EP1567976A1 - Verfahren zur Codierung von Informationen sowie eine Vorrichtung und Verfahren zur Auswertung der codierten Information. - Google Patents
Verfahren zur Codierung von Informationen sowie eine Vorrichtung und Verfahren zur Auswertung der codierten Information.Info
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- EP1567976A1 EP1567976A1 EP03757706A EP03757706A EP1567976A1 EP 1567976 A1 EP1567976 A1 EP 1567976A1 EP 03757706 A EP03757706 A EP 03757706A EP 03757706 A EP03757706 A EP 03757706A EP 1567976 A1 EP1567976 A1 EP 1567976A1
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- EP
- European Patent Office
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- fluorescent dyes
- light
- information
- objects
- detection chamber
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- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
- G06K—GRAPHICAL DATA READING; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS
- G06K19/00—Record carriers for use with machines and with at least a part designed to carry digital markings
- G06K19/06—Record carriers for use with machines and with at least a part designed to carry digital markings characterised by the kind of the digital marking, e.g. shape, nature, code
- G06K19/06009—Record carriers for use with machines and with at least a part designed to carry digital markings characterised by the kind of the digital marking, e.g. shape, nature, code with optically detectable marking
- G06K19/06046—Constructional details
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- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
- G06K—GRAPHICAL DATA READING; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS
- G06K7/00—Methods or arrangements for sensing record carriers, e.g. for reading patterns
- G06K7/10—Methods or arrangements for sensing record carriers, e.g. for reading patterns by electromagnetic radiation, e.g. optical sensing; by corpuscular radiation
- G06K7/12—Methods or arrangements for sensing record carriers, e.g. for reading patterns by electromagnetic radiation, e.g. optical sensing; by corpuscular radiation using a selected wavelength, e.g. to sense red marks and ignore blue marks
Definitions
- the invention relates to a method for coding information and a device and method for evaluating the coded information.
- a well-known method for providing and labeling objects with information and data is the creation and use of bar codes.
- the bar code consists of a sequence of wide and narrow bars and wide and narrow gaps.
- the sequence of these dashes and gaps represents in coded form the information that is usually shown alphanumerically.
- the dashes and gaps are usually printed in a ratio (narrow: wide) of 1: 2 to 1: 3. This dimensioning makes it possible to optoelectronically generate reading signals which can be safely interpreted and which are practically independent of the quality of the bar codes usually applied by printing technology.
- various purely numeric or alphanumeric codes are used.
- These bar codes can then be decoded with appropriate contactless optoelectronic readers in order to encode the information on the objects in an encrypted and compressed form. maintain formations and identify the objects.
- These readers consist essentially of a light source, such as. B. an LED or a laser, the light beam z. B. deflected over a rotating polygon mirror over the bar code.
- the received beam which is intensity-modulated due to different reflections on the code lines and background, is evaluated and decoded by means of a detector. Reading pens mostly work with red or infrared (IR) light. The intensity of the reflected light is measured, which results from the dark and light stripes.
- IR infrared
- the displayable or encryptable information density of the bar codes known hitherto is limited, since the information can only be represented by the sequence of the "coding words" in the form of wide and narrow bars Encryption of further information on objects with additional bar codes can lead to confusion and errors when reading or decoding the information.
- the object is achieved according to the invention with the features specified in the characterizing part of claim 1.
- the problem is solved on the basis of the preamble of claim 13 according to the invention with the features specified in the characterizing part of claim 13.
- the object is achieved according to the invention with the features specified in the characterizing part of claim 21.
- the invention relates to a method according to claim 1 for coding information on objects by using fluorescent dyes.
- the term “coding” is intended both to encode information in the form of bar codes which are combined with fluorescence dyes were created, or used in combination with previously known bar codes, include, as well as marking objects with fluorescent dyes.
- a marking of objects with fluorescent dyes can be designed, for example, in the form of dots, lines, squares, triangles or other optically evaluable patterns and geometric shapes. However, it can also include, for example, coloring the entire object with fluorescent dyes.
- the fluorescence signal of a dye or the combination of several dyes can then the information about the object such.
- B. a certain material, price, functional information, specific name, the origin or delivery location of a package or piece of luggage can be assigned.
- Fluorescent dyes emit fluorescent light when irradiated with light that is suitable to excite the fluorochrome molecules.
- Many fluorochromes (collective name for fluorescent dyes) have aromatic ring structures or have double bonds.
- Such molecules have delocalized electrons in so-called binding ⁇ orbitals. The electrons of these orbitals easily interact with the environment and reach a higher orbital ( ⁇ *) when an excitation photon is absorbed.
- Electrons are usually present in binding orbitals with antiparallel spin - an arrangement that characterizes the so-called singlet states (S 0 , S x , S 2 ).
- the absorption of an excitation photon (hv A ) lifts an electron from the ground state S 0 to one of the excited states Si or S 2 .
- Rhodamines acridine orange, tetracyclines, porphyrins
- a strong fluorescence of the colored objects or materials even in low concentrations. If the emitted radiation is in the visible or near the visible region of the spectrum, this is referred to as optical fluorescence, in contrast to the X-ray fluorescence emitted in an analogous manner after excitation with X-radiation.
- Fluorescent organic substances are more common. Fluorescent dyes are used in spectroscopy to study and detect atoms and molecules. In addition to lamps, lasers are increasingly being used as a light source for excitation. Fluorescent dyes that fluoresce strongly in daylight and / or in UV light are used for the production of fluorescent stamps, for advertising prints using the screen printing process and also for coloring plastics and lacquers. These so-called fluorescent colors include, for example, acridines, xanthenes (e.g. fluorescein, rhodamine), thioxanthenes or pyrenes, uranines or quinines.
- acridines e.g. fluorescein, rhodamine
- thioxanthenes or pyrenes uranines or quinines.
- the fluorescent dyes emit in a wide wavelength range from 300 to 1800 nm, it is possible, depending on the requirement, to use a desired fluorescent dye which, for. B. has no fluorescence in the visible wavelength range and thereby enables invisible coding of information that is invisible to the human eye. This can become important if optical coding would impair the use of the object, such as e.g. B. should be achieved in a viewing window or an inconspicuous marking for reasons of confidentiality.
