JP2010272009A - Device for discriminating optical characteristic of paper sheets, design method therefor, and method for discriminating optical characteristic of paper sheets - Google Patents

Device for discriminating optical characteristic of paper sheets, design method therefor, and method for discriminating optical characteristic of paper sheets Download PDF

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Atsushi Kato
篤史 加藤
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To accurately detect optical characteristics of paper sheets by a simple configuration. <P>SOLUTION: A bill validator 20 includes an irradiation part 40 for radiating ultraviolet light, a visible light cut filter 50, an ultraviolet cut filter 60, and a detection unit 70 having a line-type light receiving element. The detection unit 70 includes a validating sensor 71 for receiving light which the ultraviolet cut filter 60 transmits and calibrating sensors 72 and 73 for receiving light which the ultraviolet cut filter 60 does not transmit. The bill validator 20 radiates light by the radiation part 40 without a bill Va on an optical path to read outputs of the validating sensors 71 and 72 and compares the outputs with initial output values of the validating sensors, which are stored in a memory upon shipping. After the light quantity of the irradiation part 40 or the like are controlled so that difference in the comparison falls within a prescribed range, bill validating processing is executed. <P>COPYRIGHT: (C)2011,JPO&INPIT

Description

本発明は、紙葉類の光学特性を検出する技術に関する。   The present invention relates to a technique for detecting optical characteristics of paper sheets.

金融機関においては、無人で入出金業務を行える現金自動取引装置が広く普及している。現金自動取引装置においては、取り扱う紙幣の真偽を判別する紙幣鑑別装置が設けられ、紙幣に光を照射して、照射光を励起光として得られる蛍光や燐光を検出したり、照射光の反射や透過の状態を識別したりして、紙幣の真偽が判別される。こうした紙幣鑑別装置において、光源の光量は、周囲温度の影響や経年劣化によって変動するため、真偽判別性能を正確に保ち続けるために、必要に応じて光量を補正する必要がある。こうしたことから、種々の光量補正技術が開発されている(例えば、下記特許文献1、特許文献2)。   In financial institutions, automatic teller machines that can perform unattended deposit and withdrawal operations are widely used. In the automatic teller machine, a banknote discriminating apparatus is provided for determining the authenticity of banknotes to be handled, and the banknotes are irradiated with light to detect fluorescence and phosphorescence obtained by using the irradiated light as excitation light, or to reflect the irradiated light. The authenticity of the banknote is determined by identifying the transmission state or the transmission state. In such a banknote discriminating apparatus, the light quantity of the light source fluctuates due to the influence of the ambient temperature and aging deterioration. Therefore, it is necessary to correct the light quantity as necessary in order to keep accurate authenticity discrimination performance. For these reasons, various light quantity correction techniques have been developed (for example, Patent Document 1 and Patent Document 2 below).

特許文献1では、紫外光を照射した紙葉類から得られる蛍光を検出する蛍光受光素子とは別の箇所に、紫外光受光用の紫外光受光素子を設けて、当該紫外光受光素子の検出結果を用いて光量補正を行う技術を開示している。また、特許文献2では、紫外光照射部、紙幣、反射板の順に配置し、紙幣に対して紫外線照射部と同じ側に設けられた蛍光受光素子で蛍光を受光し、また、紙幣が配置されていないときの反射板の反射光を受光する紫外光受光素子を別途設けて、当該紫外光受光素子の検出結果を用いて光量補正を行う技術を開示している。   In Patent Document 1, an ultraviolet light receiving element for receiving ultraviolet light is provided at a location different from a fluorescence light receiving element that detects fluorescence obtained from paper sheets irradiated with ultraviolet light, and the ultraviolet light receiving element is detected. A technique for performing light amount correction using the result is disclosed. Moreover, in patent document 2, it arrange | positions in order of an ultraviolet light irradiation part, a banknote, and a reflecting plate, receives fluorescence with the fluorescence light receiving element provided in the same side as the ultraviolet irradiation part with respect to a banknote, and a banknote is arrange | positioned. A technique is disclosed in which an ultraviolet light receiving element that receives reflected light from a reflecting plate when not being provided is provided separately, and light amount correction is performed using the detection result of the ultraviolet light receiving element.

しかしながら、これらの技術では、紫外光照射部の光量劣化をモニタするための独立した個別の紫外光受光素子を配置することが必要であり、その受光素子や光電変換する回路分の部品点数の増加、装置の複雑化・大型化などが問題となっていた。また、特許文献2の技術は、紫外光照射部と紫外光及び蛍光発光を受光する受光部とを対向して配置し、紙葉類の透過蛍光発光量及び透過紫外光量を識別する構成とする場合、紫外光照射部と受光素子との光路を反射板で塞ぐことになってしまうので、採用することができない。かかる問題は、紙幣鑑別装置に限らず、紙幣、有価証券、帳票などの紙葉類の光学特性を検出する種々の紙葉類光学特性検出装置に共通する問題であった。   However, in these technologies, it is necessary to arrange an independent individual ultraviolet light receiving element for monitoring the light amount deterioration of the ultraviolet light irradiation unit, and the number of parts for the light receiving element and a circuit for photoelectric conversion increases. However, the complexity and size of the equipment has become a problem. Further, the technology of Patent Document 2 is configured such that an ultraviolet light irradiation unit and a light receiving unit that receives ultraviolet light and fluorescent light are disposed to face each other, and the transmitted fluorescent light emission amount and the transmitted ultraviolet light amount of a paper sheet are identified. In this case, the optical path between the ultraviolet light irradiation unit and the light receiving element is blocked by the reflecting plate, and thus cannot be employed. Such a problem is not limited to the banknote discriminating apparatus, and is a problem common to various paper sheet optical property detection devices that detect optical characteristics of paper sheets such as banknotes, securities, and forms.

特開2002−197506号公報JP 2002-197506 A 特開2003−067805号公報Japanese Patent Application Laid-Open No. 2003-0667805

上述の問題の少なくとも一部を考慮し、本発明が解決しようとする課題は、紙葉類の光学特性の検出を簡単な構成で精度良く行うことである。   In consideration of at least a part of the above problems, the problem to be solved by the present invention is to accurately detect the optical characteristics of paper sheets with a simple configuration.

本発明は、上述の課題の少なくとも一部を解決するためになされたものであり、以下の形態又は適用例として実現することが可能である。   SUMMARY An advantage of some aspects of the invention is to solve at least a part of the problems described above, and the invention can be implemented as the following forms or application examples.

[適用例1]紙葉類の光学特性を検出する紙葉類光学特性識別装置であって、
光を照射する照射部と、
前記照射部が照射する照射光の光路の一部に設けられ、特定の波長の光を選択的に透過させるバンドパスフィルタと、
光を検出する受光素子が複数配列された検出部であって、前記バンドパスフィルタを透過した光を受光する、少なくとも1つの受光素子からなる第1の受光素子と、前記バンドパスフィルタを透過しない経路の光を少なくとも受光する、少なくとも2つの受光素子からなる第2の受光素子とを備えた検出部と、
前記照射光の光路上に配置された前記紙葉類から、該紙葉類に照射された照射光を励起光として得られる二次光であって、前記バンドパスフィルタを透過した二次光の前記第1の受光素子での検出結果に基づいて、前記紙葉類の光学特性を識別する識別部と、
前記照射光の光路上に前記紙葉類が配置されていない状態における、前記第2の受光素子での検出結果に基づいて、前記第1の受光素子での検出結果を較正する制御部と
を備えた紙葉類光学特性識別装置。
[Application Example 1] A paper sheet optical characteristic identification device for detecting optical characteristics of a paper sheet,
An irradiating unit for irradiating light;
A bandpass filter that is provided in a part of the optical path of the irradiation light irradiated by the irradiation unit and selectively transmits light of a specific wavelength;
A detection unit in which a plurality of light receiving elements for detecting light are arranged, the first light receiving element including at least one light receiving element that receives light transmitted through the band pass filter, and not transmitted through the band pass filter A detection unit including a second light receiving element composed of at least two light receiving elements that receive at least light of the path;
Secondary light obtained from the paper sheets disposed on the optical path of the irradiated light as excitation light using the irradiated light irradiated on the paper sheets, and transmitted through the bandpass filter. An identification unit for identifying optical characteristics of the paper sheet based on a detection result of the first light receiving element;
A controller that calibrates the detection result of the first light receiving element based on the detection result of the second light receiving element in a state where the paper sheet is not disposed on the optical path of the irradiation light; Paper sheet optical property identification device provided.

かかる構成の紙葉類光学特性識別装置は、紙葉類に光を照射して得られる二次光をバンドパスフィルタに透過させ、第1の受光素子で検出した結果に基づいて、紙葉類の光学特性を識別する。ここで、制御部は、照射光の光路上に紙葉類が配置されていない状態における第2の受光素子での検出結果に基づいて、照射部の発光光量を制御し、及び/または、第1の受光素子での検出結果を補正する。したがって、周囲温度の影響や経年劣化によって光量が変動しても、その影響を較正して、紙葉類の光別特性を精度良く識別することができる。また受光素子が複数配列され、第1の受光素子と第2の受光素子とを備える検出部を用いるので、第1の受光素子と第2の受光素子とを個別的に配置する必要がない。したがって、装置構成を簡略化することができる。また、第2の受光素子は、少なくとも2つの受光素子からなるので、第2の受光素子での検出結果の信頼性を高めることができる。その結果、制御部の発光光量の制御や検出結果の補正を精度良く行い、紙葉類の識別精度を向上させることができる。   The paper sheet optical characteristic identification device having such a configuration transmits the secondary light obtained by irradiating light to the paper sheet through the band-pass filter and based on the result detected by the first light receiving element. Identify the optical properties of Here, the control unit controls the light emission amount of the irradiation unit based on the detection result of the second light receiving element in a state where the paper sheet is not arranged on the optical path of the irradiation light, and / or The detection result of one light receiving element is corrected. Therefore, even if the amount of light varies due to the influence of ambient temperature or aging deterioration, the influence can be calibrated and the light-specific characteristics of paper sheets can be accurately identified. In addition, since a detection unit including a plurality of light receiving elements and including a first light receiving element and a second light receiving element is used, it is not necessary to separately arrange the first light receiving element and the second light receiving element. Therefore, the apparatus configuration can be simplified. Further, since the second light receiving element is composed of at least two light receiving elements, the reliability of the detection result of the second light receiving element can be improved. As a result, the control of the amount of light emitted by the control unit and the correction of the detection result can be performed with high accuracy, and the paper sheet identification accuracy can be improved.

[適用例2]前記制御部は、前記較正として、前記照射部の発光光量の制御、前記第1の受光素子での検出結果の補正、前記第1の受光素子の感度の調整のうちの、少なくとも1つを行う適用例1記載の紙葉類光学特性識別装置。
かかる構成の紙葉類光学特性識別装置は、照射部の発光光量の制御、第1の受光素子での検出結果の補正、第1の受光素子の感度の調整の少なくとも1つを行うので、周囲温度の影響や経年劣化によって光量が変動しても、その影響を好適に較正して、紙葉類の光別特性を精度良く識別することができる。
Application Example 2 The control unit includes, as the calibration, control of the light emission amount of the irradiation unit, correction of the detection result of the first light receiving element, and adjustment of sensitivity of the first light receiving element. The paper sheet optical property identification device according to application example 1 that performs at least one.
The sheet optical characteristic identification device having such a configuration performs at least one of control of the light emission amount of the irradiation unit, correction of the detection result of the first light receiving element, and adjustment of the sensitivity of the first light receiving element. Even if the amount of light varies due to the influence of temperature or aging, the influence can be suitably calibrated, and the light-specific characteristics of the paper sheets can be accurately identified.

[適用例3]前記照射部と前記検出部とは、前記バンドパスフィルタを介して、対向して配置された適用例1または適用例2記載の紙葉類光学特性識別装置。
かかる構成の紙葉類光学特性識別装置は、照射部と検出部とは対向して配置されるので、照射部と検出部とが同一方向側に向かって配置される場合と比べて、反射板などが必要なく、装置構成を簡略化することができる。
Application Example 3 The paper sheet optical characteristic identification device according to Application Example 1 or Application Example 2, in which the irradiation unit and the detection unit are arranged to face each other via the bandpass filter.
In the paper sheet optical property identification device having such a configuration, the irradiation unit and the detection unit are arranged to face each other, and therefore, compared with the case where the irradiation unit and the detection unit are arranged toward the same direction, The apparatus configuration can be simplified.

[適用例4]前記照射部は、単一の光源である適用例1ないし適用例3のいずれか記載の紙葉類光学特性識別装置。
かかる構成の紙葉類光学特性識別装置は、装置構成を簡略化することができる。また、第2の受光素子は、少なくとも2つの受光素子からなるので、第2の受光素子の各々の出力値の大きさの違いから、単一光源の光軸ずれが生じているか否かを検証することができる。つまり、紙葉類光学特性識別装置の製造段階において、光軸ずれが生じている場合、光軸ずれの解消作業を行うことができる。したがって、識別精度の高い紙葉類光学特性識別装置を提供することができる。
Application Example 4 The paper sheet optical property identification device according to any one of Application Examples 1 to 3, wherein the irradiation unit is a single light source.
The paper sheet optical property identification device having such a configuration can simplify the device configuration. In addition, since the second light receiving element is composed of at least two light receiving elements, it is verified whether or not the optical axis deviation of the single light source has occurred due to the difference in the output value of each of the second light receiving elements. can do. That is, when the optical axis deviation occurs in the manufacturing stage of the paper sheet optical characteristic identification device, the work for eliminating the optical axis deviation can be performed. Therefore, it is possible to provide a paper sheet optical property identification device with high identification accuracy.

[適用例5]前記第2の受光素子を構成する少なくとも2つの受光素子は、互いに離れて配置された2つの受光素子を含む適用例4記載の紙葉類光学特性識別装置。
かかる構成の紙葉類光学特性識別装置は、単一光源の光軸ずれが生じた場合に、第2の受光素子の各々の出力値に差異が生じやすい。つまり、光軸ずれを把握しやすい。
Application Example 5 The paper sheet optical characteristic identification device according to Application Example 4, in which at least two light receiving elements constituting the second light receiving element include two light receiving elements arranged apart from each other.
In the paper optical characteristic identification device having such a configuration, when the optical axis shift of a single light source occurs, the output values of the second light receiving elements are likely to differ. That is, it is easy to grasp the optical axis deviation.

