Способ и устройство для проверки защитного признака ценного документа

Иллюстрации

Показать все

Изобретение относится к способу проверки заданного защитного признака ценного документа. Технический результат заключается в повышении надежности проверки ценного документа. Способ проверки заданного защитного признака ценного документа, предпочтительным образом водяного знака, в котором регистрируют пиксельные данные, которые с пространственным разрешением описывают оптическое изображение, с заданным оптическим пространственным разрешением, регистрируют ультразвуковые данные, которые с пространственным разрешением описывают ультразвуковое свойство ценного документа по меньшей мере на участке защитного признака с заданным ультразвуковым пространственным разрешением, причем ультразвуковое пространственное разрешение меньше, чем оптическое пространственное разрешение, из пиксельных данных определяют первые пиксельные данные со сниженным разрешением для пикселей со сниженным разрешением первого изображения со сниженным разрешением, которые описывают оптическое изображение со сниженным разрешением. 2 н. и 18 з.п. ф-лы 12 ил.

Реферат

Настоящее изобретение относится к способу проверки защитного признака ценного документа, который находится на заданном участке защитного признака ценного документа, прежде всего водяного знака, а также к соответствующему устройству для проверки защитного признака ценного документа, который находится на заданном участке защитного признака ценного документа, прежде всего водяного знака.

Под ценными документами при этом понимают листовые предметы, которые, например, представляют собой финансовую ценность или право и, таким образом, возможность их изготовления не должна быть доступна неуполномоченным лицам. Поэтому они снабжены признаками безопасности, которые непросто изготовить, прежде всего скопировать, наличие которых является признаком подлинности, то есть изготовления уполномоченным на это органом. Важные примеры таких ценных документов - это чип-карты, купоны, подарочные купоны, чеки и, прежде всего, банкноты.

Такие ценные документы, как правило, имеют листовую подложку, которая может, например, нести также печатные или пленочные элементы в качестве дополнительных элементов ценного документа.

Такие ценные документы, точнее их защитные признаки, проверяют, например, посредством соответствующих устройств, среди прочего, на их подлинность, но достоверность проверки, то есть уверенность, с которой можно различать подлинные и поддельные ценные документы или же в зависимости от защитного признака не так велика, как это является желательным.

Примером того является распознавание водяных знаков, под которыми в рамках настоящего изобретения понимают защитные признаки, за счет которых выполнено заданное варьирование толщины подложки ценного документа при одинаковой плотности, также одинаковой массе на объем. Хотя такие водяные знаки можно изготавливать только с трудом, но имеются более или менее хорошие подделки водяных знаков.

Поэтому в основе изобретения лежит - задача указать способ проверки защитного признака, предпочтительным образом водяного знака, ценного документа, который позволяет хорошую проверку защитного признака, а также предоставить средства для осуществления способа.

Задача решена за счет способа с признаками п. 1 формулы изобретения и, прежде всего, способа проверки заданного защитного признака ценного документа, который находится на заданном участке защитного признака ценного документа, предпочтительным образом водяного знака, в котором регистрируют пиксельные данные, которые с пространственным разрешением описывают оптическое изображение по меньшей мере участка защитного признака ценного документа с заданным оптическим пространственным разрешением, регистрируют ультразвуковые данные, которые с пространственным разрешением описывают ультразвуковое свойство ценного документа по меньшей мере на участке защитного признака с заданным ультразвуковым пространственным разрешением, причем ультразвуковое пространственное разрешение меньше, чем оптическое пространственное разрешение, из пиксельных данных определяют первые пиксельные данные со сниженным разрешением для пикселей со сниженным разрешением первого изображения со сниженным разрешением, которые описывают оптическое изображение со сниженным разрешением по меньшей мере участка защитного признака ценного документа, оптическое пространственное разрешение которого соответствует ультразвуковому пространственному разрешению, в результате чего с ультразвуковыми данными соответственно соотнесенных местоположений соотнесены пиксельные данные со сниженным разрешением, и по меньшей мере проверяют, насколько соответствуют друг другу первые пиксельные данные со сниженным разрешением и ультразвуковые данные и соответствуют ли вообще. Предпочтительным образом, по меньшей мере в зависимости от результата проверки формируют сравнительный сигнал, который отражает, было ли определено указание, что защитный признак присутствует, или указание, что защитный признак отсутствует. Перечисленные операции выполняются посредством анализатора.

