CN102272613B - 用于检查有价票据的磁传感器 - Google Patents

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    • G07D7/04Testing magnetic properties of the materials thereof, e.g. by detection of magnetic imprint

Abstract

本发明涉及用于检查有价票据的一种磁传感器以及一种设备和一种方法,其中,使用用于磁化有价票据的磁化装置和用于探测有价票据的磁信号的磁传感器。磁传感器包括两个传感器行,这些传感器行具有多个磁敏元件,这些磁敏元件具有特别是互相垂直取向的不同最大灵敏度方向。第一传感器行选择性地探测第一矫顽场强的有价票据的第一磁区域并且第二传感器行选择性地探测第二矫顽场强的有价票据的第二磁区域。因为有价票据的不同矫顽的磁区域互相独立地被探测,所以可以可靠并且互相独立地确定由布置在同一个有价票据上的不同矫顽的磁区域构成的两个磁编码。

Description

用于检查有价票据的磁传感器
技术领域
本发明涉及用于检查有价票据的一种磁传感器以及一种设备和一种方法。有价票据可以是纸币、证明文件、支票卡、信用卡、股票、证书、邮票、支票、入场券、车票、机票、证件、签证粘条、标签、封印、包装或其他此类元件。由此,简化的提法“有价票据”在以下始终包括所提到种类的单据(Dokumente)。
背景技术
从现有技术中公知的是,有价票据配备有包含磁性材料的安全性元件,例如安全条或安全线。在此,例如可以以安全性元件的编码形式或者连续地、或者仅区域性地涂覆磁性材料。例如,特定于待保护的有价票据的种类的、磁性或非磁性区域的特定顺序用于安全性元件的磁编码。此外还公知的是,使用不同的磁性材料、例如具有不同的矫顽场强的磁性材料用于磁编码。在迄今为止公知的磁编码中,例如采用两个不同矫顽的磁性材料,从其形成两种磁区域,其可以并排布置或者也可以重叠布置。
此外公知的是,用机器检查具有安全线的纸币,该安全线具有由不同的矫顽材料构成的磁编码。在此,平行于安全性元件的延伸地传输纸币并且先后首先穿过一个平行于传输方向的强的磁场,该磁场沿着传输方向磁化高矫顽的以及低矫顽的磁区域。剩下的磁化借助仅平行于传输方向是灵敏的感应磁头来检查。然后,纸币穿过垂直于传输方向的弱磁场,该磁场仅垂直于传输方向对齐低矫顽磁区域,而高矫顽磁区域在传输方向上保持磁化。剩余的磁化还是借助仅在平行于传输方向上是灵敏的感应磁头来检查。在此,利用第一感应磁头探测高矫顽和低矫顽的磁区域并且利用第二感应磁头仅探测高矫顽磁区域。然而,如果不同矫顽的磁区域同时到达磁传感器的探测区域,则该磁传感器探测不同矫顽磁区域的磁信号的重叠。在该方法中的缺陷是,很难将既包含高矫顽磁材料又包含低矫顽磁材料的磁区域与单个高矫顽或低矫顽的磁区域区分。
发明内容
因此,本发明要解决的技术问题是,提供一种磁传感器,利用该磁传感器可以可靠识别并且互相区别具有不同矫顽的磁区域的有价票据,特别是具有由不同矫顽的磁材料构成的磁编码的有价票据。
本发明通过独立权利要求的磁传感器以及设备和方法解决上述技术问题。本发明的扩展是从属权利要求的内容。
按照本发明的设备具有传输系统,借助该传输系统将在该设备中被检查的有价票据沿着该设备中的传输路径传输。沿着有价票据的传输路径布置例如通过磁化装置提供的用于有价票据的磁化的第一和第二磁化片段,以及磁传感器,该磁传感器探测有价票据的磁信号,以便确定有价票据的磁化。在此,磁化装置沿着传输路径布置在磁传感器前面。
按照本发明的磁传感器具有第一和第二传感器行,所述第一和第二传感器行分别包含多个磁敏元件、特别是沿着一条线横穿、特别是垂直于有价票据的传输方向布置的一行相同的磁敏元件。第一传感器行的磁敏元件分别具有相同的最大灵敏度方向(Hauptempfindlichkeitsrichtung)。第二传感器行的磁敏元件也分别具有相同的最大灵敏度方向。第一传感器行的磁敏元件具有第一最大灵敏度方向并且第二磁传感器行的磁敏元件具有与第一最大灵敏度方向不同的第二最大灵敏度方向。例如,第一和第二最大灵敏度方向互相垂直取向并且位于有价票据的传输平面中。磁敏元件主要仅探测其方向沿着各自的磁敏元件的最大灵敏度方向指向的磁场。与之垂直取向的磁场不提供磁信号或者仅提供弱的磁信号,该弱的磁信号的高度低于预先给出的阈值。也就是,磁敏元件主要探测其磁化平行于或反平行于各自的磁敏元件的最大灵敏度方向取向的磁区域的磁信号。
优选地,分别这样沿着第一或第二传感器行布置磁敏元件,使得在之间尽可能没有剩下或者剩下尽可能小的缝隙。此外,优选地这样互相布置两个传感器行的磁敏元件,使得第一传感器行的磁敏元件分别与第二传感器行的磁敏元件对应,即,有价票据的基本上相同的子区域传输经过这两个磁敏元件。分别两两互相对应的磁敏元件定义一个测量轨迹(Messspur)。对于第一和第二传感器行,作为磁敏元件例如可以使用磁阻元件、感应元件或霍尔元件。
