ES2226957T3 - Dispositivo y procedimiento para la verificacion de la autenticidad de billetes de banco. - Google Patents
Dispositivo y procedimiento para la verificacion de la autenticidad de billetes de banco.Info
- Publication number
- ES2226957T3 ES2226957T3 ES00983198T ES00983198T ES2226957T3 ES 2226957 T3 ES2226957 T3 ES 2226957T3 ES 00983198 T ES00983198 T ES 00983198T ES 00983198 T ES00983198 T ES 00983198T ES 2226957 T3 ES2226957 T3 ES 2226957T3
- Authority
- ES
- Spain
- Prior art keywords
- light
- banknote
- detector
- fluorescent
- emitting diode
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Lifetime
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G07—CHECKING-DEVICES
- G07D—HANDLING OF COINS OR VALUABLE PAPERS, e.g. TESTING, SORTING BY DENOMINATIONS, COUNTING, DISPENSING, CHANGING OR DEPOSITING
- G07D7/00—Testing specially adapted to determine the identity or genuineness of valuable papers or for segregating those which are unacceptable, e.g. banknotes that are alien to a currency
- G07D7/06—Testing specially adapted to determine the identity or genuineness of valuable papers or for segregating those which are unacceptable, e.g. banknotes that are alien to a currency using wave or particle radiation
- G07D7/12—Visible light, infrared or ultraviolet radiation
- G07D7/121—Apparatus characterised by sensor details
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
- G01N21/62—Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light
- G01N21/63—Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light optically excited
- G01N21/64—Fluorescence; Phosphorescence
- G01N21/645—Specially adapted constructive features of fluorimeters
-
- G—PHYSICS
- G07—CHECKING-DEVICES
- G07D—HANDLING OF COINS OR VALUABLE PAPERS, e.g. TESTING, SORTING BY DENOMINATIONS, COUNTING, DISPENSING, CHANGING OR DEPOSITING
- G07D7/00—Testing specially adapted to determine the identity or genuineness of valuable papers or for segregating those which are unacceptable, e.g. banknotes that are alien to a currency
- G07D7/06—Testing specially adapted to determine the identity or genuineness of valuable papers or for segregating those which are unacceptable, e.g. banknotes that are alien to a currency using wave or particle radiation
- G07D7/12—Visible light, infrared or ultraviolet radiation
- G07D7/1205—Testing spectral properties
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N2201/00—Features of devices classified in G01N21/00
- G01N2201/06—Illumination; Optics
- G01N2201/062—LED's
- G01N2201/0624—Compensating variation in output of LED source
Landscapes
- Health & Medical Sciences (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Toxicology (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- Immunology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
- Inspection Of Paper Currency And Valuable Securities (AREA)
- Investigating, Analyzing Materials By Fluorescence Or Luminescence (AREA)
- Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)
- Control Of Vending Devices And Auxiliary Devices For Vending Devices (AREA)
Abstract
Dispositivo para la verificación de la autenticidad de billete de banco que posee: - como mínimo, una fuente de luz para la emisión de luz adecuada para la excitación de luz fluorescente en un billete de banco (11) a verificar, constituida por un diodo luminoso (10), el cual está constituido para la emisión de una luz que contiene, como mínimo, luz ultravioleta en una zona parcial del espectro, - como mínimo, un detector de fluorescencia (12) para la detección de la luz fluorescente emitida por el billete de banco (11) a verificar, - una fuente de tensión para la generación de una tensión con una evolución temporal periódica, para alimentar con tensión el diodo luminoso (10), caracterizado porque - se prevé, como mínimo, un dispositivo amplificador para la amplificación de las señales de salida del detector de fluorescencia (12), estando constituido dicho dispositivo amplificador como amplificador síncrono.
Description
Dispositivo y procedimiento para la verificación
de la autenticidad de billetes de banco.
La presente invención se refiere a un dispositivo
y a un procedimiento para la verificación de la autenticidad de
billetes de banco según el preámbulo de las reivindicaciones 1 y
14.
Los billetes de banco falsificados se imprimen
habitualmente sobre papel de uso comercial, que contiene blanqueador
óptico. En cambio, el papel de los billetes de banco auténticos
generalmente no contiene blanqueadores ópticos. Así, la comprobación
de la presencia de blanqueadores ópticos en un billete de banco
puede servir de indicio de falsificación. Esta comprobación se lleva
a cabo generalmente mediante la irradiación de luz ultravioleta (UV)
sobre el billete de banco a verificar. De este modo, puede
reconocerse un billete de banco falsificado impreso sobre papel con
blanqueador por el hecho de que el mismo muestra una fluorescencia
visible en la zona irradiada.
En los dispositivos y procedimientos descritos en
el documento USA 5.640.463 para la verificación de la autenticidad
de billetes de banco, se iluminan los billetes de banco a verificar
con luz emitida por una fuente de luz UV, se miden tanto la luz UV
reflejada por el billete de banco a verificar como la luz
fluorescente emitida por el mismo, y se comparan con los valores
medidos para un billete de banco auténtico. Como fuente de luz UV
puede utilizarse una lámpara fluorescente.
Sin embargo, la utilización de lámparas
fluorescentes presenta diversas desventajas. En concreto,
difícilmente puede constituirse el correspondiente dispositivo con
una construcción compacta, ya que la forma y dimensiones de las
lámparas fluorescentes de uso comercial, por ejemplo, en forma de
barra y con una longitud típica de unos 5 cm, predeterminan una
dimensión mínima de todo el dispositivo. Además, la luz emitida por
lámparas fluorescentes presenta, además de componentes UV,
componentes en las zonas visible e infrarroja del espectro, lo que
puede resultar en el calentamiento no deseado del dispositivo. Por
ello, en muchos casos se requiere una refrigeración adecuada del
dispositivo. Y, lo que no es de menor importancia, para el
funcionamiento de lámparas fluorescentes UV se requiere alta
tensión, lo que supone un coste adicional con respecto a la
alimentación de tensión típicamente disponible en muchos
dispositivos de transporte o de verificación de las máquinas de
procesamiento de billetes de banco, y, además, favorece la aparición
de tensiones parásitas.
En los procedimientos conocidos para la
verificación de la autenticidad según el estado de la técnica, la
compensación de imprecisiones en la medición, por ejemplo, por
envejecimiento, suciedad o luz ambiental, se lleva a cabo mediante
repetidas mediciones de referencia en documentos de referencia, por
ejemplo, billetes de banco auténticos y, en caso necesario, nuevos.
Esto, sin embargo, resulta complejo y largo, ya que para realizar
una medición de referencia debe interrumpirse cada vez el proceso de
comprobación real para poder introducir los documentos de referencia
correspondientes. Debido a esta circunstancia, tan solo pueden
realizarse mediciones de referencia cada cierto periodo largo
tiempo, por ejemplo, tras un elevado número de billetes de banco
verificados, ya que en caso contrario la verificación de
autenticidad requeriría en conjunto demasiado tiempo. Por ello, las
circunstancias que pueden cambiar con el tiempo, por ejemplo, por la
luz ambiental y por corriente oscura en los detectores, sólo pueden
controlarse con ciertas limitaciones.