[適用例6]前記第2の受光素子を構成する少なくとも2つの受光素子は、前記照射光の光軸を対称軸とする対称形に配置された適用例5記載の紙葉類光学特性識別装置。
かかる構成の紙葉類光学特性識別装置は、光軸ずれが生じた場合に、対称形に配置された第2の受光素子の出力値間に差異が生じるので、光軸ずれを把握しやすい。
Application Example 6 The paper sheet optical characteristic identification device according to Application Example 5, in which at least two light receiving elements constituting the second light receiving element are arranged symmetrically with the optical axis of the irradiation light as an axis of symmetry. .
The paper optical characteristic identification device having such a configuration is easy to grasp the optical axis deviation because a difference occurs between the output values of the second light receiving elements arranged symmetrically when the optical axis deviation occurs.

[適用例7]前記第2の受光素子は、前記照射光の光軸に対して前記第1の受光素子よりも遠い位置に設けられた適用例4ないし適用例6のいずれか記載の紙葉類光学特性識別装置。
かかる構成の紙葉類光学特性識別装置において、識別部が用いる第1の受光素子の検出結果は、紙葉類とバンドパスフィルタを通過した光を検出するものであり、制御部が用いる第2の受光素子の検出結果は、紙葉類とバンドパスフィルタのいずれも通過しない光を検出するものである。つまり、概して、第2の受光素子の方が、第1の受光素子よりも出力値が大きくなる。ここで、第2の受光素子は、第1の受光素子よりも照射光の光軸に対して遠い位置に設けられる。つまり、第2の受光素子は、照射部からの光学距離が相対的に長く、照射光が相対的に減衰する位置に設けられる。したがって、第2の受光素子を光軸から相対的に遠ざけることで、第1の受光素子と第2の受光素子の出力レベルを近づけることができる。
Application Example 7 The paper sheet according to any one of Application Examples 4 to 6, wherein the second light receiving element is provided at a position farther than the first light receiving element with respect to the optical axis of the irradiation light. Optical characteristics identification device.
In the paper optical characteristic identification device having such a configuration, the detection result of the first light receiving element used by the identification unit detects light that has passed through the paper sheet and the bandpass filter, and the second result is used by the control unit. The detection result of the light receiving element detects light that does not pass through either the paper sheet or the bandpass filter. That is, generally, the output value of the second light receiving element is larger than that of the first light receiving element. Here, the second light receiving element is provided at a position farther from the optical axis of the irradiation light than the first light receiving element. That is, the second light receiving element is provided at a position where the optical distance from the irradiation unit is relatively long and the irradiation light is relatively attenuated. Therefore, the output levels of the first light receiving element and the second light receiving element can be made closer by moving the second light receiving element relatively away from the optical axis.

[適用例8]更に、前記照射光の光路上に前記紙葉類が配置されていない状態における、前記第2の受光素子での検出結果に基づいて、前記照射光の光軸のずれを検知する光軸ずれ検知部を備えた適用例4ないし適用例7のいずれか記載の紙葉類光学特性識別装置。
かかる構成の紙葉類光学特性識別装置は、照射光の光路上に紙葉類が配置されていない状態における、第2の受光素子での検出結果に基づいて、光軸ずれを検知することができるので、製造段階において、あるいは、出荷後の使用時において、光軸ずれが生じたまま、つまり、制御部や識別部の精度が低下した状態で使用されることを避けることができる。
Application Example 8 Further, the optical axis shift of the irradiation light is detected based on the detection result of the second light receiving element in a state where the paper sheet is not disposed on the optical path of the irradiation light. The paper sheet optical characteristic identification device according to any one of Application Example 4 to Application Example 7, which includes an optical axis deviation detection unit.
The paper optical characteristic identification device having such a configuration can detect an optical axis shift based on the detection result of the second light receiving element in a state where the paper is not arranged on the optical path of the irradiation light. Therefore, it can be avoided that the optical axis is shifted in the manufacturing stage or at the time of use after shipment, that is, in a state where the accuracy of the control unit or the identification unit is lowered.

[適用例9]前記制御部は、前記光軸ずれ検知部の検知結果に基づいて、前記第1の受光素子での検出結果を補正する適用例8記載の紙葉類光学特性識別装置。
かかる構成の紙葉類光学特性識別装置は、光軸ずれの検知結果に基づいて第1の受光素子での検出結果を補正するので、光軸ずれによる影響を較正して、紙葉類の光別特性を精度良く識別することができる。
Application Example 9 The paper sheet optical characteristic identification device according to Application Example 8, wherein the control unit corrects a detection result of the first light receiving element based on a detection result of the optical axis deviation detection unit.
The paper optical characteristic identification device having such a configuration corrects the detection result of the first light receiving element based on the detection result of the optical axis deviation, so that the influence of the optical axis deviation is calibrated and the light of the paper sheet is calibrated. Another characteristic can be identified with high accuracy.

[適用例10]適用例1ないし適用例3のいずれか記載の紙葉類光学特性識別装置であって、前記照射部は、複数の光源が前記受光素子の配列方向に並んで配置されたライン光源であり、前記バンドパスフィルタは、前記受光素子の配列方向に少なくとも1つのスリットを備えた紙葉類光学特性識別装置。 [Application Example 10] The paper sheet optical property identification device according to any one of Application Examples 1 to 3, wherein the irradiation unit includes a line in which a plurality of light sources are arranged in the arrangement direction of the light receiving elements. A paper sheet optical characteristic identification device, which is a light source, and wherein the band pass filter includes at least one slit in an arrangement direction of the light receiving elements.

かかる構成の紙葉類光学特性識別装置は、ライン光源を備えているので、単一光源の場合と比べて、広範囲に光を照射して、広範囲の紙葉類を一度に識別することができる。また、バンドパスフィルタが少なくとも1つのスリットを備えているので、例えば、バンドパスフィルタの両端部と、スリット対応部分とに第2の受光素子を配置することができる。つまり、第2の受光素子の配置間隔を小さくすることができる。したがって、ライン光源を構成する各々の光源の光量変化などによって、検出部の受光素子の配列方向に亘って光源ムラが生じても、その影響を抑制できる。また、検出部の位置に応じて、当該位置の近くに配された第2の受光素子の検出結果に基づいて、制御部の較正を精度良く行うことができる。   Since the paper optical characteristic identification device having such a configuration includes a line light source, it can irradiate light over a wide range and identify a wide range of paper sheets at a time as compared with a single light source. . In addition, since the bandpass filter includes at least one slit, for example, the second light receiving element can be arranged at both ends of the bandpass filter and the slit corresponding part. That is, the arrangement interval of the second light receiving elements can be reduced. Therefore, even if light source unevenness occurs in the arrangement direction of the light receiving elements of the detection unit due to a change in the light amount of each light source constituting the line light source, the influence can be suppressed. Moreover, according to the position of a detection part, based on the detection result of the 2nd light receiving element distribute | arranged to the said position, a calibration of a control part can be performed accurately.

[適用例11]前記制御部は、前記第2の受光素子のうちの、前記第1の受光素子と隣接しない受光素子での出力結果に基づいて、前記較正を行う適用例1ないし適用例10のいずれか記載の紙葉類光学特性識別装置。 Application Example 11 In the application examples 1 to 10, the control unit performs the calibration based on an output result of a light receiving element that is not adjacent to the first light receiving element among the second light receiving elements. The paper sheet optical characteristic identification device according to any one of the above.

かかる構成の紙葉類光学特性識別装置は、第1の受光素子と隣接しない受光素子での出力結果に基づいて、つまり、バンドパスフィルタを透過した光の影響を受けない箇所の受光素子での出力結果に基づいて、較正を精度良く行うことができる。   Based on the output result of the light receiving element that is not adjacent to the first light receiving element, that is, with the light receiving element in a location that is not affected by the light transmitted through the bandpass filter, Calibration can be accurately performed based on the output result.

[適用例12]前記制御部は、前記第2の受光素子のうちの、相対的に出力値が大きい受光素子での出力結果に基づいて、前記較正を行う適用例1ないし適用例11のいずれか記載の紙葉類光学特性識別装置。 Application Example 12 In any one of Application Examples 1 to 11, the control unit performs the calibration based on an output result of a light receiving element having a relatively large output value among the second light receiving elements. Or a paper optical characteristics identifying device.

かかる構成の紙葉類光学特性識別装置は、相対的に出力値が大きい受光素子での出力結果に基づいて、較正を行うので、結果として、バンドパスフィルタを透過した光の影響を受けて、出力が低下した受光素子の出力結果は用いない。したがって、適用例10と同様の効果を奏する。   Since the paper optical characteristics identification device having such a configuration performs calibration based on the output result of the light receiving element having a relatively large output value, as a result, it is affected by the light transmitted through the bandpass filter, The output result of the light receiving element whose output is lowered is not used. Therefore, the same effect as in Application Example 10 is achieved.

[適用例13]前記制御部は、前記第2の受光素子のうちの、前記バンドパスフィルタを透過した光と、前記バンドパスフィルタを透過しない光とが干渉しない位置に設けられた受光素子での出力結果に基づいて、前記較正を行う適用例1ないし適用例12のいずれか記載の紙葉類光学特性識別装置。
かかる構成の紙葉類光学特性識別装置も、同様の理由によって、適用例10と同様の効果を奏する。
Application Example 13 The control unit is a light receiving element provided at a position where, of the second light receiving elements, light transmitted through the band pass filter and light not transmitted through the band pass filter do not interfere with each other. 13. The paper sheet optical property identification device according to any one of application examples 1 to 12, wherein the calibration is performed based on the output result.
The paper sheet optical characteristic identification device having such a configuration also has the same effect as in Application Example 10 for the same reason.

[適用例14]適用例1ないし適用例13のいずれか記載の紙葉類光学特性識別装置の設計方法であって、前記第2の受光素子が前記バンドパスフィルタを透過した二次光を受光したと仮定した場合に、該第2の受光素子での該二次光の検出レベルが検出可能範囲に満たない位置に該第2の受光素子を配置する紙葉類光学特性識別装置の設計方法。 [Application Example 14] The method for designing a paper sheet optical characteristic identification device according to any one of Application Examples 1 to 13, wherein the second light receiving element receives secondary light transmitted through the bandpass filter. If it is assumed that the second light-receiving element is disposed at a position where the detection level of the secondary light at the second light-receiving element is less than the detectable range, a design method for a paper sheet optical characteristic identification device .

かかる構成の紙葉類光学特性識別装置の設計方法は、第2の受光素子における出力レベルを低く抑えることができるので、装置を低コスト化することができる。また、二次光の検出レベルが検出可能な範囲となる位置の全てに第1の受光素子を配置すれば、第1の受光素子を多く確保することができる。その結果、同時に広範囲の紙葉類の光学特性を識別して、効率的な識別を行うことができる。   Since the paper optical characteristics identifying apparatus having such a configuration can design the output level of the second light receiving element to be low, the cost of the apparatus can be reduced. Further, if the first light receiving elements are arranged at all positions where the detection level of the secondary light is within a detectable range, a large number of first light receiving elements can be secured. As a result, optical characteristics of a wide range of paper sheets can be identified at the same time, and efficient identification can be performed.

また、本発明は、適用例15に示す紙葉類光学特性検出方法としても実現可能である。
[適用例15]紙葉類の光学特性を検出する紙葉類光学特性検出方法であって、紙葉類に単一光源から得られる光を照射して、照射した照射光から得られる二次光を、特定の波長の光を選択的に透過させるバンドパスフィルタを透過させ、透過した透過光を第1の受光素子で検出する検出工程と、少なくとも2つの受光素子である第2の受光素子に、前記紙葉類を介さずに前記単一光源から得られる光を照射して、前記バンドパスフィルタを介さずに受光させて、該第2の受光素子での検出結果に基づいて、該照射光の光軸ずれを検知する検知工程と、前記検知工程での検知結果に基づいて、前記検出工程の検出結果を補正する補正工程と、前記補正工程での補正結果に基づいて、前記紙葉類の光学特性を識別する識別工程とを備えた紙葉類光学特性検出方法。
The present invention can also be realized as a paper sheet optical property detection method shown in application example 15.
[Application Example 15] A paper sheet optical property detection method for detecting an optical property of a paper sheet, wherein the paper sheet is irradiated with light obtained from a single light source, and a secondary obtained from the irradiated light. A detection step of transmitting light through a band-pass filter that selectively transmits light of a specific wavelength, and detecting the transmitted light transmitted through the first light receiving element; and a second light receiving element that is at least two light receiving elements Irradiating the light obtained from the single light source without passing through the paper sheet, receiving the light without passing through the bandpass filter, and based on the detection result of the second light receiving element, Based on the detection step for detecting the optical axis deviation of the irradiation light, the correction step for correcting the detection result in the detection step based on the detection result in the detection step, and the paper based on the correction result in the correction step Paper sheets with an identification process for identifying the optical properties of the leaves Manabu characteristic detection method.

本発明の第1実施例としての紙幣鑑別装置20の概略構成を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows schematic structure of the banknote discrimination apparatus 20 as 1st Example of this invention. 紙幣鑑別装置20の検出ユニット30の構成を模式的に表した斜視図である。It is the perspective view which represented typically the structure of the detection unit 30 of the banknote identification device 20. FIG. 検出部70の詳細を示す説明図である。5 is an explanatory diagram showing details of a detection unit 70. FIG. 出荷調整処理の流れを示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the flow of a shipment adjustment process. 検出値較正処理の流れを示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the flow of a detection value calibration process. 較正用センサ72,73の位置の決定方法を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the determination method of the position of the sensors 72 and 73 for calibration. 較正用センサ72,73の位置の決定方法を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the determination method of the position of the sensors 72 and 73 for calibration. 較正用センサ72,73の位置の変形例を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the modification of the position of the sensors 72 and 73 for a calibration. 紙幣鑑別装置20の製造手順を示す工程図である。It is process drawing which shows the manufacture procedure of the banknote identification device 20. 第2実施例としての検出ユニット400の概略構成を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows schematic structure of the detection unit 400 as 2nd Example. 検出部470の詳細を示す説明図である。5 is an explanatory diagram illustrating details of a detection unit 470. FIG. 検出部470の変形例を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the modification of the detection part. 紫外カットフィルタ460の形状の変形例を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the modification of the shape of the ultraviolet cut filter 460. FIG. 第3実施例としての紙幣鑑別装置500の概略構成を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows schematic structure of the banknote discrimination apparatus 500 as 3rd Example. 第3実施例としての検出値較正処理における検出値較正制御について示す説明図である。It is explanatory drawing shown about the detection value calibration control in the detection value calibration process as 3rd Example. 第3実施例としての検出値較正処理の手順を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the procedure of the detection value calibration process as 3rd Example.

