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CN1898704A - 检查装置 - Google Patents

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CN1898704A CNA2005800013602A CN200580001360A CN1898704A CN 1898704 A CN1898704 A CN 1898704A CN A2005800013602 A CNA2005800013602 A CN A2005800013602A CN 200580001360 A CN200580001360 A CN 200580001360A CN 1898704 A CN1898704 A CN 1898704A
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Abstract

检查装置(1)具有对在传送通路上传送的纸币照射紫外线的光源(12A)、对纸币照射红外线的光源(12B)、感受纸币发出的光的光敏器件(17)、控制光源(12A、12B)使其以高速分别进行切换并且点亮的光源控制处理部(20)、以及识别处理部(22)。识别处理部(22)首先依次点亮光源(12A、12B),分别输入对纸币照射光时在实质上同一时间内感光得到的光敏器件(17)的两个检测信号(输出信号),算出光敏器件(17)的输出比。而且通过将该光敏器件(17)的输出比的计算出的数据和预存在存储部(21)的基准数据进行比较·对照,从而判定纸币(3)的真伪及种类。

Description

检查装置
技术领域
本发明涉及对在传送通路上通过的纸币及票据类等的真伪或种类等进行检查的检查装置。
背景技术
作为一种对纸币等的纸张类进行检查的检查装置,己知例如如专利文献1所揭示:具有测量纸张类表面反射的光敏器件、以及对纸张类照射光的照明单元,以识别纸张类的币种或真伪。
日本专利文献1:特開2002-74450号公报
近几年里,作为应对纸币及证券等的防伪措施,有时在纸币等上设置两种及两种以上防伪用特征图案。在这种情况下,就要正确地分辨上述的特征图案、高精度地判别纸币等种类或真伪。
本发明的目的在于提供一种能提高对对象物的识别精度的检查装置。
发明内容
本发明是一种检查装置,检查在传送通路上通过的对象物,其中包括:对对象物照射多种波段的光的照明部:感受对象物发出的光的至少一个的感光检测元件;以及对在由照明部对对象物照射多种波段的光时通过用感光检测元件在实质上同一时间内感受对象物发出的光而得到的多个检测信号进行合成,并通过将该合成数据与预设的基准数据进行比较·对照,从而识别对象物的识别处理部。
在这样的检查装置中,当在传送通路上通过的对象物到达规定位置时,由照明部对对象物照射多种波段的光,感光检测元件感受此时从对象物发出的光。对象物发出的光不同于被照明部照射的多种波长的每一种光。因此,可以得到与多种波段的光对应的多个检测信号作为该感光检测元件的检测信号。这些多个检测信号由于是在多种波段的光照射对象物时在实质上同一时间内感受对象物发出的光而得到的信号,所以是对于对象物的任意的同一区域的检测信号。而且,由识别处理部根据上述多个检测信号生成合成数据,通过将该合成数据和基准数据进行比较·对照,进行对象物的识别处理。通过采用这种方法,例如当感受被照明部照射的光时,即使在对象物上设置产生波段不同的多种光成分的多种特征图案的情况下,仍能正确地判定这些特征图案。通过这样,提高对象物的识别精度。