- the resulting fluorescence peaks or fluorescence signals of the individual fluorescent dyes should differ so clearly from one another that identification is possible, so that, for. B. a spectrometer can reliably identify the individual signals.
- the fluorescence peaks of the different dyes should differ so clearly from one another that the baseline is reached again between the individual peaks in order to be able to achieve a clear evaluation.
- the dyes can be applied to the object in the desired pattern or shape.
- the fluorescent dyes are applied to the object in the form of bar codes.
- the fluorescent dyes are also possible to use them in the printing process instead of or in addition to the previously used black printer color for the black and white bar codes. So it is z. B. possible to use the fluorescent dyes in printer cartridges commercially available printers with which the required barcode labels can be printed. Depending on requirements, it can be decided whether only fluorescent dyes or black printer ink for the results Position of the bar codes should be used.
- the fluorescent dyes as an additional “coding word”, the information density is advantageously increased and can also be added to existing black and white bar codes without the risk of confusion.
- fluorescent dyes are used which are not perceived by the human eye in daylight d. H. do not fluoresce in the spectral range from approx. 400 to 700 nm. These fluorescent dyes are particularly suitable for an inconspicuous coding of information on objects. This can play an important role in encoding information on e.g. B. play viewing windows or windshields, because the invisible bar codes do not affect the visibility of the viewing window, but at the same time the information such. B. can be evaluated in sorting processes.
- the marking with fluorescent dyes can be included in the manufacturing process of objects.
- the fluorescent dyes can also be applied when painting body parts. They can also be included in the polymerization or polycondensation process in the production of plastics.
- the entire surface or the entire material of the object can also contain a fluorescent dye in order to, for example, B. in sorting processes an evaluation of the fluorescence Signals.
- Objects can be tamper-proof and against mechanical forces, such as. B. Abrasion of the mark by using the object, protected with the desired information.
- the method according to the invention is particularly suitable for marking objects which are to be fed to a recycling system, body parts which have to be sorted in the production process, unobtrusive marking of products, the design of which would be disturbed by the bar codes known hitherto, and forgery-proof marking of objects such as B. Customs seal.
- the invention further relates to a device according to claim 12, for evaluating coded information on objects which have been encrypted using fluorescent dyes, comprising at least one light source and at least one detector, characterized in that the light source and detector are arranged in a read head or a detection chamber and the device includes means for controlling light emission.
- a device according to claim 12 for evaluating coded information on objects which have been encrypted using fluorescent dyes, comprising at least one light source and at least one detector, characterized in that the light source and detector are arranged in a read head or a detection chamber and the device includes means for controlling light emission.
- Light emission can be the emission spectrum of a light Source with a wavelength range of 200 to 1800 nm, for example, split into individual wavelengths, spectral lines or wavelength ranges and emitted in a targeted manner.
- This can e.g. B. by using a spectral lamp whose emission spectrum is controlled by means of a prism or polygon mirror.
- different light sources such as LED ⁇ s, UV lamps, infrared light lamps, or lasers that are switched on separately, the respective device-specific wavelength spectrum can be emitted and the light emission can also be controlled.
- LED ⁇ s such as LED ⁇ s, UV lamps, infrared light lamps, or lasers that are switched on separately
- the respective device-specific wavelength spectrum can be emitted and the light emission can also be controlled.
- each fluorescent dye can be excited with a specific wavelength
- the information assigned to the respective fluorescent dye can also be decrypted specifically by the light sources switched on at different times and correspondingly synchronized detectors.
- the information encoded by means of different fluorescent dyes and the information encoded by the black and white bars can thus be read out specifically with the aid of the device according to the invention.
- Objects such. B. in the recycling process or as part of a manufacturing process when transporting suitcases to the airport or in the mail sorting system must be supplied to the respective destination, contain information that must be evaluated in order to be able to sort the objects accordingly.
- the objects With automatic table sorting systems, the objects are fed to the device, which reads the information, on a treadmill.
- the detection chamber according to the invention comprises a space into which the objects to be evaluated are completely introduced, the information is evaluated and the object can then be transported to the appropriate destination. It is also possible to manually insert the object into the detection chamber.
- 1 to 5 different light sources can be used within the detection chamber.
- 20 to 30 light sources for example LEDs
- the number of light sources is therefore dependent on the required wavelength spectrum, the lamp-specific emission spectrum and the need for differently high-energy radiation, so that the number of light sources cannot be limited to a specific number. So it is possible, for example, by means of a single light source whose emission spectrum is in the required wavelength ranges, e.g. B. with a prism, filtering, changing the voltage can be divided to perform a specific evaluation of the information.
- detection chamber is to be understood as meaning an angular or spherical space into which the object for evaluating the information is introduced.
- the inner surfaces are with at least a light source and at least one detector.
- the detection chamber is shielded from extraneous light.
- This configuration is particularly suitable for the evaluation of information which has been coded with fluorescent dyes, since indirect excitation with high-energy light, which is reflected by the surface of the shielded detection chamber, is sufficient to excite the fluorescent dyes on the object to fluoresce.
- the fluorescence signals can be evaluated all around without having to align the object in the direct light beam of the light sources. Information that has been applied to different locations of the object can therefore be evaluated in an evaluation step without having to align the object in the direction of the light source and detector.
- the detection chamber shielded from extraneous light further ensures that there are no radiation losses and no interference signals as a result of incoming extraneous light.
- the measuring accuracy can be increased considerably.
- One detector or several detectors can be used to detect the fluorescence signals. Spectrometers, photocells with special filters or CCD cameras can be used as detectors.
- the shielded detection chamber reflects the fluorescence signals from the walls of the chamber and can thus be detected indirectly by a detector. Equipping the device with several de- However, tectors are also possible and can be advantageous if less sensitive detectors are used or a particularly rapid evaluation of the signals is required, in which a time delay is to be prevented by the indirect detection of the fluorescence signals.