本発明の実施例について説明する。
A.第1実施例:
A−1.紙幣鑑別装置20の構成:
図1は、本発明の紙葉類光学特性識別装置の第1実施例としての紙幣鑑別装置20の概略構成を示す説明図である。紙幣鑑別装置20は、紙幣Caの真偽を鑑別する装置であり、例えば、紙幣Caの預け入れ、引き出し、振込み等の取引を行う現金自動取引装置や、商品の無人販売を行う自動販売機などに搭載される。例えば、紙幣鑑別装置20が現金自動取引装置に搭載される場合、紙幣鑑別装置20は、紙幣の出し入れを行う入出金口から、入金紙幣を保管する入金庫への紙幣搬送経路の途中に設けられる。紙幣Caは、一般的に、紫外光を照射しても蛍光を発しない特性を有する紙が使用されると共に、蛍光インクを用いた偽造防止用のパターン(以下、蛍光パターンともいう)が印刷されている。本実施例での紙幣鑑別装置20は、紙幣Caに紫外光を照射し、上述の蛍光パターンが現れるか否かを検出することにより、紙幣Caの真偽を鑑別するものである。図1に示すように、紙幣鑑別装置20は、検出ユニット30と制御ユニット90とを備えている。
Examples of the present invention will be described.
A. First embodiment:
A-1. Configuration of the bill validator 20:
FIG. 1 is an explanatory diagram showing a schematic configuration of a banknote discriminating apparatus 20 as a first embodiment of the paper sheet optical property identifying apparatus of the present invention. The bill discriminating device 20 is a device that discriminates the authenticity of the bill Ca. For example, in a cash automatic transaction device that performs transactions such as deposit, withdrawal, and transfer of the bill Ca, an automatic vending machine that performs unattended sales of products, and the like. Installed. For example, when the bill validating device 20 is mounted on an automatic teller machine, the bill validating device 20 is provided in the middle of a bill transport path from a deposit / withdrawal port for depositing / withdrawing bills to a deposit box for storing deposited bills. . The bill Ca is generally made of paper having a characteristic that does not emit fluorescence even when irradiated with ultraviolet light, and a pattern for preventing counterfeiting using fluorescent ink (hereinafter also referred to as a fluorescent pattern) is printed. ing. The banknote discriminating apparatus 20 in the present embodiment discriminates the authenticity of the banknote Ca by irradiating the banknote Ca with ultraviolet light and detecting whether or not the above-described fluorescent pattern appears. As shown in FIG. 1, the bill validator 20 includes a detection unit 30 and a control unit 90.

検出ユニット30は、照射部40、可視カットフィルタ50、紫外カットフィルタ60、検出部70、搬送部80を備えている。照射部40は、紙幣Caの鑑別に用いる紫外光を照射するための光源であり、本実施例では、単一の紫外光LED(Light Emitting Diode)を用いた。単一光源とすることで、装置構成を簡略化できるからである。ただし、照射部40は、複数の光源を備えていてもよい。また、照射部40は、紫外線ランプなどを用いてもよい。   The detection unit 30 includes an irradiation unit 40, a visible cut filter 50, an ultraviolet cut filter 60, a detection unit 70, and a conveyance unit 80. The irradiation part 40 is a light source for irradiating the ultraviolet light used for discrimination of the banknote Ca. In this embodiment, a single ultraviolet light LED (Light Emitting Diode) is used. This is because the apparatus configuration can be simplified by using a single light source. However, the irradiation unit 40 may include a plurality of light sources. Further, the irradiation unit 40 may use an ultraviolet lamp or the like.

検出部70は、照射部40の照射光ILを受光し、検出する受光素子(フォトセンサ)を備えている。本実施例では、検出部70は、後述する搬送部80による紙幣Caの搬送方向と直交する方向に沿って、複数の受光素子が隙間なく配列されたラインタイプの受光素子である。受光素子は、受光した照射光の強さに応じた電圧を出力する素子であり、本実施例では、受光素子として、フォトダイオードを用いた。ただし、受光素子には、フォトトランジスタなどを用いてもよい。検出部70は、照射部40との間に紙幣Caが配された場合には、照射部40からの照射光ILを励起光として発せられる蛍光も受光することができる。また、本実施例においては、照射部40と検出部70とは対向して設けられている。こうすれば、検出ユニット30が反射板などを備えなくても、照射部40の照射光を検出部70で検出することができ、装置を簡略化できるからである。ただし、照射部40と検出部70とは、同一方向側に向かって配置されてもよく、反射板等を用いた構成であってもよい。   The detection unit 70 includes a light receiving element (photosensor) that receives and detects the irradiation light IL of the irradiation unit 40. In the present embodiment, the detection unit 70 is a line-type light receiving element in which a plurality of light receiving elements are arranged without a gap along a direction orthogonal to the conveyance direction of the bill Ca by the conveyance unit 80 described later. The light receiving element is an element that outputs a voltage corresponding to the intensity of the received irradiation light. In this embodiment, a photodiode is used as the light receiving element. However, a phototransistor or the like may be used as the light receiving element. When the banknote Ca is arranged between the detection unit 70 and the irradiation unit 40, the detection unit 70 can also receive the fluorescence emitted using the irradiation light IL from the irradiation unit 40 as excitation light. In the present embodiment, the irradiation unit 40 and the detection unit 70 are provided to face each other. By doing so, even if the detection unit 30 does not include a reflecting plate or the like, the irradiation light of the irradiation unit 40 can be detected by the detection unit 70, and the apparatus can be simplified. However, the irradiation part 40 and the detection part 70 may be arrange | positioned toward the same direction side, and the structure using a reflecting plate etc. may be sufficient.

可視カットフィルタ50は、照射部40と検出部70との間において、照射部40から検出部70に向かう照射光ILの光軸方向に直交する光路断面の全範囲に設けられている。つまり、照射部40からの照射光ILは、必ず、可視カットフィルタ50を透過した後に、検出部70に受光される。可視カットフィルタ50は、照射部40からの照射光ILから可視光をカットし、より精度の高い鑑別を行うために設置されるが、必須ではない。   The visible cut filter 50 is provided between the irradiation unit 40 and the detection unit 70 in the entire range of the optical path cross section orthogonal to the optical axis direction of the irradiation light IL from the irradiation unit 40 toward the detection unit 70. That is, the irradiation light IL from the irradiation unit 40 is always received by the detection unit 70 after passing through the visible cut filter 50. The visible cut filter 50 is installed in order to cut visible light from the irradiation light IL from the irradiation unit 40 and perform discrimination with higher accuracy, but is not essential.

紫外カットフィルタ60は、紫外光をカットするバンドパスフィルタであり、可視カットフィルタ50と検出部70との間において、照射部40から可視カットフィルタ50に向かう照射光ILの光軸方向に直交する光路断面の一部、具体的には、当該断面の中央部に設けられている。つまり、検出部70は、照射光ILが、可視カットフィルタ50と紫外カットフィルタ60とを透過して検出部70に受光される透過光IL1と、可視カットフィルタ50のみを透過して検出部70に受光される紫外光L2とを受光することができる。なお、可視カットフィルタ50と紫外カットフィルタ60との間に紙幣Caが配された場合には、紙幣Caを透過した紫外光は、紫外カットフィルタ60によってカットされるので、透過光IL1は、紫外光によって紙幣Caで励起された蛍光のみを含むこととなる。そのため、透過光IL1を蛍光IL1ともいう。   The ultraviolet cut filter 60 is a band-pass filter that cuts ultraviolet light, and is orthogonal to the optical axis direction of the irradiation light IL from the irradiation unit 40 toward the visible cut filter 50 between the visible cut filter 50 and the detection unit 70. A part of the cross section of the optical path, specifically, the central part of the cross section is provided. That is, the detection unit 70 transmits only the transmitted light IL1 through which the irradiation light IL passes through the visible cut filter 50 and the ultraviolet cut filter 60 and is received by the detection unit 70, and the visible cut filter 50, and detects the detection unit 70. The ultraviolet light L2 received by the light can be received. In addition, when the banknote Ca is distribute | arranged between the visible cut filter 50 and the ultraviolet cut filter 60, since the ultraviolet light which permeate | transmitted the banknote Ca is cut by the ultraviolet cut filter 60, the transmitted light IL1 is ultraviolet. Only the fluorescence excited by the bills Ca by light is included. Therefore, the transmitted light IL1 is also referred to as fluorescence IL1.

搬送部80は、鑑別対象となる紙幣Caを可視カットフィルタ50と紫外カットフィルタ60との間の照射光ILの光路上に搬送する搬送路である。本実施例では、搬送部80は、駆動式ローラコンベヤを用いた。搬送部80の搬送面には、照射光ILの光路を遮らないように、孔部が設けられている。   The transport unit 80 is a transport path that transports the bill Ca to be identified on the optical path of the irradiation light IL between the visible cut filter 50 and the ultraviolet cut filter 60. In this embodiment, the transporting unit 80 uses a drive type roller conveyor. A hole is provided on the conveyance surface of the conveyance unit 80 so as not to block the optical path of the irradiation light IL.

制御ユニット90は、アナログ回路としての出力増幅部91、AD変換器92を備えている。また、制御ユニット90は、CPU(図示せず)がメモリ(図示せず)に記録されたプログラムを実行することで、データ処理部93、真偽識別部94、検出値較正部95、紫外光制御部96としても機能する。出力増幅部91は、検出部70からの出力電圧を増幅する可変ゲインアンプを備えている。AD変換器92は、出力増幅部91を介した検出部70のアナログ出力をデジタル信号に変換する。   The control unit 90 includes an output amplifier 91 and an AD converter 92 as analog circuits. In addition, the control unit 90 executes a program recorded in a memory (not shown) by a CPU (not shown), whereby the data processing unit 93, the authenticity identification unit 94, the detection value calibration unit 95, the ultraviolet light It also functions as the control unit 96. The output amplifier 91 includes a variable gain amplifier that amplifies the output voltage from the detector 70. The AD converter 92 converts the analog output of the detection unit 70 via the output amplification unit 91 into a digital signal.

データ処理部93は、AD変換器92の出力のうちから、必要なデータを選択して、真偽識別部94や検出値較正部95に出力する。真偽識別部94は、データ処理部93からの出力データに基づいて、紙幣Caの真偽鑑別を行う。検出値較正部95は、データ処理部93からの出力データに基づいて、後述する検出値較正処理により、照射部40の光量の制御等を行う。紫外光制御部96は、検出値較正部95からの制御信号に基づいて照射部40の駆動電流を制御して、照射部40を発光させる。なお、本実施例において、ソフトウェア的に構成した機能は、専用の回路を用いてハードウェア的に構成してもよい。   The data processing unit 93 selects necessary data from the outputs of the AD converter 92 and outputs the selected data to the authenticity identification unit 94 and the detection value calibration unit 95. The authenticity identification unit 94 performs authenticity discrimination of the banknote Ca based on the output data from the data processing unit 93. Based on the output data from the data processing unit 93, the detection value calibration unit 95 controls the amount of light of the irradiation unit 40 by a detection value calibration process to be described later. The ultraviolet light control unit 96 controls the drive current of the irradiation unit 40 based on the control signal from the detection value calibration unit 95 to cause the irradiation unit 40 to emit light. In the present embodiment, the function configured as software may be configured as hardware using a dedicated circuit.

かかる紙幣鑑別装置20の検出ユニット30の構成を模式的に表した斜視図を図2に示す。ここでは、既に説明した構成については、説明を省略する。図示するように、検出部70には、照射部40の照射光ILのうち、可視カットフィルタ50及び紫外カットフィルタ60を透過した透過光IL1を受光する鑑別光受光エリアA1(可視カットフィルタ50と紫外カットフィルタ60との間に紙幣Caが配されたときに、紙幣Caの真偽鑑別を行うための蛍光のみを受光するので、このように呼ぶ)が形成される。また、検出部70の鑑別光受光エリアA1の両脇には、可視カットフィルタ50のみを透過した紫外光IL2を受光する紫外光受光エリアA2が形成される。   FIG. 2 is a perspective view schematically showing the configuration of the detection unit 30 of the banknote discrimination device 20. Here, the description of the already described configuration is omitted. As shown in the figure, the detection unit 70 includes a discrimination light receiving area A1 (with the visible cut filter 50 and the received light IL1 transmitted through the visible cut filter 50 and the ultraviolet cut filter 60 in the irradiation light IL of the irradiation unit 40. When the bill Ca is arranged between the ultraviolet cut filter 60, only the fluorescence for authenticating the bill Ca is received, and thus called). Further, on both sides of the discrimination light receiving area A1 of the detection unit 70, an ultraviolet light receiving area A2 for receiving the ultraviolet light IL2 that has passed through only the visible cut filter 50 is formed.

