CN105069636A - 一种物质防伪方法和物质防伪系统 - Google Patents

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王林
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Abstract

本发明公开了一种物质防伪方法和物质防伪系统。该物质防伪方法包括:启动红外光源,将所述红外光源输出的红外线照射在待鉴别物质的鉴别区域上;获取所述鉴别区域的红外线透射图像;从所述红外线透射图像中提取所述待鉴别物质的物理特征数据;将所述待鉴别物质的物理特征数据与预存的物理特征数据进行匹配;若匹配成功,则判定所述待鉴别物质为非伪造物质;若匹配失败,则判定所述待鉴别物质为伪造物质;其中,所述预存的物理特征数据的提取方法与所述待鉴别物质的物理特征数据的提取方法相同。本发明提供的技术方案能够有效提高物质的防伪安全性。

Description

一种物质防伪方法和物质防伪系统
技术领域
本发明涉及防伪技术领域,具体涉及一种物质防伪方法和物质防伪系统。
背景技术
目前,纸张防伪在防伪技术中仍然占据重要地位。
传统的纸张防伪技术主要都是通过加入特殊控制的原料或者特别纸张,通过对原料或相关技术的严格控制来达到防伪的目的,例如在纸张中添加荧光材料以实现对物理特征的独特化,荧光材料大部分都是涂布在成纸的表面或者混入油墨中在纸面进行印刷,使纸张的某些区域或者特殊位置具有荧光效果。
然而,额外采用一定的物理特征原料或技术控制来实现纸张防伪时,需要较高要求的加工工艺,对生产的成本和技术水平要求高,其实现的系统化要求复杂,需要对传统的造纸工艺增加额外的添加过程,工艺过于复杂,同时增加纸张的成本。并且,上述纸张防伪技术也容易被仿制,随着科技的进步,一个工艺的独有性几乎是不可能的,仿冒者同样可以通过其它途径获得相关物理特征原料和技术。
显然,传统的纸张防伪技术还有待改进,如何实现更安全的纸张防伪成为业内一直关注和探讨的问题。
发明内容
本发明提供一种物质防伪方法和物质防伪系统,用于提高物质的防伪安全性。
本发明第一方面提供一种物质防伪方法,包括:
启动红外光源,将上述红外光源输出的红外线照射在待鉴别物质的鉴别区域上;
获取上述鉴别区域的红外线透射图像;
从上述红外线透射图像中提取上述待鉴别物质的物理特征数据;
将上述待鉴别物质的物理特征数据与预存的物理特征数据进行匹配;
若匹配成功,则判定上述待鉴别物质为非伪造物质;
若匹配失败,则判定上述待鉴别物质为伪造物质;
其中,上述预存的物理特征数据的提取方法与上述待鉴别物质的物理特征数据的提取方法相同。
本发明第二方面提供一种物质防伪系统,包括:
红外光源,以及光学成像及数据匹配装置;
其中,上述红外光源用于输出红外线;
上述光学成像及数据匹配装置包括:
光学成像单元,用于当上述红外光源输出的红外线照射在待鉴别物质的鉴别区域上时,获取上述鉴别区域的红外线透射图像;
物理特征数据提取单元,用于从上述红外线透射图像中提取上述待鉴别物质的物理特征数据;
匹配鉴别单元,用于将上述待鉴别物质的物理特征数据与预存的物理特征数据进行匹配;若匹配成功,则判定上述待鉴别物质为非伪造物质;若匹配失败,则判定上述待鉴别物质为伪造物质;
其中,上述预存的物理特征数据的提取方法与上述待鉴别物质的物理特征数据的提取方法相同。
