confidentielles peuvent être communiquées de façon chiffrée.
[0026] A titre indicatif, les informations confidentielles comprennent des informations relatives au porteur de la carte à microcircuit, par exemple des données biographiques (nom, prénom, date de naissance, etc.) ou encore une photographie du visage du porteur. Ces informations sont communiquées de manière chiffrée.
[0027] Ainsi, la ou les opérations cryptographiques sont réussies si les données confidentielles en clair sont émises au dispositif de communication sans-fil.
[0028] Selon un mode de réalisation particulier, l’opération cryptographique comprend un chiffrement d’une valeur par ladite au moins une clé de session et une comparaison de la valeur signée avec une valeur signée par une clé de session de la carte à microcircuit.
[0029] A titre indicatif, cette opération cryptographique est mise en oeuvre pendant les étapes d’authentification active, d’authentification passive, d’authentification passive, d’authentification du terminal, de contrôle d’accès étendu (« Extended Access Control ») ou d’authentification de puce (« Chip authentication). Ces étapes étant décrites dans les documents de l’ICAO. [0030] Selon un mode de réalisation particulier, la carte à microcircuit est capable de communiquer avec le dispositif de communication sans-fil dans la bande ultra haute fréquence (typiquement la bande RFID UHF de 860 à 960 MHz) ou à 13,56MHz (typiquement pour les cartes selon la norme ISO/IEC 14443 dans toutes ses versions).
[0031] Selon un mode de réalisation particulier, le motif en matériau électriquement conducteur est propre à la carte à microcircuit.
[0032] Ainsi, dans ce mode de réalisation, le motif en matériau électriquement conducteur est unique par rapport au reste de la flotte de cartes à microcircuits équipés de tels motifs.
[0033] Selon un mode de réalisation particulier, le motif en matériau électriquement conducteur est entouré d’une matrice de particules électriquement conductrices non connectées électriquement entre elles.
[0034] Ce mode de réalisation particulier correspond à une carte à microcircuit dans laquelle le motif a été obtenu par frittage localisé pour obtenir une agglomération de particules métalliques d’une matrice initiale qui vont former le motif. Il peut également correspondre à une carte à microcircuit dans laquelle des particules métalliques d’une matrice initiale ont changé de forme pour entrer en contact et former le motif en matériau électriquement conducteur.
[0035] Typiquement, la matrice initiale peut être obtenue par impression et le frittage ou le changement de forme peut comprendre l’application d’un faisceau laser.
[0036] Ce mode de réalisation peut également correspondre à l’utilisation d’une matrice de particules organiques conductrices qui seront affecté par le passage d’un faisceau, par exemple un faisceau laser, pour former le motif métallique.
[0037] En fait, ce mode de réalisation particulier est particulièrement adapté pour former des motifs uniques, propres à chaque carte à microcircuit.
[0038] En effet, il a été observé qu’avec des procédés d’impression classiques, un nombre limité de motifs métalliques peut être obtenu, ce qui facilite la reproduction du motif. L’utilisation de procédés où un faisceau laser balaye une matrice initiale de particules conductrices est donc avantageuse. [0039] Selon un mode de réalisation particulier, le matériau électriquement conducteur est transparent.
[0040] Ce mode de réalisation particulier rend la reproduction du motif par un tiers très difficile.
[0041] Selon un mode de réalisation particulier, le motif en matériau électriquement conducteur est agencé entre deux régions d’isolation électrique, et dans laquelle les deux régions d’isolation électrique sont au moins partiellement opaques, ou totalement opaques.
[0042] Ce mode de réalisation particulier est avantageux en ce que le motif en matériau électriquement conducteur est protégé de l’abrasion (car il est encapsulé), et, en outre, il est difficilement visible par les tiers, par exemple en observation par transparence à l’aide d’un éclairage adapté, puisque les régions d’isolation électrique sont au moins partiellement opaques. Cela rend la lecture non consentie de ce code ainsi que sa reproduction, plus difficiles. Les régions d’isolation électrique peuvent être en matériaux polymères. L’invention propose également un document de sécurité associé à un titulaire, comprenant une carte à microcircuit telle que définie ci-avant, dans laquelle sont enregistrées des informations confidentielles propres au titulaire du dispositif.
[0043] Ces informations confidentielles peuvent être communiquées de manière chiffrée via le canal de communication sécurisé.
[0044] Par exemple, les informations confidentielles peuvent comprendre des informations sur l’identité du titulaire, ou de façon précisément plus sensible, des informations biométriques du titulaire.
