DE2627417A1 - Datenlesesystem - Google Patents

Datenlesesystem

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DE2627417A1
DE2627417A1 DE19762627417 DE2627417A DE2627417A1 DE 2627417 A1 DE2627417 A1 DE 2627417A1 DE 19762627417 DE19762627417 DE 19762627417 DE 2627417 A DE2627417 A DE 2627417A DE 2627417 A1 DE2627417 A1 DE 2627417A1
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recording medium
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strip
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DE19762627417
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William Joel Hale
William Richard Horst
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Description

NCR CORPORATION Dayton, Ohio (V.St.A.)
Patentanmeldung Unser Az.: Case 2187/GER DATENLESESYSTEM
Die Erfindung betrifft ein Daten!esesystem, das Lesen von Informationsträgern, zum Beispiel von Kreditkarten, sowie Aufzeichnungsträger zur Verwendung in einem solchen System einschließlich der Herstellung der Aufzeichnungsträger.
In derartigen Systemen stellt die betrügerische Duplikation von gültigen Kreditkarten ein Problem dar. Dabei werden zum Beispiel die auf den Karten magnetisch aufgezeichneten Daten mittels geeigneter Lesevorrichtungen gelesen, um Berechtigungen für Transaktionen oder Dienstleistungen, die durch eine Maschine gesteuert werden, eines Karteninhabers zu ermitteln, In einigen Fällen wurde die Möglichkeit erkannt, magnetisch auf einer gültigen Karte aufgezeichnete Informationen zu reproduzieren und auf eine Blankokarte von ähnlicher Beschaffenheit zu übertragen, so daß eine Lesevorrichtung möglicherweise eine derartige Duplikation als gültige Karte feststellt und der unberechtigte Besitzer dieser Karte somit ein System benutzen kann.
Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Datenlesesystem aufzuzeigen, bei dem sichergestellt ist, daß die vorangehenden Gefahren nicht auftreten können.
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Die Erfindung geht somit aus von einem Datenlesesystem mit einem Aufzeichnungsträger, auf dem eine erste und eine zweite Art von maschinenlesbaren Daten aufgebracht sind und mit Vorrichtungen zum Lesen dieser Daten.
Das Kennzeichen der Erfindung besteht darin, daß die erste Datenart durch eine Vielzahl von Beugungsgittern auf dem Aufzeichnungsträger dargestellt wird und daß Lesevorrichtungen die Daten der ersten Art mit den Daten der zweiten Art vergleichen, um ein Signal zu erzeugen, durch das angezeigt wird, ob zwischen diesen ein vorbestimmtes Verhältnis besteht.
Vorteilhafterweise können bei einem System gemäß der Erfindung unterschiedliche Anordnungen von Gittern auf einfache Weise verwendet werden, um unterschiedliche erste Daten auf jedem speziellen Aufzeichnungsträger in einer großen Anzahl auf diesem darzustellen, der in einem vorgegebenen System verwendet werden kann. Die genannten zweiten Daten können dann magnetisch oder in anderer Weise aufgezeichnet werden, wobei diese in einem vorbestimmten Verhältnis zu den ersten Daten stehen. Wenn es gewünscht wird, können die zweiten Daten in bezug auf die ersten Daten verschlüsselt werden, so daß die Sicherheit der Karte zusätzlich erhöht wird.
Die Verwendung von unterschiedlichen Gittern zur Unterscheidung eines jeden Aufzeichnungsträgers bietet den Vorteil, daß betrügerische Duplikationen der Aufzeichnungsträger für den Fälscher schwierig und teuer sind, da sowohl die ersten Daten, die in
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Form unterschiedlicher Gitter vorhanden sind, als auch die zweiten Daten reproduziert, werden müssen. Auf der anderen Seite ist die Herstellung eines solchen Aufzeichnungsträgers für den berechtigten Hersteller billig und mit herkömmlichen Mitteln möglich.
Einen weiteren vorteilhaften Aspekt bietet ein Aufzeichnungsträger, auf dem durch Beugungsgitter die ersten Daten dargestellt werden und auf dem zweite Daten vorhanden sind oder durch geeignete in dem System verwendbare Vorrichtungen empfangen werden und ein Verfahren zur Herstellung solcher Aufzeichnungsträger einschließlich der Schritte zur Führung eines Streifens aus plastischem Material über eine Prägeform, durch welche eine Anzahl Beugungsgitter auf den genannten Streifen aufgepreßt wird, wonach der die Beugungsgitter tragende Streifenabschnitt abgeschnitten wird und auf einen Aufzeichnungsträgerkörper aufgebracht wird.