Кроме того, задача решена посредством устройства для проверки заданного защитного признака ценного документа, который находится на заданном участке защитного признака ценного документа, предпочтительным образом водяного знака, которое имеет анализатор, выполненный для осуществления предлагаемого способа. Задача решена, прежде всего, за счет устройства для проверки защитного признака ценного документа, предпочтительным образом водяного знака, который находится на заданном участке защитного признака ценного документа, предпочтительным образом водяного знака, который находится на заданном участке защитного признака ценного документа, имеющего анализатор, который выполнен для того, чтобы регистрировать пиксельные данные, которые с пространственным разрешением описывают оптическое изображение по меньшей мере участка защитного признака ценного документа с заданным оптическим пространственным разрешением, регистрировать ультразвуковые данные, которые с пространственным разрешением описывают ультразвуковое свойство ценного документа по меньшей мере на участке защитного признака с заданным ультразвуковым пространственным разрешением, причем ультразвуковое пространственное разрешение меньше, чем оптическое пространственное разрешение, определять из пиксельных данных первые пиксельные данные со сниженным разрешением для пикселей со сниженным разрешением первого изображения со сниженным разрешением, которые описывают оптическое изображение со сниженным разрешением по меньшей мере участка защитного признака ценного документа, оптическое пространственное разрешение которого соответствует ультразвуковому пространственному разрешению, в результате чего с ультразвуковыми данными соответственно соотнесенных местоположений соотнесены пиксельные данные со сниженным разрешением, и по меньшей мере проверяют, насколько соответствуют друг другу первые пиксельные данные со сниженным разрешением и ультразвуковые данные. Кроме того, предпочтительным образом анализатор выполнен для того, чтобы по меньшей мере в зависимости от результата проверки формировать сравнительный сигнал, который отражает, было ли определено указание, что защитный признак присутствует, или указание, что защитный признак отсутствует.

Сравнительный сигнал может служить только для сохранения соответствующего значения, но он также может использоваться непосредственно для классификации проверенного ценного документа.

Анализатор может иметь предпочтительным образом устройство обработки данных, которое может включать в себя процессор и запоминающее устройство, в котором сохранены инструкции компьютерной программы, при выполнении которых процессором осуществляется предлагаемый способ. Поэтому предметом изобретения также является компьютерная программа для проверки защитного признака ценного документа, который находится на заданном участке защитного признака ценного документа, включающая в себя инструкции, при выполнении которых устройством обработки данных осуществляется способ по одному из предшествующих пунктов формулы изобретения. Еще одним предметом изобретения является носитель данных, на котором сохранена предлагаемая компьютерная программа. При этом носитель данных является физическим предметов, например, оптическим носителем данных или флэш-накопителем или т.п.

Изобретение относится к проверке заданного защитного признака ценного документа, то есть проверке, имеет ли ценный документ заданный защитный признак. Предпочтительным образом защитный признак является защитным признаком, который образован, с одной стороны, заданной локальной вариацией или же локальной зависимостью толщины и/или массы на единицу площади ценного документа а, с другой стороны, образует соответствующую заданную локальную вариацию или же локальную зависимость по меньшей мере одного оптического свойства. Соответствующая вариация по меньшей мере одного оптического свойства может быть, например, соответствующей вариацией пропускной способности оптических лучей в заданном диапазоне длины волн. Особо предпочтительным образом вариации сильно коррелированы локально.

В особо предпочтительном случае защитный признак является водяным знаком. Особо предпочтительным образом водяной знак является штриховым водяным знаком, который типичным образом отличается особенно выраженным профилем толщины.

