CN104081185A - 手表识别和认证系统及方法 - Google Patents

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CN104081185A CN201380007781.0A CN201380007781A CN104081185A CN 104081185 A CN104081185 A CN 104081185A CN 201380007781 A CN201380007781 A CN 201380007781A CN 104081185 A CN104081185 A CN 104081185A
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Abstract

一种用于创建和存储具有至少一个宝石的钟表的标识符的方法和系统。该方法包括:确定至少一个宝石的一个或多个特性,以及检测该至少一个宝石在钟表中的相对位置。该方法还包括:依赖于至少一个宝石的一个或多个特性中的至少一个以及至少一个宝石的各个相对位置来创建钟表的标识符,以及将该标识符存储在数据库或设备中。

Description

手表识别和认证系统及方法
相关申请的交叉引用
本申请要求于2012年2月3日提交的美国临时申请号61/594,734以及于2012年2月6日提交的欧洲专利申请号12154063.7的优先权,通过引用将其全部公开内容明确结合在本文中。
技术领域
本发明的实施例涉及钟表和手表,并且更特别地涉及手表识别和认证系统及方法。
背景技术
一般被称为仿冒品的假冒消费品是被销售的假冒或仿造产品。近年来假冒商品已经在全球扩散,并且被侵权的商品的范围已经显著地增加。
名贵手表(以及手表的备件)容易被假冒,并且已经被假冒了数十年。假冒手表是正品手表的部分或全部的非法复制。根据瑞士海关服务的估算,每年有大约3千万到4千万的假冒手表进入流通。经常有小贩在纽约市的街角靠近游客,在他的外套中带着一打这样的假冒手表以廉价出售。伪造有自动上发条机构和完全工作机芯的看起来极像正品但质量非常差的手表可以以二十美元那么少的价格出售。随着假冒品的质量的不断提高,问题变得越来越严重。例如,某些假货的机芯和材料质量相当不错,对于未经训练的人来说可能看起来很好,并且可以很好的工作数年,这是假冒领域中不断增强的竞争的可能结果。假冒手表导致手表行业每年损失估计10亿美元。
为了防止消费品被假冒而已经使用的认证方案通常基于用特定的材料、代码或标记、雕刻等来标记商品。然而,这些方法修改了物体的性质和外观,并且在手表(和其他奢侈品)行业中这通常是不可接受的,其中在手表(和其他奢侈品)行业中物品的设计及其视觉外观极为重要,此外,这些方法需要在制造时主动干预,并且相应地需要对生产过程进行重要改变。另一种用于识别和/或认证的方法涉及加标签(例如微型标签或RFID标签)。然而,加标签的方法需要干预并且可能不切实际。此外,这样的方法可能无法完成制表商防范假冒品的所有需求和限制。标记或标签的稳定性和耐久性也是个问题,因为钟表的寿命通常长达数十年。
因此,需要改进的手表识别和认证系统及方法,其能够提供识别/认证功能,同时在制造过程中需要最少的干预或不需要干预,并且/或者不需要任何明显的标记。
发明内容
本发明提供了一种用于创建和存储具有至少一个宝石的钟表的标识符的方法。该方法包括:确定至少一个宝石的一个或多个特性;检测至少一个宝石在钟表中的相对位置;依赖于至少一个宝石的一个或多个特性中的至少一个和至少一个宝石的各个相对位置来创建钟表的标识符;以及将该标识符存储在数据库或设备中。
在另一实施例中,本发明提供了一种用于钟表的认证和/或识别的方法。该方法包括:确定至少一个宝石的一个或多个特性,并检测至少一个宝石在钟表中的相对位置。此外,该方法包括:依赖于至少一个宝石的一个或多个特性中的至少一个和至少一个宝石的各个相对位置来创建钟表的所获取的标识符,以及将所获取的标识符与一个或多个存储的标识符进行比较,以确定钟表是正品还是假冒品。
在另外的实施例中,标识符是唯一标识符,并且可以包括识别码。
利用本发明的实施例,一个或多个特性包括冷光特性和/或取向(orientation)。
在另一实施例中,确定一个或多个特性包括以一个或多个间隔确定一个或多个特性,其可以包括:以一个或多个光谱间隔确定光谱特性,或者以两个或多个时间间隔确定冷光,在所述两个或多个时间间隔期间冷光被测量。
利用本发明的实施例,两个或多个时间间隔可以是同时的时间间隔和顺序的时间间隔中的一种,可以是重叠的时间间隔或非重叠的时间间隔,可以具有相同的持续时间或不同的持续时间,可以被规则地分隔开或不规则地分隔开,并且两个或多个时间间隔中的至少一个可以是不同的时间间隔。在某些实施例中,确定一个或多个特性包括确定冷光的光谱特性和冷光的衰减时间中的至少一个,其中光谱特性包括冷光的强度和波长范围中的至少一个。在本发明的实施例中,冷光特性包括至少一个宝石在用光激发时所发射的磷光和荧光中的至少一种。
在另一实施例中,该方法还包括:测量至少一个宝石的双折射特性以确定该至少一个宝石的取向,其可以包括使用下述中的一种来测量至少一个宝石的双折射特性:偏振光加偏振滤光器;以及多个偏振滤光器。利用另外的实施例,基于各个宝石的一个或多个光轴的取向来识别各个宝石的取向。
利用本发明的实施例,钟表包括手表和钟中的一种。
在某些实施例中,创建标识符包括:将至少一个宝石的检测到的相对位置和该至少一个宝石的相应的所确定的特性转换为数字表示。
利用另外的实施例,至少一个宝石包括刚玉。此外,在某些实施例中,刚玉还包括以高达百分之几的浓度存在的元素周期表的第4周期的一个或多个掺杂金属离子。在实施例中,掺杂浓度包括0.1%到5%的范围。在特定的实施例中,掺杂金属离子包括Cr3+。在另外的实施例中,至少一个宝石包括石榴石,其中在实施例中,石榴石包括来自稀土金属的一个或多个掺杂金属离子,其可以包括选自Nd、Er、Yb、Tm和Ho的一个或多个掺杂金属离子。此外,在实施例中,宝石可以是天然的或合成的。
根据本发明的方面,在实施例中,检测各个宝石的相对位置包括:确定各个宝石相对于与钟表关联的坐标系的坐标(a1,b1)。
在某些实施例中,一个或多个存储的标识符被存储在数据库中。
本发明的另外的实施例涉及一种用于创建和存储具有至少一个宝石的钟表的标识符的方法。该方法包括:测量包括(1)至少一个宝石的冷光特性、(2)至少一个宝石在钟表中的相对位置、以及(3)至少一个宝石的双折射特性中的至少一个的特性,依赖于测得的特性来创建钟表的标识符;以及将该标识符存储在数据库或设备中。