Im folgenden wird die Erfindung zur Erläuterung ihrer unterschiedlichen Aspekte anhand eines Ausführungsbeispiels beschrieben, wobei Bezug auf die beigefügten Zeichnungen genommen wird. In diesen zeigen:
Fig. 1 eine Draufsicht auf einen Aufzeichnungsträger in Form einer Kreditkarte, der in dem erfindungsgemäßen System verwendet werden kann;
Fig. 2 eine vergrößerte perspektivische Darstellung der Kreditkarte gemäß Fig. 1, die deren konstruktive Beschaffenheit zeigt;
Fig. 3 eine allgemeine prinzipielle Darstellung eines Prägewerkzeuges zur Erzeugung der unterschiedlichen Beugungsgitter, die auf der Karte gemäß Fig. 2 verwendet werden;
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Fig. 4 eine perspektivische Darstellung einer in dem Werkzeug gemäß Fig. 3 verwendeten Prägeform;
Fig. 5 eine prinzipielle perspektivische Darstellung einer Lesevorrichtung zum Lesen der optisch auf der Karte gemäß Fig. 2 aufgezeichneten Daten und
Fig. 6 ein Blockschaltbild zur Darstellung der Arbeitsweise der Lesevorrichtung gemäß der Erfi ndung.
Im folgenden wird zunächst auf die Fig. 1 und 2 Bezug genommen, die eine Kreditkarte 10 zeigen, auf der erste Daten 12 in Form von Beugungsgittern aufgezeichnet sind und die zweite Daten 14 enthält, die auf einem magnetischen Streifen oder einer Spur aufgezeichnet sind. Die Karte 10 kann des weiteren eine Kartennummer 15 enthalten, die in Fig. 1 in Form eines Rechteckes angedeutet ist und die in die Karte eingeprägt sein kann. Beugungsgitter bestehen aus einer Anzahl von parallelen geraden Linien mit gleichem Abstand, die in einer Oberfläche erzeugt werden. Derartige Linien können zum Beispiel in Form von undurchsichtigen Strichen aufgedruckt sein, durch reflektierende Streifen, durch geprägte Linien oder in die Oberfläche eines Gegenstandes mit Hilfe einer Liniermaschine eingeschnitten sein.
In der dargestellten AusfUhrungsform sind die ersten Daten 12 auf einem Streifen 16 (Fig. 2) aus reflektierendem Plastikmaterial aufgezeichnet, das unter dem Namen "Mylar" bekannt geworden ist. Der Streifen 16 ist etwa 6,3 mm breit und 0,05 mm dick und verläuft parallel zu der langen Seite der rechteckigen Karte 10 auf einem planen Aufzeichnungsträgerkörper 18. Eine Schicht 20 aus durchsichtigem
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Plastikmaterial bedeckt die Streifen 16 und ist auf dem Aufzeichnungsträgerkörper 18 befestigt, um die ersten Daten 12 zu schlitzen. Dadurch werden die ersten Daten zerstört, wenn Unberechtigte versuchen die transparente Schicht 20 abzuschälen. Der Übliche Aufdruck auf der Kreditkarte erfolgt auf dem Aufzeichnungsträgerkörper 18, so daß dieser durch die transparente Schicht 20 hindurch und durch eine weitere transparente Schicht 22 aus plastischem Material, die aus Sicherheitsgründen auf der anderen Seite des Aufzeichnungsträgerkörpers 18 angeordnet ist, sichtbar ist. Durch letztere werden die aufgedruckten Informationen, die auf dieser Seite vorhanden sind, geschützt. Obgleich die zweiten Daten auf der gleichen Seite wie die ersten Daten 12 erzeugt werden können, werden diese hier vorzugsweise auf der entgegengesetzten Seite auf einem auf der transparenten Schicht 22 angeordneten Magnetstreifen aufgezeichnet.