За счет использования как оптических свойств с пространственным разрешением, так и ультразвуковых свойств с пространственным разрешением, могут быть по меньшей мере смягчены или вообще устранены сложности при проверке только одним оптическим датчиком или только одним ультразвуковым датчиком. Прежде всего, в способе не требуется сначала определять присутствие защитного признака посредством первого датчика, которое затем подтверждается или улучшается за счет исследования посредством второго датчика. Более того, пиксельные данные и ультразвуковые данные анализируются вместе, причем не требовалось, чтобы распознавание защитного признака уже было произведено.

За основу способа взяты пиксельные данные и ультразвуковые данные.

По меньшей мере для регистрации пиксельных данных и ультразвуковых данных анализатор может иметь по меньшей мере соответствующий интерфейс передачи данных, посредством которого могут регистрироваться пиксельные данные или же ультразвуковые данные. Предпочтительным образом устройство также имеет оптический датчик, который выполнен для того, чтобы формировать пиксельные данные для ценного документа, которые с заданным оптическим пространственным разрешением описывают с пространственным разрешением оптическое изображение по меньшей мере одного участка защитного признака ценного документа, и ультразвуковой датчик, который выполнен для того, чтобы формировать ультразвуковые данные для ценного документа, которые с заданным ультразвуковым пространственным разрешением описывают с пространственным разрешением ультразвуковое свойство ценного документа по меньшей мере на участке защитного признака, причем ультразвуковое пространственное разрешение меньше, чем оптическое пространственное разрешение, и оптический датчик, ультразвуковой датчик и анализатор выполнены так, что анализатор использует сформированные для ценного документа пиксельные данные в качестве пиксельных данных, а сформированные для ценного документа ультразвуковые данные в качестве ультразвуковых данных при осуществлении способа. В способе пиксельные данные, предпочтительным образом, формируют посредством оптического датчика, выполненного для того, чтобы создавать пиксельные данные для ценного документа, которые с заданным оптическим пространственным разрешением описывают с пространственным разрешением оптическое изображение по меньшей мере одного участка защитного признака ценного документа, а ультразвуковые данные посредством ультразвукового датчика, выполненного для того, чтобы создавать ультразвуковые данные для ценного документа, которые с заданным ультразвуковым пространственным разрешением описывают с пространственным разрешением ультразвуковое свойство ценного документа по меньшей мере на участке защитного признака, причем ультразвуковое пространственное разрешение меньше, чем оптическое пространственное разрешение. Затем они могут регистрироваться, предпочтительным образом, посредством упомянутого по меньшей мере одного интерфейса передачи данных, то есть интерфейса или интерфейсов передачи данных.

Пиксельные данные описывают оптическое изображение по меньшей мере участка защитного признака, который имеет по меньшей мере защитный признак, но также может быть больше. Оптическое изображение является изображением в одном или нескольких заданных диапазонах длин волн оптического спектра, то есть спектра от ультрафиолетового до инфракрасного. Изображение может быть изображением в отраженном свете, но предпочтительным образом, изображением в проходящем свете, особо предпочтительным образом - изображением в проходящем свете в диапазоне видимых лучей. Оптический датчик предпочтительным образом выполнен для регистрации соответствующих изображений.

Под ультразвуком в рамках настоящего изобретения понимают звук с частотой свыше 20 кГц. Предпочтительным образом ультразвук может использоваться в заданном частотном диапазоне, особо предпочтительным образом в диапазоне от 40 до 800 кГц, и самым предпочтительным образом в диапазоне от 100 до 450 кГц. Ультразвуковой датчик в этом случае предпочтительным образом выполнен для передачи ультразвука в заданном частотном диапазоне, что может быть достигнуто за счет выбора соответствующих преобразователей ультразвука, служащих в качестве передатчика и приемника, и соответствующего управления. Для регистрации ультразвукового свойства ультразвук может подаваться на ценный документ непрерывно или предпочтительным образом импульсно и выполняться регистрация исходящего после этого от ценного документа ультразвука. Если используются ультразвуковые импульсы, то при этом под частотой понимают средневзвешенное значение по зависимым от частоты амплитудам для частот импульса или частоту, при которой амплитуда является максимальной.

