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1。范围范围的DOC 9303第13部分指定了数字密封,以确保使用不对称的加密术以相对便宜但高度安全的方式以相对廉价但高度安全的方式以非电子文档的真实性和完整性。非电子文档上的信息是密码签名的,签名被编码为二维条形码,并在文档本身上打印。这种方法(可见的数字密封)提供了以下优点:•不对称。由于使用了不对称的加密术,连接数字密封的成本大大高于发行用数字密封保护的文件的成本。因此,即使发布文档的成本非常低,伪造或伪造该文档的个性化数据也是非常昂贵的。•个性化。每个数字密封件都验证了物理文档上打印的信息,因此与文档持有人相关。没有直接等效的空白文档,因此不会丢失或被盗空白。•易于验证。即使未经训练的人也能够通过使用低成本设备(例如智能手机上的应用程序)来验证用数字密封保护的文档。此外,由于数字签名的二进制性质,区分真实的文档和伪造文件很简单。虽然数字密封可为没有微芯片的(通常是基于纸张的)文档提供了相当大的安全性改进,但与基于芯片的文档相比,它具有相当大的限制。也就是说,不支持加密敏捷性。数字密封的存储容量通常仅限于几个kbytes,并且可以在现有文档上更新数据,数据密封或数字密封的附件。数字密封没有提供任何保护克隆的保护,不实施隐私保护功能,并且比基于芯片的文档更容易读取由于磨损而引起的错误。此外,加密芯片的多功能性允许实现其他功能,例如签名方案,终端身份验证,基于共享秘密的两因素身份验证方法,即基于对称方案的PIN或安全加密协议。由于2D条形码无法替代微芯片的功能或安全功能,因此旅行文件应在可行的情况下使用微芯片。

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