Die ersten Daten 12, die auf dem Streifen aufgezeichnet sind, enthalten: zwei Steuerbeugungsgitter 24 am Ende des Streifens 16; eine Vielzahl von Datenbeugungsgittern 26, 28 und Abstandsgitter, wie 30, 32 zwischen aufeinanderfolgenden Datengittern.
Alle diese Beugungsgitter können mit dem in Fig. 4 gezeigten Gerät auf den Streifen 16 aufgeprägt werden,wie später noch im einzelnen beschrieben wird. An dieser Stelle genügt die Feststellung, daß die Beugungsgitterlinien mit unterschiedlichen Winkeln erzeugt werden in bezug auf eine Referenzlinie, zum Beispiel zu einer Kante des Streifens 16, so daß zwei identische Steuerbeucjungsgi tter 24 vorhanden sind. Die erforderliche Anzahl von identischen Raumbeugungsgittern, wie 30, und die erforderliche Anzahl von Datenbeugungsgittern,
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wie die Gitter 26, 28, von denen jedes eine der Ziffern bis 9 darstellt, ist somit gegeben. Die Beugungsgitter müssen in der Lage sein, insgesamt zwölf unterschiedliche Zeichen darstellen zu können, die durch die in Fig. gezeigte Lesevorrichtung abgetastet werden können. In dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 2 werden zwei typische "15-Datenbeugungsgitter" verwendet, durch die Millionen von unterschiedlichen Daten, die auf Kreditkarten für dieses System aufgebracht werden können, darstellbar sind. Selbstverständlich kann die Anzahl der verwendeten unterschiedlichen Zeichen auf den Kreditkarten in Abhängigkeit von den speziellen Anwendungsfällen vari ieren.
Im folgenden wird das optische Prinzip bei der Anwendung von Beugungsgittern kurz beschrieben, soweit dies im Rahmen der Erfindung notwendig ist. Wenn ein reflektierendes optisches Gitter 34 mit einer spiegelnden Oberfläche, auf der eine Vielzahl von gleich beabstandeten parallelen Gitterlinien in der X-Y-Ebene mit monochromatischem Licht mit einem Winkel cZ in bezug auf die X-Y-Ebene bestrahlt wird, so wird die Strahlung mit dem gleichen Winkel infolge des Spiegeleffektes der Oberfläche der Gitter reflektiert. Zusätzlich werden infolge der Wirkung der Gitterlinien zwei Beugungsstrahlen mit erster Ordnung erzeugt, von denen einer durch den reflektiei— ten Strahl mit einem Winkel B+ gebeugt wird und der andere Strahl 44 von dem reflektierten Strahl mit einem negativen Winkel B- gebeugt wird. Die Winkel B+ und B- sind gleich und liegen auf entgegengesetzten Seiten des reflektierten Strahls. Sie stellen eine Funktion der Wellenlänge des auffallenden Lichtes
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geteilt durch die Abstände der Gitterlinien dar. Die Winkellage der Gitterlinien in bezug auf den einfallenden Lichtstrahl bestimmt ebenfalls die Winkellage der gebeugten Strahlen, wie aus dem allgemein bekannten Beugungsgitterprinzip ableitbar ist.
Im folgenden wird auf Fig. 3 Bezug genommen, in der ein Gerät 46 zur Erzeugung von Beugungsgittern dargestellt ist, wie sie auf dem Streifen 16 gemäß Fig. 2 verwendet werden. Das Gerät enthält eine Vorratsrolle 48, eine Aufnahmerolle 50, herkömmliche Indexierungsmittel 52 zur Indexierung des Streifens 16 an einer Prägestation 54, eine Treibform 56, eine herkömmliche Heizung 58, die mit dieser zusammenwirkt, eine rechteckige Platte 60* zur vertikalen umkehrbaren Bewegung durch einen Antrieb 61 entlang einer Mittellinie 62, die mit der Längsachse der Treibform 56 zusammenfällt, eine herkömmliche Heizung 64, die mit der Rechteckplatte 60 zusammenwirkt, herkömmliche Indexierungsmittel 66 für die Treibform 56 und eine herkömmliche Druckersteuervorrichtung 68 zur Steuerung verschiedener Operationen des Gerätes 46.