Ультразвуковое свойство должно определяться с пространственным разрешением, то есть ультразвуковое свойство определяется для различных областей измерения или же сканирования ценного документа, причем по меньшей мере некоторые из областей измерения или же сканирования могут касаться друг друга или накладываться друг на друга, но не должны. Для каждой из областей измерения и, тем самым, представляющего соответствующий диапазон измерения местоположения на ценном документе может быть сформировано измеренное значение, представляющее ультразвуковое свойство, которое может обрабатываться дальше. Сформированные при измерении и зарегистрированные в способе ультразвуковые данные включают в себя измеренные значения для местоположений, для которых были зарегистрированы значения измерения, и предпочтительным образом соответственно соотнесенные информации местоположений, но которые также могут следовать из расположения измеренных значений в поле значений. Для простоты далее говорят о местоположениях, соотнесенных с ультразвуковыми данными. Местоположение, соотнесенное с ультразвуковыми данными, это местоположение, которое посредством информации местоположения предназначено ультразвуковым данным для местоположения.

В качестве ультразвукового свойства, в принципе, могут использоваться любые подходящие свойства, которые характеризуют взаимодействие ценного документа с ультразвуком. Согласно одной предпочтительной форме осуществления в качестве ультразвукового свойства может использоваться пропускание или же пропускающие способности для ультразвука в заданном частотном диапазоне. Затем для определения по меньшей мере одного ультразвукового свойства ультразвук подается на ценный документ и регистрируется пропущенный ценным документом ультразвук. Для этого при настройке ультразвуковой датчик может быть выполнен для того, чтобы подавать ультразвук на ценный документ и регистрировать пропущенный ценным документом ультразвук.

Ультразвуковое пространственное разрешение ультразвуковых данных меньше, чем оптическое пространственное разрешение пиксельных данных. Под ультразвуковым пространственным разрешением ультразвуковых данных или же пространственным разрешением пиксельных данных может пониматься, прежде всего, минимальное расстояние от местоположений, с которыми соотнесены ультразвуковые данные или же пиксельные данные. Различие этих расстояний или же пространственных разрешений может быть, прежде всего, в диапазоне коэффициента пять или больше.

Поэтому согласно изобретению из пиксельных данных образуют пиксельные данные со сниженным разрешением для пикселей со сниженным разрешением изображения со сниженным разрешением, пространственное разрешение которых соответствует ультразвуковому пространственному разрешению, в результате чего с соотнесенными с ультразвуковым данным местоположениями соотносят первые пиксельные данные со сниженным разрешением. Предпочтительным образом пиксели со сниженным разрешением выбраны так, что по форме и размеры они соответственно соответствуют форме и размеру областей измерения или же сканирования, для которых определяется ультразвуковое свойство. Особо предпочтительным образом форма и размер пикселя со сниженным пространственным разрешением выбраны так, что он по возможности плотно охватывает область сканирования. Размер и форма областей сканирования может быть определена путем моделирования или испытаний.