ここで、検出部70の詳細構成について図3を用いて説明する。本実施例では、検出部70は、図示するように、15個の受光素子が隙間なく配列されている。これらの受光素子は、鑑別用センサ71と較正用センサ72,73とからなる。鑑別光受光エリアA1には鑑別用センサ71が、鑑別光受光エリアA1の両脇の紫外光受光エリアA2には較正用センサ72,73が設けられている。鑑別用センサ71の出力は、紙幣Caの真偽鑑別に用いられる。較正用センサ72,73の出力は、後述する検出値較正処理に用いられる。なお、鑑別用センサ71と較正用センサ72,73の個数は、特に限定するものではなく、それぞれが少なくとも1個以上あればよい。   Here, a detailed configuration of the detection unit 70 will be described with reference to FIG. In this embodiment, as shown in the figure, the detector 70 has 15 light receiving elements arranged without gaps. These light receiving elements include a discrimination sensor 71 and calibration sensors 72 and 73. A discrimination sensor 71 is provided in the discrimination light reception area A1, and calibration sensors 72 and 73 are provided in the ultraviolet light reception areas A2 on both sides of the discrimination light reception area A1. The output of the discrimination sensor 71 is used for authenticating the bill Ca. The outputs of the calibration sensors 72 and 73 are used for detection value calibration processing described later. Note that the numbers of the discrimination sensor 71 and the calibration sensors 72 and 73 are not particularly limited, and each of them may be at least one.

A−2.紙幣鑑別処理:
かかる構成の紙幣鑑別装置20における紙幣鑑別処理について以下に説明する。紙幣鑑別処理とは、紙幣Caの真偽鑑別を行う処理である。紙幣鑑別処理が開始されると、搬送部80は、紙幣Caを照射部40の光路上に搬送する。紙幣Caが光路上に配置されると、制御ユニット90は、紫外光制御部96の処理として、照射部40を発光させる。照射部40からの透過光IL1は、可視カットフィルタ50で可視光がカットされ、紙幣Caに照射される。すると、当該照射光を励起光として、紙幣Caから蛍光が放出され、紫外カットフィルタ60を透過して、鑑別用センサ71に受光される。ここで、紙幣Caを透過した紫外光は、紫外カットフィルタ60によってカットされるので、鑑別用センサ71が受光するのは、蛍光IL1のみである。
A-2. Banknote discrimination process:
The banknote discrimination process in the banknote discrimination apparatus 20 having such a configuration will be described below. The banknote discrimination process is a process for performing authenticity discrimination of the banknote Ca. When the bill discrimination process is started, the transport unit 80 transports the bill Ca onto the optical path of the irradiation unit 40. When banknote Ca is arrange | positioned on an optical path, the control unit 90 makes the irradiation part 40 light-emit as a process of the ultraviolet-light control part 96. FIG. Visible light IL1 from the irradiation unit 40 is cut by the visible cut filter 50 and irradiated to the bill Ca. Then, using the irradiation light as excitation light, fluorescence is emitted from the bill Ca, passes through the ultraviolet cut filter 60, and is received by the discrimination sensor 71. Here, since the ultraviolet light which permeate | transmitted the banknote Ca is cut by the ultraviolet cut filter 60, it is only fluorescence IL1 that the sensor 71 for identification receives.

蛍光IL1を受光すると、鑑別用センサ71及び較正用センサ72,73は、受光した光の強さに応じた電圧を出力増幅部91に出力する。かかる出力は、AD変換器でデジタル変換され、データ処理部93に出力される。データ処理部93は、入力されたデータのうちから、鑑別用センサ71からの出力データのみを選択して、真偽識別部94に出力する。真偽識別部94は、データ処理部93から入力された出力データが表す蛍光パターンと、メモリに記憶された真券の蛍光パターンとのパターンマッチングによって、紙幣Caの真偽鑑別を行う。   When the fluorescent light IL1 is received, the discrimination sensor 71 and the calibration sensors 72 and 73 output a voltage corresponding to the intensity of the received light to the output amplifier 91. The output is digitally converted by an AD converter and output to the data processing unit 93. The data processing unit 93 selects only the output data from the discrimination sensor 71 from the input data and outputs it to the authenticity identification unit 94. The authenticity identification unit 94 performs authenticity discrimination of the bill Ca by pattern matching between the fluorescence pattern represented by the output data input from the data processing unit 93 and the fluorescence pattern of the genuine note stored in the memory.

A−3.検出値較正処理:
上述した紙幣鑑別装置20における検出値較正処理について説明する。検出値較正処理とは、上述した紙幣鑑別処理において精度の良い鑑別を行うために、紙幣鑑別装置20の使用時に、照射部40の経年劣化や周囲温度の影響によって光量が変化することによる鑑別精度への影響を較正する処理である。検出値較正処理について説明する前に、まず、検出値較正処理の前提となる出荷調整処理について図4を用いて説明する。出荷調整処理とは、紙幣鑑別装置20の製造段階に行われる処理である。本実施例においては、出荷調整処理は、ディスプレイを備えたコンピュータ装置を紙幣鑑別装置20の制御ユニット90に接続し、製造者の操作に基づいて、当該コンピュータ装置から制御ユニット90に制御信号を送出することにより、制御ユニット90が実行するものである。
A-3. Detection value calibration process:
The detection value calibration process in the banknote identification device 20 mentioned above is demonstrated. The detection value calibration process is a discrimination accuracy due to a change in the amount of light due to the aging deterioration of the irradiation unit 40 or the influence of the ambient temperature when using the banknote discrimination device 20 in order to perform accurate discrimination in the banknote discrimination process described above. It is a process to calibrate the influence on the. Before describing the detected value calibration process, first, a shipping adjustment process that is a premise of the detected value calibration process will be described with reference to FIG. The shipping adjustment process is a process performed in the manufacturing stage of the banknote discrimination device 20. In the present embodiment, the shipping adjustment process is performed by connecting a computer device equipped with a display to the control unit 90 of the bill validator 20 and sending a control signal from the computer device to the control unit 90 based on the manufacturer's operation. By doing so, the control unit 90 executes.

図4に示すように、出荷調整処理が開始されると、まず、制御ユニット90は、照射部40を発光させる(ステップS110)。ここで照射部40が照射する照射光ILの強さは、設計段階において定められたデフォルト値である。照射部40を発光させると、制御ユニット90は、データ処理部93の処理として、出力増幅部91及びAD変換器を介してデータ処理部93に入力されたデータのうちの、較正用センサ72,73の出力である初期出力S072p、S073q(p,qは、較正用センサ72,73の各々を示し、ここでは、いずれも1〜3の整数)を読み取る(ステップS120)。初期出力S072p,S073qを読み取ると、制御ユニット90は、当該データを制御ユニット90が備える不揮発性メモリに記憶する(ステップS130)。   As shown in FIG. 4, when the shipment adjustment process is started, first, the control unit 90 causes the irradiation unit 40 to emit light (step S110). Here, the intensity of the irradiation light IL irradiated by the irradiation unit 40 is a default value determined in the design stage. When the irradiation unit 40 is caused to emit light, the control unit 90 performs the processing of the data processing unit 93, the calibration sensor 72, among the data input to the data processing unit 93 via the output amplification unit 91 and the AD converter. 73, the initial outputs S072p and S073q (p and q are the respective sensors 72 and 73 for calibration, both of which are integers of 1 to 3) are read (step S120). When the initial outputs S072p and S073q are read, the control unit 90 stores the data in a nonvolatile memory included in the control unit 90 (step S130).

初期出力S072p,S073qを記憶すると、制御ユニット90は、記憶した出力が規定範囲内の値であるか否かを判断する(ステップS140)。その結果、記憶した出力が規定範囲内であれば(ステップS140:YES)、制御ユニット90は、出荷調整処理を終了する。一方、記憶したデータが規定範囲内でなければ(ステップS140:NO)、較正用センサ72,73の出力特性が規定外であるということであり、制御ユニット90は、コンピュータ装置のディスプレイに、較正用センサ72,73の交換指示を表示させ(ステップS150)、処理を終了する。この場合、製造者は、検出部70を交換して、再度、上述の出荷前調整処理を実行させることとなる。   When the initial outputs S072p and S073q are stored, the control unit 90 determines whether or not the stored output is a value within a specified range (step S140). As a result, if the stored output is within the specified range (step S140: YES), the control unit 90 ends the shipping adjustment process. On the other hand, if the stored data is not within the specified range (step S140: NO), it means that the output characteristics of the calibration sensors 72 and 73 are not specified, and the control unit 90 calibrates the display of the computer device. The replacement instructions for the sensors 72 and 73 are displayed (step S150), and the process is terminated. In this case, the manufacturer replaces the detection unit 70 and again executes the above-described pre-shipment adjustment process.

次に、紙幣鑑別装置20における検出値較正処理について、図5を用いて説明する。本実施例では、検出値較正処理は、紙幣鑑別装置20の電源が投入されると開始され、その後、真偽鑑別処理が実行されていない期間、換言すれば、検出ユニット30の光路上に紙幣Caが配置されていない期間において、繰返し実行される。検出値較正処理が開始されると、制御ユニット90は、所定のイベントの発生を待機する(ステップS210)。本実施例において、所定のイベントは、紙幣鑑別装置20を搭載する現金自動取引装置のCPUから、取引が開始されたことの通知を受けたこととした。ただし、こうしたイベントは、特に限定するものではなく、例えば、現金自動取引装置の取引回数が所定回数に達したこと、紙幣鑑別装置20での真偽鑑別処理が所定枚数の紙幣に対して実行されたこと、所定期間が経過したことなどとしてもよい。また、紙幣鑑別装置20が温度センサを備えている場合であれば、当該温度センサでの検出温度が所定の範囲を超えたことなどとしてもよい。   Next, the detection value calibration process in the banknote discrimination device 20 will be described with reference to FIG. In this embodiment, the detection value calibration process is started when the power of the banknote discriminating apparatus 20 is turned on, and thereafter, in a period in which the authenticity discrimination process is not executed, in other words, on the optical path of the detection unit 30. It is repeatedly executed in a period in which Ca is not arranged. When the detection value calibration process is started, the control unit 90 waits for the occurrence of a predetermined event (step S210). In the present embodiment, the predetermined event is a notification that a transaction has started from the CPU of the automatic teller machine equipped with the bill validator 20. However, such an event is not particularly limited. For example, the transaction number of the automatic teller machine has reached a predetermined number, and the authenticity discrimination process in the banknote discrimination apparatus 20 is executed for a predetermined number of banknotes. Or that a predetermined period has elapsed. Moreover, if the banknote discrimination device 20 is provided with a temperature sensor, the temperature detected by the temperature sensor may exceed a predetermined range.

そして、所定のイベントの発生を検知すると(ステップS210:YES)、制御ユニット90は、照射部40を発光させる(ステップS220)。照射部40を発光させると、制御ユニット90は、出力増幅部91及びAD変換器を介してデータ処理部93に入力されたデータのうちの、較正用センサ72,73の出力であるセンサ出力S72p、S73qを読み取り、検出値較正部95に出力する(ステップS230)。   And if generation | occurrence | production of a predetermined event is detected (step S210: YES), the control unit 90 will make the irradiation part 40 light-emit (step S220). When the irradiation unit 40 is caused to emit light, the control unit 90 outputs the sensor output S72p that is the output of the calibration sensors 72 and 73 among the data input to the data processing unit 93 via the output amplification unit 91 and the AD converter. , S73q is read and output to the detected value calibration unit 95 (step S230).

検出値較正処理は、検出ユニット30の光路に紙幣Caが配置されていない期間に行われるので、センサ出力データS72p、S73qは、可視カットフィルタ50のみを透過した照射光IL(紫外光IL2)の光の強さを表している。センサ出力S72p、S73qが出力されると、検出値較正部95は、上述の出荷調整処理によって不揮発性メモリに記憶された初期出力S072p,S073qと比較する(ステップS240)。   Since the detection value calibration process is performed during a period in which the bill Ca is not arranged in the optical path of the detection unit 30, the sensor output data S72p and S73q are the irradiation light IL (ultraviolet light IL2) transmitted only through the visible cut filter 50. Represents the intensity of light. When the sensor outputs S72p and S73q are output, the detection value calibration unit 95 compares the initial outputs S072p and S073q stored in the nonvolatile memory by the above-described shipping adjustment process (step S240).

そして、制御ユニット90は、初期出力S072p,S073qと、その各々に対応するセンサ出力S72p、S73qとの差異Di(iは、1からp+qの整数)がすべて規定の範囲内(差異なしを含む)であるか否かを判断する(ステップS250)。ここでの差異Diは、初期出力S072p,S073qとセンサ出力S72p,S73qとの差分として扱ってもよいし、比率として扱ってもよい。   The control unit 90 has all the differences Di (i is an integer from 1 to p + q) between the initial outputs S072p and S073q and the sensor outputs S72p and S73q corresponding to the initial outputs S072p and S073q (including no difference). Is determined (step S250). The difference Di here may be handled as a difference between the initial outputs S072p and S073q and the sensor outputs S72p and S73q, or may be handled as a ratio.

その結果、差異Diのうち少なくとも1つが規定の範囲外であれば(ステップS250:NO)、経年劣化や周囲温度の影響による照射部40の発光性能の変化が、真偽鑑別に影響するほどに生じているということである。したがって、制御ユニット90は、照射部40の光量変化の影響を較正する検出値較正制御を行い(ステップS260)、処理を上記ステップS230に戻し、ステップS230〜S260の処理を繰り返す。要するに、差異Diが規定の範囲内となるまで、フィードバック制御により、照射部40の光量変化の影響を較正するのである。なお、ステップS250の判断では、差異Diのうちの所定数、または、全てが規定範囲外である場合に、ステップS260の処理を行う構成としてもよい。あるいは、初期出力S072pやS073qのそれぞれの平均値、または初期出力S072p及びS073qの全体平均値と、対応するセンサ出力S72p,S73qの平均値との差異が規定範囲外である場合に、ステップS260の処理を行う構成としてもよい。   As a result, if at least one of the differences Di is outside the specified range (step S250: NO), the change in the light emission performance of the irradiation unit 40 due to the influence of aging deterioration and the ambient temperature affects the authenticity discrimination. It is happening. Therefore, the control unit 90 performs detection value calibration control for calibrating the influence of the light amount change of the irradiation unit 40 (step S260), returns the process to step S230, and repeats the processes of steps S230 to S260. In short, the influence of the change in the light amount of the irradiation unit 40 is calibrated by feedback control until the difference Di is within a specified range. Note that the determination in step S250 may be configured to perform the process in step S260 when a predetermined number or all of the differences Di are out of the specified range. Alternatively, when the difference between the average value of each of the initial outputs S072p and S073q, or the overall average value of the initial outputs S072p and S073q, and the average value of the corresponding sensor outputs S72p and S73q is outside the specified range, step S260 It is good also as a structure which performs a process.