[0045] L’invention propose également un système comprenant une carte à microcircuit ou un document de sécurité tels que définis ci-avant, ainsi qu’un dispositif de communication sans-fil et un dispositif à surface sensible capacitive tels que mentionnés ci-avant.
[0046] Ce système peut par exemple être utilisé dans un poste de douane à des fins de vérifications d’identité, avec le dispositif à surface sensible capacitive qui est un dispositif du poste de douane ou le téléphone portable du titulaire de la carte à microcircuit, en communication avec le dispositif de communication sans-fil du poste de douane.
[0047] Selon un mode de réalisation particulier, le dispositif de communication sans- fil et le dispositif à surface sensible capacitive sont compris dans un même appareil électronique.
[0048] Ce mode de réalisation particulier est particulièrement bien adapté si le dispositif à surface sensible capacitive est un écran tactile d’un téléphone multifonctions dont un module de communication sans-fil est le dispositif de communication sans-fil qui communique avec la carte à microcircuit.
[0049] L’invention propose également un procédé de fabrication d’une carte à microcircuit telle que définie ci-avant dans lequel on détermine la forme du motif en matériau électriquement conducteur et du mouvement de contact, de sorte que ledit signal propre à la forme du motif en matériau électriquement conducteur et au mouvement de contact donné soit détecté par la surface sensible capacitive.
[0050] Selon un mode de mise en oeuvre particulier, on fabrique le motif en matériau électriquement conducteur en modifiant localement une matrice initiale de particules conductrices, cette modification comprenant : un frittage de particules métalliques de la matrice initiale, par exemple tel qu’un frittage par agglomération aux interfaces, sans fusion des particules elles- mêmes, une modification de la forme de particules métalliques de la matrice initiale, cette modification de forme impactant par exemple les surfaces de contact entre les particules, donc la résistivité de l’ensemble une modification de particules organiques électriquement conductrices, par exemple du fait de l’interaction d’une onde électromagnétique avec les molécules.
[0051] Dans ce mode de mise en oeuvre particulier, la matrice initiale peut avoir été imprimée.
[0052] Ce mode de mise en oeuvre particulier permet d’obtenir un motif propre à la carte à microcircuit, en modifiant par exemple le tracé du faisceau. [0053] L’invention proposé également un procédé de communication entre une carte à microcircuit et un dispositif de communication sans-fil, la carte à microcircuit comportant un motif en matériau électriquement conducteur configuré pour que lorsqu’une première face de la carte est placée contre une surface sensible capacitive d’un dispositif à surface sensible capacitive, et qu’un utilisateur entre en contact avec la deuxième face de la carte opposée à la première face selon un mouvement de contact donné, un signal propre à la forme du motif en matériau électriquement conducteur et au mouvement de contact donné est détecté par la surface sensible capacitive, le procédé comprenant, lorsque la première face de la carte a été placée contre la surface sensible capacitive et que l’utilisateur est entré en contact avec la deuxième face de la carte selon le mouvement de contact donné :
- une réception, par la carte à microcircuit, d’une information émise par le dispositif de communication sans-fil,
- une ouverture, par la carte à microcircuit, d’un canal de communication sécurisé avec le dispositif de communication sans-fil, si l’information émise par le dispositif de communication sans-fil est une information associée audit signal propre à la forme du motif en matériau électriquement conducteur et au mouvement de contact donné.
[0054] Ce procédé peut être adapté pour comprendre l’utilisation de tous les modes de réalisation de la carte à microcircuit et du document de sécurité tels que décrits ci-avant.
[0055] Selon un mode de mise en oeuvre particulier, le procédé comprend en outre :
- une détection, par le dispositif à surface sensible capacitive, d’un signal détecté,
- une élaboration, par le dispositif de communication sans-fil, d’une information à émettre, en utilisant le signal détecté, et
- une émission, par le dispositif de communication sans-fil, de l’information à émettre, vers la carte à microcircuit, l’information reçue par la carte à microcircuit étant l’information à émettre émise par le dispositif de communication sans-fil.
[0056] Ce mode de mise en oeuvre particulier est mis en oeuvre à la fois par la carte à microcircuit, par le dispositif à surface sensible capacitive, et par le dispositif de communication sans-fil. Brève description des dessins
[0057] D’autres caractéristiques et avantages de la présente invention ressortiront de la description faite ci-dessous, en référence aux dessins annexés qui en illustrent un exemple de réalisation dépourvu de tout caractère limitatif. Sur les figures :
[Fig. 1] La figure 1 est une représentation schématique d’une carte à microcircuit selon un exemple.