- the design of the device with the shielded detection chamber is particularly suitable for the evaluation of information on objects which have been marked with fluorescent dyes in the form of dots, patterns, lines and other optically evaluable geometric patterns or in which the entire object is coated with a specific fluorescent dye, e.g. B. was marked in the form of a paint job.
- the arrangement of several light sources and detectors over the inner surface (top, bottom, side surfaces of the angular chamber or interior of the spherical chamber) of the detection chamber enables particularly fast and error-free evaluation of coded information that is in difficult-to-access positions on the Objects are applied, are carried out since a direct excitation with high-energy light or a direct evaluation of the fluorescence signals around the object is of particular advantage here.
- the marked object is exposed to a flash of light of a defined wavelength within the detection chamber.
- the detectors can then evaluate the emitted fluorescence signals from all sides. Depending on the detected signal, a sorting good can then be transported to the corresponding destination using a sorting unit.
- the inner surfaces of the detection chamber are coated with a reflective color (for example Ti0 2 ) or made of reflective material (for example a mirror).
- a reflective color for example Ti0 2
- reflective material for example a mirror
- the light sources and detectors can also be arranged in a read head.
- the term reading head is to be understood as a functional unit consisting of light source and detector, with which the information encoded on the objects can be evaluated.
- the reading head is brought into contact with the position of the object which contains the encrypted information, so that the light source excites the position marked with the fluorescent dye and / or the black and white bar codes for the fluorescence or signal of the bar codes and the Detector can evaluate the resulting fluorescence signal.
- one or more light sources and detectors are arranged in the reading head.
- the advantageous embodiment of the device with a reading head can enable the coded information to be evaluated in a simple manner and with a small space requirement with a high evaluation speed and high measuring accuracy.
- the design of the device with a reading head is particularly suitable for the evaluation of coded information in the form of bar codes, which were created using fluorescent dyes, since the different reflections of the fluorescent code lines can be evaluated with high measurement accuracy and evaluation speed.
- the reading head has light guides for the emitted light and light guides for the fluorescent light.
- the emitted light can be directed from the light source directly to the bar code.
- the signal can be forwarded to the detector by the bar code again via light guides. The measuring accuracy and measuring speed can thus be increased.
- the reading head has a rubber sleeve which prevents the penetration of extraneous light and the scattering of the signal to be measured. This enables a higher measuring accuracy to be achieved.
- the light pulses with the detector can be a direct specific evaluation of the signals.
- the different fluorescent dyes can be excited to fluoresce at different times and specifically by the detector, such as. B. a spectrometer, photo cell with a special filter or CCD camera.
- the light sources of the device according to the invention should have an emission spectrum between 200 and 1800 nm. This makes it possible to excite and evaluate a variety of bar codes with light. Information that is generated with black and white bar codes as well as with bar codes and markings that were created using fluorescent dyes can be evaluated on the basis of different absorption and emission properties. Spectral lamps, lasers, LED ⁇ s, infrared light lamps, photodiodes or UV lamps can be used as light sources.
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Abstract
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Codierung von Informationen sowie eine Vorrichtung und Verfahren zur Auswertung der codierten Information. Ein bekanntes Verfahren um Gegenstände mit Informationen und Daten zu versehen und zu kennzeichnen, ist die Erstellung und Verwendung von Strichcodes. Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren ist es nunmehr möglich, Gegenstände mit einer gegenüber bisher bekannten Verfahren differenzierteren und höheren Informationsdichte zu versehen. Durch die Verwendung von Fluoreszenzfarbstoffen wird der bisher verfügbaren Codiersprache, die sich aus der Sequenz von schwarzen und weißen Balken zusammensetzt, ein weiteres Codierwort hinzugefügt und damit die darstellbare Informationsdichte erhöht. Mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist es möglich, verschlüsselte und komprimierte Informationen, die eine höhere Informationsdichte gegenüber bisher bekannten Codierverfahren aufweisen zu entschlüsseln, in dem ein optoelektrisches Lesegerät mit Mitteln ausgestattet ist, welche die Lichtemission steuern.
Description
Beschreibung
Verfahren zur Codierung von Informationen sowie
Vorrichtung und Verfahren zur Auswertung der codierten Information
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Codierung von Informationen sowie eine Vorrichtung und Verfahren zur Auswertung der codierten Informationen.
Ein bekanntes Verfahren um Gegenstände mit Informatio- nen und Daten zu versehen und zu kennzeichnen, ist die Erstellung und Verwendung von Strichcodes.
Der Strichcode besteht aus einer Folge von breiten und schmalen Strichen und breiten und schmalen Lücken. Die Sequenz dieser Striche und Lücken repräsentiert in co- dierter Form die in der Regel alphanumerisch dargestellte Information. Die Striche und Lücken werden normalerweise in einem Verhältnis (schmal : breit) von 1:2 bis 1:3 gedruckt. Diese Dimensionierung ermöglicht es, praktisch von der Qualität des in der Regel durch Drucktechnik aufgebrachte Strichcodes unabhängige, sicher interpretierbare Lesesignale optoelektronisch zu erzeugen. Je nach gewünschter Informationsdichte, Informationsinhalt und/oder Lesegeschwindigkeit kommen verschiedene rein numerische oder auch alphanumerische Codes zum Einsatz.
Diese Strichcodes können dann mit entsprechenden berührungslos arbeitenden optoelektronischen Lesegeräten dekodiert werden, um die auf den Gegenständen in verschlüsselter und komprimierter Form aufgebrachten In-
formationen zu erhalten und die Gegenstände zu identifizieren. Diese Lesegeräte bestehen im wesentlichen aus einer Lichtquelle, wie z. B. einer LED oder einem Laser, dessen Lichtstrahl z. B. über einen rotierenden Polygonspiegel abgelenkt über den Strichcode fährt. Der auf Grund unterschiedlicher Reflexionen auf den Code- Strichen und Hintergrund intensitätsmodulierte Empfangsstrahl wird mittels eines Detektors ausgewertet und decodiert. Lesestifte arbeiten meist mit Rot- oder Infrarot (IR) -Licht . Gemessen wird die Intensität des reflektierten Lichtes, die aus den dunklen und hellen Streifen resultiert.