本実施例におけるステップS260の具体的な制御内容について説明する。ステップS260において、制御ユニット90は、まず、照射部40の駆動電流を変化させる。出荷時の初期値である初期出力S072p,S073qと比較して、ステップS230で読み取ったセンサ出力S72p、S73qの方が小さい場合(以下、発光性能劣化時ともいう)には、駆動電流を大きくすることとなる。   The specific control content of step S260 in the present embodiment will be described. In step S260, the control unit 90 first changes the drive current of the irradiation unit 40. When the sensor outputs S72p and S73q read in step S230 are smaller than the initial outputs S072p and S073q, which are initial values at the time of shipment (hereinafter also referred to as degradation of the light emission performance), the drive current is increased. It will be.

そして、駆動電流を変化させながらフィードバック制御を行っても、差異Diが規定の範囲内にならない場合には、制御ユニット90は、それに加えて、照射部40の発光時間を増減させる。発光性能劣化時には、発光時間を長くする制御が行われる。また、駆動電流と発光時間を変化させながらフィードバック制御を行っても、差異Diが規定の範囲内にならない場合には、制御ユニット90は、それに加えて、出力増幅部91のゲインを変化させる。発光性能劣化時には、ゲインを大きくする制御が行われる。   If the difference Di does not fall within the specified range even when feedback control is performed while changing the drive current, the control unit 90 increases or decreases the light emission time of the irradiation unit 40 in addition thereto. When the light emission performance is deteriorated, control for increasing the light emission time is performed. If the difference Di does not fall within the specified range even when feedback control is performed while changing the drive current and the light emission time, the control unit 90 changes the gain of the output amplifying unit 91 in addition thereto. When the light emission performance is deteriorated, control for increasing the gain is performed.

また、駆動電流と発光時間とゲインとを変化させながらフィードバック制御を行っても、差異Diが規定の範囲内にならない場合には、制御ユニット90は、入力値に対してデジタル増幅またはデジタル減衰を行い、差異Diが規定の範囲内となるように制御を行う。発光性能劣化時には、デジタル増幅が行われる。なお、これらの制御メニューの優先順位は、特に限定するものではなく、任意の順序に入れ替えてもよい。また、これらの制御メニューの一部を実行するものであってもよい。例えば、デジタル増幅または減衰のみを行ってもよいし、十分に大きな電流制御やゲイン制御などが行える場合には、これらの制御のみを行う構成としてもよい。また、検出部70の受光素子にフォトトランジスタを用いる場合には、バイアス電流を変化させて、受光素子の感度を変化させてもよい。   If the difference Di does not fall within the specified range even when feedback control is performed while changing the drive current, the light emission time, and the gain, the control unit 90 performs digital amplification or digital attenuation on the input value. And control is performed so that the difference Di is within a specified range. When the light emission performance is deteriorated, digital amplification is performed. Note that the priority order of these control menus is not particularly limited, and may be changed in an arbitrary order. Further, a part of these control menus may be executed. For example, only digital amplification or attenuation may be performed, and when sufficiently large current control or gain control can be performed, only such control may be performed. When a phototransistor is used as the light receiving element of the detection unit 70, the sensitivity of the light receiving element may be changed by changing the bias current.

一方、差異Diが全て規定の範囲内であれば(ステップS250:YES)、経年劣化や周囲温度の影響による照射部40の発光性能の変化が、真偽鑑別に影響するほどに生じていない、あるいは、発光性能の変化が生じていたが、上述のフィードバック制御によって、差異Diの較正がされたということである。したがって、制御ユニット90は、差異Diが規定の範囲内となった制御値(電流値、点灯時間、ゲインなど)を不揮発性メモリに記憶し(ステップS270)、照射部40を消灯して、処理を元に戻す。   On the other hand, if the differences Di are all within the specified range (step S250: YES), the change in the light emission performance of the irradiation unit 40 due to the influence of aging and ambient temperature does not occur so as to affect the authenticity discrimination, Alternatively, the light emission performance has changed, but the difference Di has been calibrated by the feedback control described above. Therefore, the control unit 90 stores the control value (current value, lighting time, gain, etc.) in which the difference Di is within the specified range in the nonvolatile memory (step S270), turns off the irradiation unit 40, and performs processing. Is restored.

このようにして、検出値較正処理が行われると、その後に実行される紙幣鑑別処理では、制御ユニット90は、ステップS270で記憶した制御値を読み込んで、それに基づいた照射部40等の制御を行うこととなる。ただし、紙幣鑑別処理の度に、事前に光量較正処理を行うのであれば、つまり、紙幣鑑別処理と光量較正処理とを交互に実行するのであれば、ステップS270は、省略可能である。また、検出値較正処理の終了時に照射部40を点灯させたまま、紙幣鑑別処理に入ってもよい。   In this way, when the detection value calibration process is performed, in the banknote discrimination process executed thereafter, the control unit 90 reads the control value stored in step S270 and controls the irradiation unit 40 and the like based on the control value. Will be done. However, if the light amount calibration process is performed in advance for each banknote discrimination process, that is, if the banknote discrimination process and the light quantity calibration process are performed alternately, step S270 can be omitted. Moreover, you may enter a banknote discrimination process, with the irradiation part 40 lighted at the end of a detection value calibration process.

かかる構成の紙幣鑑別装置20は、照射部40から紙幣Caに照射光ILを照射して得られる二次光を紫外カットフィルタ60に透過させた蛍光IL1を鑑別用センサ71で検出した結果に基づいて、紙幣Caの真偽鑑別を行う。また、紙幣鑑別装置20は、照射光ILの光路上に紙幣Caが配置されていない状態において、較正用センサ72,73で紫外光IL2を検出し、その結果に基づいて、鑑別用センサ71の検出値の較正制御を行う。したがって、周囲温度の影響や経年劣化によって照射部40の光量が変動しても、その影響を較正して、紙幣Caの真偽を精度良く鑑別することができる。   The bill discriminating apparatus 20 having such a configuration is based on the result of detection by the discrimination sensor 71 of the fluorescent light IL1 obtained by transmitting the secondary light obtained by irradiating the bill Ca with the irradiation light IL from the irradiation unit 40 to the ultraviolet cut filter 60. The bill Ca is verified. Moreover, the banknote discrimination apparatus 20 detects the ultraviolet light IL2 by the calibration sensors 72 and 73 in a state where the banknote Ca is not arranged on the optical path of the irradiation light IL, and based on the result, the discrimination sensor 71 Perform calibration control of the detected value. Therefore, even if the light quantity of the irradiation part 40 fluctuates due to the influence of ambient temperature or aging deterioration, the influence can be calibrated and the authenticity of the banknote Ca can be accurately identified.

また、紙幣鑑別装置20は、ラインタイプの受光素子を備えた検出部70を、鑑別用センサ71及び較正用センサ72,73として用いるので、鑑別用センサ71と較正用センサ72,73とを個別的に配置する必要がない。したがって、装置構成を簡略化することができる。また、少なくとも2つの受光素子である較正用センサ72,73で紫外光IL2を検出するので、紫外光IL2の検出結果の信頼性を高めることができる。その結果、鑑別用センサ71の検出値の較正制御を精度良く行うことができる。   Moreover, since the banknote discrimination apparatus 20 uses the detection part 70 provided with the line type light receiving element as the discrimination sensor 71 and the calibration sensors 72 and 73, the discrimination sensor 71 and the calibration sensors 72 and 73 are individually provided. There is no need to arrange them. Therefore, the apparatus configuration can be simplified. Further, since the ultraviolet light IL2 is detected by the calibration sensors 72 and 73 which are at least two light receiving elements, the reliability of the detection result of the ultraviolet light IL2 can be improved. As a result, the calibration control of the detection value of the discrimination sensor 71 can be performed with high accuracy.

A−4.検出ユニット30の設計方法:
上述した検出ユニット30の設計方法、具体的には、紫外カットフィルタ60のサイズ及び較正用センサ72,73の位置の決定方法について、図6及び図7を用いて説明する。図6(a)は、照射部40と検出部70との間の光路上に、検出部70を構成する受光素子の配列方向の全ての範囲において、可視カットフィルタ50が配置され(図示省略)、紫外カットフィルタ60及び紙幣Caが配置されていない状態で照射部40を発光させた場合の、検出部70を構成する各受光素子の出力SO1を示している。照射部40は単一の光源であるので、出力SO1は、図示するように、照射部40の照射光の光軸OAを中心に最も大きく、光軸から離れるにしたがって小さくなっている。ここで、光軸付近の受光素子の出力値は、本実施例におけるAD変換器92のADレンジを越えている。
A-4. Design method of the detection unit 30:
A design method of the detection unit 30 described above, specifically, a method of determining the size of the ultraviolet cut filter 60 and the positions of the calibration sensors 72 and 73 will be described with reference to FIGS. In FIG. 6A, the visible cut filter 50 is arranged on the optical path between the irradiation unit 40 and the detection unit 70 in the entire range in the arrangement direction of the light receiving elements constituting the detection unit 70 (not shown). The output SO1 of each light receiving element constituting the detection unit 70 when the irradiation unit 40 emits light in a state where the ultraviolet cut filter 60 and the bill Ca are not arranged is shown. Since the irradiation unit 40 is a single light source, the output SO1 is the largest around the optical axis OA of the irradiation light of the irradiation unit 40 as shown in the figure, and decreases as the distance from the optical axis increases. Here, the output value of the light receiving element near the optical axis exceeds the AD range of the AD converter 92 in this embodiment.

一方、図6(b)は、照射部40と検出部70との間の光路上に、検出部70を構成する受光素子の配列方向の全ての範囲において、可視カットフィルタ50(図示省略)、紫外カットフィルタ60及び紙幣Caが配置された状態で照射部40を発光させた場合の、検出部70を構成する各受光素子の出力SO2を示している。つまり、出力SO2は、紙幣Caから得られる蛍光の強さ分布を示している。出力SO2は、図示するように、照射部40の照射光の光軸OAを中心に最も大きく、光軸から離れるにしたがって小さくなっていき、所定の箇所で値0(検出限界以下)となる。ここで、光軸OAを中心とした、出力SO2が検出可能な領域を蛍光検出可能領域A11、SO2が検出できない領域を蛍光検出限界領域A12ともいう。全ての出力SO2は、AD変換器92のADレンジの範囲内となっている。逆に言えば、そのように、AD変換器92のADレンジを決定する。   On the other hand, FIG. 6B shows a visible cut filter 50 (not shown) on the optical path between the irradiation unit 40 and the detection unit 70 in the entire range in the arrangement direction of the light receiving elements constituting the detection unit 70. The output SO2 of each light receiving element which comprises the detection part 70 at the time of making the irradiation part 40 light-emit in the state by which the ultraviolet cut filter 60 and the banknote Ca are arrange | positioned is shown. That is, the output SO2 indicates the intensity distribution of fluorescence obtained from the banknote Ca. As shown in the figure, the output SO2 is the largest around the optical axis OA of the irradiation light of the irradiating unit 40, decreases as it goes away from the optical axis, and reaches a value of 0 (below the detection limit) at a predetermined location. Here, a region where the output SO2 can be detected with the optical axis OA as the center is also referred to as a fluorescence detectable region A11, and a region where SO2 cannot be detected is also referred to as a fluorescence detection limit region A12. All the outputs SO2 are within the AD range of the AD converter 92. In other words, the AD range of the AD converter 92 is determined as such.

本実施例の設計方法では、かかる出力SO2を踏まえ、図7に示すように、蛍光検出可能領域A11の受光素子を鑑別用センサ71として利用し、蛍光検出限界領域A12の受光素子を較正用センサ72及び73として利用する。具体的には、蛍光検出可能領域A11の両脇において、蛍光検出限界領域A12の受光素子のうちの、蛍光検出可能領域A11に最も近い位置に配置された3つの受光素子72a〜72cと受光素子73a〜73cとを、それぞれ較正用センサ72,73として設定する。また、較正用センサ72及び73の間の受光素子は、全て鑑別用センサ71として設定する。ここで、鑑別用センサ71を構成する受光素子は奇数(ここでは9個)であり、較正用センサ72を構成する受光素子と較正用センサ73を構成する受光素子とは同数(ここでは3個)であるから、較正用センサ72と較正用センサ73とは、光軸OAを対称軸とする対称形に配置されたこととなる。このように較正用センサ72と較正用センサ73とを対称形に配置する理由については、後述する。   In the design method of the present embodiment, based on the output SO2, as shown in FIG. 7, the light receiving element in the fluorescence detectable area A11 is used as the discrimination sensor 71, and the light receiving element in the fluorescence detection limit area A12 is used as a calibration sensor. 72 and 73 are used. Specifically, on both sides of the fluorescence detectable area A11, among the light receiving elements in the fluorescence detection limit area A12, three light receiving elements 72a to 72c arranged at positions closest to the fluorescence detectable area A11 and the light receiving elements. 73a to 73c are set as calibration sensors 72 and 73, respectively. All the light receiving elements between the calibration sensors 72 and 73 are set as the discrimination sensor 71. Here, the number of light receiving elements constituting the discrimination sensor 71 is an odd number (here, nine), and the number of light receiving elements constituting the calibration sensor 72 and the number of light receiving elements constituting the calibration sensor 73 (here, three). Therefore, the calibration sensor 72 and the calibration sensor 73 are arranged symmetrically with the optical axis OA as the axis of symmetry. The reason why the calibration sensor 72 and the calibration sensor 73 are arranged symmetrically will be described later.