优选地,第一和第二传感器行的磁敏元件被构造为磁阻元件。可以通过偏置磁场(Vorspannungsmagnetfeld)对磁阻元件磁性地加偏置,以便在其电阻特性曲线上设置合适的工作点。在此,偏置磁场的至少一个方向分量平行于或反平行于分别磁性地加偏置的磁阻元件的最大灵敏度方向取向。为了实现微小的磁偏置,可以将永久磁铁或流过电流的电导体这样布置在各自磁阻元件附近,使得通过永久磁铁或在电流流过导体的情况下,产生偏置磁场,该偏置磁场对磁阻元件加磁性偏置。例如,第一和第二传感器行的磁阻元件构造为GMR元件(GMR:giantmagnetoresistance,巨磁阻),但是其也可以构造为AMR元件(AMR:anisotropicmagnetoresistance,各向异性磁阻)、TMR元件(tunnelingmagnetoresistance,穿隧式磁阻)、SdT(Spin-dependent-tunneling,自旋相关穿隧)元件、自旋阀元件或构造为基于一般的磁阻(ordinarymagnetoresistance)工作的传统的磁阻元件,或者构造为其他磁阻元件。如果作为第一和第二传感器行的磁阻元件使用GMR元件、AMR元件、TMR元件、SdT元件或自旋阀元件,则对其优选地加微小磁偏置,其中该微小磁偏置的磁场强度小于8kA/m,特别是小于5kA/m。GMR元件例如可以具有由铁磁的或非磁性的金属层构成的曲折形构造的层系统。在此,GMR元件的最大灵敏度方向通过曲折形的结构的纵向定义。在传统的磁阻元件中,最大灵敏度方向例如垂直于磁阻层的平面定向。
沿着传输路径考察,磁传感器可以布置在磁化装置后的任意位置上。在一些实施例中,磁传感器和磁化装置沿着传输路径在空间上互相分离地布置,其中磁传感器和磁化装置被例如在空间上互相分离地装入设备中。在设备中有限空间供应的情况下,具有优势的是,磁化装置和磁传感器不是直接相继地布置,而是分别布置在设备内存在相应位置的地方。空间上分离地布置允许在设备内布置两个组件时的更多灵活性。此外,可以独立于磁传感器装入磁化装置。在设备中具有相应很多空间的情况下,磁化装置和磁传感器也可以直接依次沿着传输路径布置。在此,它们还可以作为两个互相分离的组件安装,或者替换地安装在相同的组件内,特别是在一个共同的外壳内。
沿着传输路径在传输方向上传输有价票据,该传输方向在沿着传输路径的不同位置上可以指向不同的空间方向。在传输有价票据时,有价票据张开一个传输平面,该传输平面在不同的位置上沿着传输路径可以取不同的空间方位(Lagen),例如在传输路径拐弯的情况下。在本申请中,涉及传感器行的磁敏元件的最大灵敏度方向以及磁化片段的磁化方向、并且关于传输方向以及关于传输平面给出的方向说明,始终涉及有价票据在各个传感器行的位置上或者在各个磁化片段的位置上的各个传输方向或涉及各个传输平面。
在有价票据通过磁化片段被磁化之后,空间中磁化方向的方位可以沿着传输路径、由于传输方向的改变而改变。因为磁化是被磁化的有价票据的物理特性,然而即使在传输路径拐弯时磁化关于有价票据的取向也保持不变。因此,在各个传感器行的位置上,被传输过来的有价票据所携带的磁化的方向通过传输过来的有价票据的传输方位(Transportlage)来定义。如果随后关于磁化方向设置了传感器行的最大灵敏度方向时,例如使得其互相平行,则这意味着,关于在各个传感器行的位置上有价票据的磁化的方向设置最大灵敏度方向。
为了磁化有价票据,将有价票据沿着传输路径依次传输通过两个磁化片段。首先将有价票据传输通过为了磁化有价票据而在第一磁化方向上构造的第一磁化片段,然后通过为了磁化有价票据而在第二磁化方向上构造的并且布置在第一磁化片段之后的第二磁化片段。在一些实施例中,第二磁化片段直接布置在第一磁化片段之后。第一磁化片段的磁场强度(称为第一磁场强度)大于第二磁化片段的磁场强度(称为第二磁场强度)。该第一磁场强度优选地是第二磁场强度的至少1.5倍、优选至少5倍、特别是至少10倍。第一磁化方向优选垂直于第二磁化方向取向。此外,第一和第二磁化片段的磁化方向优选地位于有价票据的传输平面中。例如第一磁化方向平行于有价票据的传输方向并且第二磁化方向垂直于传输方向取向。替换地,第一磁化方向可以垂直于有价票据的传输方向并且第二磁化方向平行于传输方向取向。
优选地,至少第一或第二最大灵敏度方向平行于或反平行于第一或第二磁化方向取向。在一些实施例中,第一最大灵敏度方向平行于或反平行于第一或第二磁化方向取向,并且第二最大灵敏度方向平行于或反平行于这些磁化方向的另一个。即,第一最大灵敏度方向平行于或反平行于第一磁化方向并且第二最大灵敏度方向平行于或反平行于第二磁化方向取向,或者过来。在其他实施例中,第一最大灵敏度方向平行于或反平行于第一或第二磁化方向取向并且第二最大灵敏度方向垂直于第一和垂直于第二磁化方向取向。如上所述,第一和第二磁化方向是有价票据的物理特征。因此,在传感器行的位置上第一和第二磁化方向的空间方位通过有价票据的空间方位来定义。
例如,第一以及第二最大灵敏度方向平行于传输平面并且垂直于传输方向取向,而第二以及第一最大灵敏度方向平行于传输方向或垂直于传输平面取向。作为对此的替换,第一以及第二最大灵敏度方向可以平行于传输方向或者垂直于传输平面取向,而第二以及第一最大灵敏度方向可以平行于传输平面并且垂直于传输方向取向。
在一些实施例中,磁传感器除了第一和第二传感器行还具有第三传感器行,该第三传感器行具有带有第三最大灵敏度方向的多个磁敏元件。第三最大灵敏度方向可以平行于第一或平行于第二最大灵敏度方向取向。替换地,第三最大灵敏度方向还可以垂直于第一并且垂直于第二最大灵敏度方向取向。
此外,按照本发明的设备可以具有另一个磁化片段,该磁化片段提供用于有价票据的磁化的另一个磁场。特别地,通过磁传感器提供该另一个磁化片段。该另一个磁化片段布置为紧靠第一、第二或第三传感器行,并且构造用于在通过各个(第一、第二或第三)传感器行探测的时刻磁化传输经过的有价票据。例如,在该另一个磁化片段中不仅布置传输经过的有价票据,而且还布置各个(第一、第二或第三)传感器行的磁阻元件。各个(第一、第二或第三)传感器行由此可以在该另一个磁场的影响下探测有价票据的磁化。以这种方式,各个(第一、第二或第三)传感器行还可以探测小的剩磁的磁化材料,例如传输经过的有价票据的软磁材料。该另一个磁化片段的磁化方向优选地平行于第一或第二磁化方向取向或者垂直于第一和垂直于第二磁化方向取向。