由上可见,本发明方案中通过红外线获取待鉴别物质鉴别区域上的红外线透射图像,并从中提取待鉴别物质的物理特征数据后与预存的物理特征数据进行匹配,以此判别物质的真伪。一方面,本发明方案利用了物质自身的物理特征数据实现防伪鉴别,在该物质生产过程中不需要对该物质增加额外的添加过程,能够有效节省该物质的生产工艺,降低该物质的生产成本;另一方面,由于物质自身的物理特征数据具有唯一性且难以仿造,因此,能够避免仿冒者通过模仿物质的生产工艺来仿制物质,从而能够有效提高物质的防伪安全性;再一方面,本发明方案采用红外线作为成像光源,使得物质上多数不含碳的印刷内容在该物质的红外线透射图像中不呈现,从而能够有效减少匹配过程中的噪声干扰,提高物质的防伪可靠性。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明提供的一种物质防伪方法一个实施例流程示意图;
图2-a为本发明提供的一种物质防伪系统在一种应用场景下的架构示意图;
图2-b和图2-c分别为本发明提供的采用可见光和红外线作为成像光源获取到的同一支票同一区域的透射图像;
图2-d为本发明提供的在与图2-b和图2-c相同的支票和支票区域采集到的反射图像;
图3为本发明提供的一种物质防伪系统一个实施例结构示意图。
具体实施方式
为使得本发明的发明目的、特征、优点能够更加的明显和易懂,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而非全部实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明实施例提供一种物质防伪方法,包括:启动红外光源,将上述红外光源输出的红外线照射在待鉴别物质的鉴别区域上;获取上述鉴别区域的红外线透射图像;从上述红外线透射图像中提取上述待鉴别物质的物理特征数据;将上述待鉴别物质的物理特征数据与预存的物理特征数据进行匹配;若匹配成功,则判定上述待鉴别物质为真;若匹配失败,则判定上述待鉴别物质为伪;其中,上述预存的物理特征数据的提取方法与上述待鉴别物质的物理特征数据的提取方法相同。本发明实施例还提供相应的物质防伪系统,以下分别进行详细说明。
下面对本发明实施例提供的一种物质防伪方法进行描述,请参阅图1,本发明实施例中的物质防伪方法包括:
101、启动红外光源,将上述红外光源输出的红外线照射在待鉴别物质的鉴别区域上;
本发明实施例中,当需要对物质进行防伪鉴别时,启动红外光源,将上述红外光源输出的红外线照射在待鉴别物质的鉴别区域上。其中,上述鉴别区域可以是待鉴别物质表面上的任一区域,当然,上述鉴别区域需与预先在非伪造物质上提取物理特征数据时所选择的区域一致,举例说明,假设预先在非伪造物质A的区域A1上提取并存储了物理特征数据,则在鉴别某一物质是否为非伪造物质A时,也需要选取该物质上的区域A1作为鉴别区域。
102、获取上述鉴别区域的红外线透射图像;
本发明实施例中,物质防伪系统可以通过光学成像装置对上述鉴别区域进行图像采集,获取上述鉴别区域的红外线透射图像。
可选的,为了进一步提高防伪准确性,将待鉴别物质进行平放,由物质防伪系统在垂直方向上获取上述鉴别区域的红外线透射图像。
可选的,物质防伪系统按照预定放大倍数获取上述鉴别区域的红外线透射图像。当然,物质防伪系统也可以按照预定缩小倍数或者以1:1的倍数(即不放大也不缩小)获取上述鉴别区域的红外线透射图像。之所以可以不放大进行红外线透射图像的采集,原因在于采用透射方式时,透光形成的红外线透射图像更清晰,不再需要一定放大多少倍数才能够得到清晰的红外线透射图像,相比采用反射照射方式的图像采集,对物质防伪系统的硬件要求大大降低,只需提高红外光源的光照度即可形成清晰的红外线透射图像。
具体的,物质防伪系统获取上述鉴别区域的红外线透射图像的具体实现方式可以参照已有的通过透射方式获取图像的方式实现,此处不再赘述。
103、从上述红外线透射图像中提取上述待鉴别物质的物理特征数据;