本发明的另外的实施例涉及一种用于具有至少一个宝石的钟表的认证和/或识别的方法。该方法包括:测量包括(1)至少一个宝石的冷光特性、(2)至少一个宝石在钟表中的相对位置、以及(3)至少一个宝石的双折射特性中的至少一个的特性。该方法还包括:依赖于测得的特性来创建钟表的所获取的标识符;以及将所获取的标识符与一个或多个存储的标识符进行比较,以确定钟表是正品还是假冒品。
本发明的另外的实施例提供了一种用于确定具有至少一个宝石的钟表的标识符的系统。该系统包括:至少一个读取器,其配置成确定钟表中的至少一个宝石的一个或多个特性,包括(1)至少一个宝石的冷光特性、(2)至少一个宝石在钟表中的相对位置、以及(3)至少一个宝石的双折射特性中的至少一个。该系统还包括:处理器,其依赖于至少一个宝石的一个或多个特性中的至少一个和至少一个宝石的各个相对位置来创建钟表的标识符;以及存储系统,其配置成存储该标识符。
利用另一实施例,该系统还包括:比较器,其配置成将标识符与一个或多个存储的标识符进行比较以便将钟表识别为正品和假冒品中的一种。
本发明的另外的实施例涉及一种钟表,其包括:具有至少一个宝石的机芯,所述至少一个宝石被选择以基于该至少一个宝石的一个或多个特性来创建钟表的标识符。在某些实施例中,标识符包括一个或多个预定的元素,并且至少一个宝石被选择以在检测到该一个或多个特性时指示该一个或多个预定的元素。
本发明的另外的实施例涉及一种钟表,其包括具有至少一个宝石的机芯,所述钟表与存储系统相结合,所述存储系统被配置成与钟表的标识符关联地存储钟表的识别号,其中该标识符对应于钟表的一个或多个宝石的宝石特性。
本发明的另外的实施例涉及一种制造具有至少一个宝石的钟表的方法。该方法包括:安装至少一个宝石,其被选择以基于该至少一个宝石的一个或多个特性来创建钟表的标识符。在实施例中,标识符包括一个或多个预定的元素,并且至少一个宝石被选择或定向,以在检测到一个或多个特性时指示一个或多个预定的元素。
根据本发明的另外的方面,在实施例中,数据库被配置成存储多个钟表标识符。该数据库包括:存储系统,其配置成与钟表的标识符关联地存储钟表的识别号。在实施例中,标识符对应于钟表的一个或多个宝石的宝石特性。在实施例中,标识符包括钟表的一个或多个宝石的宝石特性的数字或字母数字表示。
在另外的实施例中,本发明还包括发出指示下述中的一种的信号:钟表是正品,以及钟表是赝品。
在另外的实施例中,信号包括警告、保持信号(hold signal)、警报和通知中的至少一种。
附图说明
为了本发明的更完整的理解以及本发明的其他目标和其他特征,可以参考本发明的以下详细描述并结合以下示例性和非限制性的附图,其中:
图1示出手表的组件的示例性横截面视图;
图2示出根据本发明的方面的手表的示例性示意图,其示出受到照明的宝石;
图3示出根据本发明的方面的宝石冷光测量的概览;
图4-15示出宝石的冷光的检测和测量;
图16示出根据本发明的方面的示例性相机测量结果;
图17示出根据本发明的方面的示例性取向测量的视图;
图18A和18B示出根据本发明的方面的取向测量的示例性结果;
图19示出根据本发明的用于管理各过程的说明性环境1900;并且
图20和21示出用于执行本发明的方面的示例性流程。
在附图的各个图中,附图标记始终指代本发明的相同或等效部分。
具体实施方式
在以下描述中,将针对附图来描述本发明的各个实施例。
这里示出的细节仅通过示例并且仅为了本发明的实施例的说明性讨论而给出,并且是为了提供被认为是本发明的原理和概念方面的最有用和容易理解的描述的那些内容而呈现的。就此,不会尝试以比本发明的基本理解所必需的细节更多的细节示出本发明的结构细节,结合附图进行描述,使得本领域技术人员清楚本发明的形式如何在实践中实施。
这里所使用的单数形式“一个”和“该”包含复数引用,除非上下文明确地有另外的规定。例如,对“磁性材料”的引用也表示可以存在一个或多个磁性材料的混合物,除非专门排除。
除非另外指出,否则在说明书和权利要求中使用的表示成分、反应条件等的量的所有数字将被理解为在所有实例中通过术语“大约”来修正。因此,除非有相反的表示,否则说明书和权利要求中阐述的数值参数是近似值,其可以依赖于本发明寻求获得的期望性质而变化。在最低限度上并且不应被认为是试图限制把等效物的教义应用于权利要求的范围,每个数值参数应根据有效位数和普通的舍入约定来解释。
此外,该说明书中的数值范围的叙述应被认为是该范围内的所有数值和范围的公开。例如,如果范围是从大约1到大约50,则该范围被认为包括例如1、7、34、46.1、23.7或该范围内的任何其他值或范围。
这里公开的各个实施例可以被单独使用或者以各种组合来使用,除非专门有相反的陈述。
手表是小的钟表,典型地被戴在手腕上或附接到链子上、并在口袋中携带,腕表是当今使用的最普通类型的手表。机械手表是使用机械机构来衡量时间流逝的手表,与电子地工作的现代石英手表相反。
手表的除了表盘和表针以外的内部机构被称为机芯。手表由发条(被称为主发条)驱动,发条被定期地卷绕以存储机械能来给手表提供动力。主发条的力通过一系列齿轮(或齿轮系)传递以给摆轮提供动力。齿轮系具有将主发条的力传递给摆轮以及合计摆轮的摇摆以得到秒、分和小时等单位的双重功能。齿轮系的被称为无键机构(keyless work)的独立部件允许用户卷绕主发条、并使表针能够移动以设置时间。
摆轮是受力的轮,其以恒定速率来回振荡。摆轮的每次摇摆精确地花费相同量的时间。这是手表中的计时元件。擒纵机构具有以下双重功能:通过在每次摇摆时给摆轮推力来使摆轮保持振动;以及通过在每次摇摆时允许钟表的齿轮前进或“逃避”设定的量从而以恒定速率向前移动手表的表针。擒纵机构周期性地停止齿轮系会产生机械手表的“嘀嗒”声。指示盘(通常是具有旋转表针的传统表盘)被用于以人类可读的形式显示时间。
宝石轴承被引入到手表中以减少摩擦。使用宝石的优势是它们超硬的光滑表面具有比金属低的摩擦系数。现代手表中的宝石通常是合成的蓝宝石或(通常是)红宝石,其由已知的最硬物质之一(只有钻石比它更硬)—刚玉(Al2O3)制成。刚玉是清色的。蓝宝石和红宝石之间的唯一区别是,不同的杂质被添加以改变刚玉的清色;作为轴承,它们的性质没有不同。
宝石在手表中有多种用途。首先,降低的摩擦可以提高准确度。轮系轴承和擒纵机构中的摩擦导致施加于摆轮的脉冲的轻微振动,导致计时速率的振动。较低的可预测的宝石表面摩擦会减少这些振动。其次,宝石可以增加轴承的寿命。
手表在轴承中利用两种不同类型的宝石。有孔宝石是用于支撑大多数轮子的心轴(或轴)的环状套筒轴承。顶石(或覆盖宝石)位于心轴的每一端。在心轴处于垂直位置时,它的回转端靠住顶石表面,从而降低摩擦。