该另一个磁化片段例如布置为紧靠第三传感器行并且构造用于在通过第三传感器行探测期间磁化传输经过的有价票据。为了有价票据的磁化,在此例如使用至少16kA/m的另一个磁化片段的磁场强度。在一些实施例中,作为第三传感器行(该第三传感器行在另一个磁场的影响下探测有价票据)的磁敏元件,使用构造为GMR元件、AMR元件、TMR元件、SdT元件或自旋阀元件的磁阻元件。在这种情况下,另一个磁化片段的磁化方向优选地垂直于第三传感器行的磁阻元件的最大灵敏度方向取向。在其他实施例中,作为第三传感器行(该第三传感器行在另一个磁场的影响下探测有价票据)的磁敏元件,使用构造为传统的磁阻元件的磁阻元件。在这种情况下,另一个磁化片段的磁化方向优选平行于第三传感器行的磁阻元件的、即传统的磁阻元件的最大灵敏度方向取向。在这些实施例中,通过另一个磁化片段的另一个磁场既磁化了有价票据又平行于其最大灵敏度方向产生了第三传感器行的传统的磁阻元件的磁偏置。为了有价票据的磁化并且为了传统的磁阻元件的偏置,优选地使用至少16kA/m的另一个磁化片段的磁场强度。
在另一个实施例中,在第二磁化片段中就已经布置第一或第二传感器行。例如沿着传输路径可以首先布置一个磁化装置,该磁化装置提供第一磁化片段,并且然后布置如下的传感器,在该传感器中既布置了第二磁化片段也布置了两个传感器行。在该第二磁化片段中布置有价票据沿着传输路径首先传输经过的那些第一或第二传感器行。第二磁化片段的磁场在通过该第一或第二传感器行探测有价票据期间导致传输经过的有价票据被磁化。特别地,该第一或第二传感器行具有构造为GMR元件、AMR元件、TMR元件、SdT元件或自旋阀元件并且其最大灵敏度方向垂直于第二磁化片段的第二磁化方向取向的磁阻元件。
按照本发明的磁传感器和按照本发明的设备可以被用于,检查包含不同矫顽场强的两个磁材料的有价票据,特别是具有带有不同矫顽磁区域的安全性元件的有价票据。例如有价票据、特别是安全性元件具有至少一个带有第一矫顽场强的第一磁区域和至少一个带有第二矫顽场强的第二磁区域,其中第一矫顽场强大于第二矫顽场强。优选地,第一和第二矫顽场强相差至少1.5倍,优选相差至少5倍,特别优选相差至少10倍。以下第一磁区域也被称为高矫顽磁区域并且第二磁区域也被称为低矫顽磁区域。在本申请中,高矫顽或低矫顽的磁材料的概念始终表示在没有外部磁场的条件下具有明显剩余的磁化的高矫顽或低矫顽的磁材料,该剩余的磁化可以通过用于有价票据检查的磁传感器以通常方式探测。特别地,提到的高矫顽的或低矫顽的磁材料是具有相对高的或相对低的矫顽场强的硬磁的磁材料。
在一个特定的实施方式中,第一和第二磁区域例如具有相同的剩余磁化。不同矫顽的磁区域特别包含不同的磁颜料,例如不同的铁化合物,例如氧化铁、磁铁矿或钡铁氧体。第一和第二磁区域可以在有价票据上、特别是在安全性元件上互相隔开地布置,但是也可以互相相邻地、互相重叠地或也可以上下相叠地布置。不同矫顽磁区域例如形成两个互相独立的磁编码。此外,有价票据可以具有例如可以借助磁性印刷彩色油墨涂覆到有价票据上或者嵌入到有价票据的衬底中的软磁区域。
为了有价票据的检查,特别地在用于有价票据处理的设备中沿着传输路径传输有价票据,其中,执行以下步骤:
-将有价票据首先传输通过具有第一磁场强度的第一磁化片段,该第一磁场强度大于有价票据的两个不同矫顽磁区域的矫顽场强,也就是大于第一并且大于第二矫顽场强。第一磁化片段的第一磁化方向是可任意选择的,然而优选位于有价票据的传输平面中。第一磁化片段的磁场在第一磁化方向上既磁化高矫顽的也磁化低矫顽的磁区域。
-然后将有价票据传输通过具有第二磁场强度的第二磁化片段,该第二磁场强度位于两个不同矫顽磁区域的矫顽场强之间。即,第二磁场强度小于第一矫顽场强,但是大于第二矫顽场强。第二磁化片段的第二磁化方向垂直于第一磁化方向取向并且优选同样位于有价票据的传输平面中。第二磁化片段的磁场仅将低矫顽磁区域的磁化从第一磁化方向旋转到第二磁化方向,而高矫顽磁区域的磁化不通过第二磁化片段的磁场改变,从而高矫顽磁区域在第一磁化方向上保持磁化。
-在有价票据处理的进一步过程中,将有价票据传输通过按照本发明的磁传感器,该磁传感器构造为用于探测有价票据的磁化并且具有带有不同的、特别是互相垂直取向的最大灵敏度方向的至少一个第一和第二传感器行。借助磁传感器对有价票据的磁化的探测可以直接在有价票据的磁化之后或稍后在有价票据处理的进一步过程中进行。第一和第二传感器行沿着传输路径的顺序在此是可以任意选择的。
第一矫顽场强例如为至少40kA/m,第二矫顽场强例如为至少20kA/m,但是其始终低于第一矫顽场强。第一磁化片段的第一磁场强度优选至少是第一和第二矫顽场强的至少1.5倍,即,是高矫顽的和低矫顽的磁区域的矫顽场强的至少1.5倍。第二磁化片段的第二磁场强度小于第一矫顽场强的、即高矫顽磁区域的矫顽场强,但是优选是第二矫顽场强、即低矫顽的磁区域的矫顽场强的至少1.5倍。此外,这样选择第一和第二矫顽场强,使得如果对于第一和第二传感器行的磁敏元件使用偏置磁场,所述第一和第二矫顽场强大于该偏置磁场的磁场强度。
第一或第二传感器行选择性地探测具有第一矫顽场强的第一磁区域(高矫顽的磁区域)的磁信号,其他传感器行,即第二或第一传感器行选择性地探测具有第二矫顽场强的第二磁区域(低矫顽的磁区域)的磁信号。第一传感器行的磁信号和第二传感器行的磁信号提供关于高矫顽的以及关于低矫顽的磁区域在有价票据上,特别是在安全性元件上的布置的信息。因为高矫顽的和低矫顽的磁区域选择性地并且由此互相独立地被探测,所以可以借助本发明来互相独立地确定由布置在同一个有价票据、特别是在同一个安全性元件上的不同矫顽的磁区域构成的两个磁编码。由此,特别可以互相独立地探测和识别通过高矫顽的磁区域形成的第一磁编码和通过低矫顽的磁区域形成的第二磁编码。也就是,从磁传感器的磁信号中可以确定有价票据的一个或多个磁编码。磁编码特别可以用于确定有价票据的种类,例如面额,和/或有价票据的真实性。