Предпочтительное усовершенствование предусматривает, что в способе задаются различные вектора смещения для оптического изображения, для каждого из векторов смещения из пиксельных данных оптического изображения определяются пиксельные данные со сниженным разрешением для соотнесенного с вектором смещения, другого изображения со сниженным разрешением, которые описывают оптическое изображение со сниженным разрешением области защитного признака ценного документа, оптическое пространственное разрешение которого соответствует ультразвуковому пространственному разрешению, так что соответственно с соотнесенными с ультразвуковыми данными местоположениями для участка защитного признака соотнесены пиксельные данные со сниженным разрешением соотнесенного с вектором смещения, другого изображения со сниженным разрешением. При этом использованные для определения других пиксельных данных со сниженным разрешением для соответствующего местоположения пиксельные данные оптического изображения являются пиксельными данными для пикселей, которые смещены относительно использованных для определения первых пиксельных данных со сниженным разрешением для соответствующего местоположения пикселей оптического изображения на заданный вектор смещения. Далее проверяют, насколько и соответствуют ли друг другу другие пиксельные данные со сниженным разрешением с пространственным разрешением для соотнесенных с соответствующими векторами смещения изображений со сниженным разрешением и ультразвуковые данные с пространственным разрешением, и дополнительно в зависимости от дальнейшей проверки формируют сравнительный сигнал. Эти операции могут выполняться посредством уже упомянутого анализатора. Анализатор устройства может в этом случае быть выполнен для выполнения операций, перечисленных в этом абзаце. То есть в целом в этом усовершенствовании создают несколько изображений со сниженным разрешением, которые имеют одинаковое пространственное разрешение, но отличаются тем, из каких пиксельных данных образуют пиксельные данные со сниженным разрешением. При этом под вектором смещения понимают указание двух длин в двух заданных, не параллельных направлениях в плоскости изображения или указание угла между вектором и заданной осью и длиной, длиной вектора. Если местоположения располагаются на сетке, то направления предпочтительным образом располагаются на соответствующих направлениях осей сетки.

Предпочтительным образом сравнительный сигнал образуют таким образом, что определяется, при какой из проверок, то есть для какого первого изображения со сниженным разрешением и изображений со сниженным разрешением, соотнесенных с векторами смещения, пиксельные данные со сниженным разрешением лучше всего соответствовали ультразвуковым данным, и сравнительный сигнал формируют в зависимости от результата этой проверки. Для этого анализатор может быть выполнен соответственно.

Различные вектора смещения могут выбираться произвольными. Особо предпочтительным образом в способе вектора смещения расположены на образованной пикселями оптического изображения сетке. В устройстве для этого анализатор выполнен соответствующим образом. При этом длина векторов смещения предпочтительным образом не больше двойного значения пространственного разрешения ультразвуковых данных. Предпочтительным образом количество различных векторов смещения не больше квадрата соотношения пространственного разрешения ультразвуковых данных и пространственного разрешения пиксельных данных. Кроме того, вектора смещения предпочтительным образом включаются в себя пары векторов смещения, которые соответственно имеют противоположные направления.

Проверка, насколько и соответствуют ли друг другу ультразвуковые данные и пиксельные данные для одного из изображений со сниженным разрешением, то есть первое изображение со сниженным разрешением и, если имеется по меньшей мере одно дополнительное изображение со сниженным разрешением для участка защитного признака, может выполняться различными способами. Предпочтительным образом, в способе проверки, насколько и соответствуют ли друг другу пиксельные данные со сниженным разрешением и ультразвуковые данные, определяется значение, предпочтительным образом нормированной, взаимной корреляции между пиксельными данными со сниженным разрешением и ультразвуковыми данными, и особо предпочтительным образом при формировании сравнительного сигнала определяется максимальная взаимная корреляция, то есть максимальное значение взаимных корреляций, определенная максимальная взаимная корреляция сравнивается с заданным пороговым значением. В зависимости от сравнения с пороговым значением затем может быть сформирован сравнительный сигнал. В устройстве для этого анализатор выполнен соответствующим образом. Если используется только одно или же первое изображение со сниженным разрешением, то максимальная взаимная корреляция, то есть максимальное значение взаимной корреляции, является единственной определенной взаимной корреляцией. В обратном случае для пиксельных данных со сниженным разрешением для первого изображения со сниженным разрешением и для соотнесенных с векторами смещения пиксельным данным со сниженным разрешением определяют соответственно взаимные корреляции, то есть значения взаимной корреляции, среди этих взаимных корреляций находят максимальную и используют при сравнении с пороговым значением. Пороговое значение может определяться за счет исследования документов того же типа с эталонным значением, предпочтительным образом также известных подделок документов с эталонным значением. Такой подход предлагает то преимущество, что он может выполняться быстро и просто.