A partir de la memoria alemana DE 196 51 101 A1
se conoce un procedimiento para la detección de luz fluorescente y
fosforescente emitida por parte de billetes de banco. Los billetes
de banco se iluminan con una luz de excitación sincronizada emitida
por una lámpara fluorescente o una lámpara de descarga de gas. A
partir de las intensidades detectadas, respectivamente, en la fase
clara y la fase oscura de la luz de excitación, se infiere una
intensidad de la luz fluorescente emitida y una intensidad de la luz
fosforescente emitida. La intensidad de la luz fluorescente emitida
se obtiene como diferencia entre la intensidad en la fase clara y la
intensidad en la fase oscura, la cual corresponde a la luz
fosforescente emitida. Mediante la excitación de la luz fluorescente
o fosforescente por medio de una lámpara fluorescente o una lámpara
de descarga de gas, sin embargo, no resulta posible, o tan solo con
un elevado coste técnico de conmutación, llevar a cabo una
sincronización precisa de la luz de excitación, es decir, una
conexión y desconexión rápidas sin que se produzca una
fosforescencia demasiado prolongada de la fuente de luz de
excitación. De este modo puede producirse, especialmente para
intervalos de sincronización cortos, una alteración de las
intensidades medidas y de las derivadas de las mismas.
La presente invención se propone el objetivo de
dar a conocer un dispositivo para la verificación de la autenticidad
que tenga una construcción compacta y permita un funcionamiento
sencillo y seguro.
Este objetivo se consigue, según la presente
invención, mediante el dispositivo y el procedimiento
correspondientes a las reivindicaciones 1 y 14, respectivamente.
El dispositivo según la invención perfecciona el
estado de la técnica utilizando como fuente de luz un diodo luminoso
y estando constituido dicho diodo luminoso para la emisión de luz
que contenga, como mínimo, luz ultravioleta en una zona parcial del
espectro. Como los diodos luminosos presentan en general dimensiones
de sus componentes significativamente menores que las lámparas
fluorescentes UV utilizadas hasta el momento, se hace posible una
construcción compacta del dispositivo según la invención. De este
modo, puede conseguirse una disposición de varios sensores distintos
en un espacio reducido, la cual requiere, especialmente en máquinas
de procesamiento de billetes de banco, un espacio constructivo menor
y permite ahorrar espacio. Además, los diodos luminosos resultan más
económicos que las lámparas fluorescentes UV utilizadas hasta el
momento. También la duración máxima de dichos diodos luminosos es de
manera habitual significativamente mayor que la de las lámparas
fluorescentes UV. De este modo, las lámparas fluorescentes UV tienen
que cambiarse tras un tiempo de funcionamiento máximo, típicamente
menor de 3.000 horas, mientras que los diodos luminosos previstos
según la invención presentan duraciones máximas esencialmente
mayores. Al contrario que las lámparas fluorescentes UV, además, los
diodos luminosos pueden conectarse y desconectarse rápidamente sin
costes adicionales de conmutación. Así, durante su utilización en la
verificación de la autenticidad de billetes de banco, los diodos
luminosos funcionan sincrónicamente o se desconectan durante un
breve periodo de tiempo en caso de que, por ejemplo, haya finalizado
el proceso de verificación de un billete de banco y el siguiente
billete de banco a verificar todavía no se encuentre disponible, o
en caso de que la máquina de procesamiento de billetes de banco se
detenga momentáneamente, por ejemplo, para solucionar un atasco.
Gracias a la desconexión provisional de los diodos luminosos durante
su funcionamiento, se aumenta aún más su duración máxima en
comparación con las lámparas fluorescentes UV. Además, el espectro
de emisión de los diodos luminosos previstos presenta, en
comparación con las lámparas fluorescentes UV utilizadas hasta el
momento, un componente en infrarrojos muy reducido o nulo. De este
modo puede evitarse un calentamiento no deseado del dispositivo.
Esto ocurre especialmente en el caso de que se utilice un diodo
luminoso cuyo espectro de emisión presenta un máximo en la zona del
espectro ultravioleta.
En este caso, se prevé que la corrección del
primer valor de medición, generado con la iluminación conectada, con
el segundo valor de medición, generado con la iluminación
desconectada, se lleve a cabo mediante una amplificación síncrona de
una señal de salida generada por el detector de fluorescencia. La
conexión y desconexión del diodo luminoso se lleva a cabo
periódicamente mediante una fuente adecuada de tensión, por ejemplo,
un generador de frecuencia. De este modo pueden comprobarse incluso
intensidades muy reducidas de la luz fluorescente emitida por el
billete de banco y detectada por el detector de fluorescencia. Esto
resulta especialmente importante en caso de que un billete de banco
falsificado a verificar contenga únicamente pequeñas trazas de
blanqueador óptico, con lo que la luz fluorescente que emite posee
una intensidad reducida. Esta amplificación síncrona de la señal de
salida resulta también ventajosa cuando la intensidad de la luz
emitida por la fuente de luz disminuye a lo largo del periodo de
funcionamiento, siendo correspondientemente débil la fluorescencia
excitada en el billete de banco.
Un perfeccionamiento preferente de la invención
prevé que, además del detector de fluorescencia, se prévea un
detector de comprobación que se encarga de la detección de, como
mínimo, una parte de la luz emitida por el diodo luminoso. Así, el
detector de comprobación mezcla la intensidad de luz del diodo
luminoso en el transcurso de su periodo de funcionamiento y
proporciona valores de medición que se utilizan para la corrección
de los efectos del envejecimiento, en especial el retroceso de la
intensidad que se observa en los diodos luminosos previstos.
En otra configuración preferente del dispositivo
según la invención se prevé un amplificador síncrono para la
amplificación de señales de salida del detector de fluorescencia y/o
del detector de comprobación. Los amplificadores síncronos se
utilizan en la medición y procesamiento de señales analógicas muy
débiles, reduciéndose en gran medida el ruido de fondo. En un
amplificador síncrono, la señal de salida modulada de un detector se
amplifica y se demodula con una señal de referencia normalizada de
la misma frecuencia de modulación en un demodulador síncrono. A
continuación, se filtran las altas frecuencias en un filtro
pasabajos. Como resultado, se obtiene una señal proporcional a la
amplitud de la luz fluorescente emitida amplificada o a la luz de
excitación reflejada. Como el uso de un amplificador síncrono
resulta especialmente adecuado para la amplificación de señales de
salida muy débiles del detector de fluorescencia o de comprobación,
con él puede medirse con gran exactitud luz fluorescente muy débil o
la luz emitida por la fuente de luz. Esto resulta especialmente
ventajoso en caso de que la intensidad de la fuente de luz decrezca
en el transcurso de su periodo de funcionamiento y, en consecuencia,
la luz fluorescente excitada en el billete de banco a verificar se
vuelva más débil. La propiedad de amplificar señales de salida
débiles juega un papel especialmente importante en caso de que el
diodo luminoso utilizado presente un espectro de emisión con pocos
componentes espectrales en la zona ultravioleta del espectro. Esto
puede darse, por ejemplo, si se usa, en lugar de un diodo luminoso
UV, un diodo que emita principalmente en la zona visible del
espectro, el cual emite poca luz en la zona ultravioleta del
espectro.