そして、このようにして決定した較正用センサ72及び較正用センサ73の位置に基づいて、紫外カットフィルタ60のサイズを決定する。具体的には、鑑別用センサ71の全ての受光素子が、紫外カットフィルタ60を透過した二次光を受光可能なサイズであって、較正用センサ72及び73が、紫外カットフィルタ60を透過しない照射光を受光可能なサイズに設定される。換言すれば、紫外カットフィルタ60のサイズは、鑑別用センサ71の全ての受光素子において、蛍光の検出レベルが検出可能範囲となる最大範囲で設定する。更に換言すれば、鑑別光受光エリアA1が蛍光検出可能領域A11と、紫外光受光エリアA2が蛍光検出限界領域A12と一致するように紫外カットフィルタ60のサイズを設定する。   Then, the size of the ultraviolet cut filter 60 is determined based on the positions of the calibration sensor 72 and the calibration sensor 73 thus determined. Specifically, all the light receiving elements of the discrimination sensor 71 can receive the secondary light transmitted through the ultraviolet cut filter 60, and the calibration sensors 72 and 73 do not pass through the ultraviolet cut filter 60. The size is set so that the irradiation light can be received. In other words, the size of the ultraviolet cut filter 60 is set within the maximum range where the fluorescence detection level is within the detectable range in all the light receiving elements of the discrimination sensor 71. In other words, the size of the ultraviolet cut filter 60 is set so that the discrimination light receiving area A1 coincides with the fluorescence detectable area A11 and the ultraviolet light receiving area A2 coincides with the fluorescence detection limit area A12.

このとき、可視カットフィルタ50のみを通過(紙幣Ca及び紫外カットフィルタ60は通過しない)する経路の照射光に対する蛍光検出限界領域A12の受光素子での出力SO3は、図7に示すように、基本的には、図6に示した該当領域の出力SO1と同じである。ただし、受光素子72c及び73cにおける出力SO3は、当該受光素子における出力SO1よりも小さくなっている。これは、出力SO1として検出された光の一部が、出力SO3では、紫外カットフィルタ60によって、カットされるためである。   At this time, as shown in FIG. 7, the output SO3 at the light receiving element in the fluorescence detection limit region A12 with respect to the irradiation light of the path passing only through the visible cut filter 50 (not passing through the banknote Ca and the ultraviolet cut filter 60) is fundamental. Specifically, it is the same as the output SO1 of the corresponding area shown in FIG. However, the output SO3 in the light receiving elements 72c and 73c is smaller than the output SO1 in the light receiving elements. This is because a part of the light detected as the output SO1 is cut by the ultraviolet cut filter 60 at the output SO3.

また、図示するように、出力SO2及びSO3は、全て、AD変換器のADレンジの範囲内に納まっている。つまり、上述のように鑑別用センサ71、較正用センサ72,73及び紫外カットフィルタ60のサイズを設定すれば、上述の紙幣鑑別処理において必要な検出部70の出力は、出力SO2であり、上述の検出値較正処理において必要な検出部70の出力は、出力SO3であるから、各処理に必要な検出部70の出力を全てADレンジ内に収めることができる。換言すれば、紙幣鑑別処理に必要なADレンジの範囲内に、検出値較正処理での出力を収めることができるので、検出値較正処理のために、AD変換器92のADレンジを無駄に大きくする必要がない。このように、較正用センサ72,73の位置を決定することによって、較正用センサ72,73の出力を低く抑えることができるからである。なお、較正用センサ72,73を図6に示した光軸OA付近に設定すると、図示するADレンジでは、較正用センサ72,73の出力を適正に検出できないので、ADレンジを大きくする必要がある。また、かかる効果は、較正用センサ72,73を、光軸OAに対して鑑別用センサ71よりも遠い位置に設けるだけであっても、一定程度得ることができる。   Further, as shown in the figure, the outputs SO2 and SO3 are all within the AD range of the AD converter. That is, if the size of the discrimination sensor 71, the calibration sensors 72 and 73, and the ultraviolet cut filter 60 is set as described above, the output of the detection unit 70 required in the above-described bill discrimination process is the output SO2, Since the output of the detection unit 70 necessary for the detection value calibration process is the output SO3, all the outputs of the detection unit 70 necessary for each process can be accommodated in the AD range. In other words, since the output of the detection value calibration process can be contained within the range of the AD range necessary for the bill discrimination process, the AD range of the AD converter 92 is unnecessarily large for the detection value calibration process. There is no need to do. This is because the outputs of the calibration sensors 72 and 73 can be kept low by determining the positions of the calibration sensors 72 and 73 in this way. If the calibration sensors 72 and 73 are set near the optical axis OA shown in FIG. 6, the AD range shown in FIG. 6 cannot properly detect the outputs of the calibration sensors 72 and 73, so that the AD range needs to be enlarged. is there. Further, such an effect can be obtained to a certain extent even if the calibration sensors 72 and 73 are merely provided at a position farther than the discrimination sensor 71 with respect to the optical axis OA.

上述した検出ユニット30の設計方法では、較正用センサ72及び較正用センサ73の受光素子は、それぞれ3個としたが、その個数は、特に限定するものではなくそれぞれが、少なくとも1つ以上であればよい。また、較正用センサ72及び73は、必ずしも、蛍光検出領域A11に最も近い位置、すなわち、鑑別用センサ71と隣接する位置に配置する必要はない。   In the design method of the detection unit 30 described above, the number of light receiving elements of the calibration sensor 72 and the calibration sensor 73 is three, but the number is not particularly limited, and each of them may be at least one or more. That's fine. Further, the calibration sensors 72 and 73 are not necessarily arranged at a position closest to the fluorescence detection region A11, that is, a position adjacent to the discrimination sensor 71.

例えば、図8に示すように較正用センサ72及び較正用センサ73は、紙幣鑑別処理及び検出値較正処理のいずれにも使用しない無効受光素子74,75を介して、すなわち、鑑別用センサ71と較正用センサ72,73とが隣接しないように設けてもよい。このように鑑別用センサ71と較正用センサ73との間に無効受光素子74,75を設ければ、紙幣Caが光路上に配置されていない状態において、可視カットフィルタ50と紫外カットフィルタ60とを透過した透過光IL1と、可視カットフィルタ50のみを透過して検出部70に受光される紫外光IL2とが干渉した光を較正用センサ72,73で受光することがないので、紫外光IL2の検出精度を高めることができる。また、紫外カットフィルタ60や照射部40の設置位置や設置角度が、製造精度の問題で僅かにずれたとしても、紫外光IL2の検出精度を確保することができる。なお、無効受光素子74,75の個数は、1個に限らず、複数であってもよく、蛍光IL1と紫外光IL2とが干渉しない位置に較正用センサ72,73を設ければよい。なお、図示は省略するが、鑑別用センサ71についても、較正用センサ72,73側の両端部に無効受光素子を設けてもよい。つまり、鑑別用センサ71の設置範囲を、蛍光IL1を受光できる最大範囲よりも小さくしてもよい。こうすれば、紙幣鑑別処理において、紫外光IL2と蛍光IL1とが干渉した光を鑑別用センサ71で受光することがないので、紙幣Caの鑑別精度を高めることができる。   For example, as shown in FIG. 8, the calibration sensor 72 and the calibration sensor 73 are connected via the invalid light receiving elements 74 and 75 that are not used for either the banknote discrimination process or the detection value calibration process, that is, with the discrimination sensor 71. The calibration sensors 72 and 73 may be provided so as not to be adjacent to each other. If the invalid light receiving elements 74 and 75 are provided between the discrimination sensor 71 and the calibration sensor 73 in this way, the visible cut filter 50 and the ultraviolet cut filter 60 can be used in a state where the bill Ca is not arranged on the optical path. Since the interference light between the transmitted light IL1 that has passed through and the ultraviolet light IL2 that passes through only the visible cut filter 50 and is received by the detection unit 70 is not received by the calibration sensors 72 and 73, the ultraviolet light IL2 Detection accuracy can be increased. Further, even if the installation position and the installation angle of the ultraviolet cut filter 60 and the irradiation unit 40 are slightly shifted due to the problem of manufacturing accuracy, the detection accuracy of the ultraviolet light IL2 can be ensured. The number of invalid light receiving elements 74 and 75 is not limited to one, and may be plural, and calibration sensors 72 and 73 may be provided at positions where fluorescence IL1 and ultraviolet light IL2 do not interfere with each other. Although not shown, the discrimination sensor 71 may also be provided with invalid light receiving elements at both ends on the calibration sensors 72 and 73 side. That is, the installation range of the discrimination sensor 71 may be smaller than the maximum range in which the fluorescence IL1 can be received. In this way, in the banknote discrimination process, the interference light between the ultraviolet light IL2 and the fluorescence IL1 is not received by the discrimination sensor 71, so that the discrimination accuracy of the banknote Ca can be improved.

また、かかる効果は、無効受光素子74,75を設けない構成であっても実現することができる。例えば、図7に示したように、鑑別用センサ71と較正用センサ72,73とが隣接した配置の検出部70を備えた紙幣鑑別装置20において、制御ユニット90は、受光素子72a〜73cの出力値のうちの相対的に大きい出力値(図7では、受光素子72bの出力値)と、受光素子73a〜73cの出力値のうちの相対的に大きい出力値(図7では、受光素子73bの出力値)とを用いて、上述の検出値較正処理を行ってもよい。こうすれば、鑑別用センサ71と隣接する受光素子72c,73cにおける出力SO3は、上述したように、紫外カットフィルタ60の影響によって出力SO1よりも小さくなるので、結果的に、紫外カットフィルタ60の影響を避けた位置の受光素子での出力値を検出値較正処理に用いることができるからである。なお、相対的に大きな出力値は1つに限らず、複数であってもよい。使用する出力値が多くなれば、出力値の信頼性が増し、紫外光L2の検出精度を向上させることができるからである。   Further, such an effect can be realized even if the invalid light receiving elements 74 and 75 are not provided. For example, as shown in FIG. 7, in the banknote discriminating apparatus 20 including the detection unit 70 in which the discrimination sensor 71 and the calibration sensors 72 and 73 are adjacent to each other, the control unit 90 includes the light receiving elements 72 a to 73 c. The relatively large output value (in FIG. 7, the output value of the light receiving element 72b) and the relatively large output value of the output values of the light receiving elements 73a to 73c (in FIG. 7, the light receiving element 73b). The above-described detection value calibration processing may be performed using the By doing so, the output SO3 in the light receiving elements 72c and 73c adjacent to the discrimination sensor 71 becomes smaller than the output SO1 due to the influence of the ultraviolet cut filter 60 as described above. This is because the output value of the light receiving element at a position where influence is avoided can be used for the detection value calibration process. Note that the number of relatively large output values is not limited to one, and may be plural. This is because if the number of output values to be used increases, the reliability of the output values increases and the detection accuracy of the ultraviolet light L2 can be improved.

A−5.紙幣鑑別装置20の製造方法:
上述した紙幣鑑別装置20の製造手順について、図9を用いて説明する。紙幣鑑別装置20の製造では、まず、上述した紙幣鑑別装置20の構成部材のそれぞれを用意する(ステップS310)。次に、用意した構成部材をもとに、紙幣鑑別装置20を組み立てる(ステップS320)。
A-5. Manufacturing method of banknote discrimination device 20:
The manufacturing procedure of the banknote discrimination apparatus 20 mentioned above is demonstrated using FIG. In manufacture of the banknote identification device 20, first, each of the structural member of the banknote identification device 20 mentioned above is prepared (step S310). Next, the bill validator 20 is assembled based on the prepared components (step S320).

紙幣鑑別装置20を組み立てると、照射部40の光路上に紙幣Caを配置しない状態で、制御ユニット90に、照射部40を発光させ(ステップS330)、初期出力S072p,S073qを読み取らせる(ステップS340)。なお、本実施例では、紙幣鑑別装置20にコンピュータを接続し、当該コンピュータから、紙幣鑑別装置20に制御信号を送出してステップS330及びステップS340を実行させ、初期出力データS072p,S073qをコンピュータに出力させることとした。ただし、紙幣鑑別装置20の制御ユニット90が備えるプログラムによって、ステップS330,S340及び後述するステップS350を制御ユニット90に実現させてもよい。   When the bill validator 20 is assembled, the control unit 90 causes the irradiation unit 40 to emit light (step S330) and read the initial outputs S072p and S073q in a state where the bill Ca is not disposed on the optical path of the irradiation unit 40 (step S340). ). In this embodiment, a computer is connected to the bill validator 20 and a control signal is sent from the computer to the bill validator 20 to execute steps S330 and S340, and initial output data S072p and S073q are stored in the computer. I decided to make it output. However, steps S330 and S340 and step S350 described later may be realized in the control unit 90 by a program provided in the control unit 90 of the bill validating device 20.

初期出力S072p,S073qを得ると、これを基に、光軸ずれ係数Fを算出する(ステップS350)。光軸ずれ係数Fは、照射部40の光軸ずれの程度を評価するための指標であり、本実施例では、次式(1)によって得られる。なお、AV72,AV73は、それぞれ、初期出力S072p,S073qの平均値を表している。
F=AV72/(AV72+AV73)・・・(1)
When the initial outputs S072p and S073q are obtained, the optical axis deviation coefficient F is calculated based on the initial outputs (step S350). The optical axis deviation coefficient F is an index for evaluating the degree of optical axis deviation of the irradiation unit 40, and is obtained by the following equation (1) in this embodiment. AV72 and AV73 represent average values of the initial outputs S072p and S073q, respectively.
F = AV72 / (AV72 + AV73) (1)

本実施例においては、較正用センサ72と較正用センサ73とは、照射部40の光軸OAを対称軸として対称形に配置されているので、照射部40に光軸ずれが生じていない場合には、光軸ずれ係数F=0.5となる。また、光軸OAが較正用センサ72側にずれている場合には、光軸ずれ係数F>0.5となり、光軸ずれ係数Fが大きくなるにしたがって、光軸ずれが大きく生じていることを示している。同様に、光軸OAが較正用センサ73側にずれている場合には、光軸ずれ係数F<0.5となり、光軸ずれ係数Fが小さくなるにしたがって、光軸ずれが大きく生じていることを示している。このように、光軸ずれ係数Fは、光軸OAの光軸ずれの方向と程度とを表す指標となり得る。   In the present embodiment, the calibration sensor 72 and the calibration sensor 73 are arranged symmetrically with the optical axis OA of the irradiation unit 40 as the symmetry axis, and therefore there is no optical axis deviation in the irradiation unit 40. In this case, the optical axis deviation coefficient F = 0.5. Further, when the optical axis OA is deviated toward the calibration sensor 72, the optical axis deviation coefficient F> 0.5, and the optical axis deviation increases as the optical axis deviation coefficient F increases. Is shown. Similarly, when the optical axis OA is shifted to the calibration sensor 73 side, the optical axis deviation coefficient F <0.5, and the optical axis deviation increases as the optical axis deviation coefficient F decreases. It is shown that. Thus, the optical axis deviation coefficient F can be an index representing the direction and degree of the optical axis deviation of the optical axis OA.