本发明实施例中,待鉴别物质的物理特征数据是指物质自身的物理特征,例如其纤维纹理、密度、高度和/或颜色等,针对不同类别的待鉴别物质,本发明实施例中物质防伪系统从上述红外线透射图像中提取相应的物理特征数据。以待鉴别物质的类别为纸张为例,纸张中含有大量的植物纤维,这些纤维在生产过程中是无序排列的,并且很难通过人工进行批量仿制的。即使通过油墨打印,也没有分辨率足够大到可以克隆放大情况下的物理特征;即便有足够的打印分辨率,可以在有限区域内打印出纤维的形态,由于本发明采用红外线透射光,采集到的红外线透射图像也将是伪造纸张本身的纤维纹理数据和仿造的纤维纹理数据的综合,单纯打印的纤维纹理数据是不可能和原始的真的纸张的纤维纹理数据相同的。如果能够提前在纸张上确定某个区域的纤维纹理数据,就可以利用该纤维纹理数据进行真伪识别。因此,本发明实施例中,当待鉴别物质的类别为纸张时,步骤103具体表现为:从上述红外线透射图像中提取上述待鉴别物质的纤维纹理数据,即当待鉴别物质的类别为纸张时,本发明实施例中提及的物理特征数据均是指纤维纹理数据。
可选的,物质防伪系统对步骤102获取到的红外线透射图像进行预处理,从预处理后得到的图像中提取上述待鉴别物质的物理特征数据,比如,以待鉴别物质的类别为纸张为例,在得到待鉴别物质的红外线透射图像后,通过对该红外线透射图像进行预处理即可以获得纤维的分布信息,纤维的走向、弯曲度、长短等等,这些信息可以作为待鉴别物质的纤维纹理数据进行提取。因为纤维的分布是全随机过程,因此就不存在纤维分布相同的纸张。其中,上述预处理的具体实现过程可以参照已有技术实现,此处不再赘述。
104、将上述待鉴别物质的物理特征数据与预存的物理特征数据进行匹配;
本发明实施例中,上述预存的物理特征数据的提取方法与上述待鉴别物质的物理特征数据的提取方法相同,即,当需要对某一物质(为便于描述,将该物质描述为物质A)进行防伪处理时,需要先通过物质防伪系统对物质A执行步骤101~103(将步骤101~103中的待鉴别物质替换为物质A),在提取物质A的物理特征数据之后存储物质A的物理特征数据(例如,可以将物质A的物理特征数据存储在本地数据库或者远端服务器中),以便后续利用存储的物质A的物理特征数据来鉴别待鉴别物质是否为物质A。
本发明实施例中,物质防伪系统将上述待鉴别物质的物理特征数据与预存的物理特征数据进行匹配,若匹配成功,则执行步骤105,若匹配失败,则执行步骤106。
在一种应用场景中,当预存的物理特征数据有两个以上时,物质防伪系统将上述待鉴别物质的物理特征数据与预存的物理特征数据逐一进行匹配,当预存的所有物理特征数据都与上述待鉴别物质的物理特征数据不匹配时,判定匹配失败,当预存的物理特征数据中存在一物理特征数据与上述待鉴别物质的物理特征数据匹配时,判定匹配成功。
在另一种应用场景中,本发明实施例中除了还预先获取所存的物理特征数据对应的物质上的印刷信息,并存储同一物质的物理特征数据和印刷信息的对应关系信息,当需要对某一物质(假设为物质A)进行防伪鉴别时,物质防伪系统在执行步骤104之前获取物质A上的印刷信息,根据物质A上的印刷信息以及预存的对应关系信息查找与物质A的印刷信息对应的物理特征数据,如果能够查找到与物质A的印刷信息对应的物理特征数据,则执行步骤104,即,将步骤103提取的物质A的物理特征数据与查找到的与物质A的印刷信息对应的物理特征数据进行匹配,若匹配成功,则执行步骤105,若匹配失败,则执行步骤106;如果查找不到与物质A的印刷信息对应的物理特征数据,则判定物质A为伪造物质。以待鉴别物质的类别为纸张为例,预先通过物质防伪系统获取该纸张(为便于描述和理解,将该纸张描述为纸张B)的物理特征数据和纸张B的纸面印刷信息(例如编号),并将纸张B的物理特征数据、纸张B的物理特征数据和纸面印刷信息的对应关系信息存储在数据库中,当需要鉴别某一纸张(为便于描述和理解,将该纸张描述为纸张B’)是否为纸张B时,物质防伪系统通过步骤101~103获取纸张B’的印刷信息(例如编号),根据纸张B’的印刷信息以及预存的对应关系信息查找与纸张B’的印刷信息对应的物理特征数据,如果能够查找到与纸张B’的印刷信息对应的物理特征数据,则执行步骤104,即,将步骤103提取的纸张B’的物理特征数据与查找到的与纸张B’的印刷信息对应的物理特征数据进行匹配,若匹配成功,则执行步骤105,若匹配失败,则执行步骤106;如果查找不到与纸张B’的印刷信息对应的物理特征数据,则判定纸张B’为伪造物质,即不为纸张B。