最好,识别处理部,求出在照明部对对象物照射多种波段的光时用感光检测元件在实质上同一时间内感受对象物发出的光而得到的多个检测值的比,作为合成数据。在对象物在传送通路上通过时,若对象物发生上下运动(传送抖动),则由于利用照明部对对象物照射光时对象物的照明位置沿高度方向偏移,所以感光检测元件的检测值变化。但即使对象物有传送抖动,在用感光检测元件在实质上同一时间内感受对象物发出的光时,与多种波段的光对应的多个检测信号成为对象物实质上位于相同传送高度位置的状态下的检测信号。另一方面,通过用感光检测元件在实质上同一时间内感受对象物发出的光而得到的多个检测值之比,不管对象物的传送高度位置如何,始终实质上为一定。因此,着眼于这一点,通过利用多个检测值之比作为合成数据,即使对象物产生传送抖动。仍能不受感光检测元件检测值变动的影响,对对象物进行识别。通过这样,更加提高对象物的识别精度。
另外,最好照明部具有照射波段不同的光的多个光源;以及对各光源进行控制使其分别进行切换并且点亮的点亮控制部。利用这种构成,能高速切换多个光源并使其点亮,此时通过用一个感光检测元件感受对象物发出的光,从而能确实可靠地在实质上同一时间内感受对对象物照射多种波段的光时对象物发出的光。在这种情况下,因只要用1个感光检测元件便可,所以能降低零件成本。
另外,照明部具有照射波段不同的光的多个光源,感光检测元件具有多个,以便在从各光源对对象物照射光时与各光源对应、分别感受对象物发出的光。利用这样的构成,例如在传送通路上通过的对象物到达规定位置时,使全部光源平常时一直点亮发光。而在此时通过利用各个感光检测元件在同一时刻感受对象物发出的与各光源对应的光,从而能在对对象物照射多种波段的光时确实地在实质上同一时间内感受对象物发出的光。在这种情况下,能减少光源点亮时产生的噪声的影响,光源的发光强度稳定。另外,容易对光源的点亮进行控制。
这时,在传送通路和各感光检测元件之间,最好分别配置在各光源对对象物照射光时只让对象物发出的具有多个特征的光成分中的一部分的光成分透过的光学滤光片。在这种情况下,能防止对象物发出的具有相同特征的光成分射入多个感光检测元件。通过这样,为了使检查装置小型化等即使在多个感光检测元件靠近配置的情况下,仍能确实地制止光对各感光检测元件的串扰。,所以能防止各感光检测元件将不需要的光成分作为噪声感光。还有,作为从对象物发出的具有特征的光成分有对对象物照射紫外线发出的荧光成分或对对象物照射红外线时的反射成分等。
另外,最好多个光源包括照射紫外线的第1光源;以及照射红外线的第2光源。由此,能检测在对对象物照射紫外线时对象物产生的荧光的强度、和对对象物照射红外线时对象物反射的红外线强度。
这时,在传送通路和感光检测元件之间,最好配置除去第1光源射出的紫外线的除去紫外线的滤光片。通过这样,能防止从第1光源照射出的紫外线作为噪声射入感光检测元件。
另外,在传送通路和第1光源及第2光源之间,最好配置除去第1光源射出的紫外线中所含的可见光成分,同时使第2光源射出的红外线透过的紫外线·红外线透过滤光片。通过这样,能防止第1光源射出的紫外线中所含的可见光成分作为噪声射入感光检测元件。
再有,最好多个光源包括照射紫外线的第1光源;照射红外线的第2光源;以及照射绿色光的第3光源。通过这样,由于在对象物的判定上还加上照射绿色光时的检测信号,所以能提高对象物的识别精度。
根据本发明,则能高精度地识别在传送通路上通过的对象物的真伪等。由此,对高精度地伪造的对象物也能充分地进行对应处置。
附图说明
图1为表示本发明涉及的检查装置第1实施方式的构成图。
图2为图1示出的壳体水平方向剖视图。
图3为表示图1示出的控制单元的功能方框图。
图4为表示图2示出的两个光源的点亮时序图
图5为表示图3示出的识别处理部的详细处理步骤的流程图。
图6为将从图2示出的两个光源对纸币照射光时感光得到的光敏器件的输出值数据和光敏器件的输出比数据作模型化处理后表示的图。
图7为表示本发明涉及的检查装置第2实施方式的构成图。
图8为表示图7示出的壳体的水平方向剖视图。
图9为图8的IX-IX剖视图。
图10为表示图7示出的控制单元的功能方框图。
图11为表示图8示出的两个光源的点亮时序图
图12为表示图10示出的识别处理部的详细处理步骤的流程图。