上述の例では、初期出力S072p,S073qのぞれぞれの平均値を用いて、光軸ずれ係数Fを算出したが、平均値に代えて、例えば、p=2,q=2の出力値を用いてもよい。平均値を用いたのは、光軸ずれの検出精度を向上させるためである。また、光軸すれ係数Fは、F=AV73/(AV72+AV73)やF=AV72/AV73などとしてもよい。光軸ずれ係数Fは、較正用センサ72の出力と較正用センサ73の出力との比が表せればよい。   In the above example, the optical axis deviation coefficient F is calculated using the average values of the initial outputs S072p and S073q, but instead of the average value, for example, output values of p = 2 and q = 2. May be used. The average value is used in order to improve the detection accuracy of the optical axis deviation. The optical axis deviation coefficient F may be F = AV73 / (AV72 + AV73), F = AV72 / AV73, or the like. The optical axis deviation coefficient F only needs to represent the ratio between the output of the calibration sensor 72 and the output of the calibration sensor 73.

光軸ずれ係数Fを算出すると、算出した光軸ずれ係数Fが規定の範囲内であるか否かを判断する(ステップS360)。規定範囲は、本実施例ではF=0.5であることとしたが、許容される測定精度を考慮して、例えば、0.45≦F≦0.55というように、適宜設定すればよい。   When the optical axis deviation coefficient F is calculated, it is determined whether or not the calculated optical axis deviation coefficient F is within a specified range (step S360). The specified range is F = 0.5 in the present embodiment, but may be set as appropriate, for example, 0.45 ≦ F ≦ 0.55 in consideration of allowable measurement accuracy. .

その結果、光軸ずれ係数Fが規定範囲内であれば(ステップS360:YES)、照射部40の光軸ずれが許容範囲内であるので、紙幣鑑別装置20は、完成となる。一方、光軸ずれ係数Fが規定範囲外であれば(ステップS360:NO)、照射部40の光軸ずれが許容範囲外であるので、光軸ずれ解消作業を行う(ステップS370)。具体的には、照射部40や検出部70を組み直して、設置位置や設置角度を調節する。そして、光軸ずれ係数Fが規定範囲内となるまで、上記ステップS330〜S370の工程を繰り返す。   As a result, if the optical axis deviation coefficient F is within the specified range (step S360: YES), the optical axis deviation of the irradiating unit 40 is within the allowable range, and the banknote discrimination device 20 is completed. On the other hand, if the optical axis deviation coefficient F is outside the specified range (step S360: NO), the optical axis deviation of the irradiating unit 40 is outside the allowable range, so the optical axis deviation elimination work is performed (step S370). Specifically, the irradiation unit 40 and the detection unit 70 are reassembled to adjust the installation position and the installation angle. Then, the steps S330 to S370 are repeated until the optical axis deviation coefficient F falls within the specified range.

かかる紙幣鑑別装置20の製造方法は、照射部40の光路上に紙幣Caを配置しない状態で照射部40を発光させて得られる較正用センサ72及び73の出力を用いて、照射部40の光軸ずれを把握することができるので、照射部40の光軸ずれを調整して、精度良く検出値較正処理や紙幣鑑別処理を行うことができる。このような方法で紙幣鑑別装置20を製造することができるのでは、紙幣鑑別装置20が少なくとも2つの受光素子である較正用センサ72,73を備えているからである。特に、本実施例では、較正用センサ72と較正用センサ73とを光軸OAを対称軸として対称形に配置しているので、光軸ずれの程度や方向を光軸ずれ係数Fによって把握しやすい。   The manufacturing method of the banknote discrimination device 20 uses the output of the calibration sensors 72 and 73 obtained by causing the irradiation unit 40 to emit light in a state where the banknote Ca is not disposed on the optical path of the irradiation unit 40. Since the axial deviation can be grasped, the optical axis deviation of the irradiation unit 40 can be adjusted, and the detection value calibration process and the banknote discrimination process can be performed with high accuracy. The banknote discrimination device 20 can be manufactured by such a method because the banknote discrimination device 20 includes calibration sensors 72 and 73 that are at least two light receiving elements. In particular, in this embodiment, the calibration sensor 72 and the calibration sensor 73 are arranged symmetrically with the optical axis OA as the symmetry axis, so the degree and direction of the optical axis deviation can be grasped by the optical axis deviation coefficient F. Cheap.

B.第2実施例:
本発明の第2実施例としての紙幣鑑別装置について説明する。第2実施例としての紙幣鑑別装置は、検出ユニットの構成が第1実施例と異なる。以下に、第1実施例と異なる点について説明する。なお、以下の説明において、第1実施例と同様の構成部分については、第1実施例と同一の符号を付して、詳しい説明を省略する。第2実施例としての検出ユニット400の構成を図10(a)に示す。図示するように、検出ユニット400は、照射部440と可視カットフィルタ50と紫外カットフィルタ460と検出部470と搬送部80とを備えている。これらの光軸方向の配置順序は、第1実施例と同様である。
B. Second embodiment:
A bill validating device as a second embodiment of the present invention will be described. The bill discriminating apparatus as the second embodiment is different from the first embodiment in the configuration of the detection unit. Hereinafter, differences from the first embodiment will be described. In the following description, the same components as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals as those in the first embodiment, and detailed description thereof is omitted. The configuration of the detection unit 400 as the second embodiment is shown in FIG. As illustrated, the detection unit 400 includes an irradiation unit 440, a visible cut filter 50, an ultraviolet cut filter 460, a detection unit 470, and a transport unit 80. The arrangement order in the optical axis direction is the same as that in the first embodiment.

照射部440は、複数の紫外光LEDを検出部70の受光素子の配列方向に並べて構成されるライン光源である点が第1実施例と異なる。このように、ライン光源を備えることによって、第1実施例のように単一光源を用いる場合と比べて、照射範囲が広がるので、より広範囲の紙幣Caを一度に鑑別することができる。また、紫外カットフィルタ460は、複数のスリット462を備えている点が第1実施例と異なる。なお、スリット462の数は、少なくとも1個あればよい。検出部470は、第1実施例と同様に、ラインタイプの受光素子である。ただし、鑑別用センサ471と較正用センサ472,473の配置が第1実施例と異なる。この点の詳細については、後述する。   The irradiation unit 440 is different from the first embodiment in that the irradiation unit 440 is a line light source configured by arranging a plurality of ultraviolet LEDs in the arrangement direction of the light receiving elements of the detection unit 70. Thus, by providing a line light source, compared with the case where a single light source is used like 1st Example, since an irradiation range spreads, a wider range banknote Ca can be identified at once. Further, the ultraviolet cut filter 460 is different from the first embodiment in that it includes a plurality of slits 462. Note that the number of slits 462 may be at least one. The detection unit 470 is a line type light receiving element as in the first embodiment. However, the arrangement of the discrimination sensor 471 and the calibration sensors 472 and 473 is different from that of the first embodiment. Details of this point will be described later.

また、紫外カットフィルタ460を可視カットフィルタ50側から見た構成を図10(b)に示す。図示するように、本実施例の紫外カットフィルタ460では、スリット462は、検出部470の受光素子の配列方向に等間隔に設けられた貫通孔として形成されている。また、各々のスリット462は、受光素子の配列方向に直交する方向において、検出部470よりも広い幅で形成されている。   Moreover, the structure which looked at the ultraviolet cut filter 460 from the visible cut filter 50 side is shown in FIG.10 (b). As shown in the figure, in the ultraviolet cut filter 460 of the present embodiment, the slits 462 are formed as through holes provided at equal intervals in the arrangement direction of the light receiving elements of the detection unit 470. In addition, each slit 462 is formed with a width wider than that of the detection unit 470 in a direction orthogonal to the arrangement direction of the light receiving elements.

検出部470の構成を図11に示す。図示するように、検出部470には、紫外カットフィルタ460と紫外カットフィルタ460が備えるスリット462とによって、鑑別光受光エリアA1と紫外光受光エリアA2とが形成される。具体的には、紫外カットフィルタ460は、スリット462を備えているので、スリット462に対応する位置にも、紫外光受光エリアA2が形成される。その結果、鑑別光受光エリアA1と紫外光受光エリアA2とが、受光素子の配列方向に交互に形成される。こうして形成された鑑別光受光エリアA1には鑑別用センサ471が、紫外光受光エリアA2には較正用センサ472,473が設けられる。その結果、スリット462がない場合と比べて、各々の較正用センサ472,473の配置間隔を小さくすることができる。   The configuration of the detection unit 470 is shown in FIG. As shown in the drawing, the detection light receiving area A1 and the ultraviolet light receiving area A2 are formed in the detection unit 470 by the ultraviolet cut filter 460 and the slit 462 provided in the ultraviolet cut filter 460. Specifically, since the ultraviolet cut filter 460 includes the slit 462, the ultraviolet light receiving area A2 is also formed at a position corresponding to the slit 462. As a result, the discrimination light receiving area A1 and the ultraviolet light receiving area A2 are alternately formed in the arrangement direction of the light receiving elements. The discrimination light receiving area A1 thus formed is provided with a discrimination sensor 471, and the ultraviolet light receiving area A2 is provided with calibration sensors 472 and 473. As a result, it is possible to reduce the interval between the calibration sensors 472 and 473 as compared with the case where there is no slit 462.

かかる構成の紙幣鑑別装置20における検出値較正処理では、各々の鑑別用センサ471に隣接する較正用センサ472,473の出力のみを用いて、当該鑑別用センサ471の近くに配された光源に対して、あるいは、当該鑑別用センサ471の出力データに対して、検出値較正制御(ステップS260)を行う。こうすれば、ライン光源を構成する各々の光源の光量変化などによって、照射部440の受光素子の配列方向に亘って光源ムラが生じても、検出部470の鑑別用センサ471の受光素子の位置に応じた較正を行って、検出値較正処理を行うことができるので、検出値較正処理の精度を高めることができる。   In the detection value calibration process in the bill discriminating apparatus 20 having such a configuration, only the output of the calibration sensors 472 and 473 adjacent to each discrimination sensor 471 is used, and the light source disposed near the discrimination sensor 471 is used. Alternatively, detection value calibration control (step S260) is performed on the output data of the discrimination sensor 471. In this way, even if light source unevenness occurs in the arrangement direction of the light receiving elements of the irradiation unit 440 due to a change in the light amount of each light source constituting the line light source, the position of the light receiving element of the discrimination sensor 471 of the detection unit 470 Since the detection value calibration process can be performed by performing calibration according to the above, the accuracy of the detection value calibration process can be improved.

ただし、第1実施例と同様に、各々の較正用センサ472,473の平均出力などを用いて、全てのライン光源に対して、あるいは、全ての鑑別用センサ471の出力データに対して一律的に検出値較正制御を行ってもよい。こうしても、配置間隔が小さい較正用センサ72,73に基づいて検出値較正制御を行えるので、第1実施例のように、検出部70の両端のみに較正用センサ72,73が配置される場合と比べて、光源ムラの影響を緩和することができる。   However, as in the first embodiment, the average output of each of the calibration sensors 472 and 473 is used to uniformly apply to all line light sources or output data of all the discrimination sensors 471. The detected value calibration control may be performed. Even in this case, since the detection value calibration control can be performed based on the calibration sensors 72 and 73 having a small arrangement interval, the calibration sensors 72 and 73 are arranged only at both ends of the detection unit 70 as in the first embodiment. Compared with the above, the influence of light source unevenness can be reduced.

また、検出部470には、図12に示すように、蛍光IL1と紫外光IL2とが干渉する干渉エリアA3が形成される。したがって、制御ユニット90は、第1実施例と同様に、干渉エリアA3を避けて設定された較正用センサ472,473の出力を用いて、検出値較正制御を行ってもよい。こうすれば、第1実施例と同様に、較正用センサ472,473での紫外光IL2の検出精度を高めることができる。   In addition, as shown in FIG. 12, the detection unit 470 is formed with an interference area A3 where the fluorescence IL1 and the ultraviolet light IL2 interfere. Therefore, similarly to the first embodiment, the control unit 90 may perform the detection value calibration control using the outputs of the calibration sensors 472 and 473 that are set to avoid the interference area A3. By so doing, the detection accuracy of the ultraviolet light IL2 by the calibration sensors 472 and 473 can be increased as in the first embodiment.

また、検出部470の形状の変形例を図13に示す。図13では、2つの紫外カットフィルタ460a,460bの形状と、それに対応する検出部470の設置位置を示している。紫外カットフィルタ460a及び460bは、略矩形の1つのフィルタを2つにカットしたものである。紫外カットフィルタ460aには、その一片が切り欠かれたスリット462aと、隣接するスリット462a間の非切欠部である凸部464aとが交互に繰り返して形成されている。スリット462a及び凸部464aのサイズは、同一に形成されている。   A modification of the shape of the detection unit 470 is shown in FIG. FIG. 13 shows the shapes of the two ultraviolet cut filters 460a and 460b and the installation positions of the detectors 470 corresponding thereto. The ultraviolet cut filters 460a and 460b are obtained by cutting one substantially rectangular filter into two. In the ultraviolet cut filter 460a, slits 462a in which one piece is notched and convex portions 464a that are non-notched portions between adjacent slits 462a are alternately and repeatedly formed. The slits 462a and the convex portions 464a have the same size.