Die darstellbare bzw. verschlüsselbare Informationsdichte der bisher bekannten Strichcodes ist begrenzt, da die Darstellung der Informationen nur durch die Sequenz der „Codierwörter" in Form von breiten und schmalen Strichen möglich ist. Ein weiterer Nachteil bisher bekannter Strichcodes besteht darin, daß eine Ergänzung oder nachträgliche Verschlüsselung von weiteren Infor- mationen auf Gegenständen mit zusätzlichen Strichcodes zur Verwechselung und Fehlern beim Auslesen oder Decodieren der Informationen führen kann.
Es ist daher Aufgabe der Erfindung ein Verfahren zu schaffen, mit dem es möglich ist, eine gegenüber bisher verwendeten Codierverfahren höhere Datendichte auf Gegenständen aufzubringen. Es ist weiterhin Aufgabe der Erfindung, eine Vorrichtung und ein Verfahren zu schaffen, mit der eine schnelle, genaue und einfach handzuhabende Auswertung von Informationen durchgeführt wer- den kann, die auf Gegenständen mit einer hohen Datendichte aufgebracht wurden.
Ausgehend vom Oberbegriff des Anspruchs 1 wird die Aufgabe erfindungsgemäß gelöst mit den im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 angegebenen Merkmalen. Weiterhin wird die Aufgabe ausgehend vom Oberbegriff des An- Spruchs 13 erfindungsgemäß gelöst mit den im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 13 angegebenen Merkmalen. Außerdem wird ausgehend vom Oberbegriff des Anspruchs 21 die Aufgabe erfindungsgemäß gelöst mit den im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 21 angegebenen Merkma- len.
Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren gemäß Anspruch 1 ist es nunmehr möglich, Gegenstände mit einer gegenüber bisher bekannten Verfahren differenzierteren und höheren Datendichte zu versehen. Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren ist es weiterhin möglich, Gegenstände auf einfache Weise mit Informationen zu versehen sowie Informationen je nach Bedarf nachträglich auf Gegenstände aufzubringen. Mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung gemäß Anspruch 13 und dem Verfahren gemäß Anspruch 21 ist es nunmehr möglich, in einem Auswerteschritt Informationen zu decodieren, die eine gegenüber bisher bekannten Codierverfahren höhere Datendichte aufweisen.
Vorteilhafte Weiterbildungen sind in den Unteransprüchen angegeben.
Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren gemäß Anspruch 1 zum Codieren von Informationen auf Gegenstände durch Verwendung von Fluoreszenzfarbstoffen.
Die Bezeichnung „Codierung" soll im Rahmen der vorliegenden Erfindung sowohl die Verschlüsselung von Infor- mationen in Form von Strichcodes, die mit Fluoreszenz-
farbstoffen erstellt wurden, oder in Kombination mit bisher bekannten Strichcodes eingesetzt werden, umfassen, als auch eine Markierung von Gegenständen mit Fluoreszenzfarbstoffen. Eine Markierung von Gegenständen mit Fluoreszenzfarbstoffen kann beispielsweise in Form von Punkten, Strichen, Quadraten, Dreiecken oder anderen optisch auswertbaren Mustern und geometrischen Formen ausgestaltet sein. Sie kann beispielsweise aber auch das Einfärben des gesamten Gegenstands mit Fluo- reszenzfarbstoffen umfassen. Das Fluoreszenzsignal eines Farbstoffs oder die Kombination mehrerer Farbstoffe kann dann der Information über den Gegenstand wie z. B. ein bestimmtes Material, Preis, Funktionsangaben, spezifische Bezeichnung, dem Herkunfts- oder Zustellort eines Paketes oder Gepäckstücks, zugeordnet werden.
Fluoreszenzfarbstoffe emittieren Fluoreszenzlicht, wenn sie mit Licht bestrahlt werden, das geeignet ist, die Fluorochrom-Moleküle anzuregen. Viele Fluorochrome (Sammelbezeichnung für Fluoreszenzfarbstoffe) haben aromatische Ringstrukturen oder weisen Doppelbindungen auf. Solche Moleküle besitzen delokalisierte Elektronen in sogenannten bindenden π-Orbitalen. Die Elektronen dieser Orbitale treten leicht in Wechselwirkung mit der Umgebung und erreichen bei Absorption eines Anregungs- photons ein höheres Orbital (π*) . In bindenden Orbitalen liegen Elektronen normalerweise mit antiparallelem Spin vor - eine Anordnung, die die sogenannten Singu- lett-Zustände charakterisiert (S0, Sx, S2) . Die Absorp- tion eines Anregungsphotons (hvA) hebt ein Elektron aus dem Grundzustand S0 in einen der angeregten Zustände Si oder S2. Dieser Vorgang ist extrem schnell, er voll-
zieht sich innerhalb etwa 1-200 Nanosekunden'. Eine Auswertung oder Dekodierung der Informationen auf den Gegenständen ist daher mit sehr schnellen Reaktionszeiten möglich. Aus dem oberen angeregten Zustand ist ein Übergang nach Sx möglich, ohne daß ein Photon emittiert wird („innere Umwandlung") , aber beim Übergang in den Grundzustand wird die freiwerdende Energie als Fluoreszenzphoton (hv) emittiert. Die Energie des emittierten Photons ist immer geringer als die des absorbierten Photons - damit ist die Wellenlänge des Fluoreszenzlichts größer als die des Anregungslichts (Stokessche Regel) . Die mittlere Verweilzeit im angeregten Zustand (Fluoreszenz-Lebenszeit) ist bei vielen Fluorochromen im Bereich von 10 ns . Die Fluorochrome (z. B. Pyrenver- bindungen, Uraninverbindungen, Quinine, Fluorescein,
Rhodamine, Acridinorange, Tetracycline, Porphyrine) bewirken schon in geringen Konzentrationen eine starke Fluoreszenz der angefärbten Gegenstände oder Materialien. Liegt die emittierte Strahlung im sichtbaren oder nahe dem sichtbaren Bereich des Spektrums, so spricht man von optischer Fluoreszenz, zum Unterschied von der auf analoge Weise nach Anregung mit Röntgenstrahlung emittierten Röntgenfluoreszenz .