[Fig. 2] La figure 2 est une vue en coupe de la carte à microcircuit de la figure 1.
[Fig. 3] La figure 3 est un système comprenant une carte, un dispositif à surface sensible capacitive, et un dispositif de communication sans fil.
[Fig. 4] La figure 4 est un autre système avec une carte et un téléphone multifonctions.
Description des modes de réalisation
[0058] On va maintenant décrire une carte à microcircuit équipé d’un motif en matériau électriquement conducteur (typiquement, le motif est réalisé avec une encre conductrice, soit grâce à une charge de pigments métalliques, soit grâce à un polymère semi-conducteur, avec un matériau conducteur invisible, ou encore en métal) qui, si elle est posée sur une surface sensible capacitive, produit un signal particulier lorsqu’un utilisateur fait glisser son doigt sur la carte (ou entre en contact de n’importe quelle manière selon un mouvement de contact donné). On va également décrire la détection de ce signal et la communication d’informations confidentielles contenues dans le microcircuit via un canal de communication sécurisé dont l’ouverture dépend de l’utilisation de ce motif.
[0059] Sur la figure 1 , on a représenté une carte à microcircuit 100. A titre indicatif, cette carte peut être une carte au format ISO 7816 (selon n’importe quelle version) et capable de communiquer de manière sans-fil en accord avec la norme ISO/IEC 14443 (dans toutes ses versions) à 13,56MHz. [0060] Ici, la carte à microcircuit 100 est propre à un titulaire, il s’agit d’un document de sécurité sur lequel sont inscrit les nom et prénom de ce titulaire, comme illustré sur la figure.
[0061] La carte à microcircuit 100 comporte un microcircuit 101 dans lequel des informations confidentielles sont enregistrées (typiquement dans une mémoire non volatile). Ces informations confidentielles peuvent être des informations sur l’identité du titulaire, ou des informations biométriques du titulaire.
[0062] La carte à microcircuit 100 comporte également un motif en matériau électriquement conducteur 102, par exemple un motif imprimé avec une encre conductrice. La position de ce motif en matériau électriquement conducteur 102 sera décrite plus en détail ci-après en référence à la figure 2. Bien que le motif en matériau électriquement conducteur 102 soit visible sur la figure 1 , ce motif peut être enfoui entre des couches opaques ou partiellement opaques, ce qui rend difficile sa reproduction par un tiers. On notera que par motif, on entend une forme et une taille particulière d’un ou de plusieurs éléments électriquement conducteurs.
[0063] Ce motif est composé d’une pluralité d’éléments 102’ qui sont tous espacés les uns par rapport aux autres, et donc isolés électriquement les uns des autres.
[0064] Dans l’exemple illustré, les éléments 102’ sont des traits tous parallèles, et ils présentent chacun un décalage par rapport à un axe perpendiculaire à la direction des traits.
[0065] On comprend qu’en modifiant ces décalages, on peut créer un motif unique et propre à la carte à microcircuit.
[0066] D’autres motifs en matériau électriquement conducteurs peuvent être utilisés, et en particulier les motifs décrits dans le document antérieur US 2020/0117972.
[0067] Pour mettre en oeuvre une communication sans-contact, la carte à microcircuit est équipée d’une antenne 103 connectée au microcircuit. Cette antenne 103 permettra de transmettre les informations confidentielles via un canal de communication sécurisé avec le dispositif de communication sans-fil qui aura été ouvert. [0068] Pour ouvrir ce canal de communication sécurisé, un utilisateur devra placer la carte à microcircuit sur une surface sensible capacitive, comme cela sera décrit ultérieurement en référence aux figures 3 et 4, puis entrer en contact avec la surface opposée à celle en contact avec la surface sensible capacitive selon un mouvement de contact donné. Ici, le mouvement de contact est représenté par une flèche 104 visible ou non sur la carte à microcircuit, et qui indique donc la direction et le sens dans lesquels l’utilisateur doit faire glisser son point de contact (le bout de son doigt, par exemple) sur la carte à microcircuit.
[0069] Le champ électrique au niveau de la surface sensible capacitive sera affecté par la présente des éléments 102’, ce qui permet à la surface sensible capacitive de détecter un signal qui évolue dans le temps (le temps du mouvement de contact selon la flèche 104). Ce signal est propre à la forme du motif en matériau électriquement conducteur et au mouvement de contact de correspondant à la flèche 104.