图13为表示在实际上从两个光源对纸币照射光时感光得到的光敏器件的输出数据的一个例子和光敏器件的输出比数据的一个例子用的图。
图14为其它实施方式涉及的检查装置中壳体的水平方向剖视图。
标号说明
1检查装置、2传送通路、3纸币(对象物)、7传感器单元、8控制单元、12A光源(第1光源、照明部)、12B光源(第2光源、照明部)、16紫外线·红外线透过滤光片、17光敏器件、17A、17B光敏器件、18聚光透镜(除去紫外线的滤光片)、20光源控制处理部(照明部)、21存储部、22识别处理部、30检查装置、31传感器单元、32控制单元、35可见光透过滤光片(光学滤光片)、36紫外线透过滤光片(光学滤光片)、37光源控制处理部(照明部)、38存储部、39识别处理部
具体实施方式
以下,参照附图对本发明涉及的检查装置的一实施方式进行说明。图1为表示本发明涉及的检查装置第1实施方式的构成图。在该图中,本实施方式的检查装置1,是判别在传送通路2上通过的纸币3的真伪及种类用的装置,例如安装在点钞机上。纸币3上作为对于防止伪造相当有效的防伪用特征图案,含有使红外线(IR光)反射的红外墨水、以及一受到紫外线(UV光)就发出荧光的荧光墨水。
传送通路2,由具有窗口部4a的上传送导向板4和下传送导向板5形成。为了顺利地传送纸币3,在上传送导向板4和下传送导向板5之间设置2至3mm左右的间隙。在传送通路2的途中,配置使纸币3沿箭头方向传送的传送辊6。
检查装置1,具有配置于上传送导向板4上的传感器单元7、以及与该传感器单元7连接的控制单元8。传感器单元7有实质上长方体形状的壳体9,在该壳体9内设沿高度方向延伸的分隔部10。
在由分隔部10形成的壳体9的一部分的空间11a内,如图2所示,安装着对在传送通路2上传送的纸币3的表面照射光的两个光源12A、12B。光源A是发出含紫外成分(约200~400nm波段)的光的紫外线LED。光源12B是发出含红外成分(约780~1400nm波段)的光的红外LED。光源12A、12B并排配置成能对纸币3的大致同一的部位照射光,同时固定在设置于壳体9的上面部分的电路印刷基板13上。
另外,监视光源12A、12B的照射光量用的监视用光敏器件14A、14B安装在电路印刷基板13上。该光敏器件14A、14B例如是光敏晶体二极管或光敏晶体三极管等的感光检测元件。
防尘玻璃板15固定于该壳体9的下部。防尘玻璃板15用紫外线及红外线透过率极高的材料做成。防尘玻璃板15的下表面部分固定于传送通路2的窗口部4a上。
在防尘玻璃板15和光源12A、12B之间配置紫外线·红外线透过滤光片16。紫外线·红外线透过滤光片16除去从光源12A照射出的光中可见光成分(约380~780nm波段),同时,是让从光源12B照射出的红外线透过的光学滤光片。通过设置这种紫外线·红外线透过滤光片16,就能防止可见光成分在纸币3表面反射成为不需要的噪声。
在由分隔部10形成的壳体9的另一部分的空间11b内,安装感受在光源12A、12B对纸币3的表面照射光时从纸币3的表面发出的光的检测用光敏器件17。该光敏器件17例如光敏晶体二极管或光敏三极管等感光检测元件,固定于电路印刷基板13上。
将具有除去紫外线的除去紫外线滤光片功能的聚光透镜18,配置在防尘玻璃板15和光敏器件17之间。由此,纸币3表面发出的光就通过聚光透镜18射入光敏器件17。这时利用聚光透镜18的除去紫外线滤光片功能,光敏器件17不会将光源12A照射出的紫外线作为噪声而感光。
在电路印刷基板13上除了上述光源12A、12B或光敏器件17等外,还安装电子电路零件(图中未示出)及与外部连接用的连接器19。上述控制单元8由电缆与外部连接用的连接器19连接。
如图3所示,控制单元8具有光源控制处理部20、存储部21、以及识别处理部22(识别手段)。还有,光源12A、12B及光源控制处理部20构成照射纸币3的照明部(照明手段)。