El procedimiento según la invención se
caracteriza básicamente por los pasos siguientes: se ilumina una
zona parcial del billete de banco a verificar con la luz del diodo
luminoso. Con el detector de fluorescencia se mide la luz
fluorescente que sale de esta zona parcial, generándose un primer
valor de medición. Además, se mide también con el detector de
fluorescencia y con el diodo luminoso desconectado, generándose un
segundo valor de medición. El primer valor de medición se corrige
luego con el segundo valor de medición, por ejemplo, por
sustracción, y el valor de medición así corregido se compara con un
valor umbral predefinido. La medición con el diodo luminoso
desconectado puede generalmente llevarse a cabo, también, antes de
la medición con el diodo luminoso conectado.
Con este procedimiento puede eliminarse
fácilmente una eventual alteración de la luz fluorescente a detectar
por parte de la luz ambiental, ya que no se requiere ninguna
medición en documentos de referencia, sino únicamente una
"medición de oscuridad" fácil de realizar desconectando el
diodo luminoso. De este modo resulta especialmente posible llevar a
cabo, antes y después de cada medición de fluorescencia real, una
"medición de oscuridad" sin aumentar el coste operativo. Como
luz ambiental debe entenderse en la presente descripción luz
ambiente natural o artificial, así como la luz que provenga de otros
dispositivos de medición y se encuentren en el entorno inmediato del
dispositivo. La luz ambiental puede llegar a la zona de detección
del detector de fluorescencia de forma directa o indirecta, por
ejemplo, por reflexión en componentes ópticos o en el billete de
banco. Con el procedimiento según la invención, además, se elimina
la alteración de la medición por causa de las corrientes oscuras que
se producen típicamente en los fotodiodos, las cuales discurren a
través del detector aún en el caso de no detectarse luz.
En un perfeccionamiento del procedimiento, se
prevé que el valor de medición corregido o el valor umbral se
corrija con un valor de corrección K que tenga en cuenta el cambio
de intensidad de la luz emitida por el diodo luminoso en el
transcurso del periodo de funcionamiento del mismo. De este modo,
pueden eliminarse las alteraciones debidas a las oscilaciones de la
intensidad del diodo luminoso, de manera que en cada momento dentro
del periodo de duración puede determinarse una intensidad de la
fluorescencia del billete de banco, la cual es básicamente
independiente de las oscilaciones de intensidad de la luz que excita
la fluorescencia.
Otro aspecto de la invención consiste en que se
mide la luz fluorescente emitida por el billete de banco con el
diodo luminoso conectado y la luz fosforescente emitida por el
billete de banco con el diodo luminoso desconectado. La luz
fluorescente y fosforescente medida del billete de banco se utiliza
luego para la verificación de su autenticidad. La medición se lleva
a cabo preferentemente con el detector de fluorescencia. El diodo
luminoso se hace funcionar pulsadamente, especialmente con pulsos
periódicos. Esta variante del procedimiento resulta adecuada para la
verificación de autenticidad de aquellos billetes de banco que
presentan fosforescencia, además de fluorescencia. Así, por ejemplo,
conociendo las propiedades de fluorescencia y fosforescencia del
billete de banco puede determinarse la presencia de determinadas
sustancias en el billete de banco. Una medición separada de este
tipo de la luz de fluorescencia y la luz de fosforescencia emitidas
por el billete de banco puede realizarse muy fácilmente utilizando
un diodo luminoso como fuente de luz, ya que los diodos luminosos
resultan adecuados especialmente para la generación de pulsos,
especialmente pulsos cortos. A continuación, se explica con mayor
detalle la presente invención a partir de los ejemplos de
realización representados en las figuras. Éstas muestran:
la figura 1, la estructura esquemática de un
primer ejemplo de realización con dos diodos luminosos y un detector
de fluorescencia,
la figura 2, la estructura esquemática de otro
ejemplo de realización con un diodo luminoso, un detector de
fluorescencia y un detector de comprobación, y
la figura 3, un esquema básico de conexiones del
amplificador síncrono previsto según la invención.
La figura 1 muestra la estructura esquemática de
un ejemplo de realización con dos diodos luminosos (10) y un
detector de fluorescencia (12). La luz emitida por los diodos
luminosos (10) presenta componentes ultravioletas que sirven para la
excitación de luz fluorescente en un billete de banco (11) a
verificar. En este caso, puede tratarse, por ejemplo, de diodos
luminosos con un espectro de emisión con un máximo en la zona
ultravioleta del espectro. El máximo de emisión de los diodos
luminosos típicos se sitúa alrededor de los 370 nm, presentando una
semianchura de unos 12 nm. Como alternativa, resulta también posible
que los diodos luminosos presenten un máximo de emisión en la zona
visible del espectro, por ejemplo, alrededor de los 430 nm, aunque
también emiten una proporción suficientemente elevada de luz
ultravioleta. En ambos casos, especialmente en el último, puede
resultar necesario escoger del espectro de emisión de los diodos
luminosos una zona espectral determinada para la excitación de luz
fluorescente en el billete de banco (11) a verificar. Esto se lleva
a cabo mediante un filtro (15) que precede a los diodos luminosos
(10). Los filtros adecuados presentan típicamente una arista de 400
nm y son opacos a la luz de elevadas longitudes de onda.
Para garantizar que el detector de fluorescencia
(12) detecte básicamente la luz fluorescente visible emitida por el
billete de banco (11), se dispone un segundo filtro (16) antes del
detector de fluorescencia (12) con una característica de transmisión
espectral adecuada. Un filtro adecuado presenta típicamente una
arista de unos 400 nm y es opaco a la luz de longitud de onda
reducida.
Un sistema de lentes (18) sirve para la
colimación de la luz fluorescente emitida por el billete de banco
(11) a verificar en el detector de fluorescencia (12). Este sistema
de lentes (18) puede, además, utilizarse para la paralelización de
la luz fluorescente que atraviesa el segundo filtro (16). Esto tiene
sentido en caso de que como segundo filtro (16) se utilice un filtro
de interferencias, ya que gracias a un recorrido de la radiación
básicamente paralela por el filtro de interferencias se evita un
desplazamiento de la arista del filtro. En principio, para minimizar
los costes puede utilizarse, en lugar del sistema de lentes (18), un
diafragma (no representado).
