[发明专利]用于检查有价文件的传感器有效

专利信息
申请号: 201280052223.1 申请日: 2012-10-31
公开(公告)号: CN103907000A 公开(公告)日: 2014-07-02
发明(设计)人: W.德肯巴赫;A.菲利普;H-P.厄尔 申请(专利权)人: 德国捷德有限公司
主分类号: G01J3/28 分类号: G01J3/28;G01J3/36;G01J3/51;G01J3/02;G07D7/12
代理公司: 北京市柳沈律师事务所 11105 代理人: 曲莹
地址: 德国*** 国省代码: 德国;DE
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摘要:
搜索关键词: 用于 检查 文件 传感器
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种用于检查有价文件的传感器以及一种具有所述传感器的用于检查有价文件的设备。

背景技术

通常采用传感器来检查有价文件,通过传感器确定有价文件的类型或通过传感器检查有价文件的真实性或它们的状态。这种传感器用于检查有价文件,例如钞票、支票、身份证、信用卡、支票保证卡、票证、收据等。根据待检查的有价文件属性,在包含一个或若干不同传感器的用于有价文件处理的设备中实现对有价文件的检查。在检查时,通常以一个或若干轨道扫描有价文件,由此,传感器和有价文件相对彼此移动。

借助捕获来自相应有价文件的光的光学传感器频繁检查有价文件。为了获得与待检查的有价文件有关的光谱信息,借助若干光电检测器检测来自被照明的有价文件的光,光电检测器检测光的不同光谱部分。当若干光电检测器沿横向彼此偏移地布置在共同检测光学系统之后时,例如US6024202所述,它们检测来自待检查的有价文件上的不同检测区域的检测光。在图像传感器的情况下,有意地充分利用沿横向彼此偏移的光电检测器的不同检测区域,以获得检测目标的局部分辨图像。

为了排除不同光谱部分的横向偏移,已知将衍射光栅或部分透射分束器装配在检测射线路径的光学构造中,经由衍射光栅或部分透射分束器,从有价文件发出的光的不同部分被引导至不同光电检测器。然而,具有衍射光栅或分束器的光学构造要求相当大的装配空间。

至今为止,因并排布置的光电检测器的检测区域的横向偏移而产生的测量失准或者被接受或者随后在检测信号中去除。可借助由光电检测器检测到的信号之间的目标时间延迟来实现随后去除,例如US6024202。其它传感器在光学信号转换为电信号之后,通过使针对不同光谱部分获得的电信号彼此叠加来补偿横向偏移。然而,在随时间变化的光信号的情况下,通过随后叠加所检测的信号不能简单地实现偏移校正。因为由于时间信号变化,对应的校正会十分复杂,并且其计算取决于相应应用,尤其取决于待检查的有价文件。

发明内容

因此,本发明之目的是说明一种用于检查有价文件的传感器,其具有紧凑构造,可同时检测所述检测光的彼此分离的不同光谱部分,其中,同时检测不同光谱部分的检测区域彼此基本一致。

该目的通过独立权利要求的主题来实现。在从属权利要求中,说明了本发明的有利发展例和实施例。

该目的通过一种用于检查有价文件的传感器来实现,该传感器构造成检查存在于传感器测量平面中的有价文件。为了检查有价文件,有价文件被带至测量平面,尤其是传感器的位于测量平面中的捕获区域。传感器具有用于照明由传感器检查的有价文件至少一个光源以及至少一个检测装置。检测装置构造成当在传感器操作而照明有价文件时,检测来自被照明区域的光。

检测装置具有并排布置的至少两个光电检测器,它们构造成检测因在检查有价文件时用光源照明而从处于测量平面的检测区域中的有价文件发出的检测光,所述检测光沿检测射线路径传播到光电检测器。有价文件的检测光可在至少两个不同检测区域中由光电检测器检测。这意味着与检测装置的其它光电检测器相比,检测装置的光电检测器中的至少一个检测来自照明区域的检测光的不同光谱部分。例如,与检测装置的其它光电检测器相比,各光电检测器构造成检测所述检测光的不同光谱部分。

传感器还具有与光电检测器共用的聚集光学系统,经由该聚集光学系统,由检测区域中的有价文件发出的检测光可聚集并准直成光束。聚集光学系统布置成其聚集垂直于有价文件平面发出的有价文件的检测光以及以垂直线附近的角度范围发出的检测光。聚集光学系统例如由一个或若干折射光学元件和/或衍射光学元件形成。优选地,聚集光学系统由一个或若干聚集光学透镜形成。沿检测射线路径的光轴观看,光电检测器布置在聚集光学系统之后。除了聚集光学系统,各光电检测器具有与其相关的检测器透镜,沿检测射线路径的光轴观看,检测器透镜布置在聚集光学系统之后、相应光电检测器之前。聚集光学系统的光轴设计为检测射线路径的光轴,称为“沿检测射线路径的光轴”的方向指的是从检测区域到聚集光学系统的检测光的传播方向。

检测器透镜并排布置成每个检测器透镜接收由聚集光学系统准直的光束的部分光束,并将其引导至相应光电检测器上,使得检测区域(由光电检测器可同时检测其检测光)对于不同光电检测器而言基本上一致。“基本一致的检测区域”应理解为指的是光电检测器的检测区域的表面面积重叠至少50%、优选至少80%。

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