Изображение со сниженным разрешением, то есть первое или по меньшей мере одно дополнительное изображение со сниженным разрешением может определяться любым подходящим образом.

При этом пиксельные данные оптического изображения могут использоваться без изменений. Но предпочтительным образом в способе перед определением пиксельных данных со сниженным разрешением по меньшей мере на участке защитного признака, может выполняться сглаживание пиксельных данных оптического изображения. В устройстве затем анализатор может быть для этого выполнен соответствующим образом. Эта мере предлагает то преимущество, что при подходящем расчете способа, использованного для сглаживания пиксельных данных, например низкочастотной фильтрации, по меньшей мере отчасти можно подавить шумы в пиксельных данных оптического изображения.

В самом простом случае из пиксельных данных оптического изображения для местоположения ультразвуковых данных использоваться в качестве пиксельных данных изображения со сниженным разрешением пиксельные данные, к которым местоположение ультразвуковых данных расположено ближе всего или же к которым местоположение ультразвуковых данных при смещении на вектор смещения, с которым соотнесено изображение со сниженным разрешением, расположено ближе всего.

Однако согласно предпочтительной форме осуществления в способе для определения пиксельных данных со сниженным разрешением для пикселя со сниженным разрешением или же другого пикселя со сниженным разрешением используют пиксельные данные для пикселей оптического изображения, которые образуют пиксельный блок, максимальный диаметр которого больше трехкратного пространственного разрешения оптического изображения и меньше 1,2-кратного значения пространственного разрешения ультразвукового датчика. В устройстве затем анализатор может быть выполнен соответствующим образом. Под максимальным диаметром пиксельного блока при этом понимают максимальное расстояние между двумя краевыми пикселями пиксельного блока. Под пиксельным блоком понимают некое количество пикселей, из которых соответственно по меньшей мере два расположены непосредственно рядом друг с другом. Предпочтительным образом местоположения, которым соответствуют пиксели пиксельного блока, образуют область формы, которая соответствует расположению пикселей в оптическом изображении, особо предпочтительным образом прямоугольной или квадратной сетке, или расположению непосредственно соседствующих с местоположением ультразвуковых данных ультразвукового изображения местоположений ультразвуковых данных ультразвукового изображения, например прямоугольной, или квадратной, или гексагональной сетке.

Согласно предпочтительной форме осуществления в способе для определения пиксельных данных со сниженным разрешением для пикселя со сниженным разрешением или же другого пикселя со сниженным разрешением используют пиксельные данные для пикселей оптического изображения, которые образуют пиксельный блок, максимальный диаметр которого соответствует пространственному разрешению ультразвукового датчика. В устройстве затем анализатор может быть выполнен соответствующим образом. Особо предпочтительным образом местоположение или же смещенное на вектор смещения местоположение располагается в центре пиксельного блока. В отношении формы пиксельных блоков действует приведенная в предшествующем абзаце информация.

Согласно одной форме осуществления в способе при определении пиксельных данных со сниженным разрешением может быть сформировано простое или взвешенное среднее арифметическое значение пиксельных данных оптического изображения. Прежде всего, для этого простое или взвешенное среднее арифметическое значение может быть сформировано для местоположения изображения со сниженным разрешением по пиксельным данным пикселей пиксельного блока, названного в двух предыдущих абзацах. Определение пиксельных данных со сниженным разрешением может в этом случае выполняться особенно быстро.

Количество векторов смещения, в принципе, может быть любым. Существует тенденция к улучшению проверки при увеличении количества векторов смещения. При использовании пиксельных блоков в способе количество векторов смещения может быть предпочтительным образом больше одной шестнадцатой количества пикселей пиксельного блока, предпочтительным образом больше одной девятой количества пикселей пиксельного блока, но составлять не менее четырех. В устройстве затем анализатор может быть выполнен соответственно.

