Abstract:
An authentication system 600 includes optical authentication devices 620, 630, 640. Each optical authentication device includes an optical layer 622, 632, 642. The optical layer includes a representation of a first image visually encrypted under control of an encryption key. The encrypted first image uniquely identifies the respective authentication device. An inspection device 610 decrypts the optical layer of the optical authentication device under control of the encryption key and visualizes the first image to enable verification of the unique identification of the authentication device.
Abstract:
We provide techniques for uniquely linking security elements in identification documents. In one implementation we provide a digital watermark embedded embedded on, and a smartcard (212) chip embedded in, an identification document. The smart card chip includes a hash or a reduced-bit representation of the digital watermark, while the digital watermark includes a hash of information stored on the smartcard chip. In another implementation we cross-correlate encryption keys carried by various machine-readable features (212a) on an identification document. In still another implementation, we embed biometric information, which is stored in smartcard electronic circuitry, with a digital watermark. In one case the watermark is reversible, so that it can be removed to yield unmarked biometric information. In another case the watermark is fragile, to reveal whether the biometric information has been subjected to a transformation. In yet another implementation, we provide a jurisdictional indicator on an identification document. The jurisdictional indicator helps in decoding a digital watermark on the identification document.
Abstract:
The application discloses identification and security documents and methods and systems for authenticating such identification and security documents. In one implementation, a document includes a first surface; and a second surface. The first surface comprises a first set of print structures and a second sent of print structures. The first set of print structures and the second set of print structures cooperate to obscure the location on the first surface of the second set of print structures. The second set of print structures is arranged on the first surface so as to provide a reflection pattern. In one example, the reflection pattern includes a diffraction grating. The second set of print structures is preferably provided on the first surface with metallic ink. In other implementations a financial instrument or identification document is provided with an organic light emitting diode (OLED) array. The OLED array displays information thereon. The information is preferably correlated to the information on or in the financial instrument or identification document.
Abstract:
Le procédé d'intégration d'une marque dans un document comporte : - une étape de sélection d'une trame à imprimer, - une étape de sélection d'au moins une couleur de la trame sélectionnée, - une étape de détermination d'une densité de couleur de chaque couleur sélectionnée pour la trame sélectionnée, - pour chaque couleur sélectionnée, une étape de détermination d'un code numérique présentant, après impression, ladite densité de ladite couleur et - une étape d'intégration dudit code numérique dans la trame de la couleur correspondante et - une étape d'impression de ladite trame comportant ledit code. Dans des modes de réalisation, le code numérique est une marque anti-copie numérique configurée pour, à la suite de l'étape l'impression, formé une marque anti¬ copie imprimée présentant un taux d'erreurs supérieur à cinq pour cent.
Abstract:
Die Erfindung betrifft die Markierung von Labeln und Wertmarken. Insbesondere betrifft die Erfindung die Entwertung von Freimachungen auf Postsendungen in Form von aufgebrachten oder aufgedruckten Postwertzeichen durch die Bestrahlung mit energiereicher Strahlung. Das erfindungsgemäße Verfahren zum Detektieren von mehrfach benutzten, für die Einmalbenutzung vorgesehenen, lumineszierende Partikel enthaltenden und auf zu transportierende Sendungen aufgebrachten Wertlabeln sieht vor, dass diese Sendungen während des Versands eine Sortieranlage durchlaufen, in der das Vorhandensein von Wertlabeln, die eine Fläche mit im Wesentlichen gleichverteilten lumineszierenden Partikeln enthalten, überprüft wird. Die eine solche Fläche aufweisende Sendung wird einer Markierungsvorrichtung zugeführt. Hier wird die im Wesentlichen gleichverteilt lumineszierende Partikel enthaltende Fläche des Wertlabels als Substrat mit einer energiereichen Strahlung bestrahlt. Dabei wird dort, wo die Strahlung auf das Substrat auftrifft, die lumineszierende Eigenschaft der Partikel soweit zerstört, dass sie bei nochmaligem Durchlauf durch die Sortieranlage nicht mehr als lumineszierend detektiert werden.
Abstract:
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erkennung von Manipulationen an einem Wert- und/oder Sicherheitsdokument, bei welchem auf einen Datenträger (11) zumindest ein Bild (15) mittels eines Lasergerätes aufgebracht ist, welches aus einer Vielzahl von Bildpunkten besteht, denen Grau-, Helligkeits- oder Farbwerte zugeordnet sind, wobei in dem aufzubringenden Bild (15) zumindest eine Zone (22) gebildet ist, welche frei von Bildpunkten von dem eigentlichen aufzubringenden Bild ist und in die zumindest eine Zone (22) Zusatzinformationen mit zumindest einem Sicherheitsmerkmal (21) in einer Auswerteeinrichtung eingebracht sind, welches eine oder mehrere graphische oder geometrische Laserstrukturen aufweist, die von Bildpunkten des aufzubringenden Bildes (15) abweichen, wobei zumindest eine graphische und/oder geometrische Laserstruktur (23) optisch erfasst und mit zumindest einem Sicherheitsmerkmal verglichen wird, welches bei dem Aufbringen des Bildes (15) zur Herstellung des Datenträgers (11) aufgebracht wurde.
Abstract:
A method for verifying the authenticity of a security document (100) by means of a camera-equipped cellphone (500) comprises steps of acquiring a transmission mode image and a reflection mode image of the security document (100). Transmitted light through a plurality of perforations (211, 212, 213) in a substrate (200) of the security document (100) is evaluated by means of the cellphone (500). Then, a relative positioning of the perforations (211, 212, 213) with respect to a printed security features is determined, and the security document (100) is considered "authentic" if the determined positions and the acquired images substantially correspond to pre-stored "templates" for the security document (100). The perforations (211, 212, 213) are structured such that they are not visible to the naked eye of a human observer which makes it harder to counterfeit the security document.
Abstract:
We provide techniques for uniquely linking security elements in identification documents. In one implementation we provide a digital watermark embedded embedded on, and a smartcard chip embedded in, an identification document. The smart card chip includes a hash or a reduced-bit representation of the digital watermark, while the digital watermark includes a hash of information stored on the smartcard chip. In another implementation we cross-correlate encryption keys carried by various machine-readable features on an identification document. In still another implementation, we embed biometric information, which is stored in smartcard electronic circuitry, with a digital watermark. In one case the watermark is reversible, so that it can be removed to yield unmarked biometric information. In another case the watermark is fragile, to reveal whether the biometric information has been subjected to a transformation. In yet another implementation, we provide a jurisdictional indicator on an identification document. The jurisdictional indicator helps in decoding a digital watermark on the identification document.