[0070] Pour ouvrir un canal de communication sécurisé après qu’un utilisateur ait effectué le mouvement de contact décrit ci-dessus, la carte à microcircuit comporte, ici dans le microcircuit 101 , un module 105 de réception d’une information émise par un dispositif de communication sans-fil distinct de la carte à microcircuit. Ce module 105 est connecté électriquement à l’antenne 103 pour recevoir cette information.
[0071] Le microcircuit comporte également un module 106 d’ouverture d’un canal de communication sécurisé avec le dispositif de communication sans-fil si (et seulement si) l’information émise par le dispositif de communication sans-fil est une information associée audit signal propre à la forme du motif en matériau électriquement conducteur et au mouvement de contact.
[0072] Ce module 106 peut être implémenté de différentes manières.
[0073] Selon un exemple, le module 106 configuré pour ouvrir un canal comprend un module cryptographique configuré pour élaborer au moins une clé de session à partir de l’information émise par le dispositif de communication sans-fil, ladite au moins une clé de session étant utilisable dans au moins une opération cryptographique qui, si elle réussit, permettra d’ouvrir le canal de communication sécurisé. [0074]
[0075] La personne du métier saura choisir une méthode d’élaboration de clé de session, et une opération cryptographique appropriée, en particulier en fonction d’un niveau de sécurité qui dépendra de l’application visée.
[0076]
[0077] A titre indicatif, le module cryptographique peut mettre en oeuvre des opérations telles que celles réalisées dans un contrôle d’accès de base (Basic Access Control) tel que décrit par l’ICAO, par exemple dans le document 9303 « Documents de voyage lisibles à la machine » Septième édition, 2015, Partie 11 : Mécanismes de sécurité pour les DVLM.
[0078] Bien entendu, l’invention n’est pas limitée au contrôle d’accès de base et l’ouverture du canal peut être mise en oeuvre de différentes manières sur la base de l’information émise par le dispositif de communication sans-fil.
[0079] Si un canal de communication sécurisé est ouvert, alors les informations confidentielles sont communiquées à travers l’antenne 103 de manière chiffrée.
[0080] Sur la figure 2, on a représenté la carte 100 en coupe dans le plan A-A’ visible sur la figurel .
[0081] L’élément 102’ visible ici est agencé entre deux régions d’isolation électrique, ici une couche 111 et une couche 110, typiquement des couches en polycarbonate. Par exemple, si l’on utilise une encre conductrice, elle sera déposée à l’interface entre les deux couches de polycarbonate.
[0082] Bien que cela ne soit pas visible ici, le motif en matériau électriquement conducteur 102 peut être entouré d’une matrice de particules électriquement conductrices (métalliques ou organiques), et qui n’ont pas été connectées entre elles par application d’un faisceau laser pour faire partie du motif en matériau électriquement conducteur 102 et de ses éléments 102’.
[0083] L’antenne 103 est également intégrée dans une couche en plastique selon des procédés connus de l’homme du métier.
[0084] En choisissant des couches 110 et 111 opaques ou au moins partiellement opaques, on peut rendre difficile la copie par un tiers du motif en matériau électriquement conducteur 102. [0085] Aussi, et comme expliqué dans le document antérieur US 2020/0117972, l’encapsulation du motif en matériau électriquement conducteur permet de mettre en oeuvre une détection du signal par la surface sensible capacitive.
[0086] Comme on peut le voir sur la figure, la face du dessous sera une première face de la carte à microcircuit qui pourra être posée sur une surface sensible capacitive, et la face du dessus sera une deuxième face de la carte à microcircuit sur laquelle un utilisateur entrera en contact avec la carte selon un mouvement de contact.
[0087] Sur la figure 3, on a représenté un système comprenant la carte à microcircuit 100 décrite ci-avant en référence aux figures 1 et 2, avec un dispositif à surface sensible capacitive 200 et un dispositif de communication sans-fil 300.
[0088] Dans l’exemple de la figure 3, le dispositif à surface sensible capacitive 200 est distinct du dispositif de communication sans-fil 300. Ces deux dispositifs peuvent néanmoins communiquer entre eux, éventuellement par une connexion filaire ou préférentiellement sans-fil.
[0089] Ici, le dispositif à surface sensible capacitive 200 comporte un écran tactile capacitif 201 (l'invention peut néanmoins fonctionner sans écran, sur une surface de type pavé tactile capacitif).
[0090] La carte 100 est préférentiellement placée dans une zone prédéfinie de l’écran tactile capacitif 201 , par exemple une zone qui s’affiche sur l’écran.