Die Zahl der anorganischen Stoffe mit deutlicher Fluo- reszenz ist verhältnismäßig klein. Häufiger sind fluoreszierende organische Stoffe. Fluoreszenzfarbstoffe werden in der Spektroskopie zur Untersuchung und Detek- tion von Atomen und Molekülen eingesetzt. Als Lichtquelle zur Anregung werden neben Lampen zunehmend Laser eingesetzt.
Fluoreszenzfarbstoffe, die im Tageslicht und/oder im UV-Licht stark fluoreszieren, werden zur Herstellung von fluoreszierenden Briefmarken, von Reklamedrucken im Siebdruckverfahren und ferner zum Anfärben von Kunst- Stoffen und Lacken verwendet. Zu diesen sogenannten Tagesleuchtfarben gehören beispielsweise Acridine, Xanthene (z. B. Fluorescein, Rhodamin) Thioxanthene oder auch Pyrene, Uranine oder Quinine .
Da die Fluoreszenzfarbstoffe in einem breiten Wellen- längenbereich von 300 bis 1800 nm emittieren, ist es möglich, je nach Anforderung einen gewünschten Fluoreszenzfarbstoff einzusetzen, der z. B. im sichtbaren Wellenlängenbereich keine Fluoreszenz aufweist und dadurch eine unsichtbare, mit dem menschlichen Auge nicht wahr- nehmbare Codierung von Informationen ermöglicht. Dies kann dann wichtig werden, wenn eine optische Kodierung zur Beeinträchtigung der Nutzung des Gegenstands führen würde wie z. B. in einem Sichtfenster oder eine unauffällige Markierung aus Geheimhaltungsgründen erreicht werden soll.
Weiterhin ist es möglich, unterschiedliche Fluoreszenzfarbstoffe gleichzeitig zur Codierung einzusetzen, mit der Folge einen höheren und breiter differenzierbaren Gehalt an Informationen pro Fläche aufbringen zu kön- nen. Bei der Verwendung von schwarz-weißen Balken können die unterschiedlichen Informationen nur über die Farben Schwarz und Weiß sowie über die Eigenschaften der Balken kodiert werden. Bei Verwendung unterschiedlicher Fluoreszenzfarbstoffe ist durch die dem jeweili- gen Farbstoff charakteristische Fluoreszenz ein weiteres „Codierwort" hinzugekommen.
Bei der Verwendung unterschiedlicher Fluoreszenzfarbstoffe gleichzeitig, ist es vorteilhaft, daß diese sich in ihren Absorptionseigenschaften nur wenig unterscheiden, damit die Anregung mit nur einer Lichtquelle durchgeführt werden kann, die z. B. Licht in einem Wellenlängenbereich von 250 bis 400 nm emittiert und damit alle verwendeten Fluoreszenzfarbstoffe anregen kann. Die resultierenden Fluoreszenzpeaks bzw. Fluoreszenzsignale der einzelnen Fluoreszenzfarbstoffe sollten sich dabei so deutlich voneinander unterscheiden, daß eine Identifizierung möglich ist, so daß z. B. ein Spektrometer die einzelnen Signale sicher identifizieren kann. Dabei sollten sich die Fluoreszenzpeaks der unterschiedlichen Farbstoffe im günstigsten Fall so deutlich voneinander unterscheiden, daß zwischen den einzelnen Peaks die Basislinie wieder erreicht wird, um eine eindeutige Auswertung erreichen zu können.
Die Farbstoffe können im gewünschten Muster oder der gewünschten Form auf den Gegenstand aufgebracht werden. In einer besonders vorteilhaften Ausführung des Verfahrens werden die Fluoreszenzfarbstoffe in Form von Strichcodes auf den Gegenstand gebracht. Bei der Herstellung von Strichcodes mit Hilfe der Fluoreszenzfarbstoffe ist es auch möglich, diese an Stelle oder zu- sätzlich zu der bisher verwendeten schwarzen Druckerfarbe für die schwarz-weißen Strichcodes in den Druckprozeß einzusetzen. So ist es z. B. möglich, die Fluoreszenzfarbstoffe in Druckerpatronen handelsüblicher Drucker einzusetzen, mit denen die erforderlichen Strichcode-Etiketten gedruckt werden können. Dabei kann je nach Bedarf entschieden werden, ob nur Fluoreszenzfarbstoffe oder auch schwarze Druckerfarbe für die Er-
Stellung der Strichcodes verwendet werden sollen. Durch die Verwendung der Fluoreszenzfarbstoffe als zusätzliches „Codierwort" wird die Informationsdichte in vorteilhafter Weise gesteigert und kann auch noch nach- träglich zu bereits bestehenden schwarz-weißen Strichcodes ohne Verwechselungsgefahr ergänzt werden.
In einer weiteren vorteilhaften Ausführung des Verfahrens werden Fluoreszenzfarbstoffe eingesetzt, die bei Tageslicht vom menschlichen Auge nicht wahrgenommen werden d. h. im Spektralbereich von ca. 400 bis 700 nm nicht fluoreszieren. Diese Fluoreszenzfarbstoffe sind für eine unauffällige Codierung von Informationen auf Gegenständen besonders geeignet. Dies kann eine wichtige Rolle für die Codierung von Informationen auf z. B. Sichtfenstern oder Windschutzscheiben spielen, da die unsichtbaren Strichcodes zu keiner Beeinträchtigung der Sichtverhältnisse der Sichtfenster führen, aber gleichzeitig die Informationen z. B. bei Sortierprozessen ausgewertet werden können.