图1示出手表的组件的示例性横截面视图。如图1所示,有孔宝石10被用于支撑心轴(或轴)15,并且顶石(或覆盖宝石)20设置在心轴的每一端(在图1中仅示出了一端)。
宝石还在擒纵机构中被用于通过滑动摩擦来运转的部件。例如,擒纵叉是杠杆上的有角度的矩形表面,其被擒纵轮的轮齿推挤。擒纵叉是手表机芯中的摩擦的主要来源,并且是宝石被应用于的首要地方之一。
随着宝石变得更便宜且手表变得更精准,手表机芯中使用的宝石的数量在过去150年中不断增加。手表中真正需要镶嵌宝石的唯一轴承是运转轮系(即从主发条盒向摆轮传递力的轮系)中的那些轴承,因为只有它们一直处于来自主发条的作用力下。转动表针的轮子(走针机构)和日历轮不在负载下,而卷绕主发条的轮子(无键机构)很少被使用,所以它们不会显著地磨损。摩擦在移动最快的轮子中具有最大影响,所以它们最受益于宝石镶嵌。所以手表中首先应被镶嵌宝石的机构是摆轮枢轴,之后是擒纵机构。随着更多的镶有宝石的轴承被添加,它们被应用于较慢的移动轮,并且宝石镶嵌从运转轮系发展到发条盒中。十七宝石手表是从摆轮到中心轮枢轴轴承中的每个轴承都镶有宝石,因此被认为是“完全镶宝石”的手表。在品质手表中,为了最小化位置错误,顶石被加到杠杆和擒纵轮轴承中,使得有二十一个宝石。甚至发条盒心轴有时也镶有宝石,使得总数变为二十三个。在二十世纪50年代引入自动上发条手表时,自动上发条机构中的若干个轮子被镶上宝石,将数量增加到25-27个。
根据本发明的方面,多个宝石的一个或多个特性被用于识别和/或认证钟表。很惊奇地发现,通过分析与宝石性质、其化学成分和/或其物理性质相关的特定特性,宝石可以被用于认证和/或识别。在实施例中,用于各个宝石的这些特性包括石头的冷光、其在空间中的位置以及其取向。
通过实现本发明的方面,可以通过对手表的一个或多个宝石的特定特性的分析和测量来唯一地识别手表。例如,可以在手表制造期间或之后执行该分析和测量。在实施例中,宝石的这些特定特性(或者例如其数值表示)可以与识别号(例如序列号)一起存储在存储系统(例如数据库)中。随后,通过对一个或多个宝石的特定特性进行分析和测量、并将测得的结果与存储系统中预先存储的结果进行比较,可以对手表进行认证。如果测量的值与预先存储的标识(或者预先存储的与手表的识别号关联的标识)匹配,则手表被认为是正品。
尽管手表可以具有例如多达27个宝石,但是例如透过纯色背板或者在移除背板之后,在机芯中典型地可看到5到7个宝石(且有时更多)。在实施例中,本发明预期5到7个可见宝石可以被用于识别和/或认证。然而,本发明预期到:在实施例中,除了“可见”宝石以外的宝石(例如在钟表进一步拆卸之后或者在钟表完全组装之前可见的宝石)可以被使用,例如作为“可见”宝石的替代或附加,用于识别和/或认证。
本发明的实施例提供了改进的手表识别和认证系统及方法,其提供识别和认证功能,同时在制造过程中需要最少干预或者没有干预。
宝石冷光
天然和合成的红宝石主要由Cr:Al2O3构成,并且由于其机械性质且有时由于其颜色而被用于手表中。天然和合成的红宝石还具有其他有趣的性质。例如,由于Cr掺杂,红宝石展现出强烈且较长寿命的冷光(λ~700nm,τ~3.5ms),其中λ是冷光的波长,且τ是冷光的寿命。由于冷光的强度,该特性可被容易地测量。根据本发明的方面,红宝石冷光被用作安全特征。τ例如依赖于Cr和其他杂质的浓度。尽管上述示例使用铬掺杂,但是本发明预期到:在实施例中,可以导致宝石展现出不同的寿命和/或冷光范围的其他(或额外)类型的掺杂物可以被使用。例如,(在其他预期到的掺杂物中的)Ti或Fe掺杂可以被用于调整冷光寿命。特别是对于石榴石(其比刚玉略软,但也被用于钟表)的其他类型的预期到的掺杂物包括稀土元素例如Nd、Er、Yb、Tm和Ho。根据本发明的示例性方面,可以利用石头(例如商用石头)的自然变化来创建识别和认证安全特征。此外,在本发明的实施例中,制造商可以使用被合成从而具有目标合成(例如特定性质)的宝石。例如,在合成中可以指定掺杂物的浓度。尽管上面描述了红宝石,但是在实施例中,石头可以是刚玉(Al2O3)和/或石榴石,其包含例如以高达百分之几浓度存在的第4周期(Fe、Ti、V、Cr、…)中的一个或多个“掺杂”金属离子。例如,在实施例中,百分之几浓度包括0.1%到5%的范围。在实施例中,掺杂物离子可以是Cr3+。在实施例中,宝石可以是天然和/或合成的。
根据本发明的实施例,手表被照明源照射,并且在一段时间间隔中测量手表中的多个宝石的冷光。冷光旨在表示石头在用光被激发时所发射的磷光和/或荧光。在实施例中,所述间隔可以是用于测量冷光的时间间隔(例如1到10ms),或者可以是光谱间隔(例如λ=690-710nm)。
图2示出手表的示例性示意图,其示出受到光照的宝石。应该理解的是,图2表示手表的示意性图解,但未示出手表的所有组件。如图2所示,利用该示例性和非限制性实施例,七个宝石(205、210、215、220、225、230和235)受到光照。应该理解的是,不同的手表可以具有不同数量的宝石和/或不同数量的可见宝石(例如通过透明的后盖和/或在移除后盖时),并且本发明预期到使用任意数量的宝石用于识别和/或认证。如图2所示,宝石205、210、215、220和225是顶宝石,而宝石230和235是擒纵宝石。
图3示出根据本发明的方面的宝石冷光测量的概览。如图3所示,在时间段Texec期间,照明源305被激活以向手表的宝石提供激发光。在经过时间ΔT之后,在Tdet期间检测到宝石的冷光并通过读取器310测量该冷光。图像315示意性地示出在用激发光照明期间的宝石。图像320示出在时间段Tdet期间的宝石。在实施例中,在其他预期到的读取器当中,读取器310可以包括例如固定设备、手持设备、移动电话和/或相机。
根据本发明的方面,可以以若干间隔检测并测量宝石的冷光。若干间隔旨在表示两个或多个时间间隔,其可以相同或不同(例如在相同的时间间隔期间即同时地、或者在不同的时间间隔期间即顺序地测量多个宝石的冷光)、重叠或非重叠、具有相同的持续时间或不同的持续时间、被规则地隔开或被不规则地隔开,冷光在所述两个或多个时间间隔期间被测量。
图4-15示出在从ΔT=0(图4)到ΔT=3.3ms(图15)的持续时间中以0.3ms的不同间隔对宝石的冷光进行的示例性和非限制性的检测和测量。此外,图4-15还示出在Tdet期间检测的冷光的各个图像(420,520,620,720,820,920,1020,1120,1220,1320,1420和1520)。在实施例中,测量冷光包括:确定冷光的光谱特性(强度和/或波长),以及/或者确定冷光的寿命(也被称为衰减时间)。