[0091] Sur cette figure, on a aussi représenté le mouvement de contact MVT qu’un utilisateur suivra selon la flèche 104. Lorsque ce mouvement est réalisé, un signal particulier est détecté par l’écran capacitif 201. Ce signal est un signal temporel, ayant une durée qui correspond à la durée du mouvement de contact. Ce signal, ou au moins une forme échantillonnée de ce signal ou encore une valeur attribuée à ce signal, est transmis par le dispositif à écran capacitif au dispositif de communication sans-fil 300 (flèche SIG sur la figure).
[0092] Le dispositif de communication sans-fil 300 va élaborer une information à émettre en utilisant ce qu’il a reçu du dispositif à écran capacitif 200, c’est-à-dire le signal, éventuellement sous une forme échantillonnée, ou encore une valeur attribuée à ce signal. [0093] Cette élaboration peut par exemple être l’attribution d’une valeur en suivant une formule donnée, ou encore l’utilisation de la valeur attribuée à ce signal directement.
[0094] L’information est émise par le dispositif de communication sans-fil 300 (flèche INF sur la figure), vers la carte à microcircuit 100.
[0095] Cette information est reçue par le module de réception 105 à travers l’antenne 103.
[0096] Si elle a bien été élaborée sur la base du signal détecté lorsque l’utilisateur suivi le mouvement de contact MVT selon la flèche 104, alors le module 106 de communication peut communiquer les informations confidentielles mémorisées via un canal de communication sécurisé avec le dispositif de communication sans-fil (flèche CH sur la figure).
[0097] On comprend que la communication des informations confidentielles via le canal de communication sécurisé ne peut se faire qu’avec l’accord de l’utilisateur qui a en main la carte à microcircuit.
[0098] Un mode de réalisation alternatif est représenté sur la figure 4, dans lequel le dispositif à surface sensible et le dispositif de communication sans fil sont compris dans un même appareil, ici un téléphone multifonctions.
[0099] Ce téléphone va détecter le signal et émettre l’information élaborée en utilisant le signal détecté vers la carte à microcircuit (flèche INF sur la figure).
[0100] Ensuite, comme expliqué ci-dessus en référence à la figure 3, la carte à microcircuit va émettre les informations confidentielles vers le téléphone via le canal de communication sécurisé qui a été ouvert (flèche CH sur la figure).
[0101] On peut noter que la carte à microcircuit (ou le document de sécurité) décrit ci-avant peut être fabriqué dans un procédé dans lequel on détermine la forme du motif en matériau électriquement conducteur et du mouvement de contact donné à partir d’une information qui peut être celle que l’on souhaite que le dispositif à surface sensible capacitive détecte ou celle que le dispositif de communication sans-fil doit élaborer.
[0102] De manière alternative, on peut former un motif aléatoire pour un mouvement de contact donné, et déterminer ensuite le signal qui sera détecté. [0103] L’invention améliore la sécurité des opérations de lecture sans-fil entre des cartes à microcircuit et des dispositifs de communication sans-fil.
[0104] L’invention trouve application dans la lecture des documents de sécurité, par exemples des titres de séjour, des visas de séjour, des documents d’identité qui ne sont pas recouverts d’une couverture comme les passeports (qui empêche de lire la zone de lecture optique.

Claims

Revendications
[Revendication 1] Carte à microcircuit capable de communiquer avec un dispositif de communication sans-fil (300, 400), comprenant :
- un motif (102) en matériau électriquement conducteur, configuré pour que lorsqu'une première face de la carte est placée contre une surface sensible capacitive d'un dispositif (200, 400) à surface sensible capacitive (201, 401), et qu'un utilisateur entre en contact avec la deuxième face de la carte opposée à la première face selon un mouvement de contact donné (MVT,
104) , un signal propre à la forme du motif en matériau électriquement conducteur et au mouvement de contact donné est détecté par la surface sensible capacitive,
- un module (105) de réception d'une information émise par le dispositif de communication sans-fil,
- un module (106) configuré pour ouvrir un canal de communication sécurisé avec le dispositif de communication sans-fil, si l'information émise par le dispositif de communication sans-fil est une information associée audit signal propre à la forme du motif en matériau électriquement conducteur et au mouvement de contact donné.
[Revendication 2] Carte à microcircuit selon la revendication 1, dans laquelle le module (106)le module configuré pour ouvrir un canal de communication sécurisé comprend un module cryptographique configuré pour élaborer au moins une clé de session à partir de l'information émise par le dispositif de communication sans-fil, ladite au moins une clé de session étant utilisable dans au moins une opération cryptographique qui, si elle réussit, permettra d'ouvrir le canal de communication sécurisé.