可选的,在本发明实施例中,物质防伪系统采用图像特征点匹配算法和黑色去污染识别算法对上述待鉴别物质的物理特征数据与预存的物理特征数据进行匹配,其中,上述黑色去污染识别算法用于对物理特征数据中出现的黑色污染进行去噪处理。当然,由于本发明实施例中采用红外线作为成像光源,获取到的红外线透射图像中的噪声污染很少,因此,本发明实施例中物质防伪系统也可以仅采用图像特征点匹配算法对上述待鉴别物质的物理特征数据与预存的物理特征数据进行匹配,此处不作限定。具体的,本发明实施例中的图像特征点匹配算法和黑色去污染识别算法可以参照已有技术实现,此处不再赘述。
105、判定上述待鉴别物质为非伪造物质;
本发明实施例中,当步骤104匹配成功时,物质防伪系统判定上述待鉴别物质为非伪造物质。
可选的,物质防伪系统输出指示信号,该指示信号用于向用户指示该待鉴别物质为非伪造物质。具体的,该指示信号可以为语音信号、文字信号、图片信号中的一种或两种以上组合。
106、判定上述待鉴别物质为伪造物质;
本发明实施例中,当步骤104匹配失败时,物质防伪系统判定上述待鉴别物质为伪造物质。
可选的,物质防伪系统输出报警信号,该报警信号用于提醒用户该待鉴别物质为伪造物质。具体的,该报警信号可以为语音信号、文字信号、图片信号中的一种或两种以上组合。
需要说明的是,本发明实施例中提及的待鉴别物质的类别可以是纸张、布片、塑料膜、塑料卡片或其它透明或半透明的可透光的物理载体。上述物理特征数据包括但不限于纤维纹理数据、透视图像特征数据、密度和频率中的一种或两种以上的组合,其中,上述透视图像特征数据是指利用特定算法进一步对从物质上提取到的纤维纹理数据进行处理后得到的数据。
由上可见,本发明方案中通过红外线获取待鉴别物质鉴别区域上的红外线透射图像,并从中提取待鉴别物质的物理特征数据后与预存的物理特征数据进行匹配,以此判别物质的真伪。一方面,本发明方案利用了物质自身的物理特征数据实现防伪鉴别,在该物质生产过程中不需要对该物质增加额外的添加过程,能够有效节省该物质的生产工艺,降低该物质的生产成本;另一方面,由于物质自身的物理特征数据具有唯一性且难以仿造,因此,能够避免仿冒者通过模仿物质的生产工艺来仿制物质,从而能够有效提高物质的防伪安全性;再一方面,本发明方案采用红外线作为成像光源,使得物质上多数不含碳的印刷内容在该物质的红外线透射图像中不呈现,从而能够有效减少匹配过程中的噪声干扰,提高物质的防伪可靠性。
下面以一具体应用场景对本发明实施例中的物质防伪方法进行描述,本发明实施例中的物理防伪系统的架构图可以参照图2-a所示,包括:红外光源11和光学成像及数据匹配装置12。本发明实施例中以纸张为例,其中,以预先提取并存储一种或多种纸张的纤维纹理数据,该提取方法与如下提取待鉴别纸张时所采用的提取方法一致。如图2-a所示,将待鉴别纸张S(剖面图)平放,红外光源11设置在纸张的一侧,光学成像及数据匹配装置12设置于纸张的另一侧,启动红外光源11并使得红外光源11照射在纸张S的鉴别区域,通过光学成像及数据匹配装置12获取纸张S的鉴别区域的红外线透射图像,并从中提取纸张S的纤维纹理数据,将提取的纸张S的纤维纹理数据与预存的纤维纹理数据进行匹配,若匹配成功,则判定纸张S为非伪造物质;若匹配失败,则判定纸张S为伪造物质。