En el ejemplo representado se prevé, entre el
billete de banco (11) a verificar por un lado y los diodos luminosos
(10) así como el detector de fluorescencia (12), inclusive los
filtros (15) y (16), así como sistema de lentes (18) por otro lado,
una ventanilla (13) transparente a, como mínimo, secciones de la luz
de excitación y de la luz fluorescente. Durante el proceso de
verificación de la autenticidad, los billetes de banco (11) pueden
trasportarse mediante un dispositivo de transporte adecuado de forma
paralela a la ventanilla (13), sirviendo así la ventanilla (13) de
protección de los componentes individuales del dispositivo frente al
polvo y demás suciedad. Como puede observarse en el recorrido de
radiación (14) representado esquemáticamente, con la luz del diodo
luminoso (10) se ilumina una zona parcial no puntiforme del billete
de banco (11) a verificar, es decir, que la luz del diodo luminoso
(10) no se focaliza sobre el billete de banco (11). Sin embargo, en
principio, resulta ventajosa una concentración de la luz emitida por
los diodos luminosos, por ejemplo, mediante un haz de rayos
convergente (no representado), ya que de este modo se alcanza una
intensidad elevada de la luz de excitación sobre la zona parcial
iluminada del billete de banco (11). Simultáneamente, el detector de
fluorescencia (12) detecta de forma integral la luz fluorescente
excitada en la zona parcial iluminada del billete de banco (11), es
decir, que se mide la luz emitida por una superficie finita. Gracias
a la iluminación no focalizada del billete de banco (11) y a la
detección integral de la luz fluorescente a lo largo de una
superficie determinada, se produce un promedio de las propiedades de
fluorescencia del billete de banco (11), de modo que las
irregularidades locales, como partículas de suciedad o arrugas,
afectan menos que en caso de utilizar una iluminación focalizada.
Las dimensiones típicas de las superficies del billete de banco (11)
son de aproximadamente 0,4 cm^{2} para la zona parcial iluminada,
y de 0,4 cm^{2} para la superficie a lo largo de la cual se
detecta de forma integral la luz fluorescente.
En la figura 2 se representa la estructura
esquemática de otro ejemplo de realización. El diodo luminoso (10)
dotado de un primer filtro (15) se encarga de la iluminación del
billete de banco (11) a verificar, el cual se trasporta
paralelamente a una placa de transporte (20). La placa de transporte
(20), en este ejemplo, es opaca y presenta una zona parcial (21)
local transparente a, como mínimo, componentes espectrales de la luz
de excitación y de la luz fluorescente emitida por el billete de
banco (11). La placa de transporte (20) puede formar parte de una
estructura en la que se integra todo el dispositivo y que sirve así
de protección de los componentes individuales del dispositivo frente
al polvo y demás suciedad. Como puede observarse en el recorrido de
radiación (14) indicado esquemáticamente, en este ejemplo, la luz de
los diodos luminosos (10) llega también al billete de banco (11) sin
focalizar. Las dimensiones típicas de la superficie de esta zona
parcial iluminada del billete de banco (11) es de aproximadamente
0,4 cm^{2}.
Al pasar por la zona parcial (21) local de la
placa de transporte (20), el billete de banco (11) es iluminado por
los componentes ultravioletas de la luz de excitación que sale del
diodo luminoso (10) incluyendo el primer filtro (15). Así, en caso
de que existan blanqueadores ópticos en el billete de banco (11), se
excita cierta fluorescencia en la zona visible del espectro. La luz
fluorescente excitada atraviesa la zona parcial (21) local de la
placa de transporte (20) y se dirige al detector de fluorescencia
(12), dotado de un segundo filtro (16). Para la colimación de la luz
fluorescente emitida por el billete de banco (11), antes del
detector (12) se dispone un primer diafragma (22). En esta
disposición, se detecta de forma integral luz fluorescente a lo
largo de superficies con unas dimensiones típicas menores de 1
cm^{2}.
En este ejemplo de realización se prevé un
detector de comprobación (25) que sirve para medir la luminancia del
diodo luminoso (10). Para ello, la luz emitida por el diodo luminoso
(10) y filtrada espectralmente se refleja, al menos parcialmente, en
la placa de transporte (20) y/o en la zona parcial (21) local de la
placa de transporte (20), y es detectada por el detector de
comprobación (25). En principio, una parte de la luz emitida por el
diodo luminoso (10) puede desacoplarse mediante otros medios
adecuados, por ejemplo, espejos o fibras ópticas, y dirigirse al
detector de comprobación (25).
En otra variante de esta estructura se prevé una
disposición tal de los diodos luminosos (10), el detector de
comprobación (25) y el primer filtro (15), que la luz emitida por el
diodo luminoso (10) se refleja parcialmente en el primer filtro (15)
y se dirige al detector de comprobación (25). El primer filtro (15),
está inclinado de tal modo en contra de los rayos de luz
provenientes del diodo luminoso (10) que los rayos de luz que llegan
al primer filtro (15) oblicuos se reflejan en él parcialmente y
pueden dirigirse al detector de comprobación (25). El detector de
comprobación (25) se dispone preferentemente entre el diodo luminoso
(10) y el detector de fluorescencia (12) (no representado). Esta
variante presenta la ventaja de que la luz reflejada por el primer
filtro (15) y dirigida hacia el detector de comprobación (25) no se
superpone, y con ello no se ve alterada, con luz dispersa del
billete de banco (11) o de una zona parcial (21) de la placa de
transporte (20) eventualmente sucio. Mediante un tratamiento
antirreflexión de la cara dirigida al diodo luminoso (10) del primer
filtro (15), pueden evitarse, además, las reflexiones en esta cara
del filtro, con lo cual únicamente la cara del primer filtro (15)
encarada opuesta al diodo luminoso (10) refleja. De este modo, se
tienen en cuenta, además, los cambios en el comportamiento de
transmisión del primer filtro (15): si, por ejemplo, decrece la
transmisión del filtro, decrece también la intensidad de luz UV que
llega al billete de banco (11), y correspondientemente también es
menor la proporción de luz reflejada que llega al detector de
comprobación (25).
Para la colimación de la radiación, en el ejemplo
mostrado, se prevé un segundo diafragma (23), y para la filtración
espectral se dispone un tercer filtro (17) antes del detector de
comprobación (25). En este caso, la medición de la intensidad del
diodo luminoso (10) se lleva a cabo preferentemente sin billete de
banco, es decir, que no se encuentra ningún billete de banco frente
a la zona parcial (21) local transparente. De este modo se evita que
la luz eventualmente emitida por el billete de banco, es decir,
reflejada en forma difusa, se dirija al detector de comprobación
(25), alterando la medición de la luminancia momentánea del diodo
luminoso.