Изобретение далее дополнительно поясняется в качестве примера на основании чертежей. На фигурах показано:

Фиг. 1 - схематическое изображение устройства для обработки банкнот,

Фиг. 2 - схематическое изображение ультразвукового датчика устройства для обработки банкнот согласно фиг. 1 с управляющим и анализирующим устройством в виде вдоль направления транспортировки банкнот,

Фиг. 3 - схематическое изображение ультразвуковых передатчиков ультразвукового датчика согласно фиг. 2 в плоскости параллельно плоскости исследуемой банкноты,

Фиг. 4 - схематическое частичное изображение банкноты с пятнами или же областями сканирования, на которые ультразвук подается посредством ультразвуковых передатчиков ультразвукового датчика согласно фиг. 2,

Фиг. 5 - схематическое изображение банкноты с местоположениями или же областями сканирования, для которых значения пропускания были определены посредством ультразвукового датчика согласно фиг. 3, а также соответствующие пиксели со сниженным разрешением,

Фиг. 6 - схематическое изображение оптического датчика пропускания устройства для обработки банкнот согласно фиг. 1,

Фиг. 7 - схематическое изображение пикселя, зарегистрированного посредством оптического датчика пропускания согласно фиг. 6 изображения банкнот согласно фиг. 5 в проходном свете,

Фиг. 8 - схематическое изображение подлинной банкноты со штриховым водяным знаком,

Фиг. 9 - упрощенная диаграмма для примера способа проверки заданного защитного признака ценного документа в форме водяного знака, который находится на заданном участке защитного признака ценного документа, и

Фиг. 10A-10B - соответствующие фиг. 5 и 7 противопоставления ультразвуковых данных и пикселей со сниженным пространственным разрешением для банкноты согласно фиг. 8, с одной стороны, а, с другой стороны, использованные для определения пикселей со сниженным разрешением пиксели на зарегистрированном оптическом изображении в проходном свету, без смещения (А) и для двух различных векторов смещения (Б и В).

Устройство 10 для обработки ценных документов согласно фиг. 1 в примере устройство 12 для обработки ценных документов в форме банкнот, выполнено для сортировки ценных документов в зависимости от результата распознавания подлинности обработанных ценных документов.

Оно имеет подающее устройство 14 для подачи ценных документов, выдающее устройство 16 для приема обработанных, то есть отсортированных ценных документов, и транспортирующее устройство 18 для транспортировки разъединенных ценных документов от подающего устройства 14 к выдающему устройству 16.

Подающее устройство 14 в примере включает в себя отделение 20 введения стопы ценных документов и разъединитель 22 для разъединения ценных документов из стопы ценных документов в отделении 20 введения.

Выдающее устройство 16 включает в себя в примере три участка 24, 25 и 26 выдачи, в которые обработанные ценные документы могут быть отсортированы по результату обработки. В примере каждый участок включает в себя накапливающее отделение и не показанное штабелирующее колесо, посредством которого поданные ценные документы могут укладываться в накапливающее отделение.

Транспортирующее устройство 18 имеет по меньшей мере два, в примере три ветви 28, 29 и 30, на концах которых соответственно расположен один из трех участков 24, или же 25, или же 26 выдачи, и на ответвлениях управляемых управляющими сигналами стрелок 32 и 34, посредством которых ценные документы могут подаваться в зависимости от управляющих сигналов ветвям 28-30 и, тем самым, участкам 24-26 выдачи.

На определенном транспортирующим устройством 18 пути 36 транспортировки между подающим устройством 14, в примере точнее разъединителем 22, и первой в направлении транспортировки стрелки 32 после разъединителя 22 расположено датчиковое устройство 38, которое во время транспортировки ценных документов мимо него измеряет физические свойства ценных документов и генерирует датчиковые сигналы, отображающие результаты измерения. В этом примере датчиковое устройство 38 имеет три датчика, а именно один оптический датчик 40 отражающего света, который регистрирует изображение ценного документа в отраженном свете, один оптический датчик 42 проходного света, который регистрирует изображение ценного документа в проходном свете, и один датчик 44 пропускания ультразвука, который регистрирует или же измеряет с пространственным разрешением свойства пропускания ультразвука ценным документом и далее только для простоты обозначается просто как ультразвуковой датчик.