此外,还可以通过按照本发明的磁传感器识别有价票据的既具有高矫顽的磁材料也具有低矫顽的磁材料的组合的磁区域并且可靠地区分高矫顽的和低矫顽的磁区域。在组合的磁区域中例如可以混合地包含高矫顽的和低矫顽的磁材料。替换地,在组合的磁区域中可以上下重叠地布置高矫顽的和低矫顽的磁区域。该组合的磁区域可以通过如下与或者具有高矫顽的、或者具有低矫顽的磁材料的其余磁区域相区别,即,在这种情况下各个测量轨迹的两个互相对应的磁敏元件探测到磁信号,而在单个的高矫顽的或低矫顽的磁区域的情况下两个传感器行的两个对应的磁敏元件中的仅一个分别探测到磁信号。因为选择性地分别仅利用一个传感器行来探测高矫顽的和低矫顽的磁区域而通过两个传感器行来探测组合的磁区域,所以可以可靠地互相区别这些不同的磁区域。借助第一传感器行和第二传感器行的磁信号,检查有价票据上的第一(高矫顽的)磁区域和第二(低矫顽的)磁区域以及可能的组合的磁区域。
传感器行优选地具有多个测量轨迹,利用所述多个测量轨迹可以空间分辨地探测垂直于传输方向的不同矫顽的磁区域的布置。由此可以识别安全性元件的例如横跨传输方向延伸的磁编码,例如在有价票据的传输方向沿着其纵向的情况下安全线的磁编码。空间的分辨率例如位于一个或多个毫米的范围。但是按照本发明的设备还可以用于探测有价票据上不同矫顽的磁区域平行于传输方向的布置。在这种情况下,不同矫顽的磁区域在传感器行上产生时间上相继的磁信号,从这些磁信号中,借助有价票据的传输速度,可以确定不同矫顽的磁区域沿着传输方向的空间布置。由此例如可以识别安全性元件、例如安全线的平行于传输方向延伸的磁编码,特别是当有价票据沿着其较短侧被传输时。
可选地,在通过磁传感器的传感器行探测磁信号之后,有价票据可以经历一个失效磁场(Deaktivierungsmagnetfeld),通过该失效磁场消除或者再次改变磁区域的磁化。为此目的,可以在用于有价票据处理的设备中在传感器行之后例如设置去磁化装置,该去磁化装置对有价票据施加电磁交变场,或者大磁场强度的失效磁铁,其将有价票据的所有磁区域的磁化在一个特定的方向上对齐。
对于包含不同矫顽的磁区域的安全性元件的例子是涂覆在有价票据上或设置在有价票据中的安全性元件、写板(Planchette)或者标签。替换地,第一和/或第二和/或组合的磁区域还可以独立于安全性元件包含在有价票据上或有价票据中,例如第一和/或第二和/或组合的磁区域可以打印在有价票据上或者包含在有价票据的衬底中。
该设备例如可以是用于有价票据的分拣设备,或者还可以是支付站、自动售货机、用于有价票据的输入设备、输出设备或者输入和输出设备,特别是用于有价票据的循环设备,等等。
附图说明
以下借助附图及其描述解释本发明的其他实施方式和优点。其中,
图1示出了具有与磁传感器在空间上分离布置的磁化装置的本发明的第一实施例,
图2a-2c以在传输平面上的俯视图示出了三个其他实施例的示意图,
图2d-2e示出了另一个实施例、磁编码的安全性元件和用于确定磁编码的表的示意图,
图3a-3b示出了其中附加地使用第三传感器行的两个其他实施例的示意图,
图4示出了在两个传感器行中的一个的探测区域中具有附加的磁化片段的另一个实施例的示意图,
图5示出了其中传感器行的探测区域位于两个磁化片段中的另一个实施例的示意图。
具体实施方式
图1示出了第一实施例,在该实施例中有价票据沿着传输路径S首先被传输经过具有两个磁化片段A、B的磁化装置20并且然后经过具有两个传感器行12、14的磁传感器10。磁化片段A、B在该实施例中分别通过两个互相相对的磁铁3、4以及5、6来提供,有价票据1被传输穿过它们之间。这样对齐磁铁3、4的极,使得在磁化片段A中产生平行于传输方向T的磁场。在磁铁3、4的该布置中在磁化片段A的开始可以形成反平行的磁场,该磁场可以导致有价票据的前面的、附加的重新磁化(Ummagnetisierung),而这对在磁化片段A之后产生的磁化没有影响。磁铁5、6的极被这样对齐,使得在磁化片段B中产生垂直于传输方向T的磁场。由于磁铁3、4具有比磁铁5、6更小的间隔,磁化片段A的磁场强度大于磁化片段B的磁场强度,例如以至少1.5倍。替换地,磁铁3、4和磁铁5、6的间隔还可以选择为相等并且磁铁3、4和5、6的强度选择为分别相应于磁化片段A、B的期望的磁场强度。替换地,磁化片段A、B的磁场当然还可以借助其他种类的磁铁或借助流过电流的电导体来产生。替代两个相对的磁铁,例如还可以使用仅布置在传输经过的有价票据1的一面上的单个磁铁来提供磁化片段。示出的布置包含在用于有价票据处理的设备100中,有价票据1单个地或者成堆地被输入该设备中,然后被检查、分拣并且存储在设备100中或者又被输出。图1示出的有价票据1具有带有通过高矫顽的磁材料的磁区域和通过低矫顽的磁材料的磁区域形成的磁编码的安全性元件2。在图1中示例性地分别示出仅一个高矫顽的磁区域h和一个低矫顽的磁区域l。
第一磁化片段A具有平行于有价票据1的传输方向T取向的具有大的磁场强度的磁场,这样选择该磁场强度,使得其大于安全性元件2的两个磁材料的矫顽场强。
通过第一磁化片段A,既磁化了安全性元件2的高矫顽的磁区域又磁化了安全性元件2的低矫顽的磁区域,其中(第一)磁化方向平行于有价票据1的传输方向T取向。磁化装置20的第二磁化片段B具有垂直于有价票据1的传输方向T取向的、具有较小的磁场强度的磁场,这样选择该磁场强度,使得其位于安全性元件2的两个磁材料的矫顽场强之间。第二磁化片段B的磁场仅重新磁化低矫顽的磁区域,并且具体来说在垂直于传输方向T的(第二)磁化方向上,而高矫顽的磁区域的磁化保持平行于传输方向。
