D'ici 2030, l'ordinateur quantique cassera RSA et ECDSA — les fondations cryptographiques de DocuSign, Yousign, Adobe Sign et de toute la signature électronique mondiale.
Φ ne sera pas concernée. ML-DSA-65 et ML-KEM-768, standardisés par le NIST en 2024, sont conçus pour résister aux ordinateurs quantiques.
Lire la résistance quantique →
Φ ne s'adresse pas à ceux
que la signature certifiée satisfait.
Elle s'adresse à ceux qui l'ont refusée.
En quoi Φ diffère de la signature certifiée →Le tiers de confiance n'est pas supprimé — il est intériorisé.
Un journal chaîné dans l'enclave matérielle de chaque dispositif tient lieu de tiers.
Φ fusionne quatre vérités en une preuve mathématique G, inscrite en miroir sur le silicium de chaque partie — recalculable par tout expert ou juge, et rendant toute contestation unilatérale impossible.
Φ établit un canal de confiance entre deux dispositifs authentifiés. Chaque événement cryptographique — envoi, réception, ouverture, signature — est inscrit dans un registre local chaîné, horodaté par double source temporelle indépendante — horloge système et compteur monotone matériel — et signé biométriquement. Ce registre constitue le journal probatoire de la relation entre les deux dispositifs. Un module de vérification interne analyse la cohérence séquentielle de la chaîne d'événements avant de délivrer l'attestation ou le certificat.
Le procédé Inline-Offline® assure le chiffrement de bout en bout avec déchiffrement exclusif dans l'enclave matérielle du dispositif destinataire. Aucun nœud intermédiaire — messagerie, serveur de transit, infrastructure opérateur — n'accède au contenu en clair. L'événement de réception est consigné au registre probatoire local et fait l'objet d'une attestation de lecture vérifiable par tout tiers habilité.
L'acte de signature est scellé cryptographiquement dans le registre local de chaque partie, par activation biométrique de la clé privée résidente en enclave matérielle. Le module de vérification contrôle la cohérence séquentielle du registre — intégrité des hashes, monotonie du compteur, validité des horodatages — avant délivrance du certificat. Les cinq paramètres constitutifs du certificat sont recalculables de manière déterministe par toute juridiction compétente, sans sollicitation de PHI SAS.
Le protocole Φ est symétrique. Chaque correspondant dispose de sa propre identité. Le canal s'établit entre égaux — sans serveur, sans tiers de confiance.
Internet transporte l'enveloppe chiffrée. Le déchiffrement n'a lieu que sur l'appareil du destinataire autorisé — jamais sur un serveur intermédiaire. C'est le procédé Inline-Offline®.
Le chiffrement de bout-en-bout protège vos documents pendant le transport. Φ va plus loin : il les protège aussi de votre propre téléphone.
Vos documents Φ ne sont jamais déchiffrés en mémoire vive standard. Ils ne sont jamais affichés à un système d'exploitation qui pourrait les exposer. Le déchiffrement, la signature, la vérification — tout a lieu dans l'enclave matérielle, une zone du processeur isolée du système d'exploitation et inaccessible aux applications tierces.
Apple Intelligence, Google Gemini, Microsoft Copilot — les agents d'intelligence artificielle intégrés au cœur des systèmes d'exploitation s'exécutent dans l'espace utilisateur de l'OS. Ils peuvent lire ce que les applications affichent à l'écran, indexer, résumer, transmettre. C'est leur fonction.
L'enclave matérielle est isolée de cet espace par le processeur lui-même : Apple Secure Enclave (depuis l'A7), Samsung StrongBox, ARM TrustZone. Aucun service de l'OS n'y accède en lecture. Aucun agent IA non plus.
Ce n'est pas une politique de confidentialité qu'on vous demande de croire. C'est une propriété documentée par les fabricants de processeurs.
Le chiffrement de bout-en-bout devient une protection théorique dès qu'un agent IA peut lire l'écran. Φ s'arrête à l'enclave — par construction du processeur.
Comprendre l'asémanticité →Le parcours complet, écran par écran.
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