Preferentemente, los detectores utilizados son
fotodiodos. Generalmente, la zona parcial (21) local, al menos
parcialmente transparente a la luz de excitación y a la luz
fluorescente, de la placa de transporte (20) consiste en un material
de vidrio adecuado. Las aristas de absorción de los materiales de
vidrio típicos son menores de 350 nm, de modo que los mismos son
transparentes para luz de elevadas longitudes de onda.
Opcionalmente, el segundo filtro (16) y el tercer filtro (17) pueden
estar fijados a los respectivos detectores (12) o (25), por ejemplo,
metalizados al vacío o pegados sobre ellos.
La medición de la luz ambiental y de la luz
fluorescente puede llevarse a cabo varias veces para cada billete de
banco (11) a verificar. Por ejemplo, el billete de banco (11) puede
verificarse en una medición guiada, transportando el billete de
banco a través de la zona parcial (21) de la placa de transporte, y
midiéndose cada cierta distancia. La anchura típica de la guía es de
alrededor de 6 mm, y las distancias típicas entre las mediciones son
de aproximadamente 2 mm. Los valores así obtenidos pueden
promediarse, generándose un valor promedio que representa una medida
del comportamiento de fluorescencia medio del billete de banco (11).
Este valor medio puede, por ejemplo, obtenerse mediante un promedio
aritmético de los valores. Sin embargo, y de forma alternativa, el
valor promedio puede obtenerse a partir de los valores individuales
mediante la utilización de un llamado filtro de mediana, el cual
elimina las crestas de la sucesión, "aplanándola".
El valor promedio puede entonces compararse con
el valor umbral predefinido. En caso de que el valor promedio sea
mayor que el valor umbral se tiene un indicio de falsificación.
Con una alimentación de tensión pulsada o
periódica del diodo luminoso (10) y una amplificación de la señal de
salida del detector de fluorescencia (12) con un amplificador
síncrono, la sustracción de la luz ambiental a la luz fluorescente
se realiza de forma automática, con lo que se ahorra la medición
especial de la luz ambiental.
La figura 3 muestra un esquema básico de
conexiones del amplificador síncrono previsto según la invención
conectado con el diodo luminoso (10) y el detector de fluorescencia
(12). Al diodo luminoso (10) está conectado un generador de
frecuencias (30). La luz fluorescente excitada por la luz del diodo
luminoso (10) en el billete de banco (11) (no representado) se
detecta con el detector de fluorescencia (12), en este ejemplo
configurado como fotodiodo. La señal de salida del detector de
fluorescencia (12) se amplifica a continuación en un amplificador de
transimpedancia (31) y se suministra a un modulador síncrono (33)
junto con una señal de referencia generada por el generador de
frecuencias (30) y transmitida por un modificador de fase (32). La
señal de salida del modulador síncrono se filtra en un filtro
pasabajos (34) y puede suministrarse, para su tratamiento posterior,
a un convertidor analógico) digital (35). El esquema básico descrito
puede generalmente utilizarse para la determinación de la luminancia
del diodo luminoso (10) con ayuda del detector de comprobación (25).
En este caso, en lugar del detector de fluorescencia (12), se
conecta o se conmuta sencillamente el detector de comprobación (25)
al amplificador de transimpedancia (31).
Preferentemente, el procedimiento según la
invención y, dado el caso, sus perfeccionamientos se repiten en
varios puntos del billete de banco. La verificación de la
autenticidad de billetes de banco resulta así aún más segura y
fiable que en la medición en un solo punto del billete de banco a
verificar. Los valores de medición corregidos que caracterizan el
comportamiento de fluorescencia del billete de banco en puntos
individuales pueden promediarse a continuación, evitando así, por
ejemplo, eventuales efectos de la suciedad en determinados puntos
del billete de banco a verificar.
Claims (21)
1. Dispositivo para la verificación de la
autenticidad de billete de banco que posee:
- -
- como mínimo, una fuente de luz para la emisión de luz adecuada para la excitación de luz fluorescente en un billete de banco (11) a verificar, constituida por un diodo luminoso (10), el cual está constituido para la emisión de una luz que contiene, como mínimo, luz ultravioleta en una zona parcial del espectro,
- -
- como mínimo, un detector de fluorescencia (12) para la detección de la luz fluorescente emitida por el billete de banco (11) a verificar,
- -
- una fuente de tensión para la generación de una tensión con una evolución temporal periódica, para alimentar con tensión el diodo luminoso (10), caracterizado porque
- -
- se prevé, como mínimo, un dispositivo amplificador para la amplificación de las señales de salida del detector de fluorescencia (12), estando constituido dicho dispositivo amplificador como amplificador síncrono.
2. Dispositivo, según la reivindicación 1,
caracterizado porque el diodo luminoso (10) presenta un
espectro de emisión con un máximo en la zona ultravioleta del
espectro.
3. Dispositivo, según una de las reivindicaciones
anteriores, caracterizado porque
- -
- el diodo luminoso (10) está constituido para la emisión de luz adecuada para la excitación de luz fluorescente en una zona parcial no puntiforme del billete de banco (11) a verificar, y
- -
- el detector de fluorescencia (12) está constituido para la detección integral de la luz fluorescente emitida por el billete de banco (11).
4. Dispositivo, según una de las reivindicaciones
anteriores, caracterizado porque se prevé un primer filtro
(15) para la filtración de la luz emitida por el diodo luminoso
(10), siendo el filtro (15) transparente en una zona parcial del
espectro, adecuada para la excitación de luz fluorescente en el
billete de banco (11) a verificar, de la luz emitida por el diodo
luminoso (10).
5. Dispositivo, según una de las reivindicaciones
anteriores, caracterizado porque se prevé un segundo filtro
(16) para la filtración de la luz fluorescente emitida por el
billete de banco (11) a verificar y a detectar por el detector de
fluorescencia (12).
6. Dispositivo, según una de las reivindicaciones
anteriores, caracterizado porque se prevé una placa
transportadora (20), la cual
- -
- está dispuesta entre el diodo luminoso (10) y el detector de fluorescencia (12) por un lado, y el billete de banco (11) a verificar por otro, y
- -
- presenta, como mínimo, una zona parcial (21) local que es, como mínimo, transparente para una zona parcial del espectro de la luz emitida por el diodo luminoso (10) así como, como mínimo, para una zona parcial del espectro de la luz fluorescente emitida por el billete de banco (11) a verificar.
7. Dispositivo, según una de las reivindicaciones
anteriores, caracterizado porque se prevé un detector de
vigilancia (25) para la detección de, como mínimo, una parte de la
luz emitida por el diodo luminoso (10).