光源控制处理部20,利用纸币到来传感器(图中未示出)当检测出在传送通路2上通过的纸币3到达上传送导向板4的窗口部4a上时,构成点亮控制部,向安装在传感器单元7的电路印刷基板13上的光源驱动电路(图中未示出)送出控制信号,逐个地对光源12A、12B进行控制。这时,光源控制处理部20如图4所示,控制光源12A、12B以高速分别进行切换并且点亮。光源12A、12B的点亮切换周期例如1~10ms左右。
存储部21中,预先存储着纸币判别用基准数据。采用对于纸币长度方向的多个检查区域,在从光源12A照射出光时感光得到的光敏器件17的输出值(检测值)P1和从光源12B照射出光时感光得到的光敏器件17的输出值(检测值)P2之比(以后称为光敏器件17的输出比),作为该基准数据。该光敏器件17的输出比的基准数据可以根据在传送通路2上传送真的纸币3,如上所述地切换光源12A、12B在使上述光源点亮时依次感光得到的光敏器件17的检测值P1、P2从而来求出。这时,由于以高速切换光源12A、12B的点亮,所以从光源12A、12B照射出光时光敏器件17的检测值P1、P2成为在实质上同一时间内感光得到的值。
这时,光源(红外线LED)12B的光量设定成照射纸币3上无印刷图案的区域时光敏器件17的输出值(输出电压)接近光敏器件17的输出饱和电平的电压(例如4V)。另外,光源(紫外线LED)12A的光量设定成照射纸币3上无印刷图案的区域时光敏器件17的输出值(输出电压)接近光敏器件17的低电平的电压(例如1V)。
识别处理部22,输入光敏器件17的检测信号(输出信号),进行规定的运算,利用存于存储部21的纸币判别用基准数据判别纸币,图5示出该识别处理部22的详细处理步骤。
在图5中,首先,依次使光源12A、12B点亮,分别输入光照射传送中的纸币3时感光得到的光敏器件17的两个检测信号(步骤101)。这时,光源12A、12B的点亮如上所述靠光源控制处理部20高速切换,因此与光源12A、12B对应的光敏器件17的两个检测信号是在实质上同一时间内感光得到的信号。
接着,根据此时的光敏器件17的检测值P1、P2,计算光敏器件17的输出比(步骤102)。然后,将该计算出的光敏器件17的输出比,存储在存储部21中(步骤103)。
接着,对一张纸币3的全部检查区域,判断是否计算出光敏器件17的输出比(步骤104),在没有全部计算出光敏器件17的输出比时,反复执行上述步骤101~103。另一方面,在已全部计算出光敏器件17的输出比时,从存储部21读出对光敏器件17的输出比的全部计算出的数据及基准数据,通过将全部计算出的数据和基准数据进行比较·对照,从而判定纸币3的真伪及种类(步骤105)。
图6为切换光源12A、12B的点亮,对纸币3照射光时感光得到的光敏器件17的输出值数据和根据该输出值数据计算出的光敏器件17的输出比数据作模型化处理并表示的图。
图6(a)表示在传送通路2上传送纸币3时的光敏器件17的输出值数据。图6(b)的三角形记号只表示在图6(a)示出的输出值数据中,在从光源12B对纸币3照射红外线时光敏器件17感光得到的输出值P2。图6(c)的黑色圆形记号只表示在图6(a)示出的输出值数据中,在从光源12A对纸币3照射紫外线时光敏器件17感光得到的输出值P1。还有,图6(b)、(c)的黑色圆形记号作为参考表示假定纸币3无上下运动(传送抖动)时的光敏器件17的输出值数据。但如上所述,因为在形成传送通路2的上传送导向板4和下传送导向板5之间设置规定的间隙,所以在纸币3的实际传送过程中,经常会产生上下运动(传送抖动)。在这种情况下,如图6(b)、(c)中的三角形记号所示,光敏器件17的输出值变化。
图6(b)中的X部分,是从光源12B对纸币3照射红外线时成为特征的部分,当红外线照在作为附于纸币3上的特征图案中的一个的红外墨水上时,由红外墨水反射红外线,其结果,光敏器件17的输出值变化。成为这一特征的X部分与其它部分相比光敏器件17的输出值降低。图6(c)中的Y部分是从光源12A对纸币3照射紫外线时成为特征的部分,当紫外线照在作为附于纸币3上的特征图案中的一个的荧光墨水上时,荧光墨水产生荧光,其结果,光敏器件17的输出值变化。成为这一特征的Y部分与其它部分相比光敏器件17的输出值升高。