在设备100中有价票据处理的进一步过程中,将有价票据1传输经过磁传感器10,该磁传感器在该实施例中与磁化装置20在空间上分离地构造在设备100中。在它们之间例如可以设置传输路径S的分支或偏转。磁传感器10包含两个传感器行12、14,其分别具有在一行中布置的多个相同的磁敏元件13、15。在该例子中磁敏元件构造为磁阻元件13、15,但是取而代之还可以使用感应元件、霍尔元件等。传感器行12、14布置在紧靠有价票据1的传输平面。可以设置,传输经过的有价票据1接触传感器行12、14的表面,但也可以在传感器行12、14的表面和传输经过的有价票据1之间具有小的间隔,例如在mm范围的间隔。第一传感器行12的磁阻元件13具有平行于传输方向T并且由此平行于磁化片段A的磁化方向取向的最大灵敏度方向H1,而第二传感器行14的磁阻元件15具有垂直于传输方向T并且由此平行于磁化片段B的磁化方向取向的最大灵敏度方向H2。最大灵敏度方向H1和H2在图1中通过在各个磁阻元件13以及15上的箭头标记。如图1所示,第一传感器行12可以布置在沿着传输路径S在第二传感器行14前面,替换地,第一传感器行12也可以布置在第二传感器行14的后面。
有价票据1的以上述方式通过磁化装置20被磁化的安全性元件2,然后被传输经过两个传感器行12、14,上述传感器行记录磁信号,以便探测安全性元件2的磁化。磁阻元件13(其最大灵敏度方向H1平行于磁化片段A的磁场取向)探测平行于H1磁化的高矫顽的磁区域h的磁信号。垂直于H1被磁化的低矫顽的磁区域l在磁阻元件13上仅产生一个可忽略的小的磁信号。磁阻元件15(其最大灵敏度方向H2平行于磁化片段B的磁场取向)探测平行于H2磁化的低矫顽的磁区域l的磁信号。垂直于H2被磁化的高矫顽的磁区域h在磁阻元件15上仅产生一个可忽略的小的磁信号。也就是,利用第一传感器行12选择性地探测高矫顽的磁区域的磁信号并且利用第二传感器行14选择性地探测低矫顽的磁区域的磁信号。借助第一传感器行12的磁化信号可以确定高矫顽的磁区域在安全性元件2上的布置,并且与此独立地借助第二传感器行14的磁信号确定低矫顽的磁区域在安全性元件2上的布置。
在图2a-2c中示出了三个其他实施例,其中以在有价票据1的传输平面上的俯视图分别示意性示出了磁化装置20的磁化片段A和B和磁传感器10的两个传感器行12和14以及其关于在传输路径S上的方位。沿着传输路径S传输有价票据1,该有价票据分别具有例如可以并排和/或重叠布置在有价票据1上的一个或多个高矫顽的和低矫顽的磁区域。分别仅示出磁化片段A、B的位于有价票据1的传输平面中的截面,其中各个磁化方向和各个磁场强度借助磁力线来表示。在此,画出的磁力线的较高密度定量地表示较高的磁场强度。在图2a-2c中选择的图示方式也类似地用于以下的实施例。
在图2a的实施例中,第一传感器行12的磁阻元件13的最大灵敏度方向H1,如在图1的实施例中那样,平行于传输方向T取向,并且第二传感器行14的磁阻元件15的最大灵敏度方向H2垂直于传输方向T,但是平行于有价票据1的传输平面。两个磁化片段A、B的磁化方向与图1的相反。第一磁化片段A(其磁场强度还是大于高矫顽的磁区域和低矫顽的磁区域的矫顽场强),磁化在垂直于传输方向T但是平行于传输平面的磁化方向上的高矫顽和低矫顽的磁区域。第二磁化片段B(其磁场强度位于两个矫顽场强之间)磁化在平行于传输方向T的磁化方向上的低矫顽的磁区域。第一传感器行12的磁阻元件13选择性地探测按照图2a被磁化的有价票据1的低矫顽的磁区域,而第二传感器行14的磁阻元件15选择性地探测高矫顽的磁区域。两个传感器行12、14沿着传输路径S的顺序是可以任意交换的。
替代具有平行于传输方向T的最大灵敏度方向的磁阻元件,还可以使用具有垂直于有价票据1的传输平面取向的最大灵敏度方向的磁阻元件。因为磁区域的磁化还导致在各个磁区域的直接周围中的磁场,所以平行于传输方向T被磁化的磁区域的磁化还可以借助由该磁区域在其直接周围中、垂直于传输平面引起的磁场来探测。因此,从图2a的实施例出发,传感器行12可以替换地具有其最大灵敏度方向垂直于传输平面的磁阻元件13,如图2b的实施例所示。同样在该实施例中,两个传感器行12、14沿着传输路径S的顺序以及磁化片段A、B的磁化方向都可以任意交换。同样在这种情况下,从按照图2b被磁化的安全性元件2中,第一传感器行12的磁阻元件13选择性地探测高矫顽的磁区域,而第二传感器行14的磁阻元件15选择性地探测低矫顽的磁区域。
在图2c的实施例中,磁化片段A、B的磁化方向以及传感器行12、14的磁阻元件13、15的最大灵敏度方向H1、H2都与传输方向T倾斜。第一磁化片段A的磁化方向(其磁场强度还是大于高矫顽的磁区域和低矫顽的磁区域的矫顽场强)平行于第一传感器行12的磁阻元件13的最大灵敏度方向H1取向。这样选择第二磁化片段B的磁化方向,使得其垂直于第一磁化片段A的磁化方向延伸,其中第二磁化片段B的磁场强度还是位于两个矫顽场强之间。这样选择第二传感器行14的磁阻元件15的最大灵敏度方向,使得其平行于第二磁化片段B的磁化方向,并且由此垂直于最大灵敏度方向H1取向。第一传感器行12的磁阻元件13选择性地探测高矫顽的磁区域,而第二传感器行14的磁阻元件15选择性地探测低矫顽的磁区域。两个磁化片段A、B中的一个的磁场与有价票据1的传输方向T包括的角度可以任意选择。与之垂直地选择两个磁化片段A、B中的另一个的磁场的角度,其中两个磁化方向优选位于有价票据1的传输平面中。同样在该实施例中两个传感器行12、14沿着传输路径S的顺序可以任意交换。