图16示出根据本发明的方面的来自同一供应商的十个红宝石的示例性相机测量结果。图16(a)示出十个红宝石的衰减曲线(每个红宝石用绘制的线条表示)。图16(b)示出十个红宝石各自的寿命。如图16(a)所示,十个不同的红宝石展现出不同的衰减曲线。如图16(b)所示,十个不同的红宝石展现出不同的寿命。此外,如图16(b)所示,使用该示例性批次的十个红宝石(用红宝石编号1到红宝石编号10来标记),红宝石编号1、4、8和10是相对异常值。这说明不同宝石的衰减速率的可变性(例如即使是在来自同一供应商的同一批次内),并且因此说明检测到的冷光适用于识别和认证的目的。
宝石位置
根据本发明的其他方面,例如可以通过读取器来检测各个宝石的相对位置。在实施例中,位置可以包括石头相对于与钟表关联的坐标系的坐标(x1,y1)。在另外的实施例中,可以通过位置编号(例如“位置1”、“位置2”等)来识别宝石。此外,每个宝石的相对位置可以与用于识别和/或认证的各个冷光特性(例如寿命、衰减曲线、衰减速率等)相关联(例如在数据库中)。因此,参考图2,在实施例中,七个宝石(205,210,215,220,225,230和235)中的每一个宝石的各个冷光特性被检测,并且(例如在数据库中)与各个宝石的相对位置关联。例如,τ0=1.1ms,τ1=1.5ms,τ2=1.5ms,τ3=…,τ4=…,τ5=…,τ6=…,其中τ是寿命,并且0-6是宝石编号(或相对宝石位置)。根据本发明的方面,各个宝石的冷光特性和相对位置之间的该关联可创建例如哪个宝石具有哪个寿命的映射,并且可为手表提供唯一(或基本上唯一)的标识符或生物签名用于识别和/或认证。应该理解的是,本发明预期到任意数量的宝石可以用作标识符或生物签名,其中更大数量的宝石能提供更高级别的唯一性。
宝石取向
在钟表内,宝石(例如顶石)是圆的,并且在组装时相对于旋转轴被任意放置。即,尽管同一制造商的两块手表可以具有相同的宝石布局(即相应的宝石被放在相同的相对位置),但是这些宝石关于围绕宝石的轴的取向是任意放置的,使得两块手表将具有以不同取向放置的宝石。因此,根据本发明的其他方面,一个或多个宝石的取向可以被用作标识符,用于钟表的识别和/或认证。如下面进一步解释的那样,当石头由双折射材料(例如刚玉)构成时,可以以简单的方式测量石头的取向。
根据本发明的其他方面,例如可以通过读取器来检测各个宝石的相对取向。此外,每个宝石的相对取向可以(例如在数据库中)与每个宝石的相对位置以及/或者各个冷光特性(例如寿命、衰减速率等)相关联,以用于识别和/或认证。
除了上面提到的冷光特性之外,例如天然或合成的红宝石和刚玉还具有其他有趣的性质。例如,红宝石和刚玉展现出强烈的双折射。双折射是在光线穿过某些各向异性材料(例如方解石或氮化硼晶体)时分解成两条光线,以及这样的材料的特性。即,材料的结构使得其具有对称轴,在与其垂直的平面中没有等效轴。该轴被称为材料的光轴,并且具有与之平行和垂直的线性偏振的光会经历不相等的折射率,分别表示为ne和no,其中下标表示非寻常和寻常。名称反映了以下事实:如果非偏振光以与光轴所成的非零锐角进入材料,则具有与该轴垂直的偏振的分量将按照标准折射定律被折射,而互补的偏振分量将以非标准角度折射,该非标准角度由入射角度以及折射率之间的差值Δn=ne-no(被称为双折射幅度(birefringence magnitude))确定。光将因此被划分为两个线性偏振光束,被称为寻常和非寻常光。
对于给定的传播方向,通常有两个垂直的偏振,对于这两个垂直的偏振,介质表现地好像它具有单个有效折射率。在单轴材料中,具有这些偏振的光线被称为非寻常和寻常光线(e和o光线),对应于非寻常和寻常折射率。在双轴材料中,存在三个折射率α、β和γ,然而只有两条光线,它们被称为快光线和慢光线。慢光线是与最高有效折射率对应的光线。
因此,根据本发明的方面,红宝石双折射可以被用作安全特征。红宝石双折射近似为:nω=1.768–1.770,nε=1.760–1.763,Δn~0.008,其中光轴的方向依赖于石头的取向。根据本发明的方面,可以用光学方法(例如,利用偏振滤光器或交叉偏振器的偏振光)来容易地测量石头取向,以确定双折射石头的一个或多个光轴的相对取向。特别简单的方法涉及使用两个交叉线性偏振器,一个用于使用于照射石头的光偏振,另一个用于分析由石头反射的光。随后通过转动偏振器或通过转动石头来改变两个偏振器相对于石头的相对取向,直到观察到最小的反射强度。在该位置,偏振器的轴与如上所述的快光和慢光方向对齐。
图17示出根据本发明的方面的示例性取向测量的视图。图17(a)示出示例性钟表1700(以及其中的可见宝石1705)的示意图。图17(b)-17(h)示出根据本发明的方面的示例性取向测量。应该理解的是,图17(b)-17(h)示意性地示出手表1700,其中移除了(图17(a)中所示的)示意性机芯以更清楚地示出本发明的方面。如图17(b)-17(h)所示,利用该示例性和非限制性的实施例,例如使用交叉偏振器从0度开始(图17(b))且在90度结束(图17(h)),以15度增量进行钟表1700(以及其中的可见宝石1705)的7次测量。交叉的偏振器的取向在图17(b)到17(h)中的每个图中用附图标记1710来表示。在执行该测量时,可以基于双折射来确定每个宝石1705的相对取向。尽管图17的示例性实施例示出了以15度增量进行的测量,但是本发明预期到,在实施例中,其他增量(例如5度增量)可以被用于提供更细或更粗粒度的测量。
图18A和18B示出根据本发明的方面的取向测量的示例性结果。应该理解的是,图18A和18B表示手表的示意性图解,而没有示出手表的所有组件。此外,可以观察到,图18A把宝石与手表机芯的其他组件一起示出,而图18B仅示出宝石自身。如图18A和18B所示,利用该示例性和非限制性的实施例,手表1800包括六个宝石1805。根据本发明的方面,六个宝石1805中的每个宝石的各个相对取向被检测,并且(例如在数据库中)与各个宝石的相对位置关联。例如,θ1=35°,θ2=10°,θ3=45°,θ4=35°,θ5=40°,θ6=25°,其中θ是相对取向,并且1-6是宝石编号(或相对宝石位置)。根据本发明的方面,各个宝石的取向和相对位置之间的该关联可创建例如哪个宝石具有哪个取向的映射,并且可为手表提供唯一(或基本唯一)的标识符或生物签名,用于识别和/或认证。应该理解的是,本发明预期到任意数量的宝石可以用作标识符或生物签名,其中更大数量的宝石能提供更高级别的唯一性。此外,相对位置与各个冷光特性和各个取向这两者之间的关联可提供更高级别的识别唯一性。此外,同时测量石头的冷光特性和取向并不比仅测量这些特性中的一个需要更多的时间或成本。在实施例中,每个石头可以有2-10比特的信息。