图6(d)表示根据图6(a)示出的光敏器件17的输出值P1、P2求出的光敏器件的输出比(P2/P1)的数据。相邻的光敏器件17的输出值P1、P2是在实质上同一时间内用光检测纸币3的相同检查区域得到的值。也就是相邻的光敏器件17的输出值P1、P2是纸币3位于传送高度大致相同位置时的值。另外,此时得到的光敏器件17的输出比不管纸币3的传送高度位置如何,始终实质上为一定。因此,即使因纸币3的传送抖动光敏器件17的输出发生变化,但光敏器件17的输出比几乎没有变化。
如上所述,在本实施方式中,利用两种光源12A、12B交替地对纸币3照射光,读取通过感受此时从纸币3发出的光得到的光敏器件17的输出信号,求出光敏器件17的输出比,将其与基准数据比较·对照进行纸币3的识别,所以在纸币3上设置两种防伪用特征图案的情况下,仍能正确地判定有无这种特征图案、位置、强度等。另外,不仅是特征图案,而且纸币3的纸质之差别等也能判定。再通过利用光敏器件17的输出比识别纸币3,可不受纸币3传送抖动的影响。由此,例如也能高精度地对附有低反差的印刷图案等的纸币3进行识别。通过这样,提高对纸币3的识别精度,所以也能确实无误地对利用近些年里精度提高的复印机等复制的假币进行真伪判定等。
另外,通过切换两个光源12A、12B并使其点亮,即便使用的光敏器件17是一个,仍能在实质上同一时间内感受对纸币3照射紫外线时从纸币3发出的光和对纸币3照射红外线时从纸币3发出的光。所以能将零件个数限制于最低限度。
图7为表示本发明涉及的检查装置的第2实施方式的构成图。图中,与第1实施方式相同或相等的构件上标注同一标号,并省略其说明。
本实施方式的检查装置30,具有传感器单元31及控制单元32,代替第1实施方式中的传感器单元7及控制单元8。在传感器单元31的壳体9的空间11b内,如图8及图9所示,并排安装着两个光敏器件17A、17B。光敏器件17A配置成在从光源12A对纸币3照射紫外线时感受从纸币3发生的光,而光敏器件17B配置成在从光源12B对纸币3照射红外线时感受从纸币3发生的光。
另外,在壳体9的空间11b内,设置从电路印刷基板13至聚光透镜18沿高度方向延伸的分隔部33。上述光敏器件17A、17B配置成夹着该分隔部33。另外,在壳体9的空间11a内,与分隔部33对应设置隔开光源12A、12B的分隔部34。
可见光透过滤光片35配置在光敏器件17A和聚光透镜18之间。该可见光透过滤光片35在从光源12A对纸币3照射紫外线时,使纸币3上产生的荧光(可见光)透过,同时,又是在从光源12B对纸币3照射红外线时,除去纸币3反射的红外线用的光学滤光片。红外线透过滤光片36配置在光敏器件17B和聚光透镜18之间。该红外线透过滤光片36在从光源12B对纸币3照射红外线时,使纸币3反射的红外线透过,同时除去从光源12A对纸币3照射紫外线时,除去纸币3产生的荧光及紫外线的反射光的光学滤光片。通过设置这种可见光透过滤光片35及红外线透过滤光片36,能确实地制止光对光敏器件17A、17B的串扰。
如图10所示,控制单元32具有光源控制处理部37(构成照明部的一要素)、存储部38及识别处理部39(识别手段)。光源控制处理部37当利用纸币到来传感器检测出传送通路2上通过的纸币3到达上传送导向板4的窗口部4a上时,如图11所示,控制构成点亮控制部的光源驱动电路(图中未示出),使光源12A、12B只在规定时间连续点亮。
存储部38中,预先存储着纸币判别用基准数据。采用对于纸币3长度方向的多个检查区域,在从光源12A照射出光时感光得到的光敏器件17A的输出值(检测值)P1和从光源12B照射出光时感光得到的光敏器件17B的输出值(检测值)P2之比(以后称为光敏器件17A、17B的输出比),作为该基准数据。该光敏器件17A、17B的输出比的基准数据可以根据在传送通路2上传送真的纸币3,根据使光源12A、12B一起点亮时同时感光得到的光敏器件17A、17B的输出值来求出。