Die Markierung mit Fluoreszenzfarbstoffen läßt sich in einer vorteilhaften Ausführung des Verfahrens in den Herstellungsprozeß von Gegenständen einbeziehen. So können die Fluoreszenzfarbstoffe beispielsweise bei der Lackierung von Karosserieteilen mit aufgebracht werden. Sie können weiterhin bei der Herstellung von Kunststoffen mit in den Polymerisations- oder Polykondensati- onsprozeß einbezogen werden. Weiterhin kann auch die gesamte Oberfläche oder das gesamte Material des Gegenstands einen Fluoreszenzfarbstoff enthalten, um z . B . in Sortierverfahren eine von der Positionierung des Gegenstands unabhängige Auswertung des Fluoreszenz-
Signals erhalten zu können. So können Gegenstände fälschungssicher und gegen mechanische Kräfte, wie z. B. Abrieb der Markierung durch Gebrauch des Gegenstands, geschützt mit den gewünschten Informationen versehen werden .
Das erfindungsgemäße Verfahren ist besonders geeignet für die Markierung von Gegenständen, die einem Recyclingsystem zugeführt werden sollen, Karosserieteile, die im Produktionsprozeß sortiert werden müssen, unauf- fällige Markierung von Produkten, deren Design durch die bisher bekannten Strichcodes gestört würde sowie eine fälschungssichere Markierung von Gegenständen wie z. B. Zollsiegel.
Gegenstand der Erfindung ist weiterhin eine Vorrichtung gemäß Anspruch 12, zur Auswertung codierter Informationen auf Gegenständen, die mittels Fluoreszenzfarbstoffen verschlüsselt wurden, umfassend mindestens eine Lichtquelle und mindestens einen Detektor, dadurch gekennzeichnet, daß Lichtquelle und Detektor in einem Le- sekopf oder einer Detektionskammer angeordnet sind und die Vorrichtung Mittel zur Steuerung der Lichtemission enthält . Mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung können Informationen, die durch Verwendung von Fluoreszenzfarbstoffen codiert wurden, spezifisch ausgewertet wer- den. Weiterhin ist es möglich, Informationen, die durch bisher bekannte Strichcodes in Form von schmalen und breiten schwarzen Strichen und Lücken codiert wurden, zusammen mit den fluoreszenzfarbstoff-codierten Informationen auszuwerten.
Durch die erfindungsgemäßen Mittel zur Steuerung der
Lichtemission kann das Emissionsspektrum einer Licht-
quelle mit einem Wellenlängenbereich von beispielsweise 200 bis 1800 nm in einzelne Wellenlängen, Spektrallinien oder Wellenlängenbereiche aufgesplittet und gezielt emittiert werden. Dies kann z. B. durch Einsatz einer Spektrallampe erfolgen, deren Emissionsspektrum mittels Prisma oder Polygonspiegel gesteuert wird. Alternativ kann durch Einsatz unterschiedlicher Lichtquellen wie LEDλs, UV-Lampen, Infrarotlichtlampen, oder Lasern, die getrennt voneinander eingeschaltet werden, das jeweilige gerätespezifische Wellenlängenspektrum emittiert werden und so ebenfalls eine Steuerung der Lichtemission durchgeführt werden. Durch die Emission nur einer bestimmten Wellenlänge bzw. eines bestimmten Wellenlängenbereichs von 10 bis 20 nm können bestimmte Fluoreszenzfarbstoffe spezifisch angeregt und damit ein für einen Farbstoff charakteristisches Fluoreszenzsignal erzielt werden. Da jeder Fluoreszenzfarbstoff mit einer spezifischen Wellenlänge angeregt werden kann, können auch die dem jeweiligen Fluoreszenzfarbstoff zu- geordneten Informationen spezifisch durch die zeitlich versetzt eingeschalteten Lichtquellen und entsprechend synchronisierte Detektoren entschlüsselt werden. Die mittels unterschiedlicher Fluoreszenzfarbstoffe codierten Informationen sowie durch die schwarz-weißen Balken codierten Informationen können so mit Hilfe der erfindungsgemäßen Vorrichtung spezifisch ausgelesen werden.
Gegenstände, die z. B. im Recyclingprozeß oder im Rahmen eines Herstellungsprozesses, beim Koffertransport im Flughafen oder im BriefSortiersystem dem jeweiligen Bestimmungsort zugeführt werden müssen, enthalten Informationen, die ausgewertet werden müssen, um die Gegenstände entsprechend sortieren zu können. Bei automa-
tischen Sortieranlagen werden die Gegenstände anhand eines Laufbandes dem Gerät, welches die Informationen ausliest, zugeführt.
Die erfindungsgemäße Detektionskammer umfaßt im Rahmen der vorliegenden Erfindung einen Raum, in den die auszuwertenden Gegenstände komplett eingeführt, die Information ausgewertet und der Gegenstand dann an den entsprechenden Bestimmungsort weiter transportiert werden kann. Das manuelle Einführen des Gegenstands in die De- tektionskammer ist ebenfalls möglich.
Innerhalb der Detektionskammer können beispielsweise 1 bis 5 unterschiedliche Lichtquellen eingesetzt werden. Es ist jedoch auch möglich beispielsweise 20 bis 30 Lichtquellen (z. B. LED's) einzusetzen, mit denen ein breites Spektrum an unterschiedlichen Wellenlängen für die Anregung der unterschiedlichen Fluoreszenzfarbstoffe zur Verfügung steht. Die Anzahl der Lichtquellen ist daher abhängig von dem erforderlichen Wellenlängenspektrum, dem lampenspezifischen Emissionsspektrum und dem Bedarf an unterschiedlich energiereicher Strahlung, so daß die Anzahl der Lichtquellen nicht auf eine bestimmte Zahl begrenzt werden kann. So ist es beispielsweise möglich, mittels einer einzigen Lichtquelle, deren Emissionsspektrum in die entsprechend benötigten Wellenlängenbereiche, z. B. mit einem Prisma, Filtern, Veränderung der Spannung, aufgeteilt werden kann, eine spezifische Auswertung der Informationen durchzuführen.
Unter der Bezeichnung Detektionskammer soll ein eckiger oder kugelförmig ausgestalteter Raum verstanden werden, in den der Gegenstand zur Auswertung der Informationen eingeführt wird. Die Innenflächen sind mit mindestens
einer Lichtquelle und mindestens einem Detektor ausgestattet .