8. Dispositivo, según las reivindicaciones 6 y 7,
caracterizado porque el diodo luminoso (10), el detector de
comprobación (25) y la placa transportadora (20) o el primer filtro
(15) se disponen de tal modo que la luz emitida por el diodo
luminoso (10) se refleja parcialmente en la placa transportadora
(20) o en el primer filtro (15) y se dirige al detector de
comprobación (25).
9. Dispositivo, según una de las reivindicaciones
7 ó 8, caracterizado porque se prevé un tercer filtro (17)
para la filtración de la luz emitida por el diodo luminoso (10),
reflejada parcialmente en la placa transportadora (20) y detectada
por el detector de comprobación (25).
10. Dispositivo, según una de las
reivindicaciones anteriores, caracterizado porque se prevé un
primer diafragma (22) sobre el detector de fluorescencia (12) para
la colimación de la luz fluorescente emitida por el billete de banco
(11) a verificar.
11. Dispositivo, según una de las
reivindicaciones anteriores, caracterizado porque se prevé un
sistema (18) de lentes ópticas sobre el detector de fluorescencia
(12) para la colimación de la luz fluorescente emitida por el
billete de banco (11) a verificar.
12. Dispositivo, según una de las
reivindicaciones 7 ó 8, caracterizado porque se prevé un
segundo diafragma (23) sobre el monitor de comprobación (25) para la
colimación de la luz emitida por el diodo luminoso (10) y reflejada
parcialmente en la placa transportadora (20).
13. Dispositivo, según una de las
reivindicaciones anteriores, caracterizado porque se prevé,
como mínimo, un dispositivo amplificador para la amplificación de
las señales de salida del detector de comprobación (25), estando
constituido dicho dispositivo amplificador como amplificador
síncrono.
14. Procedimiento para la verificación de la
autenticidad de billetes de banco, en el que un billete de banco
(11) a verificar se ilumina con luz ultravioleta de una fuente de
luz, se mide la luz fluorescente visible emitida por el billete de
banco (11) a emitir con un detector de fluorescencia (12) y la luz
fluorescente medida se compara con un valor umbral predefinido, con
los pasos siguientes:
- a)
- iluminación de, como mínimo, una zona parcial del billete de banco (11) a verificar con la luz emitida por un diodo luminoso (10) que contiene, como mínimo, luz ultravioleta en una zona parcial del espectro y que resulta adecuada para la excitación de la luz fluorescente del billete de banco (11) a verificar, medición con un detector de fluorescencia (12) y generación de un primer valor de medición,
- b)
- medición con el detector de fluorescencia (12) con la iluminación desconectada y generación de un segundo valor de medición,
- c)
- corrección del primer valor de medición generado con la iluminación conectada y el segundo valor de medición generado con la iluminación desconectada, y
- d)
- comparación del valor de medición corregido y un valor umbral predefinido,
sucediéndose periódicamente la
conexión y desconexión del diodo luminoso (10), caracterizado
porque la corrección del primer valor de medición generado con la
iluminación conectada con el segundo valor de medición generado con
la iluminación desconectada, se lleva a cabo a través de una
amplificación sincrónica de una señal de salida generada por el
detector de fluorescencia
(12).
15. Procedimiento, según la reivindicación 14,
caracterizado porque la corrección del primer valor de
medición generado con la iluminación conectada con el segundo valor
de medición generado con la iluminación desconectada se lleva a cabo
a través de una sustracción del segundo valor de medición del primer
valor de medición.
16. Procedimiento, según la reivindicación 14 ó
15, caracterizado porque el valor de medición corregido o el
valor umbral se corrige con un valor de corrección K que tiene en
cuenta el cambio de intensidad de la luz emitida por el diodo
luminoso durante el funcionamiento de dicho diodo luminoso (10).
17. Procedimiento, según la reivindicación 16,
caracterizado porque
- -
- se mide respectivamente en un primer momento y en un segundo momento posterior, con el diodo luminoso (10) conectado y sin billete de banco (11), al menos una parte de la luz emitida por el diodo luminoso (10) con un detector de comprobación (25), generándose respectivamente un primer o un segundo valor de comprobación correspondiente a la medición en el primer y en el segundo momento, y
- -
- se obtiene el valor de corrección K a partir del primer y el segundo valor de comprobación.
18. Procedimiento, según una de las
reivindicaciones 14 a 17, caracterizado porque el
procedimiento se lleva a cabo en varios puntos del billete de banco
(11) a verificar.
19. Procedimiento, según la reivindicación 18,
caracterizado porque se hace el promedio de los valores de
medición medidos en varios puntos del billete de banco (11) y
corregidos, generándose un valor promedio que se compara con el
valor umbral.
20. Procedimiento, según una de las
reivindicaciones 14 a 19, caracterizado porque
- -
- se mide la luz fluorescente emitida por el billete de banco (11) con el diodo luminoso (10) conectado,
- -
- se mide la luz fosforescente emitida por el billete de banco (11) con el diodo luminoso (10) desconectado, y
- -
- se utiliza la luz fluorescente y la luz fosforescente medida del billete de banco (11) para la verificación de autenticidad.
21. Utilización del dispositivo para la
verificación de la autenticidad de billetes de banco según una de
las reivindicaciones 1 a 13, caracterizada
porque
porque
- -
- se mide la luz fluorescente emitida por el billete de banco (11), con el diodo luminoso (10) conectado, mediante el detector de fluorescencia (12),
- -
- se mide la luz fosforescente emitida por el billete de banco (11), con el diodo luminoso (10) desconectado, mediante el detector de fluorescencia (12), y
- -
- se utiliza la luz fluorescente y la luz fosforescente medida del billete de banco (11) para la verificación de autenticidad.