Im folgenden wird auf Fig. 4 Bezug genommen, in der eine Treibform 56 gezeigt ist. Diese weist ein zylindrisches Teil 70 am unteren Ende einer Stange 72 auf. Sie ist verschwenkbar an einem nicht gezeigten Rahmen des Prägegerätes 46 befestigt und gegen vertikale Bewegung fixiert. Die Längsachse der Stange fällt mit der Mittellinie 62 zusammen. Die untere Seite des zylindrischen Teils 70 weist eine Vielzahl von gleich beabstandeten parallelen Linien 74 auf, die in diesem in herkömmlicher Technik erzeugt wurden.
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In der dargestellten Treibform sind 350 Linien pro Millimeter vorhanden. Es können jedoch auch andere, geeignete Linienzahlen bis 600 Linien pro Millimeter verwendet werden. Die Treibform 56 enthält des weiteren einen Anzeigearm 76, mit dessen Hilfe die Winkellage der Linien 74 angezeigt wird, mit der die Aufprägung auf dem Streifen 16 in bezug auf den Pfeil 80 erfolgt. Letzterer liegt parallel zu der, Seite des Streifens 16.
Der spezielle Code, der in der hier beschriebenen Vorrichtung verwendet wird, ist wie folgt aufgebaut. Die Steuergitter 24 weisen Linien 74 auf, die parallel zu einer Seite des Streifens liegen. Die Abstandsgitter, wie 30, 32, weisen Linien auf, die rechtwinklig zu der Seite des Streifens 16 liegen. Die Linien der Datengitter, wie 26, 28, können verschiedene Winkellagen in bezug auf den Pfeil 80 einnehmen. Beispielsweise können die Linien von Gittern, die zur Darstellung der "0" verwendet.werden, eine Winkellage von 80 in bezug auf den Pfeil 80 aufweisen, die Linien von Gittern zur Darstellung der "1" können eine Winkellage von 70° in bezug auf den Pfeil 80 aufweisen, die Linien zur Darstellung der Zeichen "2", "3" und "4" können durch Winkellagen von 60°, 50° und 40° jeweils in bezug zu dem Pfeil 80 aufweisen. Diese Codierung kann weiter fortgesetzt werden, bis alle Zeichen mit einer entsprechenden Winkellage in bezug auf den Pfeil 80 interpretierbar sind. Da lediglich zwölf unterschiedliche Zeichen in dem hier beschriebenen System benötigt werden , müssen auch nur zwölf unterschiedliche Winkellagen für die
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Codierung eingesetzt werden* so daß dies jeweils mit einem Unterschied von 10 von Zeichen zu Zeichen vorgenommen werden kann. Die gesamte Codiervorrichtung kann ohne weiteres innerhalb eines Bereiches von ISO betrieben werden, so daß Probleme vermieden werden, die bei einer 10° Codierung, zum Beispiel bei einem Winkel von 190° und umgekehrt, auftreten könnten. Selbstverständlich ist die hier beschriebene und verwendete Codierung nur eine Möglichkeit unter der Vielzahl sich anbietender unterschiedlicher Kombinationen, die ebenso einsetzbar sind.
Das Verfahren zum Prägen der verschiedenen Beugungsgitter auf dem Streifen 16 wird im folgenden beschrieben. Der Streifen 16 kann zum Beispiel aus aluminisiertem plastischen Material bestehen, das von einer Rolle 48 durch herkömmliche Teilungsvorrichtungen 52 abgewickelt wird, so daß der reflektierende Teil 82 des Streifens 16 der Treibform 56 zugewandt ist (Fig. 3). Die speziellen Zeichen, die geprägt werden sollen, können von Hand in das Gerät 46 eingegeben werden» indem der Anzeige arm 76 der Treibform 56 jeweils in die gewünschte Winkellage gebracht wird, die den gewünschten zu prägenden Zeichen bzw. der aufzuzeichnenden Binärziffer zugeordnet ist. Das der gewünschten Ziffer zugeordnete Beugungsgitter wird nun auf den Streifen aufgeprägt. Zum Beispiel beginnt der Prägevorgang mit dem Prägen des Steuergitters 24, indem der Änieigearm gegenüber dem Buchstaben "C* auf der Skala 78 (Fig» 3) gebracht wird und anschließend die Platte 60 in Richtung zu der Treibform 56 so lange bewegt wird* bis der Streifen 16 mit "kraft gegen die untere Fläche der
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Treibform 56 durch den Antrieb 61 angedrückt wird» Dies