在图2d的实施例中,第一和第二磁化片段A、B提供类似于图1的实施例的磁场。与图1不同,第一传感器行12的磁阻元件13的最大灵敏度方向H1在该实施例中垂直于传输方向T并且第二传感器行14的磁阻元件15的最大灵敏度方向H2平行于传输方向T。第一传感器行12的磁阻元件13选择性地探测低矫顽的磁区域,而第二传感器行14的磁阻元件15选择性地探测高矫顽的磁区域。在示出的磁传感器10中总共设置十二个测量轨迹L1-L12,对于这些测量轨迹在两个传感器行12、14的每一个中分别提供一个磁阻元件13、15。在示出的例子中,检查具有包含一个高矫顽的磁区域h、一个低矫顽的磁区域l和组合的磁区域cb(在该组合的磁区域中一个高矫顽的磁区域h和一个低矫顽的磁区域l布置在安全性元件2上的相同区域中)的安全性元件2的有价票据1。在组合的磁区域中高矫顽的和低矫顽的磁区域例如可以重叠布置或者不同矫顽的磁材料的混合可以包含在其中。从安全性元件2中,只有传感器行12的测量轨迹L5、L8和L9的磁阻元件13探测到超过预定阈值的磁信号。在第二传感器行14上只有测量轨迹L2、L8和L9的磁阻元件15探测到超过预定阈值的磁信号。
图2e示出了具有信号分析结果的表,对传感器行12、14的各个测量轨迹L1-L12的磁信号进行该信号分析。在此,“0”表示低于预定阈值的磁信号,并且“1”表示达到或超过预定阈值的磁信号。替代与预定阈值比较,当然还可以借助其他分析方法来处理磁信号。在测量轨迹L2中仅第一传感器行12的磁阻元件13表示(h)磁区域的存在(符号“0,1”)。在测量轨迹L5中仅第二传感器行14的磁阻元件15表示(l)磁区域的存在(符号“1,0”)。相反,在测量轨迹L8和L9中两个传感器行12、14的对应的磁阻元件13、15分别表示h以及l磁区域。也就是,测量轨迹L8和L9具有符号“1,1”,其表示既包含高矫顽的又包含低矫顽的磁材料的组合的磁区域cb的存在。
在图3a的实施例中,磁传感器10除了两个传感器行12、14之外还附加地具有第三传感器行16,该第三传感器行带有在示出的例子中平行于第一传感器行12的磁阻元件13的最大灵敏度方向H1取向的第三最大灵敏度方向H3的多个磁阻元件17。第三传感器行16布置在另一个磁化片段C中,该磁化片段在通过传感器行16探测的时刻磁化传输经过的有价票据1。第三磁化片段C的磁化方向垂直于构造为GMR元件、AMR元件、TMR元件、SdT元件或自旋阀元件的磁阻元件17的最大灵敏度方向取向。该另一个磁化片段C例如可以通过另一个磁铁或通过布置在靠近传感器行16的流过电流的导体来产生。传感器行12、14位于另一个磁化片段C外部。在图3a示出的例子中,另一个磁化片段C的磁化方向垂直于磁化片段A、B的磁化方向取向。在通过传感器行16探测期间,因为有价票据1暴露于另一个磁化片段C的磁场,所以另一个磁化片段C使得也可以借助第三传感器行探测小的剩磁的磁材料,例如软磁材料。图3的磁传感器10由此优选地既可以探测永久磁化的材料,例如硬磁材料(借助于传感器行12、14和16),也可以探测小的剩磁的材料,例如软磁材料(借助传感器行16)。为了磁化软磁材料,对于第三磁化片段C例如使用至少16kA/m的另一个磁场强度。从图3a出发,替换地,传感器行16的磁阻元件17的第三最大灵敏度方向H3可以选择为垂直于传输平面并且另一个磁化片段C的另一个磁化方向平行于传输方向T,从而另一个磁化方向平行于第一磁化片段A的第一磁化方向取向。
图3b示出了另一个实施例,在该实施例中,与图3a示出的实施例不同,第三传感器行16具有基于一般的磁阻工作的传统的磁阻元件17。传感器行13、15例如可以具有GMR元件、AMR元件、TMR元件、SdT元件或自旋阀元件。另一个磁化片段C的磁化方向在传统的磁阻元件17的情况下优选地选择为平行于最大灵敏度方向H3。在示出的例子中,另一个磁化片段C的磁化方向平行于传输方向T取向。替换地,另一个磁化片段C的磁化方向和磁阻元件17的最大灵敏度方向H3还可以选择为垂直于传输平面。在对于图3a、3b提到的所有实施例中,磁阻元件13的最大灵敏度方向H1可以替换地选择为垂直于传输平面。此外,在所有这些实施例中传感器行12、14、16沿着传输路径S的顺序是任意的并且磁化片段A、B的磁化方向可以交换。对于另一个磁化片段C,例如使用至少16kA/m的另一个磁场强度,通过该磁场强度磁化软磁材料并且对传统的磁阻元件加磁性偏置。
与图2a-2d和3a-3b的实施例不同,在图4的实施例中,此时紧靠第二传感器行14设置另一个磁化片段C,该磁化片段在通过第二传感器行14探测的时刻磁化传输经过的有价票据1。另一个磁化片段C的磁化方向在该例子中垂直于传输平面,并且由此也垂直于在该例子中构造为GMR元件、AMR元件、TMR元件、SdT元件或自旋阀元件的磁阻元件15的最大灵敏度方向H2取向。类似于前面的例子,传感器行12选择性地探测低矫顽的磁区域,而传感器行14选择性地探测高矫顽的磁区域。第三磁化片段C的磁场此外还导致可以包含在传输经过的有价票据1之上或之中的软磁的磁材料的磁化。由此借助传感器行14还可以探测在磁场中对有价票据1的软磁材料的磁化。即,传感器行14既提供硬磁的高矫顽的磁区域的磁信号,也提供软磁的磁材料的磁信号,只要相应的有价票据1具有那些软磁的磁材料的话。如果有价票据具有硬磁和软磁的磁材料,然而它们通常布置在有价票据1的不同区域中,例如硬磁材料在安全线中并且软磁材料在印刷油墨中。传感器行14的磁信号然后可以借助其在有价票据上的各个探测位置与硬磁的或软磁的磁材料对应。
在图4的例子中,这样选择另一个磁化片段C的另一个磁场强度,使得其低于有价票据1的低矫顽的磁区域的矫顽场强。由此在该例子中磁化片段C不产生低矫顽的磁区域的重新磁化。作为图4的替换,第二传感器行14的最大灵敏度方向还可以垂直于传输平面取向并且第三磁化片段C的磁化方向(在该第三磁化片段中布置了第二传感器行)平行于传输方向T取向。同样在关于图4提到的实施例中,传感器行12和14沿着传输路径S的顺序可以任意选择并且磁化片段A和B的磁化方向可以互相交换。