进一步,物理防伪系统还可以包括印刷信息采集装置,则预先通过该印刷信息采集装置获取一种或多种纸张上的纸面印刷信息,并存储同一纸张的纸面印刷信息和纤维纹理数据的对应关系信息,其中,纸张上的纸面印刷信息提取方法与与如下提取待鉴别纸张时所采用的提取方法一致,在图2-a所示实施例的基础上,将待鉴别纸张S平放且使得纸张S的正面朝上(以便获取纸张S上的纸面印刷信息),红外光源11设置在纸张S的背面一侧,印刷信息采集装置设置和光学成像及数据匹配装置12设置在纸张S的正面一侧,启动红外光源11并使得红外光源11照射在纸张S的鉴别区域,通过印刷信息采集装置获取纸张S的纸面印刷信息,通过光学成像及数据匹配装置12获取纸张S的鉴别区域的红外线透射图像,并从中提取纸张S的纤维纹理数据,查找与纸张S的纸面印刷信息对应的纤维纹理数据,若查找不到,则判定纸张S为伪造物质,若查找到,则将提取的纸张S的纤维纹理数据与查找到的纤维纹理数据进行匹配,若匹配成功,则判定纸张S为非伪造物质;若匹配失败,则判定纸张S为伪造物质。
需要说明的是,由于本发明实施例采用了红外线作为成像光源,因此本发明实施例获得的红外线透射图像相对于采用可见光作为成像光源获取的图像噪声更少,如图2-b和图2-c为分别采用可见光和采用红外线作为成像光源获取到的一支票上同一区域(设为区域S)上的透射图像,如图2-d为采集到的该支票上区域S上的反射图像,显然,图2-c采用红外线作为成像光源获取到的透射图像上的噪声污染更少。因此,本发明实施例中在对物质进行鉴别时,只需在物质的一面对该物质进行防伪处理,从而能够简化物理防伪系统的结构设计,避免物理防伪系统的体积过大。
下面以另一实施例对本发明实施例中物质防伪系统进行描述,请参阅图3,本发明实施例中的物质防伪系统300包括:
红外光源301,以及光学成像及数据匹配装置302;
其中,红外光源301用于输出红外线;
光学成像及数据匹配装置302包括:
光学成像单元3021,用于当红外光源301输出的红外线照射在待鉴别物质的鉴别区域上时,获取上述鉴别区域的红外线透射图像;
物理特征数据提取单元3022,用于从上述红外线透射图像中提取上述待鉴别物质的物理特征数据;
匹配鉴别单元3023,用于将上述待鉴别物质的物理特征数据与预存的物理特征数据进行匹配;若匹配成功,则判定上述待鉴别物质为非伪造物质;若匹配失败,则判定上述待鉴别物质为伪造物质;
其中,上述预存的物理特征数据的提取方法与上述待鉴别物质的物理特征数据的提取方法相同。
可选的,上述待鉴别物质的类别为纸张,上述物理特征数据具体为纤维纹理数据;物理特征数据提取单元3022具体用于:从上述红外线透射图像中提取上述待鉴别物质的纤维纹理数据。
可选的,本发明实施例中的物质防伪系统还包括:用于存储一种或两种以上物质的纤维纹理数据的数据库,以及纸面印制信息采集装置;上述数据库还存储:纸张的纤维纹理数据与上述纸张的纸面印制信息的数据库;上述纸面印制信息采集装置用于:获取上述待鉴别物质的纸面印制信息;光学成像及数据匹配装置302还包括:物理特征数据查找单元,用于根据上述待鉴别物质的纸面印制信息以及上述对应关系信息,从上述数据库中查找与上述待鉴别物质的纸面印制信息对应的物理特征数据;若从上述数据库查找到与上述待鉴别物质的纸面印制信息对应的物理特征数据,则触发匹配鉴别单元3023将上述待鉴别物质的物理特征数据与查找到的与上述待鉴别物质的纸面印制信息对应的物理特征数据进行匹配。光学成像及数据匹配装置302还用于:当上述物理特征数据查找单元从上述数据库中查找不到与上述待鉴别物质的纸面印制信息对应的物理特征数据时,判定上述待鉴别物质为伪造物质。
可选的,物理特征数据提取单元3022具体用于:对上述红外线透射图像进行预处理;从预处理后得到的图像中提取上述待鉴别物质的物理特征数据。
可选的,匹配鉴别单元3023具体用于:采用图像特征点匹配算法和黑色去污染识别算法对上述待鉴别物质的物理特征数据与预存的物理特征数据进行匹配,其中,上述黑色去污染识别算法用于对物理特征数据中出现的黑色污染进行去噪处理。