2 geschieht mit einem Druck von etwa 350 bis 500 kg pro cm für eine Dauer von etwa 0,3 Sekunden. Die Heizungen 58 und 64 halten das zylindrische Teil 70. der Treibform und die Platte 60 auf einer Temperatur von etwa 170 bis 180° C für die Dauer des Prägevorgangs. Nach 0,3 Sekunden wird die Presse bzw. Platte 60 von der Treibform 56 weggeschoben und der Streifen 16 wird in Richtung des Pfeiles 80 weitertransportiert, wonach der Vorgang sich mehrmals wiederholt, so daß die verschiedenen Beugungsgitter nacheinander aufgeprägt werden. In der dargestellten Ausführungsform weist die Platte 60 eine Größe von 2,54 mm Seitenlange auf und das zylindrische Teil 70 der Treibform ist 5 mm groß. Der Streifen 16 ist mit 2,54 mm für jedes Beugungsgitter bemessen, das aufgeprägt werden soll. Die speziell ausgewählten Größen können in Abhängigkeit von den Anforderungen verändert werden. Es wird darauf hingewiesen, daß in der Praxis die Treibform 5f> und die Platte 60 viel näher beieinander sind, als in Fig. 3 dargestellt ist. Die in Fig. 3 gezeigten Verhältnisse sind lediglich zur besseren Verdeut-1i cnung gewan Tt worden.
Die Prägung der Beugungsgitter auf dem Streifen 16 kann mit Hilfe von logischen Schaltkreisen auch automatisch durchgeführt werden. Beispielsweise können die aufzuzeichnenden Daten über ein Tastenfeld eingegeben und einem Konverter zugeführt werden. Letzterer ist mit eimer Drucksteuervorrichtung 68 verbunden, die ebenfalls nerkömmlicfoe Logikschaltkreise enthält, um die Indexraittel 66, den
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Antrieb 61 und die Indexmittel 52 in der bereits beschriebenen Weise- zu betätigen. Nachdem die Beugungsgitterdaten, die zu einer Kreditkarte gehören, auf dem Streifen 16 erzeugt wurden, bewirkt die Indexierungsvorrichtung 52 durch verschiedenmal ige Betätigung, daß ein genügender Abstand zwischen den unterschiedlichen Kreditkarten zugeordneten Daten erzeugt wird, so daß das Abschneiden des Streifens auf einfache Weise durchgeführt werden kann. Nachdem der Streifen auf eine geeignete Länge abgeschnitten ist, wird er in der vorangehend beschriebenen Weise in die Karte 10 eingesetzt. Während es bei der Prägung des Streifens 16 wesentlich war, daß die Prägung auf der Seite der reflektierenden Schicht 82 vorgenommen wird, wie im Vorangehenden beschrieben wurde, scheint es nicht wesentlich zu sein, ob die Schicht 82 mit dem Aufzeichnungsträgerkörper 18 (Fig. 2) der Kreditkarte oder der durchsichtigen Plastikschicht 20 zusammengebracht wird, sofern dies das Lesen betrifft. Die ersten Daten 12 auf der Karte 10 können somit durch eine Gitterlesevorrichtung oder durch eine ähnliche Vorrichtung gelesen werden, während die damit korrespondierenden zweiten Daten 14 in verschlüsselter Form auf einem Magnetstreifen auf der umgekehrten Seite der Karte aufgezeichnet werden.
In Fig. 5 ist eine schematische Darstellung einer Lesevorrichtung 86 gezeigt, die ein lichtundurchlässiges Gehäuse 88 aufweist, das mit einem Schlitz 90 ausgestattet ist. In letzteren
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kann eine Kreditkarte eingeschoben werden, die in einem ähnlichen nicht gezeigten Schlitz auf der anderen Seite wieder austreten kann. Das dargestellte Gehäuse 88 ist so dargestellt, daß verschiedene Seiten gebrochen dargestellt sind, so daß die in diesem vorhandenen Teile sichtbar sind. In dem Gehäuse 88 sind ebene Auflageelemente 92 und 94 mit Führungsschlitzen 96 und 98 vorgesehen, in die die Ecken der Kreditkarte 10 eingesetzt werden können, so daß die ersten Daten aAuf dieser in eine Leseebene 99 gebracht werden, wenn die Karte durch den Leser in Richtung des Pfeiles 100 durch ein Antriebsrad 102, das Teil einer Transportvorrichtung ist, bewegt wird. Des weiteren enthält der Leser 86 eine undurchsichtige ebene Stützplatte 106, die in dem Gehäuse 88 parallel zu der Leseebene 99 angeordnet ist. Die Platte 106 enthält eine Öffnung 108, deren Durchmesser etwa 1,78 mm beträgt. Die Längsachse der öffnung 108 steht im rechten Winkel zu der Leseebene 99.
