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.

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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
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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
-
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.
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