Управляющее и анализирующее устройство 46 соединено посредством сигнальных соединений с датчиковым устройством 38 и транспортирующим устройством 18, прежде всего, стрелками 32 и 34. В комбинации с датчиковым устройством 38 оно в зависимости от датчиковых сигналов датчикового устройства 38 классифицирует ценный документ в один из заданных классов подлинности и управляет путем подачи управляющих сигналов транспортирующим устройством 18, в данном случае точнее стрелками 32 или же 34 так, что ценный документ в соответствии своему классу, определенному при классификации, выдается на участок выдачи выдающего устройства 16, соотнесенный с одним из классов. Отнесение в один из заданных классов подлинности или же классификация при этом выполняются в зависимости по меньшей мере от одного заданного критерия подлинности.

Прежде всего, управляющее и анализирующее устройство 46 наряду с соответствующими интерфейсами передачи данных, не показанными на фигурах, для датчикового устройства 38 или же его датчиков имеет процессор 48 и соединенное с процессором 48 запоминающее устройство 50, в котором сохранена по меньшей мере одна компьютерная программа с программным кодом, при выполнении которого процессор 48 управляет устройством или же анализирует датчиковые сигналы, прежде всего, для определения класса подлинности обработанного ценного документа и в соответствии с результатами анализа управляет транспортирующим устройством 18.

Точнее, датчики во время транспортировки ценного документа мимо них регистрируют в соответствии своей функции свойства сканируемого участка для сканируемых участков на банкноте, определенных относительным положением датчиков относительно банкноты, причем формируют соответствующие датчиковые сигналы. Каждый из датчиков при этом может иметь иное пространственное разрешение, то есть размер и распределение зарегистрированных сканируемых участков на банкноте могут варьироваться в зависимости от соответствующего датчика и использованной скорости транспортировки. С каждым из сканируемых участков при этом соотнесено местоположение, которое отражает положение сканируемых участков для соответствующего датчика относительно друг друга и/или относительно банкноты.

На основании аналоговых или цифровых датчиковых сигналов датчиков датчикового устройства 38 при оценке датчиковых сигналов управляющее и анализирующее устройство 46 определяет по меньшей мере одно свойство сканируемого участка и/или по меньшей мере одно свойство ценного документа, которое релевантно для проверки банкнот в отношении их подлинности. Предпочтительным образом определяют несколько таких свойств. В этом примере в качестве оптических сканируемых свойств определяют одно изображение в проходном свете и одно изображение в отраженном свете, а в качестве акустического свойства - пропускание ультразвука сканируемыми участками.

В зависимости от свойств сканируемых участков управляющее и анализирующее устройство 46 определяет для различных датчиков соответственно сигналы подлинности, которые представляют, представляют ли определенные свойства сканируемых участков или же ценного документа указание на подлинность ценного документа или нет. На основании этих сигналов соответствующие данные могут быть сохранены в управляющем и анализирующем устройстве 46 для дальнейшего использования. В зависимости от сигналов подлинности управляющее и анализирующее устройство 46 затем определяет общий результат для проверки подлинности согласно заданному общему критерию и в зависимости от результата образует управляющий сигнал для транспортирующего устройства 18.

Для обработки ценных документов 12 вложенные в отделение 20 введения стопой или по отдельности ценные документы 12 разделитель 22 разделяет и в разделенном виде их подают в транспортирующее устройство 18, которое транспортирует разделенные ценные документы 12 мимо датчикового устройства 38. Последнее регистрирует свойства ценных документов 12, причем генерируются датчиковые сигналы, которые передают свойства соответствующего ценного документа. Управляющее и анализирующее устройство 46 регистрирует датчиковые сигналы, определяет в зависимости от них класс подлинности соответствующего ценного документа и управляет в зависимости от результата с