ГОСТ Р 51839.4-2001
ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное)
Некоторые виды технологии защиты подлинности документов
В основе технологии для защиты от подделки и контроля подлинности материальных объектов лежит уникальность и практическая неповторимость устойчивых признаков объектов и криптостойкость применяемых шифров.
А.1 Одним из примеров реализации специального кодирования является новый способ защиты от подделки материальных объектов, основанный на информационной технологии. Впервые указанная проблема была переведена в плоскость защиты информации о самом носителе, что позволило эффективно применить для защиты от подделки хорошо развитый аппарат теории информации и кодирования. Сущность защищенной патентами технологии состоит в следующем. Каждый материальный объект (ценная бумага, документ, пластиковая карточка, компакт-диск, жидкость и т.д.) обладает своими устойчивыми во времени индивидуальными (уникальными) признаками, которые невозможно искусственно воспроизвести при изготовлении фальшивки. Для бумаги это, например, микрорельеф поверхности.
Используя эти индивидуальные признаки, законный эмитент шифрует их специальным кодом аутентификации с секретным и открытым ключами, т.е. осуществляет электронную подпись под индивидуальными признаками подлинного документа, а полученную последовательность наносит на сам документ или сертификат подлинности, прилагаемый к документу.
Пользователи документа проверяют его подлинность, считывая сканером защитную последовательность, расшифровывают ее при помощи переданного эмитентом открытого ключа аутентификации и сравнивают между собой предъявленные в метке индивидуальные свойства носителя с уникальными свойствами представленного объекта. В результате аппаратурой выносится решение о подлинности предъявленного носителя информации.
А.2 Другим примером может служить следующий подход: технология кодирования основана на использовании новых композиций, которые применяют при изготовлении печатных красок и отпечатывают затем любые изображения, в том числе и баркоды. Эти композиции флуоресцируют в ближней ИК-области при облучении их лазером и, таким образом, невидимы для невооруженного глаза.
Флуоресценцию можно обнаруживать с помощью либо детекторов либо сканеров. Поэтому такие соединения, названные флуорофорами ближней ИК-области (ФБИК), можно использовать для кодирования информации с последующим ее декодированием. Баркод, напечатанный красками ФБИК, можно читать специальными сканерами как на белом фоне, так и в присутствии других фоновых колеров. Технология невидимых баркодов ФБИК ведет себя в эксплуатации более надежно, чем УФ или другие, основанные на ИК-излучении, технологии баркодинга, поскольку при этой технологии окраска фона не имеет значения для надежности определения. С помощью красок ФБИК баркоды можно печатать на самых разных субстратах, применяемых в упаковочной индустрии.
В настоящее время уже производятся типографские краски в виде рецептур, пригодных для заправки струйных принтеров, но ведутся работы по созданию рецептур для других печатных процессов. В настоящее время разрабатываются два типа невидимых красок. Невидимые краски на водной основе пригодны для печатания баркодов на различных типах бумаги. На основе проведенных уже исследований коды, напечатанные водными невидимыми красками, не теряют своей пригодности к обнаружению через два года интенсивной эксплуатации изделия в реальных условиях. Невидимые краски на основе органических растворителей можно использовать для нанесения баркодов на небумажные субстраты, такие как пластики, стекло и металлы. Сейчас разрабатываются также краски, предназначенные для нанесения методами флексо-, литографии, а также для переноса с лент методом термопрессования. Все эти краски значительно расширят диапазон применимости технологии.
5