在另外的实施例中,通常由刚玉制成的表盘盖自身的取向可以用作手表的额外标识符。例如,由于刚玉盖的双折射特性,所以该盖子的相对取向可以被确定,并被用作手表的标识符。此外,本发明可以利用表盘盖的取向的检测来确定手表是否被篡改。即,如果检测到当前的表盘盖取向与(例如用序列号标识的)相应手表的存储的表盘盖取向不匹配,则本发明指示手表已被篡改。
创建标识符
根据本发明的其他方面,在实施例中,各个宝石的测得的冷光特性、相对位置和/或取向可以用于创建标识符(例如识别代码或映射)。在实施例中,创建标识符包括:将测得的信息转换为可以被存储的数字表示。在实施例中,标识符基于下述中的一个或多个:(i)石头的位置;(ii)石头的取向;(iii)石头的冷光;以及(iv)在钟表的一部分上雕刻的用作第一标识符的值(例如盒子或机芯的序列号)。在实施例中,标识符可以是代码(例如字母数字代码)或映射,或者与测量相关的另一类型的信息(包括原始数据例如图像)。在实施例中,比较可以基于石头特性(例如冷光或衰减时间曲线、或者根据偏振器的取向从石头反射的光(用于确定双折射))的测量,例如无需确定石头的任何相对位置。
此外,在实施例中,钟表可以是自认证的(例如,可进行认证而不用与之前识别的钟表的数据库进行比较)。例如,在制造阶段,制造商可以基于下述中的一个或多个以及石头的位置来确定代码:(i)石头的取向;(ii)石头的冷光。例如以加密格式表示的该代码然后可以被添加到钟表上作为识别号(例如序列号)。因此,在后续的认证过程中,可以再次测量下述中的一个或多个以及石头的位置来生成确定的代码:(i)石头的取向;(ii)石头的冷光,然后可以将确定的代码与钟表的识别号进行比较。
本发明还预期到:在制造时关于与钟表的其他特性关联的某种预先确定的标准来选择石头特性。例如,可以为给定的钟表型号中的特定位置选择具有规定寿命的石头。在实施例中,例如,存在的每个宝石可以具有与一个或多个其他石头的特定关系。在另外的实施例中,可以选择石头的特性来匹配手表的某些其他特性(例如序列号)。利用非限制性的示例性实施例,我们可以考虑初始代码,其由12个数位组成,每一数位可以是数值或字母数字;对于一系列的100块手表。那些手表中的每一个将总是具有公共的一个字母或一个数字(其可以与具有规定寿命的石头关联),并且剩余的数位将被作为基础并被确定,如其他地方的实施例和权利要求所述。例如,制造商可以规定:对于具有特定序列号(例如以“2”结尾)的手表,该手表必须在位置“2”包含具有特定性质的石头。这样,根据本发明的方面,手表可以是自认证的(即不需要访问数据库来认证)。利用另外的实施例,作为规定一个或多个石头的特定性质这一方案的替代,制表商可以规定石头之间的特定相对关系。例如,制造商可以规定:“位置1”的石头必须具有比“位置4”的石头长0.5ms的寿命。
应该注意的是,通过手表保养或修理,机芯的宝石通常不会被调整、移动或替换。即,例如,“位置1”的宝石不会被移到另一位置。此外,在修理期间,宝石的相对取向通常不会被调整。这样,本发明可操作地提供手表的识别和/或认证,即使手表已被保养或维修过。在宝石被替换或者在整个机芯被替换的情况下,手表需要被重新记录(例如,重新认证为正品)。在重新记录时,例如,根据本发明的方面,手表可以被再次分析以确定该手表的新标识符(例如映射或识别代码)。新标识符将替换老标识符,或者可以与手表的字母数字标识符(例如序列号)关联地存储在数据库中。
本发明提供了鲁棒的解决方案,因为宝石的特性(例如冷光、取向和位置)基本上不会随时间改变。此外,本发明利用了自然存在的钟表组件,由此不需要改变组装过程。本发明利用了容易被测量的特性。在实施例中,本发明利用每个石头(或宝石)为几个比特的信息。此外,根据本发明的方面,可以用每个石头更多比特的方式来配置该石头。由于可以例如在制造时测量宝石的特性(例如冷光、取向和位置),本发明能够提供篡改程度证据。根据本发明的方面,可以在制造时刻意地指定石头的位置、取向、冷光以创建特定的代码,或者可以按照这样从制造商取得。例如,制造商可以利用一个或多个石头的取向来创建例如预定的识别代码。
示例
利用非限制性的示例性实施例,手表制造商或商人例如可以对手表进行分析,以基于下述中的一个或多个以及石头的位置来确定识别代码:(i)石头的取向;(ii)石头的冷光。随后,通过对手表进行分析以基于石头的(i)取向、(ii)冷光中的一个或多个以及石头的位置来确定创建的识别代码、并将创建的识别代码与一个或多个存储的识别代码进行比较,手表所有者、制造商、海关和/或维修店等例如可以认证该手表。
应该理解的是,在实施例中,可以在原始制造的下游执行手表的初始分析(以创建识别代码)。例如,手表所有者可以对其使用的手表进行分析以确定识别代码,该识别代码然后可以被发送给制表商用于未来的认证和/或识别。
系统环境
本领域技术人员将理解的是,本发明可以被实现为钟表、系统、方法或计算机程序产品。因此,本发明可以采用以下形式:完全硬件实施例,完全软件实施例(包括固件、驻留软件、微代码等),或者将软件和硬件方面结合的实施例,这里可以一般地统称为“电路”、“模块”或“系统”。此外,本发明可以采用以任意有形介质实现的计算机程序产品的形式,在该介质中包含有计算机可用程序代码。
可以利用一个或多个计算机可用或计算机可读介质的任意组合。计算机可用或计算机可读介质例如可以是但不限于电子、磁、光、电磁、红外或半导体系统、装置、设备或传播介质。计算机可读介质的更具体的示例(非穷举列表)包括下述介质:
-具有一条或多条导线的电连接,
-便携式计算机磁盘,
-硬盘,
-随机存取存储器(RAM),
-只读存储器(ROM),
-可擦除可编程只读存储器(EPROM或闪存),
-光纤,
-便携式紧凑盘只读存储器(CDROM),
-光存储设备,
-诸如支持互联网或内联网的传输介质,
-磁性存储设备,
-usb密钥,
-证书,
-穿孔卡,以及/或者
-移动电话。
在本文件的上下文中,计算机可用或计算机可读介质可以是能包含、存储、传递、传播或传输程序的任意介质,该程序用于供指令执行系统、装置或设备使用或与之结合使用。计算机可用介质可以包括例如在基带中或者作为载波一部分传播的数据信号,其中承载了计算机可用程序代码。计算机可用程序代码可以用任何适当的介质传输,包括但不限于无线、有线、光缆、RF等等。