Eine lichtaussendende Diode 110 ist in der Nähe der öffnung 108 angeordnet, so daß beim Erregen der Diode 110 deren Ausgangsstrahl 112 durch Sammellinsen 114 geführt wird, so daß ein Strahlendurchmesser von 1,9 mm entsteht, der auf ein ausgewähltes Beugungsgitter der ersten Daten 12 gerichtet ist. Eine Vielzahl von Fotodetektoren 118, 120, 122, 124 und 126 sind in einem Stützglied 106 angeordnet. Der von dem ausgewählten Beugungsgitter gebeugte Lichtstrahl 116 gelangt durch die Sammellinse 114 und wird in dieser konzentriert, wonach er auf diese Fotodetektoren auftrifft (z. B. auf den Fotodetektor
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in Fig. 5). Ein Fotodetektor wird für das Lesen eines jeden Zeichens von den ersten Daten 12 verwendet. In der hier beschriebenen Ausführungsform werden demnach insgesamt zwölf Fotodetektoren,wie die Fotodetektoren 118, 120 in dem Stützglied 106 angeordnet, obgleich lediglich fünf dieser Detektoren aus Vereinfachungsgründen gezeigt sind. Jeder Fotodetektor ist so angeordnet, daß er einen Beugungsstrahl 116 von erster Ordnung nur dann enthält, wenn ein bestimmtes ihm zugeordnetes Beugungsgitter bestrahlt wird. Die spezielle Lage eines jeden Fotodetektors wird somit durch das Beugungsgitterprinzip gemäß der vorangehend beschriebenen Art bestimmt. Selbstverständlich können auch Beugungsstrahlen der zweiten Ordnung anstelle der Beugungsstrahlen erster Ordnung für Lesezwecke verwendet werden. Jedoch liefert die Verwendung der Strahlen erster Ordnung wesentlich stärkere Signale im Vergleich zu Beugungsstrahlen höherer Ordnungen. Der digitale Datenwert eines jeden speziellen Datenbeugungsgitters, wie 26, 28 (Fig. 2), wird durch den Beugungsstrahl, der den zugeordneten Detektor aktiviert, festgehalten.
Die lichtemittierende Diode 110 ist ein wesentlicher Teil der Lesevorrichtung 86, da das ausgewählte Beugungsgitter mit einem Lichtstrahl bestrahlt werden soll, der so klein wie möglich ist.
Eine für diesen Zweck geeignete Diode 110 ist die Diode mit der Bezeichnung T1XL-27, die von der Firma Texas Instruments Corp. angeboten wird. Diese Diode arbeitet in dem Infrarotbereich und strahlt mit einer Wellenlänge, deren mittlerer Bereich bei etwa 940 Nanometer liegt, wobei eine Leistung von 15 Milliwatt erreicht wird. Die recht-
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eckige Strahlungsfläche weist eine Seitenlänge von 0,4 mm auf. Im Impulsbetrieb kann eine Spitzenleistung von 90 Milliwatt erreicht werden, wobei der Ansteuerstromimpuls 4 Ampere und die Zykluszeit kleiner als 10 % sein muß. Wenn die Diode für die Dauer von 10 Mikrosekunden jeweils mit 3 Ampere angesteuert wird, kann sie mit einer Frequenz von 10 kHz arbeiten.
Die Fotodetektoren, z. B. 118, 120, in der Lesevorrichtung 86 sind Fotodioden, die so ausgewählt worden sind, daß sie mit der lichtemittierenden Diode 110 kompatibel sind. Es sind z. B. Dioden mit der Bezeichnung PIN-3D geeignet, die einen wirksamen Flächenempfindlichkeitsbereich von 1,27 χ 2,54 mm aufweisen und die von der Firma United Detector Technology Inc. hergestellt werden.