In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Vorrichtung ist die Detektionskammer gegen Fremdlicht abgeschirmt. Für die Auswertung von Informationen, die mit Fluoreszenzfarbstoffen codiert wurden, ist diese Ausgestaltung besonders geeignet, da bereits eine indirekte Anregung mit energiereichem Licht, welches von der Oberfläche der abgeschirmten Detektionskammer reflektiert wird, ausreicht, um die Fluoreszenzfarbstoffe auf dem Gegenstand zur Fluoreszenz anzuregen. So können unabhängig von der Position bzw. den Positionen der codierten Information (en) rundum auf dem Gegenstand die Fluoreszenzsignale ausgewertet werden, ohne den Gegenstand in den direkten Lichtstrahl der Lichtquellen ausrichten zu müssen. Informationen, die an unterschiedlichen Orten des Gegenstandes aufgebracht wurden, können daher in einem Auswerteschritt ausgewertet werden ohne den Gegenstand in Richtung Lichtquelle und Detektor ausrich- ten zu müssen. Die gegen Fremdlicht abgeschirmte Detektionskammer bewirkt weiterhin, daß es zu keinen Strahlungsverlusten kommt und keine Störsignale infolge von eintretendem Fremdlicht auftreten. Die Meßgenauigkeit kann dadurch erheblich gesteigert werden. Zur Detektion der Fluoreszenzsignale kann ein Detektor oder auch mehrere Detektoren eingesetzt werden. Als Detektoren können beispielsweise Spektrometer, Photozellen mit speziellen Filtern oder CCD-Kameras eingesetzt werden. Durch die abgeschirmte Detektionskammer werden die Flu- oreszenzsignale von den Wänden der Kammer reflektiert und können so indirekt von einem Detektor erfaßt werden. Eine Ausstattung der Vorrichtung mit mehreren De-
tektoren ist jedoch ebenfalls möglich und kann dann vorteilhaft sein, wenn weniger empfindliche Detektoren eingesetzt werden oder eine besonders schnelle Auswertung der Signale erforderliche ist, bei der eine Zeit- Verzögerung durch die indirekte Erfassung der Fluoreszenzsignale verhindert werden soll . Die Ausgestaltung der Vorrichtung mit der abgeschirmten Detektionskammer ist besonders für die Auswertung von Informationen auf Gegenständen geeignet, die mit Fluoreszenzfarbstoffen in Form von Punkten, Mustern, Strichen und anderen optisch auswertbaren geometrischen Mustern markiert wurden oder bei denen der gesamte Gegenstand mit einem bestimmten Fluoreszenzfarbstoff z. B. in Form einer Lackierung markiert wurde .
Durch die Anordnung mehrerer Lichtquellen und Detektoren über die Innenfläche (Decken-, Boden-, Seitenflächen der eckigen Kammer bzw. Innenraum der kugelförmigen Kammer) der Detektionskammer kann eine besonders schnelle und fehlerfreie Auswertung von codierten In- formationen, die an schwer zugänglichen Positionen auf den Gegenständen aufgebracht sind, durchgeführt werden, da eine direkte Anregung mit energiereichem Licht bzw. eine direkte Auswertung der Fluoreszenzsignale rundum den Gegenstand hier von besonderem Vorteil ist. Inner- halb der Detektionskammer wird der markierte Gegenstand einem Lichtblitz definierter Wellenlänge ausgesetzt. Anschließend können dann die Detektoren von allen Seiten die ausgesandten Fluoreszenzsignale auswerten. In Abhängigkeit von dem detektierten Signal kann dann bei- spielsweise ein Sortiergut mit Hilfe einer Sortiereinheit an den entsprechenden Zielort transportiert werden. Mit Hilfe dieser „rundum" Auswertung können beson-
ders gut codierte Informationen auf den Gegenständen ausgewertet werden, die immer wieder eine unterschiedliche Form aufweisen oder bei denen die codierten Informationen nicht immer an einer vorher bestimmten Po- sition angebracht wurden. Bei automatischen Sortierverfahren, kann so der Gegenstand mit Hilfe eines Laufbands in beliebiger Position in die Detektionskammer transportiert und ausgewertet werden.
In einer vorteilhaften Ausführung der Vorrichtung sind die Innenflächen der Detektionskammer mit einer reflektierenden Farbe (z. B. Ti02) beschichtet oder aus reflektierendem Material (z. B. Spiegel) gefertigt. Dies bewirkt, daß sich das von der oder den Lichtquellen emittierte Licht besonders gut innerhalb der Detekti- onskammer verteilt und damit der gesamte Gegenstand rundum belichtet wird bzw. die Fluoreszenzsignale verteilt werden und vom Detektor erfaßt werden können.
Die Lichtquellen und Detektoren können in einer vorteilhaften Ausführung der Vorrichtung auch in einem Le- sekopf angeordnet sein. Unter der Bezeichnung Lesekopf soll eine Funktionseinheit aus Lichtquelle und Detektor verstanden werden, mit der die auf den Gegenständen codierten Informationen ausgewertet werden können. Der Lesekopf wird zur Auswertung mit der Position des Ge- genstands in Kontakt gebracht, welche die verschlüsselte Information enthält, so daß die Lichtquelle die mit dem Fluoreszenzfarbstoff und/oder den schwarz-weißen Strichcodes markierte Position zur Fluoreszenz bzw. Signal der Strichcodes anregt und der Detektor das dar- aus resultierende Fluoreszenzsignal auswerten kann. Wie bereits oben beschrieben, können je nach Anforderung an
das erforderliche Wellenlängenspektrum mit dem die Fluoreszenzfarbstoffe und die schwarz-weißen Strichcodes angeregt bzw. ausgewertet werden sollen, in dem Lesekopf eine bis mehrere Lichtquellen und Detektoren ange- ordnet sein. Die vorteilhafte Ausgestaltung der Vorrichtung mit einem Lesekopf kann auf einfache Weise und unter geringem Raumbedarf eine Auswertung der codierten Informationen mit einer hohen Auswertegeschwindigkeit und hohen Meßgenauigkeit ermöglichen. Die Ausgestaltung der Vorrichtung mit einem Lesekopf ist besonders für die Auswertung von codierten Informationen in Form von Strichcodes, die mittels Fluoreszenzfarbstoffen erstellt wurden, geeignet, da die unterschiedlichen Reflexionen der Fluoreszenzcode-Striche mit hoher Meßge- nauigkeit und Auswertegeschwindigkeit ausgewertet werden können.