在图5的实施例中,磁化装置20仅提供第一磁化片段A,而第二磁化片段B仅在磁传感器10中在布置在第二磁化片段B中的第一传感器行12的区域中才被提供。第二磁化片段B使得传输经过的有价票据1被磁化。通过第一磁化片段A对齐的低矫顽的磁区域的磁化,被第二磁化片段B平行于传输方向T对齐。在此磁化的旋转在相对短的时间尺度上进行,从而低矫顽的磁区域在其通过第一传感器行12的探测的时刻已经基本上被重新磁化。因此,第一传感器行12选择性地探测低矫顽的磁区域,而第二传感器行14选择性地探测高矫顽的磁区域,其磁化通过第二磁化片段B的磁场保持不变。第二磁化片段B的磁场还导致可以包含在传输经过的有价票据1之上或之中的软磁的磁材料的磁化。因此,借助传感器行12还可以探测在磁场中有价票据1的软磁材料的磁化。

Claims (24)

1.一种用于检查有价票据(1)的磁传感器(10),该磁传感器具有第一传感器行(12),该第一传感器行包含带有第一最大灵敏度方向(H1)的多个磁敏元件(13),并且所述磁传感器具有第二传感器行(14),该第二传感器行包含带有与第一最大灵敏度方向(H1)不同的第二最大灵敏度方向(H2)的多个磁敏元件(15),所述磁传感器具有第三传感器行,该第三传感器行包含带有第三最大灵敏度方向的多个磁敏元件,
其特征在于,所述磁传感器(10)具有一个磁化片段(C),该磁化片段被构造为用于在一个磁化方向上磁化所述有价票据(1),其中所述磁化片段(C)被构造为,在通过所述第一传感器行(12)、通过所述第二传感器行(14)或通过所述第三传感器行(16)探测所述有价票据(1)期间,磁化所述有价票据(1)。
2.一种用于检查有价票据(1)的磁传感器(10),该磁传感器具有第一传感器行(12),该第一传感器行包含带有第一最大灵敏度方向(H1)的多个磁敏元件(13),并且所述磁传感器具有第二传感器行(14),该第二传感器行包含带有与第一最大灵敏度方向(H1)不同的第二最大灵敏度方向(H2)的多个磁敏元件(15),
其特征在于,所述磁传感器(10)具有一个磁化片段(C),该磁化片段被构造为用于在一个磁化方向上磁化所述有价票据(1),其中所述磁化片段(C)被构造为,在通过所述第一传感器行(12)或通过所述第二传感器行(14)探测所述有价票据(1)期间,磁化所述有价票据(1)。
3.根据权利要求1或2所述的磁传感器(10),其特征在于,所述第一最大灵敏度方向(H1)基本上垂直于所述第二最大灵敏度方向(H2)取向。
4.根据权利要求1或2所述的磁传感器(10),其特征在于,所述第一和第二传感器行(12,14)的磁敏元件(13,15)被构造为磁阻元件,对其加微小磁偏置。
5.根据权利要求1或2所述的磁传感器(10),其特征在于,所述第一和第二传感器行(12,14)的磁敏元件(13,15)被构造为感应元件。
6.根据权利要求1所述的磁传感器(10),其特征在于,所述第三最大灵敏度方向(H3)或者基本上平行于第一或第二最大灵敏度方向(H1,H2)取向,或者基本上垂直于第一最大灵敏度方向(H1)并且垂直于第二最大灵敏度方向(H2)取向。
7.根据权利要求1或2所述的磁传感器(10),其特征在于,所述磁传感器(10)被构造为用于检查有价票据(1),该有价票据具有至少一个带有第一矫顽场强的第一磁区域(h)和至少一个带有第二矫顽场强的第二磁区域(l),其中,所述第一矫顽场强大于第二矫顽场强,并且其中,在所述有价票据(1)的检查中,借助第一和第二传感器行(12,14)中的一个选择性地探测所述至少一个第一磁区域(h)的磁信号,并且其中借助第一和第二传感器行(12,14)中的另一个选择性地探测所述至少一个第二磁区域(l)的磁信号。
8.一种用于检查有价票据(1)的设备(100),具有
-用于在传输方向(T)上沿着传输路径(S)传输有价票据(1)的传输系统,其中,所述有价票据(1)张开一个传输平面,和
-用于在第一磁化方向上磁化有价票据(1)的第一磁化片段(A)和用于在第二磁化方向上磁化有价票据(1)的第二磁化片段(B),其中,所述第二磁化片段(B)沿着传输路径(S)布置在所述第一磁化片段(A)之后,和
-磁传感器(10),该磁传感器具有第一传感器行(12),该第一传感器行包含带有第一最大灵敏度方向(H1)的多个磁敏元件(13),并且所述磁传感器具有第二传感器行(14),该第二传感器行包含带有与第一最大灵敏度方向(H1)不同的第二最大灵敏度方向(H2)的多个磁敏元件(15),所述磁传感器具有第三传感器行,该第三传感器行包含带有第三最大灵敏度方向的多个磁敏元件,
-另一个磁化片段(C),该另一个磁化片段被构造为用于在另一个磁化方向上磁化所述有价票据(1),其中所述另一个磁化片段(C)被构造为,在通过所述第一传感器行(12)、通过所述第二传感器行(14)或通过所述第三传感器行(16)探测所述有价票据(1)期间,磁化所述有价票据(1)。
9.一种用于检查有价票据(1)的设备(100),具有
-用于在传输方向(T)上沿着传输路径(S)传输有价票据(1)的传输系统,其中,所述有价票据(1)张开一个传输平面,和
-用于在第一磁化方向上磁化有价票据(1)的第一磁化片段(A)和用于在第二磁化方向上磁化有价票据(1)的第二磁化片段(B),其中,所述第二磁化片段(B)沿着传输路径(S)布置在所述第一磁化片段(A)之后,和
-磁传感器(10),该磁传感器具有第一传感器行(12),该第一传感器行包含带有第一最大灵敏度方向(H1)的多个磁敏元件(13),并且所述磁传感器具有第二传感器行(14),该第二传感器行包含带有与第一最大灵敏度方向(H1)不同的第二最大灵敏度方向(H2)的多个磁敏元件(15),