可以以一种或多种程序设计语言的任意组合来编写用于执行本发明的操作的计算机程序代码,所述程序设计语言包括面向对象的程序设计语言(诸如Java、Smalltalk、C++等),还包括常规的过程式程序设计语言(诸如“C”程序设计语言或类似的程序设计语言)。程序代码可以完全地在用户计算机上执行、部分地在用户计算机上执行、作为独立的软件包执行、部分在用户计算机上部分在远程计算机上执行、或者完全在远程计算机或服务器上执行。在涉及远程计算机的情形中,远程计算机可以通过任意种类的网络连接到用户计算机。这可以包括例如局域网(LAN)或广域网(WAN),或者可以连接到外部计算机(例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接)。此外,在实施例中,本发明可以以现场可编程门阵列(FPGA)来实施。
图19示出根据本发明的用于管理各过程的说明性环境1900。就此,环境1900包括能够执行这里描述的过程的服务器或其他计算系统1905。特别地,服务器1905包括计算设备1910。计算设备1910可以驻留在网络基础设施或第三方服务提供商的计算设备上(其中的任何一个在图中一般地表示为1900)。
在实施例中,计算设备1910包括冷光测量工具1945、位置测量工具1950、取向测量工具1955、代码生成工具1960和代码比较工具1965,它们可操作地测量一个或多个被检测的冷光特性,测量一个或多个被检测的相对位置,测量一个或多个被检测的相对取向,基于相对位置、冷光特性、相对取向和/或序列号来生成识别代码,并将测得的特性或测得的代码与存储的特性或存储的代码进行比较,例如这里描述的过程。冷光测量工具1945、位置测量工具1950、取向测量工具1955、代码生成工具1960和代码比较工具1965可以作为单独和组合的模块被实现为存储器1925A中存储的程序控制1940中的一个或多个程序代码。
计算设备1910还包括处理器1920、存储器1925A、I/O接口1930和总线1926。存储器1925A可以包括在实际执行程序代码期间使用的本地存储器、大容量存储器以及高速缓存存储器,该高速缓存存储器提供至少一些程序代码的临时存储,以便降低在执行期间必须从大容量存储器中取回代码的次数。此外,计算设备包括随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)和操作系统(O/S)。
计算设备1910与外部I/O设备/资源1935以及存储系统1925B通信。例如,I/O设备1935可以包括使个人能够与计算设备1910进行交互的任意设备,或者使计算设备1910能够与一个或多个其他计算设备使用任意类型的通信链路进行通信的任意设备。外部I/O设备/资源1935可以是例如手持设备、PDA、手持机、键盘、智能电话等。此外,根据本发明的方面,环境1900包括用于提供照明的照明设备1970,以及用于测量宝石的冷光特性、相对位置和/或相对取向的一个或多个读取器1975。
通常,处理器1920执行可以存储在存储器1925A和/或存储系统1925B中的计算机程序代码(例如,程序控制1940)。此外,根据本发明的方面,具有程序代码的程序控制1940控制冷光测量工具1945、位置测量工具1950、取向测量工具1955、代码生成工具1960和代码比较工具1960。在执行计算机程序代码时,处理器1920可以从存储器1925A、存储系统1925B和/或I/O接口1930读取数据、和/或向存储器1925A、存储系统1925B和/或I/O接口1930写入数据。程序代码执行本发明的各过程。总线1926提供计算设备1910的各组件之间的通信链路。
计算设备1910可以包括任意通用计算制造品(例如个人计算机、服务器等),其能够执行在其上安装的计算机程序代码。然而,可以理解的是,计算设备1910仅是能执行这里描述的过程的各种可能的等效计算设备的代表。就此,在实施例中,计算设备1910提供的功能可以由包含通用和/或专用硬件和/或计算机程序代码的任意组合的计算制造品来实现。在每个实施例中,可以使用标准的编程和工程技术来分别创建程序代码和硬件。
类似地,计算基础设施1905仅是举例说明用于实现本发明的各种类型的计算机基础设施。例如,在实施例中,服务器1905包括两个或多个计算设备(例如服务器集群),其通过任意类型的通信链路例如网络、共享内存等进行通信,以执行这里描述的过程。此外,在执行这里描述的过程时,服务器1905上的一个或多个计算设备可以使用任意类型的通信链路与服务器1905外部的一个或多个其他计算设备进行通信。通信链路可以包括有线和/或无线链路的任意组合;一种或多种类型的网络(例如互联网、广域网、局域网、虚拟私有网络等)的任意组合;并且/或者利用传输技术和协议的任意组合。
流程图
图20和21示出用于执行本发明的方面的示例性流程。图20和21的步骤例如可以在图19的环境中实现。流程图可以同等地表示本发明的高级别框图。图20和21中的流程图和/或框图示出根据本发明的各个实施例的系统、方法和计算机程序产品的可能的实现的架构、功能和操作。就此,流程图或框图的每个框可以表示模块、程序段或代码的一部分,所述模块、程序段或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。也应当注意的是,在有些替代性实现中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个连续的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。每个流程图的每个方框、以及流程图的组合,可以用执行规定的功能或动作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令和/或软件的组合来实现,如上所述。此外,流程图的步骤可以从服务器以客户端服务器的关系来实现和执行,或者这些步骤可以运行在用户工作站上,使操作信息被传递到用户工作站。在实施例中,软件元素包括固件、驻留软件、微代码等。
此外,本发明可以采用可从提供程序代码的计算机可用或计算机可读介质访问的计算机程序产品的形式,所述程序代码由计算机或任意指令执行系统使用或者与之结合使用。软件和/或计算机程序产品可以在图19的环境中实现。为了该描述的目的,计算机可用和计算机可读介质可以是能包含、存储、通信、传播或传输程序的任意设备,所述程序由指令执行系统、装置或设备使用或与之结合使用。介质可以是电子、磁、光、电磁、红外或半导体系统(或装置或设备)或传播介质。计算机可读存储介质的示例包括半导体或固态存储器、磁带、可移除计算机磁盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、刚性磁盘或光盘。光盘的当前示例包括紧凑盘只读存储器(CD-ROM)、紧凑盘读/写(CD-R/W)和DVD。