需要说明的是,本发明实施例中提及的待鉴别物质的类别可以是纸张、布片、塑料膜、塑料卡片或其它透明或半透明的可透光的物理载体。上述物理特征数据包括但不限于纤维纹理数据、密度和频率等。
应理解,本发明实施例中的物质防伪系统可以如上述方法实施例中提及的物质防伪系统,可以用于实现上述方法实施例中的全部技术方案,其各个功能模块的功能可以根据上述方法实施例中的方法具体实现,其具体实现过程可参照上述实施例中的相关描述,此处不再赘述。
由上可见,本发明方案中物质防伪系统通过红外线获取待鉴别物质鉴别区域上的红外线透射图像,并从中提取待鉴别物质的物理特征数据后与预存的物理特征数据进行匹配,以此判别物质的真伪。一方面,本发明方案利用了物质自身的物理特征数据实现防伪鉴别,在该物质生产过程中不需要对该物质增加额外的添加过程,能够有效节省该物质的生产工艺,降低该物质的生产成本;另一方面,由于物质自身的物理特征数据具有唯一性且难以仿造,因此,能够避免仿冒者通过模仿物质的生产工艺来仿制物质,从而能够有效提高物质的防伪安全性;再一方面,本发明方案采用红外线作为成像光源,使得物质上多数不含碳的印刷内容在该物质的红外线透射图像中不呈现,从而能够有效减少匹配过程中的噪声干扰,提高物质的防伪可靠性。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,上述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-OnlyMemory)、随机存取存储器(RAM,RandomAccessMemory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
需要说明的是,对于前述的各方法实施例,为了简便描述,故将其都表述为一系列的动作组合,但是本领域技术人员应该知悉,本发明并不受所描述的动作顺序的限制,因为依据本发明,某些步骤可以采用其它顺序或者同时进行。其次,本领域技术人员也应该知悉,说明书中所描述的实施例均属于优选实施例,所涉及的动作和模块并不一定都是本发明所必须的。
在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见其它实施例的相关描述。
以上为对本发明所提供的一种物质防伪方法和物质防伪系统的描述,对于本领域的一般技术人员,依据本发明实施例的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

Claims (10)

1.一种物质防伪方法,其特征在于,包括:
启动红外光源,将所述红外光源输出的红外线照射在待鉴别物质的鉴别区域上;
获取所述鉴别区域的红外线透射图像;
从所述红外线透射图像中提取所述待鉴别物质的物理特征数据;
将所述待鉴别物质的物理特征数据与预存的物理特征数据进行匹配;
若匹配成功,则判定所述待鉴别物质为非伪造物质;
若匹配失败,则判定所述待鉴别物质为伪造物质;
其中,所述预存的物理特征数据的提取方法与所述待鉴别物质的物理特征数据的提取方法相同。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述待鉴别物质的类别为纸张,所述物理特征数据具体为纤维纹理数据;
所述从所述红外线透射图像中提取所述待鉴别物质的物理特征数据,具体为:从所述红外线透射图像中提取所述待鉴别物质的纤维纹理数据。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述预存的物理特征数据存储在数据库中,所述数据库还存储:纸张的纤维纹理数据与所述纸张的纸面印制信息的对应关系信息;
所述将所述待鉴别物质的物理特征数据与预存的物理特征数据进行匹配,之前包括:
获取所述待鉴别物质的纸面印制信息;