-另一个磁化片段(C),该另一个磁化片段被构造为用于在另一个磁化方向上磁化所述有价票据(1),其中所述另一个磁化片段(C)被构造为,在通过所述第一传感器行(12)或通过所述第二传感器行(14)探测所述有价票据(1)期间,磁化所述有价票据(1)。
10.根据权利要求8或9所述的设备(100),其特征在于,所述第一磁化片段(A)具有第一磁场强度并且所述第二磁化片段(B)具有第二磁场强度,其中,所述第一磁场强度大于所述第二磁场强度。
11.根据权利要求8或9所述的设备(100),其特征在于,该有价票据具有至少一个带有第一矫顽场强的第一磁区域(h)和至少一个带有第二矫顽场强的第二磁区域(l),其中,所述第一矫顽场强大于第二矫顽场强,并且其中,所述第一磁化片段(A)具有大于第一矫顽场强并大于第二矫顽场强的第一磁场强度,并且所述第二磁化片段(B)具有小于第一矫顽场强但是大于第二矫顽场强的第二磁场强度。
12.根据权利要求8或9所述的设备(100),其特征在于,所述第一磁化方向和第二磁化方向基本上互相垂直取向并且基本上位于有价票据(1)的传输平面中。
13.根据权利要求8或9所述的设备(100),其特征在于,所述第一或第二磁化方向基本上平行于有价票据(1)的传输方向(T)取向。
14.根据权利要求8或9所述的设备(100),其特征在于,所述第一和第二最大灵敏度方向(H1,H2)中的一个基本上平行于传输平面并且基本上垂直于传输方向(T)取向,并且第一和第二最大灵敏度方向(H1,H2)中的另一个基本上平行于传输方向(T)或者基本上垂直于传输平面取向。
15.根据权利要求8或9项所述的设备(100),其特征在于,所述第一和第二最大灵敏度方向(H1,H2)中的一个基本上平行于或者反平行于第一或第二磁化方向取向,并且第一和第二最大灵敏度方向(H1,H2)中的另一个基本上平行于或反平行于另一个磁化方向取向或者基本上垂直于第一磁化方向并垂直于第二磁化方向取向。
16.根据权利要求8或9所述的设备(100),其特征在于,所述设备具有磁化装置(20),该磁化装置至少提供所述第一磁化片段(A),其中所述磁化装置(20)沿着有价票据(1)的传输路径(S)布置在磁传感器(10)的前面。
17.根据权利要求8或9所述的设备(100),其特征在于,所述另一个磁化方向基本上平行于或反平行于第一或第二磁化方向取向,或者基本上垂直于第一磁化方向并垂直于第二磁化方向取向。
18.根据权利要求8或9所述的设备(100),其特征在于,所述第一或第二传感器行(12,14)被布置在所述第二磁化片段(B)中,其中,这些第一或第二传感器行(12,14)的最大灵敏度方向(H1,H2)基本上垂直于所述第二磁化片段(B)的第二磁化方向取向。
19.一种用于检查有价票据(1)的方法,该有价票据(1)具有至少一个带有第一矫顽场强的第一磁区域(h)和至少一个带有第二矫顽场强的第二磁区域(l),其中所述第一矫顽场强大于所述第二矫顽场强,该方法具有以下步骤:
-沿着传输路径(S)在传输方向(T)上传输所述有价票据(1),其中所述有价票据被传输通过第一磁化片段(A)并且然后通过第二磁化片段(B),并且
-通过具有第一和第二传感器行(12,14)的磁传感器(10)探测所述有价票据(1)的磁信号,
-借助第一和第二传感器行(12,14)中的一个选择性地探测所述至少一个第一磁区域(h)的磁信号,并且借助第一和第二传感器行(12,14)的另一个选择性地探测至少一个第二磁区域(l)的磁信号,
-所述磁传感器具有第三传感器行,该第三传感器行包含带有第三最大灵敏度方向的多个磁敏元件,并且
-通过另一个磁化片段(C)传输所述有价票据,该另一个磁化片段布置为紧靠第一、第二或第三传感器行并且被构造为用于在另一个磁化方向上磁化所述有价票据(1),其中,所述另一个磁化片段适用于,在通过所述第一传感器行(12)、通过所述第二传感器行(14)或者通过所述第三传感器行(16)探测所述有价票据(1)期间,磁化所述有价票据。
20.一种用于检查有价票据(1)的方法,该有价票据(1)具有至少一个带有第一矫顽场强的第一磁区域(h)和至少一个带有第二矫顽场强的第二磁区域(l),其中所述第一矫顽场强大于所述第二矫顽场强,该方法具有以下步骤:
-沿着传输路径(S)在传输方向(T)上传输所述有价票据(1),其中所述有价票据被传输通过第一磁化片段(A)并且然后通过第二磁化片段(B),并且
-通过具有第一和第二传感器行(12,14)的磁传感器(10)探测所述有价票据(1)的磁信号,
-借助第一和第二传感器行(12,14)中的一个选择性地探测所述至少一个第一磁区域(h)的磁信号,并且借助第一和第二传感器行(12,14)的另一个选择性地探测至少一个第二磁区域(l)的磁信号,并且
-通过另一个磁化片段(C)传输所述有价票据,该另一个磁化片段布置为紧靠第一或第二感器行并且被构造为用于在另一个磁化方向上磁化所述有价票据(1),其中,所述另一个磁化片段适用于,在通过所述第一传感器行(12)、通过所述第二传感器行(14)探测所述有价票据(1)期间,磁化所述有价票据。
21.根据权利要求19所述的方法,其特征在于,所述有价票据(1)的检查,借助根据权利要求1所述的磁传感器(10)来进行。
22.根据权利要求20所述的方法,其特征在于,所述有价票据(1)的检查,借助根据权利要求2所述的磁传感器(10)来进行。
23.根据权利要求19所述的方法,其特征在于,所述有价票据(1)的检查,借助根据权利要求8所述的设备(100)来进行。
24.根据权利要求20所述的方法,其特征在于,所述有价票据(1)的检查,借助根据权利要求9所述的设备(100)来进行。
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