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE19958048 | 1999-12-03 | ||
| DE19958048A DE19958048A1 (de) | 1999-12-03 | 1999-12-03 | Vorrichtung und Verfahren zur Echtheitsprüfung von Banknoten |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| ES2226957T3 true ES2226957T3 (es) | 2005-04-01 |
Family
ID=7931144
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| ES00983198T Expired - Lifetime ES2226957T3 (es) | 1999-12-03 | 2000-11-30 | Dispositivo y procedimiento para la verificacion de la autenticidad de billetes de banco. |
Country Status (8)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US6918482B2 (es) |
| EP (1) | EP1245007B1 (es) |
| CN (1) | CN1171183C (es) |
| AT (1) | ATE280985T1 (es) |
| AU (1) | AU2003301A (es) |
| DE (2) | DE19958048A1 (es) |
| ES (1) | ES2226957T3 (es) |
| WO (1) | WO2001041079A1 (es) |
Families Citing this family (44)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US7242796B2 (en) * | 2000-08-31 | 2007-07-10 | Bundesdruckerei Gmbh | Certified paper and an apparatus for discriminating the genuineness thereof |
| US7248730B2 (en) * | 2000-08-31 | 2007-07-24 | Bundesdruckerei Gmbh | Certified paper discriminating apparatus |
| JP4596690B2 (ja) * | 2001-06-25 | 2010-12-08 | 日本電産コパル株式会社 | 紙葉類蛍光検出センサ |
| DE10137484C1 (de) * | 2001-08-03 | 2002-10-31 | Siemens Ag | Verfahren und Vorrichtung zum Identifizieren einer Markierung |
| DE10160578A1 (de) | 2001-12-10 | 2004-02-12 | Giesecke & Devrient Gmbh | Verfahren und Vorrichtung für die Überprüfung der Echtheit von Blattgut |
| EP1321904B2 (en) † | 2001-12-20 | 2020-04-08 | Crane Payment Innovations, Inc. | Apparatus for sensing optical characteristics of a banknote |
| US20050213078A1 (en) * | 2002-04-04 | 2005-09-29 | Landqart | Device for checking security elements |
| AU2003209916A1 (en) * | 2002-04-04 | 2003-10-20 | Landqart | Device for verifying security features |
| DE10238568A1 (de) * | 2002-08-22 | 2004-03-04 | Giesecke & Devrient Gmbh | Vorichtung und Verfahren zur Untersuchung der Lumineszenzeigenschaften von Dokumenten |
| DE10243051A1 (de) | 2002-09-17 | 2004-03-25 | Giesecke & Devrient Gmbh | Verfahren und Pfüfeinrichtung zur Prüfung von Wertdokumenten |
| DE10325347A1 (de) * | 2003-06-05 | 2004-12-30 | Daimlerchrysler Ag | Klemmschutzeinrichtung |
| US7324243B2 (en) * | 2003-11-04 | 2008-01-29 | Microtek International Inc. | Fluorescent color scanning method for use in a scanner |
| GB0501568D0 (en) † | 2005-01-25 | 2005-03-02 | Innovative Technology Ltd | Improvements relating to banknote validation |
| US20070007723A1 (en) * | 2005-02-28 | 2007-01-11 | Aruze Corp. | Gaming machine and coin selection device |
| CN2886696Y (zh) * | 2006-01-11 | 2007-04-04 | 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 | 便携式计算机 |
| KR100817694B1 (ko) | 2006-09-13 | 2008-03-27 | 한국조폐공사 | 진위 식별기 |
| US7843575B1 (en) * | 2007-01-15 | 2010-11-30 | Midi9 LLC | Reflective piano keyboard scanner |
| KR100857674B1 (ko) | 2007-04-25 | 2008-09-08 | 한국조폐공사 | 진위 식별기 |
| GB0814909D0 (en) * | 2008-08-14 | 2008-09-24 | Rue De Int Ltd | Phosphorescence detector |
| US8265346B2 (en) | 2008-11-25 | 2012-09-11 | De La Rue North America Inc. | Determining document fitness using sequenced illumination |
| US8780206B2 (en) * | 2008-11-25 | 2014-07-15 | De La Rue North America Inc. | Sequenced illumination |
| DE102009005171B4 (de) | 2009-01-15 | 2025-05-08 | Beb Industrie-Elektronik Ag | Vorrichtung und Verfahren zum Nachweis von reflektiertem und/oder emittiertem Licht eines Gegenstandes |
| JP5208801B2 (ja) * | 2009-02-20 | 2013-06-12 | 株式会社東芝 | 光検出装置、及びこの光検出装置を備える紙葉類処理装置 |
| JP5367509B2 (ja) * | 2009-08-27 | 2013-12-11 | 株式会社東芝 | 光検出装置、及びこの光検出装置を備える紙葉類処理装置 |
| US8749767B2 (en) | 2009-09-02 | 2014-06-10 | De La Rue North America Inc. | Systems and methods for detecting tape on a document |
| DE102009048002A1 (de) * | 2009-10-02 | 2011-04-07 | Beb Industrie-Elektronik Ag | Verfahren und Vorrichtung zur Überprüfung des Verschmutzungsgrades von Banknoten |
| US8194237B2 (en) * | 2009-10-15 | 2012-06-05 | Authentix, Inc. | Document sensor |
| DE102011082174A1 (de) | 2011-09-06 | 2013-03-07 | Bundesdruckerei Gmbh | Vorrichtung zum mobilen Erkennen eines Dokumentes |
| US9053596B2 (en) | 2012-07-31 | 2015-06-09 | De La Rue North America Inc. | Systems and methods for spectral authentication of a feature of a document |
| DE102013207479B3 (de) * | 2013-04-24 | 2014-10-02 | Bundesdruckerei Gmbh | Verfahren zur schnellen Bestimmung der absoluten Lumineszenzintensität |
| CN103311800B (zh) * | 2013-06-17 | 2015-07-01 | 中国人民银行印制科学技术研究所 | 线形光源生成装置和有价票据检测系统 |
| CN103414838B (zh) * | 2013-06-20 | 2015-12-23 | 威海华菱光电股份有限公司 | 图像扫描装置及其控制方法 |
| CN104063939A (zh) * | 2014-06-20 | 2014-09-24 | 威海华菱光电股份有限公司 | 目标物真伪的验证方法和装置 |
| EP3216012B1 (en) * | 2014-11-03 | 2023-08-02 | American University Of Beirut | Smart anti-counterfeiting optical system (sacos) for the detection of fraud using advanced spectroscopy-based technique |
| US20160171810A1 (en) * | 2014-12-16 | 2016-06-16 | Toshiba International Corporation | Fluorescent and phosphorescent simultaneous detection |
| US10180248B2 (en) | 2015-09-02 | 2019-01-15 | ProPhotonix Limited | LED lamp with sensing capabilities |
| EP3605067B1 (en) | 2017-03-27 | 2024-10-02 | Glory Ltd. | Optical sensor, light detecting device, paper sheet processing device, light detecting method, and phosphorescence detecting device |
| CN107845184B (zh) * | 2017-11-15 | 2019-10-11 | 深圳怡化电脑股份有限公司 | 纸币扫描识别方法、装置、atm及存储介质 |
| EP3503049B1 (de) * | 2017-12-22 | 2021-02-24 | CI Tech Sensors AG | Vorrichtung und verfahren zum nachweis eines maschinenlesbaren sicherheitsmerkmals eines wertdokuments |
| GB2570706B (en) * | 2018-02-05 | 2020-10-14 | Innovative Tech Ltd | A banknote validator |