In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Vorrichtung weist der Lesekopf Lichtleiter für das emittierte Licht und Lichtleiter für das Fluoreszenzlicht auf.
Mit Hilfe dieser Lichtleiter wie z. B. Glasfaserkabeln kann das emittierte Licht von der Lichtquelle direkt zum Strichcode geleitet werden. Gleichzeitig kann wieder über Lichtleiter das Signal an den Detektor von dem Strichcode weitergeleitet werden. So kann die Meßgenau- igkeit und Meßgeschwindigkeit erhöht werden.
In einer vorteilhaften Ausführung der Vorrichtung weist der Lesekopf eine Gummimanschette auf, die das Eindringen von Fremdlicht sowie die Streuung des zu messenden Signals verhindert. Dadurch kann eine höhere Meßgenau- igkeit erzielt werden.
Durch die zeitliche Synchronisation, z. B. durch eine elektrische Steuerung, der Lichtimpulse mit dem Detektor kann eine direkte spezifische Auswertung der Signale erfolgen. So können beispielsweise die unterschied- liehen Fluoreszenzfarbstoffe zeitlich getrennt voneinander zur Fluoreszenz angeregt und spezifisch vom Detektor, wie z. B. einem Spektrometer, Photozelle mit speziellem Filter oder CCD-Kamera, ausgewertet werden.
Die Lichtquellen der erfindungsgemäßen Vorrichtung sollten ein Emissionsspektrum zwischen 200 bis 1800 nm aufweisen. Dadurch wird es möglich, eine Vielfalt von Strichcodes mit Licht anzuregen und auszuwerten. Es können Informationen, die sowohl mit schwarz-weißen Strichcodes als auch mit Strichcodes und Markierungen, die mittels Fluoreszenzfarbstoffen erstellt wurden auf Grund unterschiedlicher Absorptions- und Emissionseigenschaften ausgewertet werden. Als Lichtquellen können beispielsweise Spektrallampen, Laser, LEDλs, Infrarot- lichtlampen, Photodioden oder UV-Lampen eingesetzt wer- den.
Claims
1. Verfahren zum Codieren von Informationen auf Gegenständen, dadurch gekennzeichnet, daß zur Codierung der Informationen Fluoreszenzfarbstoffe eingesetzt werden.
2. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daß Fluoreszenzfarbstoffe eingesetzt werden, die innerhalb von 1 bis 200 Nanosekunden nach Anregung mit energiereichem Licht fluoreszieren.
3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, daß Fluoreszenzfarbstoffe eingesetzt werden, die Licht in einem Wellenlängenbereich von 300 bis 1800 nm emittieren.
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß Pyrenverbindungen, Uraninverbindungen, Quinine, Fluorescein, Rhodamine, Acridin Orange, Tetracycli- ne, Porphyrine eingesetzt werden.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß unterschiedliche Fluoreszenzfarbstoffe gleich- zeitig eingesetzt werden.
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß bei gleichzeitigem Einsatz unterschiedlicher Fluoreszenzfarbstoffe diese sich im Absorptionsverhalten wenig unterscheiden und im Emissionsverhalten deutlich unterscheiden.
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß zur Codierung von Informationen schwarz-weiße Strichcodes und Fluoreszenzfarbstoffe eingesetzt werden.
8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Fluoreszenzfarbstoffe in einem definierten Muster auf den Gegenstand gebracht werden.
9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Fluoreszenzfarbstoffe in Form eines Strichcodes auf den Gegenstand gebracht werden.
10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Fluoreszenzfarbstoffe mit einem Druckverfahren auf die Gegenstände aufgetragen werden.
11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß Fluoreszenzfarbstoffe verwendet werden, die im Spektralbereich von 400 bis 700 nm nicht fluoreszieren.
12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß Fluoreszenzfarbstoffe in den Herstellungsprozeß von Materialien, die gekennzeichnet werden sollen, einbezogen werden.
13. Vorrichtung zur Auswertung codierter Informationen, die mittels Fluoreszenzfarbstoffen verschlüsselt wurden, umfassend mindestens eine Lichtquelle und mindestens einen Detektor dadurch gekennzeichnet, daß Lichtquelle und Detektor in einem Lesekopf oder einer Detektionskammer angeordnet sind und die Vor- richtung Mittel zur Steuerung der Lichtemission enthält .
14. Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß die Detektionskammer gegen Fremdlicht abge- schirmt ist.
15. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 13 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß die Lichtquellen und Detektoren über die Innenfläche der Detektionskammer verteilt sind.
16. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 13 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daß die Innenflächen der Detektionskammer mit einer reflektierenden Farbe beschichtet oder aus reflektierendem Material gefertigt sind.
17. Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß der Lesekopf mit Lichtleitern für das emittierte Licht und Lichtleitern für das Fluoreszenzlicht ausgestattet ist.
18. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 13 und 17, dadurch gekennzeichnet, daß der Lesekopf eine Gummimanschette aufweist .
19. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 13 bis 18, dadurch gekennzeichnet, daß die Lichtimpulse zeitlich synchronisiert mit dem Detektor geschaltet sind.
20. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 13 bis 19, gekennzeichnet durch, Lichtquellen mit einem Spektrum zwischen 200 bis 1800 nm.
21. Verfahren zur Auswertung codierter Informationen, die mittels eines Verfahrens gemäß Anspruch 1 bis 12 codiert wurden, dadurch gekennzeichnet, daß eine Vorrichtung gemäß Anspruch 13 bis 20 eingesetzt wird.
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