图20示出用于创建和存储钟表的识别代码的示例性流程2000。在步骤2005,位置测量工具检测一个或多个宝石的相对位置。如图20所示,在步骤2010,冷光测量工具例如以一个或多个间隔测量一个或多个宝石的冷光特性。在步骤2015,取向测量工具检测一个或多个宝石的相对取向。在步骤2020,代码生成工具基于一个或多个宝石的相对位置、冷光特性和/或相对取向来创建识别代码。在实施例中,代码生成工具可以在创建识别代码时额外地利用钟表的序列号。在步骤2025,代码生成工具将识别代码存储在存储系统例如数据库中。
图21示出用于认证和/或识别钟表的示例性流程2100。如图21所示,在步骤2105,位置测量工具检测一个或多个宝石的相对位置。在步骤2110,冷光测量工具例如以一个或多个间隔测量一个或多个宝石的冷光特性。在步骤2115,取向测量工具检测一个或多个宝石的相对取向。在步骤2120,代码创建工具基于一个或多个宝石的冷光特性、相对位置和相对取向来创建获取的识别代码。在步骤2125,代码比较工具将获取的代码与存储的识别代码进行比较。在步骤2130,代码比较工具确定获取的代码是否与存储的识别代码匹配。如果在步骤2130代码比较工具确定获取的代码与存储的识别代码匹配,则在步骤2135,将钟表确定为是正品。如果在步骤2130代码比较工具确定获取的代码与存储的识别代码不匹配,则在步骤2140,将钟表确定为是赝品。
尽管参考特定的实施例描述了本发明,但本领域技术人员将理解的是,可以作出各种变更并且可以将其元素替换成等效物,而不脱离本发明的真实精神和范围。此外,可以作出修改而不脱离本发明的基本教导。

Claims (61)

1.一种用于创建和存储具有至少一个宝石的钟表的标识符的方法,所述方法包括:
确定所述至少一个宝石的一个或多个特性;
检测所述至少一个宝石在所述钟表中的相对位置;
依赖于所述至少一个宝石的所述一个或多个特性中的至少一个以及所述至少一个宝石的各个相对位置,创建所述钟表的所述标识符;以及
将所述标识符存储在数据库或设备中。
2.一种用于认证和/或识别钟表的方法,包括:
确定至少一个宝石的一个或多个特性;
检测所述至少一个宝石在所述钟表中的相对位置;
依赖于所述至少一个宝石的所述一个或多个特性中的至少一个以及所述至少一个宝石的各个相对位置,创建所述钟表的获取的标识符;以及
将所述获取的标识符与一个或多个存储的标识符进行比较,以确定所述钟表是正品还是假冒品。
3.如权利要求1所述的方法,其中所述标识符是唯一标识符。
4.如权利要求1所述的方法,其中所述标识符包括识别码。
5.如权利要求1所述的方法,其中所述一个或多个特性包括冷光特性。
6.如权利要求1所述的方法,其中确定一个或多个特性包括:以一个或多个间隔确定所述一个或多个特性。
7.如权利要求1所述的方法,其中确定一个或多个特性包括:以一个或多个光谱间隔确定光谱特性。
8.如权利要求1所述的方法,其中确定一个或多个特性包括:以两个或多个时间间隔确定冷光,在所述两个或多个时间间隔期间冷光被测量。
9.如权利要求8所述的方法,其中所述两个或多个时间间隔是同时的时间间隔和顺序的时间间隔中的一种。
10.如权利要求8所述的方法,其中所述两个或多个时间间隔中的至少一个是不同的时间间隔。
11.如权利要求8所述的方法,其中所述两个或多个时间间隔是重叠的时间间隔。
12.如权利要求8所述的方法,其中所述两个或多个时间间隔是不重叠的时间间隔。
13.如权利要求8所述的方法,其中所述两个或多个时间间隔具有相同的持续时间。
14.如权利要求8所述的方法,其中所述两个或多个时间间隔具有不同的持续时间。
15.如权利要求8所述的方法,其中所述两个或多个时间间隔被规则地分隔开。
16.如权利要求8所述的方法,其中所述两个或多个时间间隔被不规则地分隔开。
17.如权利要求1所述的方法,其中所述一个或多个特性包括取向。
18.如权利要求17所述的方法,还包括:测量所述至少一个宝石的双折射特性,以确定所述至少一个宝石的取向。
19.如权利要求18所述的方法,还包括:使用下述中的一种来测量所述至少一个宝石的双折射特性:偏振光加偏振滤光器;以及多个偏振滤光器。
20.如权利要求17所述的方法,其中基于各个宝石的一个或多个光轴的取向,识别各个宝石的取向。
21.如权利要求1所述的方法,其中所述钟表包括手表和钟之一。
22.如权利要求5所述的方法,其中确定一个或多个特性包括:确定冷光的光谱特性和冷光的衰减时间中的至少一个。
23.如权利要求22所述的方法,其中所述光谱特性包括冷光的强度和波长范围中的至少一个。
24.如权利要求1所述的方法,其中创建标识符包括:将所述至少一个宝石的检测到的相对位置和所述至少一个宝石的对应的所确定的特性转换为数字表示。
25.如权利要求1所述的方法,其中所述至少一个宝石包括刚玉。
26.如权利要求25所述的方法,其中所述刚玉还包括以高达百分之几的浓度存在的元素周期表的第4周期的一个或多个掺杂金属离子。
27.如权利要求26所述的方法,其中所述浓度包括0.1%到5%的范围。
28.如权利要求26所述的方法,其中所述掺杂金属离子包括Cr3+。
29.如权利要求1所述的方法,其中所述至少一个宝石包括石榴石。
30.如权利要求29所述的方法,其中所述石榴石包括来自稀土金属的一个或多个掺杂金属离子。
31.如权利要求30所述方法,其中所述来自稀土金属的一个或多个掺杂金属离子包括选自Nd、Er、Yb、Tm和Ho中的一个或多个。
32.如权利要求1所述的方法,其中所述至少一个宝石是天然的。
33.如权利要求1所述的方法,其中所述至少一个宝石是合成的。
34.如权利要求5所述的方法,其中所述冷光特性包括由所述至少一个宝石在被光激发时发射的磷光和荧光中的至少一种。
35.如权利要求1所述的方法,其中检测各个宝石的相对位置包括:确定各个宝石相对于与所述钟表相关联的坐标系的坐标(a1,b1)。
36.如权利要求2所述的方法,其中所述一个或多个存储的标识符被存储在数据库中。
37.一种用于创建和存储具有至少一个宝石的钟表的标识符的方法,所述方法包括:
测量所述至少一个宝石的冷光特性;
检测所述至少一个宝石在所述钟表中的相对位置;
依赖于所述至少一个宝石的至少一个测得的冷光特性以及所述至少一个宝石的各个相对位置,创建所述钟表的标识符;以及
将所述标识符存储在数据库或设备中。
38.一种用于认证和/或识别具有至少一个宝石的钟表的方法,所述方法包括:
测量所述至少一个宝石的冷光特性;
检测所述至少一个宝石在所述钟表中的相对位置;
依赖于所述至少一个宝石的至少一个测得的冷光特性以及各个相对位置,创建所述钟表的获取的标识符;以及
将所述获取的标识符与一个或多个存储的标识符进行比较,以确定所述钟表是正品还是假冒品。