Die zweiten Daten 14 auf der Karte 10 werden mittels eines herkömmlichen Magnetstreifenlesers 128 gelesen, wenn die Karte durch den Leser 86 mit Hilfe der Transportvorrichtung 104 geführt wird.
Im folgenden wird auf Fig. 6 Bezug genommen, in der ein Blockschaltbild dargestellt ist, mit dem mittels einer herkömmlichen Schaltung die gelesenen und die zu erzeugenden gültigen Signale verglichen werden und die eine Steuerschaltung 130 zur Steuerung der Operation der Kartentransportvorrichtung 104 enthält. Des weiteren ist in diesem Blockschaltbild der Gitterleser 86 und der Magnetstreifenleser 128 dargestellt. Wenn die Karte durch die Kartentransportvorrichtung 104 bewegt wird, so wird die lichtemittierende Diode 110 in der vorangehend beschriebenen Weise getaktet und Beugungsstrahlen von den ersten Daten werden den zugeordneten Fotodetektor erregen, so daß an dessen Ausgang ein Signal entsteht, das einem
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herkömmlichen Schwellenwertverstärker und einem Digitalkonverter 132 zugeführt wird. Letzterer wandelt die Ausgänge der Fotodetektorsignale in Binärsignale um, die mit üblichen Logikschaltkreisen kompatibel sind. Es wird in Erinnerung gerufen, daß der auf die Beugungsgitter der ersten Daten 12 fallende Lichtstrahl einen Durchmesser von 1,9 mm aufweist und daß die Fläche der einzelnen Beugungsgitter 24, 26, 30 (Fig. 2) eine Seitenlänge von 2,54 mm aufweisen. Bei einer Impulswiederholungsfrequenz von 10 000 Impulsen pro Sekunde von der Diode 110 können somit verschiedene Lesevorgänge für jedes einzelne Gitter unter der optischen Achse 142 des Lesers 86 vorgenommen werden und mindestens zwei oder mehr identische Ausgänge von dem speziellen jeweils dem Gitter zugeordneten Detektor erzeugt werden. In der gleichen Weise wird der spezielle Fotodetektor zum Abtasten der Abstandsgitter 30 (Fig. 2) zwischen aufeinanderfolgenden Datenbeugungsgittern 26, 28 erregt und erzeugt somit eine Trennung der aufeinanderfolgenden empfangenen Datensi gnale.
Die zweiten Daten 14 werden in herkömmlicher Weise durch einen Magnetstreifenleser 128 von der Karte 10 gelesen, wenn diese durch den Leser 86 mittels der Transportvorrichtung 104 transportiert wird. Der Ausgang des Lesers 128 wird einem separaten herkömmt liehen Verstärker und einem Digitalkonverter 134 zugeführt. Die Ausgänge der Konverter 132 und 134 sind in entsprechender Weise dem Gitterleser 86 und dem Streifenleser 128 zugeordnet und werden einem konventionellen Vergleicher 136 zugeführt, der die ausgewählten Teile der ersten Daten 12 und der zweiten
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Daten 14 vergleicht und feststellt, ob die gerade gelesene Karte gültig ist und der ein Gültigkeitssignal erzeugt, das einer Verwendungsvorrichtung 138 zugeführt wird. Wenn die Verwendungsvorrichtung 138 z. B. eine Geldausgabevorrichtung ist und das Gültigkeitssignal anzeigt, daß die Karte gültig ist, beginnt die Maschine mit der Durchführung von finanziellen Transaktionen für den Karteninhaber. Wenn das Gültigkeitssignal anzeigt, daß die Karte ungültig ist, so kann die Karte entweder in einem weiteren Arbeitsvorgang zurückgegeben werden oder zur Vermeidung von weiterem unrechtmäßigen Gebrauch der Karte in der Vorrichtung einbehalten werden.
Das vorangehend beschriebene Beispiel wurde im Zusammenhang mit einer Kreditkarte beschrieben, die in einem Finanzsystem eingesetzt werden kann. Jedoch kann das der Erfindung zugrundeliegende Prinzip ebenso in anderen Systemen, z. B. in Sicherheitssystemen, verwendet werden, in denen dem Inhaber einer Karte z. B. Zutritt zu begrenzten Bereichen über ein kartengesteuertes Tor oder über eine Sperre gewährt oder verwehrt werden kann, wenn festgestellt wurde, daß die Karte gültig oder ungültig ist.