根据所述待鉴别物质的纸面印制信息以及所述对应关系信息,从所述数据库中查找与所述待鉴别物质的纸面印制信息对应的物理特征数据;
若从所述数据库中查找不到与所述待鉴别物质的纸面印制信息对应的物理特征数据,则判定所述待鉴别物质为伪造物质;
若从所述数据库查找到与所述待鉴别物质的纸面印制信息对应的物理特征数据,则执行所述将所述待鉴别物质的物理特征数据与预存的物理特征数据进行匹配的步骤;
所述将所述待鉴别物质的物理特征数据与预存的物理特征数据进行匹配具体为:将所述待鉴别物质的物理特征数据与查找到的与所述待鉴别物质的纸面印制信息对应的物理特征数据进行匹配。
4.根据权利要求1至3任一项所述的方法,其特征在于,所述从所述红外线透射图像中提取所述待鉴别物质的物理特征数据,包括:
对所述红外线透射图像进行预处理;
从预处理后得到的图像中提取所述待鉴别物质的物理特征数据。
5.根据权利要求1至3任一项所述的方法,其特征在于,所述将所述待鉴别物质的物理特征数据与预存的物理特征数据进行匹配,包括:
采用图像特征点匹配算法和黑色去污染识别算法对所述待鉴别物质的物理特征数据与预存的物理特征数据进行匹配,其中,所述黑色去污染识别算法用于对物理特征数据中出现的黑色污染进行去噪处理。
6.一种物质防伪系统,其特征在于,包括:
红外光源,以及光学成像及数据匹配装置;
其中,所述红外光源用于输出红外线;
所述光学成像及数据匹配装置包括:
光学成像单元,用于当所述红外光源输出的红外线照射在待鉴别物质的鉴别区域上时,获取所述鉴别区域的红外线透射图像;
物理特征数据提取单元,用于从所述红外线透射图像中提取所述待鉴别物质的物理特征数据;
匹配鉴别单元,用于将所述待鉴别物质的物理特征数据与预存的物理特征数据进行匹配;若匹配成功,则判定所述待鉴别物质为非伪造物质;若匹配失败,则判定所述待鉴别物质为伪造物质;
其中,所述预存的物理特征数据的提取方法与所述待鉴别物质的物理特征数据的提取方法相同。
7.根据权利要求6所述的物质防伪系统,其特征在于,所述待鉴别物质的类别为纸张,所述物理特征数据具体为纤维纹理数据;
所述物理特征数据提取单元具体用于:从所述红外线透射图像中提取所述待鉴别物质的纤维纹理数据。
8.根据权利要求7所述的物质防伪系统,其特征在于,所述物质防伪系统还包括:用于存储一种或两种以上物质的纤维纹理数据的数据库,以及纸面印制信息采集装置;所述数据库还存储:纸张的纤维纹理数据与所述纸张的纸面印制信息的数据库;
所述纸面印制信息采集装置用于:获取所述待鉴别物质的纸面印制信息;
所述光学成像及数据匹配装置还包括:物理特征数据查找单元,用于根据所述待鉴别物质的纸面印制信息以及所述对应关系信息,从所述数据库中查找与所述待鉴别物质的纸面印制信息对应的物理特征数据;若从所述数据库查找到与所述待鉴别物质的纸面印制信息对应的物理特征数据,则触发所述匹配鉴别单元将所述待鉴别物质的物理特征数据与查找到的与所述待鉴别物质的纸面印制信息对应的物理特征数据进行匹配。
所述光学成像及数据匹配装置还用于:当所述物理特征数据查找单元从所述数据库中查找不到与所述待鉴别物质的纸面印制信息对应的物理特征数据时,判定所述待鉴别物质为伪造物质。
9.根据权利要求6至8任一项所述的物质防伪系统,其特征在于,所述物理特征数据提取单元具体用于:对所述红外线透射图像进行预处理;从预处理后得到的图像中提取所述待鉴别物质的物理特征数据。
10.根据权利要求6至8任一项所述的物质防伪系统,其特征在于,所述匹配鉴别单元具体用于:采用图像特征点匹配算法和黑色去污染识别算法对所述待鉴别物质的物理特征数据与预存的物理特征数据进行匹配,其中,所述黑色去污染识别算法用于对物理特征数据中出现的黑色污染进行去噪处理。
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