识别处理部39,输入光敏器件17A、17B的输出信号,进行规定的运算,利用存储部38所存的纸币判别用基准数据进行纸币3的判别。该识别处理部39的详细处理步骤示于图12。
在图12中,首先,使光源12A、12B同时点亮,输入在对传送中的纸币3照射光时,以相同时序感光得到的光敏器件17A、17B的检测信号(步骤111)。接着,根据此时的光敏器件17A的检测值P1及光敏器件17B的检测值P2,算出光敏器件17A、17B的输出比(步骤112),将其存储在存储部38中(步骤113)。然后,对1张纸币3的全部检查区域判断是否计算出光敏器件17A、17B的输出比(步骤114),在全部计算出光敏器件17A、17B的输出比时,通过比较对照各计算出的数据和基准数据,从而判定纸币3的真伪及种类(步骤115)。
在如上所述本实施方式中,根据使光源12A、12B同时点亮时以相同时序感光得到的光敏器件17A、17B的输出值,求光敏器件17A、17B的输出比,利用其识别纸币3,所以与第1实施方式一样,能正确地判定纸币3上所附的两种防伪用特征图案,同时能不受纸币3传送抖动的影响进行识别。通过这样,提高对纸币3的识别精度,对于高精度地伪造的假币亦能充分地对应处置。
另外,由于使用两个光敏器件17A、17B,光源12A、12B只在规定时间同时连续点亮,所以就减少光源12A、12B点亮时产生的噪声影响,光源12A、12B的发光量稳定。另外,能简化光源12A、12B的点亮控制。
图13(a)表示实际上从光源12B对纸币3照射红外线时光敏器件17B的输出数据的一个例子,图13(b)表示实际上从光源12A对纸币3照射紫外线时光敏器件17A的输出数据的一个例子。另外,图13(c)表示根据图13(a)、(b)示出的光敏器件17A、17B的输出数据求得的光敏器件17A、17B的输出比的数据。通过利用这样的光敏器件17A、17B的输出比数据,从而能实现几乎不受纸币3传送抖动影响的鉴别处理。
还有,本发明不限于上述实施方式。例如上在述实施方式中,设计成利用光敏器件的输出比数据进行纸币3的识别,但若是将从光源12A、12B对纸币3照射光时在同一时间内感光得到的光敏器件的输出信号合成后的数据,则例如光敏器件的输出差数据等也可以使用。在这种情况下,通过将得到的合成数据和基准数据进行比较·对照,能正确判定设于纸币3上的特征图案等,所以能提高对纸币3的识别精度。
另外,在上述实施方式中,使用照射波段不同的光的两个光源12A、12B,但对此无特别限制,也可使用3个及3个以上的光源,例如在将可见光用于光源时,就能利用所用的光源采集纸币细微部分的数据。
图14表示除了用上述紫外线LED及红外线LED作为光源外,还将绿色LED作为第3光源装入检查装置的传感器单元中的实施方式用的图。
图14示出的传感器单元57,具有与图1及图2示出的传感器单元7类似的构成,能取代传感器单元7装入检查装置1。传感器单元57具有实质上长方体形状的壳体59,壳体59内设置沿检查装置高度方向延伸的分隔部60。
由分隔部60形成的壳体57的一部分的空间61a内,装着3个光源62A、62B、62C。光源62A是发出含紫外成分的紫外线LED、光源62B是发出含红外成分的红外线LED、光源62C是发出绿色光的绿色LED。在设置于壳体57上面部分的电路印刷基板(图中未示出)上安装监视光源62A、62B、62C照射光量的监视用光敏器件64A、64B、64C。另外,为了防止光在纸币表面处反射成为不需要的噪声,还在壳体57的下面部分配置能除去不需要光成分的光学滤光片66。
在由分隔部60形成的壳体57的另一部分的空间61b内,安装检测用光敏器件67及光学滤光片68。光敏器件67在从光源62A、62B、62C对纸币表面照射光时,感受从纸币表面发出的光,固定在上述电路印刷基板(图中未示出)上。光学滤光片68用于从纸币表面发出的光中除去光敏器件67不需要的光成分。