| CN109668849A (zh) * | 2018-12-30 | 2019-04-23 | 沈阳中钞信达金融设备有限公司 | 阵列式彩色荧光油墨图文检测系统 |
| CN110033549B (zh) * | 2019-04-09 | 2020-06-16 | 惠州Tcl移动通信有限公司 | 移动终端和移动终端控制方法 |
| DE102020000968A1 (de) | 2020-02-14 | 2021-08-19 | Giesecke+Devrient Currency Technology Gmbh | Optischer Sensor zur Prüfung von Wertdokumenten |
| CN114414535B (zh) * | 2022-01-05 | 2024-05-07 | 中钞印制技术研究院有限公司 | 检测方法和检测装置 |
Family Cites Families (19)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3946203A (en) | 1974-06-26 | 1976-03-23 | Recognition Equipment Incorporated | Optical reader fluorescence control |
| US4202491A (en) | 1977-09-26 | 1980-05-13 | Hitachi, Ltd. | Data card |
| JPS54132131A (en) | 1978-04-05 | 1979-10-13 | Sumitomo Electric Ind Ltd | Optical information reading device |
| EP0072237B1 (en) * | 1981-08-11 | 1987-04-29 | De La Rue Systems Limited | Apparatus for scanning a sheet |
| DE3513475A1 (de) | 1985-04-15 | 1986-10-16 | Erwin Sick Gmbh Optik-Elektronik, 7808 Waldkirch | Lumineszenztaster |
| US5640463A (en) | 1994-10-04 | 1997-06-17 | Cummins-Allison Corp. | Method and apparatus for authenticating documents including currency |
| US5960103A (en) | 1990-02-05 | 1999-09-28 | Cummins-Allison Corp. | Method and apparatus for authenticating and discriminating currency |
| US5790697A (en) * | 1990-02-05 | 1998-08-04 | Cummins-Allion Corp. | Method and apparatus for discriminating and counting documents |
| EP0543058A1 (de) * | 1991-11-21 | 1993-05-26 | Klaus Henning Dipl.-Ing. Steiger | Falschgeldsucher |
| WO1994016412A1 (en) * | 1993-01-09 | 1994-07-21 | Mars, Incorporated | Detection of counterfeit objects |
| US5574790A (en) * | 1993-09-27 | 1996-11-12 | Angstrom Technologies, Inc. | Fluorescence authentication reader with coaxial optics |
| CA2179994A1 (en) * | 1994-01-04 | 1995-07-13 | John Geoffrey Hopwood | Detection of counterfeits objects, for instance counterfeits banknotes |
| FR2715240B1 (fr) | 1994-01-14 | 1996-03-29 | Bertin & Cie | Dispositif de lecture d'une marque fluorescente sur un objet. |
| JP3307787B2 (ja) * | 1994-02-15 | 2002-07-24 | ローレルバンクマシン株式会社 | 紙幣処理機の紙幣判別装置 |
| US5923413A (en) * | 1996-11-15 | 1999-07-13 | Interbold | Universal bank note denominator and validator |
| DE19651101A1 (de) | 1996-12-09 | 1998-06-10 | Giesecke & Devrient Gmbh | Vorrichtung und Verfahren zur Detektion von fluoreszentem und phosphoreszentem Licht |
| GB9717194D0 (en) * | 1997-08-13 | 1997-10-22 | De La Rue Thomas & Co Ltd | Detector methods and apparatus |
| EP0935223A1 (de) * | 1998-02-05 | 1999-08-11 | Ascom Autelca Ag | Vorrichtung zum Prüfen von Wertpapieren |
| GB2334574B (en) * | 1998-02-19 | 2002-08-07 | Panoptic Ltd | Improvements in/or relating to the detection of counterfeit items |
-
1999
- 1999-12-03 DE DE19958048A patent/DE19958048A1/de not_active Withdrawn
-
2000
- 2000-11-30 AT AT00983198T patent/ATE280985T1/de not_active IP Right Cessation
- 2000-11-30 EP EP00983198A patent/EP1245007B1/de not_active Revoked
- 2000-11-30 CN CNB008166358A patent/CN1171183C/zh not_active Expired - Fee Related
- 2000-11-30 DE DE50008446T patent/DE50008446D1/de not_active Revoked
- 2000-11-30 AU AU20033/01A patent/AU2003301A/en not_active Abandoned
- 2000-11-30 WO PCT/EP2000/012055 patent/WO2001041079A1/de not_active Ceased
- 2000-11-30 ES ES00983198T patent/ES2226957T3/es not_active Expired - Lifetime
- 2000-11-30 US US10/148,176 patent/US6918482B2/en not_active Expired - Lifetime
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| DE19958048A1 (de) | 2001-06-07 |
| DE50008446D1 (de) | 2004-12-02 |
| ATE280985T1 (de) | 2004-11-15 |
| EP1245007A1 (de) | 2002-10-02 |
| HK1050754A1 (en) | 2003-07-04 |
| CN1402862A (zh) | 2003-03-12 |
| CN1171183C (zh) | 2004-10-13 |
| WO2001041079A1 (de) | 2001-06-07 |
| EP1245007B1 (de) | 2004-10-27 |
| US20030039359A1 (en) | 2003-02-27 |
| US6918482B2 (en) | 2005-07-19 |
| AU2003301A (en) | 2001-06-12 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US6918482B2 (en) | Device and method for verifying the authenticity of banknotes | |
| ES2392395T3 (es) | Detector mejorado de características de luminiscencia | |
| ES2367177T3 (es) | Dispositivo de detección óptico para detectar características ópticas de documentos de valor. | |
| US20080048106A1 (en) | Method and apparatus for verifying the authenticity of an item by detecting encoded luminescent security markers | |
| ES2208869T3 (es) | Validacion de documentos de seguridad. | |
| JP3152372B2 (ja) | 書類を光学的に識別する装置 | |
| ES2598357T3 (es) | Dispositivo para comprobar documentos de valor | |
| JP2014519130A (ja) | インライン減衰時間スキャナ | |
| ES2132412T3 (es) | Deteccion de objetos falsificados. | |
| CN102598066A (zh) | 验钞机 | |
| CN102282592B (zh) | 用于检测物体反射和/或发射的光的设备和方法 | |
| ES2306795T3 (es) | Procedimiento y dispositivo para comprobar la autenticidad de productos laminares. | |
| EP1898365A1 (en) | Method and apparatus for verifying the authenticity of an item by detecting encoded luminescent security markers | |
| ES2974408T3 (es) | Procedimiento y dispositivo para verificar documentos de valor | |
| ES2886756T3 (es) | Sensor para comprobar documentos de valor | |
| WO2000060527A1 (en) | A method and device for exciting a luminescent material | |
| WO2019035376A1 (ja) | 蛍光燐光検知装置及び蛍光燐光検知方法 | |
| RU2401458C2 (ru) | Идентификатор бумажных денег | |
| ES2271461T3 (es) | Dispositivo para verificar la autenticidad de billetes de banco. | |
| JP2005078280A (ja) | 紙幣識別装置 | |
| JPH1040436A (ja) | 蛍光パターン検出装置 | |
| WO2003058565A1 (es) | Sistema de reconocimiento de documentos | |
| HK1050754B (en) | Device and method for verifying the authenticity of banknotes | |
| ES2329311T3 (es) | Dispositivo de lectura de un codigo de barras fluorescentes con pre-deteccion de intesidad. |