39.一种用于创建和存储具有至少一个宝石的钟表的标识符的方法,所述方法包括:
测量所述至少一个宝石的双折射特性;
检测所述至少一个宝石在所述钟表中的相对位置;
依赖于所述至少一个宝石的至少一个测得的双折射特性以及所述至少一个宝石的各个相对位置,创建所述钟表的所述标识符;以及
将所述标识符存储在数据库或设备中。
40.一种用于认证和/或识别具有至少一个宝石的钟表的方法,所述方法包括:
测量所述至少一个宝石的双折射特性;
检测所述至少一个宝石在所述钟表中的相对位置;
依赖于所述至少一个宝石的至少一个测得的冷光特性以及所述至少一个宝石的各个相对位置,创建所述钟表的获取的标识符;以及
将所述获取的标识符与一个或多个存储的标识符进行比较,以确定所述钟表是正品还是假冒品。
41.一种用于创建和存储具有至少一个宝石的钟表的标识符的方法,所述方法包括:
测量所述至少一个宝石的冷光特性;
测量所述至少一个宝石的双折射特性;
检测所述至少一个宝石在所述钟表中的相对位置;
依赖于至少一个测得的冷光特性、所述至少一个宝石的至少一个测得的双折射特性、以及所述至少一个宝石的各个相对位置,创建所述钟表的所述标识符;以及
将所述标识符存储在数据库或设备中。
42.一种用于认证和/或识别具有至少一个宝石的钟表的方法,所述方法包括:
测量所述至少一个宝石的冷光特性;
测量所述至少一个宝石的双折射特性;
检测所述至少一个宝石在所述钟表中的相对位置;
依赖于至少一个测得的冷光特性、所述至少一个宝石的至少一个测得的双折射特性、以及所述至少一个宝石的各个相对位置,创建所述钟表的获取的标识符;以及
将所述获取的标识符与一个或多个存储的标识符进行比较,以确定所述钟表是正品还是假冒品。
43.一种用于确定具有至少一个宝石的钟表的标识符的系统,所述系统包括:
至少一个读取器,其配置成确定所述至少一个宝石的一个或多个特性并检测所述至少一个宝石在所述钟表中的相对位置;
处理器,用于依赖于所述至少一个宝石的所述一个或多个特性中的至少一个以及所述至少一个宝石的各个相对位置来创建所述钟表的所述标识符;以及
存储系统,其配置成存储所述标识符。
44.如权利要求43所述的系统,还包括:比较器,其配置成将所述标识符与一个或多个存储的标识符进行比较以便将所述钟表识别为正品和假冒品中的一种。
45.一种用于确定具有至少一个宝石的钟表的标识符的系统,所述系统包括:
至少一个读取器,其配置成测量所述至少一个宝石的冷光特性并检测所述至少一个宝石在所述钟表中的相对位置;
处理器,用于依赖于所述至少一个宝石的至少一个测得的冷光特性以及所述至少一个宝石的各个相对位置来创建所述钟表的所述标识符;以及
存储系统,其配置成存储所述标识符。
46.一种用于确定具有至少一个宝石的钟表的标识符的系统,所述系统包括:
至少一个读取器,其配置成测量所述至少一个宝石的双折射特性并检测所述至少一个宝石在所述钟表中的相对位置;
处理器,用于依赖于所述至少一个宝石的至少一个测得的双折射特性以及所述至少一个宝石的各个相对位置来创建所述钟表的所述标识符;以及
存储系统,其配置成存储所述标识符。
47.一种用于确定具有至少一个宝石的钟表的标识符的系统,所述系统包括:
至少一个读取器,其配置成测量所述至少一个宝石的冷光特性、测量所述至少一个宝石的双折射特性、以及检测所述至少一个宝石在所述钟表中的相对位置;
处理器,用于依赖于所述至少一个宝石的至少一个测得的冷光特性、所述至少一个宝石的至少一个测得的双折射特性、以及所述至少一个宝石的各个相对位置来创建所述钟表的标识符;以及
存储系统,其配置成存储所述标识符。
48.一种用于创建和存储具有至少一个宝石的钟表的标识符的方法,所述方法包括:
确定所述至少一个宝石的一个或多个特性;
依赖于所述至少一个宝石的所述一个或多个特性中的至少一个,创建所述钟表的所述标识符;以及
将所述标识符存储在数据库或设备中。
49.一种用于认证和/或识别钟表的方法,包括:
确定至少一个宝石的一个或多个特性;
依赖于所述至少一个宝石的所述一个或多个特性中的至少一个,创建所述钟表的获取的标识符;以及
将所述获取的标识符与一个或多个存储的标识符进行比较,以确定所述钟表是正品还是假冒品。
50.一种用于创建和存储具有至少一个宝石的钟表的标识符的方法,所述方法包括:
确定所述至少一个宝石的一个或多个特性,其中所述一个或多个特性包括冷光特性和取向中的至少一个;
依赖于所述至少一个宝石的一个或多个冷光特性以及取向中的至少一个,创建所述钟表的所述标识符;以及
将所述标识符存储在数据库或设备中。
51.一种用于认证和/或识别钟表的方法,包括:
确定至少一个宝石的一个或多个特性,其中所述一个或多个特性包括冷光特性和取向中的至少一个;
依赖于所述至少一个宝石的一个或多个冷光特性以及取向中的至少一个,创建所述钟表的获取的标识符;以及
将所述获取的标识符与一个或多个存储的标识符进行比较,以确定所述钟表是正品还是假冒品。
52.一种钟表,包括:
具有至少一个宝石的机芯,所述至少一个宝石被选择以基于所述至少一个宝石的一个或多个特性来创建所述钟表的标识符。
53.如权利要求52所述的钟表,其中所述标识符包括一个或多个预定的元素,并且所述至少一个宝石被选择以在检测到所述一个或多个特性时指示所述一个或多个预定的元素。
54.一种钟表,包括具有至少一个宝石的机芯,所述钟表与存储系统相结合,所述存储系统被配置成与所述钟表的标识符相关联地存储所述钟表的识别号,
其中所述标识符对应于所述钟表的一个或多个宝石的宝石特性。
55.一种制造具有至少一个宝石的钟表的方法,所述方法包括:
安装至少一个宝石,所述至少一个宝石被选择和/或定向,以基于所述至少一个宝石的一个或多个特性来创建所述钟表的标识符。
56.如权利要求55所述的方法,其中所述标识符包括一个或多个预定的元素,并且所述至少一个宝石被选择,以在检测到所述一个或多个特性时指示所述一个或多个预定的元素。
57.一种配置成存储多个钟表标识符的数据库,所述数据库包括:
存储系统,其配置成与钟表的标识符相关联地存储所述钟表的识别号。
58.如权利要求57所述的数据库,其中所述标识符对应于所述钟表的一个或多个宝石的宝石特性。
59.如权利要求57所述的数据库,其中所述标识符包括所述钟表的所述一个或多个宝石的所述宝石特性的数字或字母数字表示。
60.如权利要求2所述的方法,还包括:发出指示下述中的一种的信号:所述钟表是正品,和所述钟表是赝品。
61.如权利要求60所述的方法,其中所述信号包括下述中的至少一种:警告,保持信号,警报,和通知。
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