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Claims (1)

  1. Patentansprüche:
    (\) Datenlesesystem mit einem Aufzeichnungsträger, auf dem eine erste und eine zweite Art von maschinenlesbaren Daten aufgebracht sind und mit Vorrichtungen zum Lesen dieser Daten, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Datenart durch eine Vielzahl von Beugungsgittern (24, 26, 28) auf dem Aufzeichnungsträger dargestellt wird und daß Lesevorrichtungen die Daten der ersten Art mit den Daten der zweiten Art vergleichen, um ein Signal zu erzeugen, durch das angezeigt wird, ob zwischen diesen ein vorbestimmtes Verhältnis besteht.
    2. System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Lesevorrichtungen eine Lichtquelle (110, Fig. 5) enthalten, die von den Beugungsgittern jeweils zu einer bestimmten Zeit ein Beugungsgitter bestrahlt, daß durch eine Transportvorrichtung (102) der Aufzeichnungsträger so bewegt wird, daß die Beugungsgitter nacheinander durch die genannte Lichtquelle bestrahlt werden und daß eine Vielzahl von Fotodetektoren (118, 120, 122) so angeordnet ist, daß sie das von den unterschiedlich wirkenden Beugungsgittern gebeugte Licht empfangen.
    3. System nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Beugungsgitter durch eine Lichtquelle bestrahlt werden, die im wesentlichen monochromatisches Licht aussendet.
    4. System nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Lichtquelle aus einer lichtemittierenden Diode besteht.
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    5. System nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Beugungsgitter auf dem Aufzeichnungsträger mit unterschiedlichen vorbestimmten Winkelorientierungen ihrer Gitterlinien in bezug auf eine Kante des Aufzeichnungsträgers zur Darstellung der ersten Daten angeordnet sind.
    6. System nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Beugungsgitter mit einem Prägeverfahren erzeugt werden.
    7. System nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Aufzeichnungsträger aus einem planaren Körperteil (18, Fig. 2) besteht und daß die Beugungsgitter auf einem separaten planaren Träger (16) angeordnet sind, der mit dem genannten Trägerteil (18, Fig. 2) verbunden ist.
    8. . System nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß der Träger (16) aus einem Plastikmaterialstreifen besteht, auf dem die Beugungsgitter angeordnet sind.
    9. System nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, daß der genannte Träger aus einem oberflächenbeschichteten Polyesterfilm besteht, auf dem die Beugungsgitter erzeugt v/erden.
    10. System nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Aufzeichnungsträger eine Schutzschicht (20) aus transparentem Material enthält, die über den Beugungsgittern angeordnet ist.
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    11. System nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß di-e zweite Datenart in Form einer magnetischen Aufzeichnung vorliegt.
    12. System nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß die magnetische Aufzeichnung auf einem Träger (14) aus magnetischem Material erzeugt wurde, das auf der Oberfläche des Aufzeichnungsträgers entgegengesetzt zu der Seite,auf der die Beugungsgitter angeordnet sind, befestigt ist.
    13. System nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Aufzeichnungsträger eine Kreditkarte ist.
    14. Aufzeichnungsträger enthaltend eine erste Datenart, die durch eine Vielzahl von Beugungsgittern dargestellt ist und eine zweite Datenart in Form maschinenlesbarer Aufzeichnungen, der in einem System gemäß den vorangehenden Ansprüchen verwendet wird.
    15. Aufzeichnungsträger enthaltend eine erste Datenart, die durch eine Vielzahl von Beugungsgittern dargestellt wird und einer Magnetschicht zur Aufzeichnung einer zweiten Datenart, der in einem System gemäß den vorangehenden Ansprüchen 1 bis 14 eingesetzt wird.
    16. Verfahren zur Herstellung eines Aufzeichnungsträger gemäß dem Anspruch 14 oder 15, gekennzeichnet durch Schritte zur Bewegung eines Plastikstreifens (16, Fig. 4) über eine Treibform (60, 70), durch die Beugungsgitter auf den Streifen geprägt werden, durch
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    einen Schneidvorgang zur Trennung des die Beugungsgitter enthaltenden Streifenabschnittes und durch die Zusammenfügung des abgeschnittenen Teils mit dem Aufzeichnungsträgerkörper.
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