还有,光学滤光片66、68,在传感器单元57上不是特别必须的构成要素。
图7示出的传感器单元57除了具有绿色LED即光源62C、监视光源62C照射量的监视用光敏器件64C、以及滤光片16、18的功能不同这两点外,具有与图2示出的第1实施方式中的传感器单元同样的构成。因此,通过使图3示出的控制单元8的光源控制处理部20进行与光源62C对应的处理,从而能和上述第1实施方式涉及的检查装置同样地对在传送通路2上通过的纸币3进行真伪判别及种类判别。
这样,在将绿色的LED用于第3光源,在纸币的判定中再增加照射绿色光时光敏器件的输出数据,能更加高精度地识别纸币。绿色LED在可见光中对纸币上印刷图案的各种颜色均能得到高反差,同时在波长短的LED中价格比较便宜、亮度也高,所以适于作第3光源。
还有,如传感器单元57那样具有3个光源的传感器单元,也可以象上述第2实施方式的检查装置30的传感器单元31(参照图7、8及9),设置3个光敏器件,通过用分隔部将这些光敏器件间分隔开来,改变成一个一个光源地感受纸币表面发出的光的构成。
另外,在上述实施方式中利用多个光源,但作为光源也可以如白色光源那样,使用照射具有多个波段的光的1个光源。
再有,上述实施方式是检查纸币的方式,但本发明的检查装置不是特定限于纸币,也可用于票据、证券、各种卡等检查对象物。
工业上的实用性
根据本发明,能高精度地识别在传送通路上通过的对象物的真伪。通过这样,对于高精度地伪造的对象物也能充分地对应处置。

Claims (9)

1.一种检查装置,检查传送通路上通过的对象物,其特征在于,包括:
对所述对象物照射多种波段的光的照明部;
感受所述对象物发出的光的至少1个的感光检测元件;以及
对在由所述照明部对所述对象物照射所述多种波段的光时通过用所述感光检测元件在实质上同一时间内感受从所述对象物发出的光而得到的多个检测信号进行合成,并通过将该合成数据与预设的基准数据进行比较·对照,从而识别所述对象物的识别处理部。
2.如权利要求1所述的检查装置,其特征在于,
所述识别处理部,求出在所述照明部对所述对象物照射所述多种波段的光时用所述感光检测元件在实质上同一时间内感受所述对象物发出的光而得到的多个检测值的比,作为合成数据。
3.如权利要求1或2所述的检查装置,其特征在于,
所述照明部具有;照射波段不同的光的多个光源;以及对所述各光源进行控制使其分别进行切换并且点亮的点亮控制部。
4.如权利要求1或2所述的检查装置,其特征在于,
所述照明部具有照射波段不同的光的多个光源,
所述感光检测元件具有多个,以便在从所述各光源对所述对象物照射光时与所述各光源对应、分别感受所述对象物发出的光。
5.如权利要求4所述的检查装置,其特征在于,
在所述传送通路和所述感光检测元件之间,分别设置在从所述各光源对所述对象物照射光时只让所述对象物发出的具有多个特征的光成分中的一部分光成分通过的光学滤光片。
6.如权利要求3至5中任一项所述的检查装置,其特征在于,
所述多个光源,包括照射紫外线的第1光源、以及照射红外线的第2光源。
7.如权利要求6所述的检查装置,其特征在于,
在所述传送通路和所述感光检测元件之间,配置除去从所述第1光源照射出的紫外线的除去紫外线的滤光片。
8.如权利要求6或7所述的检查装置,其特征在于,
在所述传送通路和所述第1光源及所述第2光源之间,配置除去从所述第1光源照射出的紫外线中所含的可见光成分,同时使从所述第2光源照射出的红外线透过的紫外线·红外线透过滤光片。
9.如权利要求3至5中任一项所述的检查装置,其特征在于,
所述多个光源,包括照射紫外线的第1光源、照射红外线的第2光源、以及照射绿色光的第3光源。
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