[Revendication 3] Carte à microcircuit selon la revendication 2, dans laquelle l'opération cryptographique comprend un chiffrement d'une valeur par ladite au moins une clé de session et une comparaison de la valeur signée avec une valeur signée par une clé de session de la carte à microcircuit.
[Revendication 4] Carte à microcircuit selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, dans laquelle la carte à microcircuit est capable de communiquer avec le dispositif de communication sans-fil dans la bande ultra haute fréquence ou à 13,56MHz.
[Revendication 5] Carte à microcircuit selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, dans laquelle le motif en matériau électriquement conducteur (102) est propre à la carte à microcircuit.
[Revendication 6] Carte à microcircuit selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, dans laquelle le motif en matériau électriquement conducteur est entouré d'une matrice de particules électriquement conductrices non connectées électriquement entre elles.
[Revendication 7] Carte à microcircuit selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, dans laquelle le matériau électriquement conducteur est transparent.
[Revendication 8] Carte à microcircuit selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, dans laquelle le motif en matériau électriquement conducteur (102) est agencé entre deux régions d'isolation électrique (110, 111), et dans laquelle les deux régions d'isolation électrique sont au moins partiellement opaques, ou totalement opaques.
[Revendication 9] Document de sécurité associé à un titulaire, comprenant une carte à microcircuit selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, dans laquelle sont enregistrées des informations confidentielles propre au titulaire du dispositif.
[Revendication 10] Système comprenant une carte à microcircuit (100) selon l'une quelconque des revendications 1 à 8 ou un document de sécurité selon la revendication 9, ainsi qu'un dispositif (300, 400) de communication sans-fil et un dispositif (200, 400) à surface sensible capacitive tels que mentionnés dans l'une quelconque des revendications 1 à 8.
[Revendication 11] Système selon la revendication 10, dans lequel le dispositif de communication sans-fil et le dispositif à surface sensible capacitive sont compris dans un même appareil électronique (400).
[Revendication 12] Procédé de fabrication d'une carte à microcircuit selon l'une quelconque des revendications 1 à 8 dans lequel on détermine la forme du motif en matériau électriquement conducteur (102) et du mouvement de contact (104, MVT), de sorte que ledit signal propre à la forme du motif en matériau électriquement conducteur et au mouvement de contact donné soit détecté par la surface sensible capacitive.
[Revendication 13] Procédé de fabrication selon la revendication 12, dans lequel fabrique le motif en matériau électriquement conducteur en modifiant localement une matrice initiale de particules conductrices, cette modification comprenant : un frittage de particules métalliques de la matrice initiale, une modification de la forme de particules métalliques de la matrice initiale, une modification de particules organiques électriquement conductrices.
[Revendication 14] Procédé de communication entre une carte à microcircuit (100) et un dispositif de communication sans-fil (300, 400), la carte à microcircuit comportant un motif en matériau électriquement conducteur (102) configuré pour que lorsqu'une première face de la carte est placée contre une surface sensible capacitive d'un dispositif à surface sensible capacitive, et qu'un utilisateur entre en contact avec la deuxième face de la carte opposée à la première face selon un mouvement de contact donné (104, MVT), un signal propre à la forme du motif en matériau électriquement conducteur et au mouvement de contact donné est détecté par la surface sensible capacitive, le procédé comprenant, lorsque la première face de la carte a été placée contre la surface sensible capacitive et que l'utilisateur est entré en contact avec la deuxième face de la carte selon le mouvement de contact donné (MVT) :
- une réception, par la carte à microcircuit, d'une information émise par le dispositif de communication sans-fil,
- une ouverture, par la carte à microcircuit, d'un canal de communication sécurisé avec le dispositif de communication sans-fil, si l'information émise par le dispositif de communication sans-fil est une information associée audit signal propre à la forme du motif en matériau électriquement conducteur et au mouvement de contact donné. [Revendication 15] Procédé selon la revendication 14, comprenant en outre :
- une détection, par le dispositif à surface sensible capacitive, d'un signal détecté,
- une élaboration, par le dispositif de communication sans-fil, d'une information à émettre, en utilisant le signal détecté, et
- une émission (INF), par le dispositif de communication sans-fil, de l'information à émettre, vers la carte à microcircuit, l'information reçue par la carte à microcircuit étant l'information à émettre émise par le dispositif de communication sans-fil.
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