紫外カットフィルタ460bは、略矩形の1つのフィルタから、スリット462aをカットした残りの部分である。上述した紫外カットフィルタ460aの形状に起因して、紫外カットフィルタ460bの形状は、紫外カットフィルタ460aをスリット462aの繰返し方向の幅分だけスライドさせた形状となっている。かかる紫外カットフィルタ460a,460bにおいて、各々のスリット462a,462bは、検出部470の受光素子の配列方向に直交する方向において、検出部470よりも広い幅で形成されている。   The ultraviolet cut filter 460b is a remaining portion obtained by cutting the slit 462a from one substantially rectangular filter. Due to the shape of the ultraviolet cut filter 460a described above, the shape of the ultraviolet cut filter 460b is a shape in which the ultraviolet cut filter 460a is slid by the width in the repeating direction of the slit 462a. In the ultraviolet cut filters 460a and 460b, the slits 462a and 462b are formed with a width wider than that of the detection unit 470 in the direction orthogonal to the arrangement direction of the light receiving elements of the detection unit 470.

かかる形状のスリット462a,462bを、図13に示すように、スリット462a,462bの、検出部470の受光素子の配列方向に直交する方向の中央部に配置すれば、図10(b)に示した紫外カットフィルタ460と同様の機能を発揮することができる。また、かかる形状のスリット462a,462bは、略矩形の1つのフィルタを無駄なくカットして、製造することができるので、省資源化、低コスト化に資する。   If the slits 462a and 462b having such shapes are arranged at the center of the slits 462a and 462b in the direction perpendicular to the arrangement direction of the light receiving elements of the detection unit 470, as shown in FIG. The same function as the ultraviolet cut filter 460 can be exhibited. Further, the slits 462a and 462b having such shapes can be manufactured by cutting a substantially rectangular filter without waste, which contributes to resource saving and cost reduction.

C.第3実施例:
第3実施例としての紙幣鑑別装置500について説明する。第3実施例としての紙幣鑑別装置500は、制御ユニットの構成が第1実施例と異なる。以下の説明においては、第1実施例と異なる点についてのみ説明し、第1実施例と共通の点については、説明を省略する。なお、以下の説明において、第1実施例と同様の構成部分については、第1実施例と同一の符号を付している。第3実施例としての紙幣鑑別装置500の構成を図14に示す。紙幣鑑別装置500の制御ユニット590は、光軸ずれ検知部597としても機能する。光軸ずれ検知部597は、較正用センサ72,73の出力から、照射部40の光軸ずれを検出し、検出値較正部95に出力する。これを受けて、検出値較正部95は、鑑別用センサ71の出力に対して、検出した光軸ずれの程度に基づいて補正を行い、その補正結果を用いて、検出値較正制御を行う。また、制御ユニット590は、後述する不揮発性メモリに補正係数テーブルTaを記憶している(図示せず)。
C. Third embodiment:
A banknote discrimination apparatus 500 as a third embodiment will be described. The bill discriminating apparatus 500 as the third embodiment is different from the first embodiment in the configuration of the control unit. In the following description, only differences from the first embodiment will be described, and description of points common to the first embodiment will be omitted. In the following description, the same components as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals as those in the first embodiment. The structure of the banknote identification device 500 as a 3rd Example is shown in FIG. The control unit 590 of the bill validator 500 also functions as an optical axis deviation detector 597. The optical axis deviation detection unit 597 detects the optical axis deviation of the irradiation unit 40 from the outputs of the calibration sensors 72 and 73 and outputs the detected optical axis deviation to the detection value calibration unit 95. In response to this, the detection value calibration unit 95 corrects the output of the discrimination sensor 71 based on the detected degree of optical axis deviation, and performs detection value calibration control using the correction result. The control unit 590 stores a correction coefficient table Ta in a non-volatile memory described later (not shown).

本実施例における光軸ずれの検出及び検出値較正制御について、以下に具体的に説明する。まず、第3実施例の前提について説明する。説明を簡単にするために、第3実施例としての検出部70は、図15(a)に示すように、5つの受光素子からなる鑑別用センサ71と、1つの受光素子からなる較正用センサ72,73とを備えているものとする。紙幣鑑別処理における鑑別用センサ71の各々の受光素子のAD変換器92を介した出力は、較正用センサ72に最も近い受光素子の出力を出力X1とし、較正用センサ73側に向かうにしたがって、各受光素子の出力を出力X2,X3,X4,X5と呼ぶこととする。また、検出値較正処理における較正用センサ72,73の出力をそれぞれ出力XL,XRと呼ぶこととする。   The detection of optical axis deviation and detection value calibration control in the present embodiment will be specifically described below. First, the premise of the third embodiment will be described. In order to simplify the description, as shown in FIG. 15A, the detection unit 70 according to the third embodiment includes a discrimination sensor 71 including five light receiving elements and a calibration sensor including one light receiving element. 72, 73. The output of each light receiving element of the discrimination sensor 71 in the banknote discrimination process via the AD converter 92 is the output of the light receiving element closest to the calibration sensor 72 as an output X1, and toward the calibration sensor 73 side, The outputs of the respective light receiving elements are called outputs X2, X3, X4, and X5. The outputs of the calibration sensors 72 and 73 in the detection value calibration process are referred to as outputs XL and XR, respectively.

第3実施例としての検出値較正処理の流れを図16に示す。図16においては、図5に示した第1実施例としての検出値較正処理と同様のステップについては、図5と同一の符号を付して、説明を簡略化する。第3実施例としての検出値較正処理が開始されると、制御ユニット590は、所定のイベントの発生を待機し(ステップS210)、イベントの発生を検知すると(ステップS210:YES)、照射部40を発光させる(S220)。照射部40を発光させると、制御ユニット590は、出力増幅部91及びAD変換器を介してデータ処理部93に入力された較正用センサ72,73の出力である出力XL,XRを読み取る(ステップS230)。   FIG. 16 shows the flow of detection value calibration processing as the third embodiment. In FIG. 16, the same steps as those in the detection value calibration process as the first embodiment shown in FIG. 5 are denoted by the same reference numerals as those in FIG. 5, and the description is simplified. When the detection value calibration process as the third embodiment is started, the control unit 590 waits for the occurrence of a predetermined event (step S210), and when the occurrence of the event is detected (step S210: YES), the irradiation unit 40. Is caused to emit light (S220). When the irradiation unit 40 is caused to emit light, the control unit 590 reads the outputs XL and XR which are the outputs of the calibration sensors 72 and 73 input to the data processing unit 93 via the output amplification unit 91 and the AD converter (Step) S230).

出力XL,XRを読み取ると、制御ユニット590は、出荷調整処理によって不揮発性メモリに記憶された較正用センサ72,73の初期出力XL0,XR0を読み込む(ステップS610)。初期出力XL0,XR0を読み込むと、制御ユニット590は、光軸ずれ検知部597の処理として、照射部40の光軸ずれ検出を行う(ステップS620)。具体的には、ステップS610で読み込んだ初期出力XL0,XR0を用いて、光軸ずれ係数F(=XL0/(XL0+XR0))を算出する。   When the outputs XL and XR are read, the control unit 590 reads the initial outputs XL0 and XR0 of the calibration sensors 72 and 73 stored in the nonvolatile memory by the shipping adjustment process (step S610). When the initial outputs XL0 and XR0 are read, the control unit 590 detects the optical axis deviation of the irradiation unit 40 as a process of the optical axis deviation detection unit 597 (step S620). Specifically, the optical axis deviation coefficient F (= XL0 / (XL0 + XR0)) is calculated using the initial outputs XL0 and XR0 read in step S610.

光軸ずれを検出すると、制御ユニット590は、検出値較正部95処理として、光軸ずれ検知部597から、光軸ずれ係数Fを受け取って、検出値較正制御を行う(ステップS630)。ステップS630で行う検出値較正制御は、デジタル増幅またはデジタル減衰である。   When the optical axis deviation is detected, the control unit 590 receives the optical axis deviation coefficient F from the optical axis deviation detection unit 597 as detection value calibration unit 95 processing, and performs detection value calibration control (step S630). The detection value calibration control performed in step S630 is digital amplification or digital attenuation.

ステップS630の処理については、更に詳細に説明する。一般的に、物質の励起を生じさせる光吸収は、入射光の2乗に比例して変化することが知られており、紙幣Caから励起される蛍光は、照射部40からの光出力が弱くなるほど小さくなる出力分布となる。したがって、照射光の光軸がずれた場合、そのずれに応じて照射部の照射光によって励起される蛍光の出力分布もずれる。かかる現象を踏まえ、ステップS630では、光軸ずれの影響を含めて較正できるように、鑑別用センサ71から得られる出力X1〜X5に対して、デジタル増幅またはデジタル減衰を行う。以下、かかる処理について説明する。   The process of step S630 will be described in more detail. In general, it is known that the light absorption that causes the excitation of the substance changes in proportion to the square of the incident light, and the fluorescence excited from the bill Ca has a weak light output from the irradiation unit 40. The output distribution becomes smaller. Accordingly, when the optical axis of the irradiation light is deviated, the output distribution of fluorescence excited by the irradiation light of the irradiating unit is also deviated according to the deviation. Based on this phenomenon, in step S630, digital amplification or digital attenuation is performed on the outputs X1 to X5 obtained from the discrimination sensor 71 so that calibration can be performed including the influence of the optical axis deviation. Hereinafter, such processing will be described.

制御ユニット590は、補正係数テーブルTaを記憶している。補正係数テーブルTaの具体例を図15(b)に概念的に示す。補正係数テーブルTaには、上述の光軸ずれ係数Fと、補正係数CF1とが対応付けられている。補正係数CF1は、照射光ILの光が最も強くなる位置、すなわち、光軸に対応する位置における光量を基準係数aで表している。また、基準係数aを基準として、当該位置から受光素子1個分だけ離れるたびに、当該位置の光が弱まる程度の逆数を係数b,c,d,eで表している。補正係数CF1を鑑別用センサ71の各出力に乗じれば、鑑別用センサ71の各位置における光の強さを擬似的に揃えることができる。例えば、基準係数a=1である場合、光軸から受光素子1個分離れた位置の光量が光軸該当位置の0.7倍になるとすれば、係数b=1/0.7であり、光軸から受光素子2個分離れた位置の光量が光軸該当位置の0.5倍になるとすれば、係数c=1/0.5である。これらの係数は、光学設計において実験的に求められるものである。なお、光の強さは、光源からの距離の2乗に反比例して減衰するので、照射部40や検出部70の位置関係に基づいて、計算によって単純に補正係数CF1を求めることもできるが、照射部40のレンズ形状によって光出力分布の特徴に違いが生じることや、紙幣Caの内部で紫外光が拡散されることなどから、光学特性が複雑化するため、光学設計の段階で実験的に求めることが望ましい。   The control unit 590 stores a correction coefficient table Ta. A specific example of the correction coefficient table Ta is conceptually shown in FIG. In the correction coefficient table Ta, the optical axis deviation coefficient F and the correction coefficient CF1 are associated with each other. The correction coefficient CF1 represents the light quantity at the position where the light of the irradiation light IL is the strongest, that is, the position corresponding to the optical axis, by the reference coefficient a. In addition, with reference coefficient a as a reference, the reciprocal of the degree that the light at the position is weakened every time the light receiving element is moved away from the position is represented by coefficients b, c, d, and e. By multiplying each output of the discrimination sensor 71 by the correction coefficient CF1, the light intensity at each position of the discrimination sensor 71 can be made to be equal in a pseudo manner. For example, when the reference coefficient a = 1, if the amount of light at a position separated by one light receiving element from the optical axis is 0.7 times the position corresponding to the optical axis, the coefficient b = 1 / 0.7, If the light quantity at a position separated by two light receiving elements from the optical axis is 0.5 times the optical axis corresponding position, the coefficient c = 1 / 0.5. These coefficients are obtained experimentally in optical design. Since the light intensity attenuates in inverse proportion to the square of the distance from the light source, the correction coefficient CF1 can be obtained simply by calculation based on the positional relationship between the irradiation unit 40 and the detection unit 70. Since the optical characteristics are complicated due to the difference in the characteristics of the light output distribution depending on the lens shape of the irradiation unit 40 and the diffusion of the ultraviolet light inside the bill Ca, it is experimental at the optical design stage. It is desirable to ask for.

かかる補正係数CF1は、光軸ずれの程度によって、基準係数aと対応付けられる受光素子の位置が変化する。図15(b)の例では、光軸ずれがない場合、すなわち、光軸ずれ係数F=0.5の場合には、基準係数aは、鑑別用センサ71の中心の受光素子に対応するので、出力X3と基準係数aとが対応付けられ、受光素子1個分だけ離れた位置の出力X2,X4には係数bが対応付けられ、受光素子2個分だけ離れた位置の出力X1,X5には係数cが対応付けられている。また、光軸ずれ係数F=0.6の場合には、照射光ILの光が最も強くなる位置の変化量は、受光素子1個分に足りず、補正係数CF1は、光軸ずれ係数F=0.5の場合と同じとなっている。   In the correction coefficient CF1, the position of the light receiving element associated with the reference coefficient a changes depending on the degree of optical axis deviation. In the example of FIG. 15B, when there is no optical axis deviation, that is, when the optical axis deviation coefficient F = 0.5, the reference coefficient a corresponds to the light receiving element at the center of the discrimination sensor 71. , The output X3 and the reference coefficient a are associated with each other, and the outputs X2 and X4 at positions separated by one light receiving element are associated with the coefficient b and the outputs X1 and X5 at positions separated by two light receiving elements. Is associated with a coefficient c. Further, when the optical axis deviation coefficient F = 0.6, the change amount of the position where the light of the irradiation light IL becomes the strongest is not enough for one light receiving element, and the correction coefficient CF1 is the optical axis deviation coefficient F. = The same as in the case of 0.5.

一方、光軸ずれ係数F=0.7の場合には、照射光ILの光が最も強くなる位置の変化量は、受光素子1個分に相当し、基準係数aは、鑑別用センサ71の中心よりも鑑別用センサ71方向に受光素子1個分だけずれた位置の出力X2に対応付けられ、出力X1,X3には係数bが、出力X4には係数cが、出力X5には係数dが対応付けられている。光軸ずれ係数F=0.8の場合には、光軸ずれ係数F=0.6の場合と同様の理由によって、補正係数CF1は、光軸ずれ係数F=0.7の場合と同じとなっている。   On the other hand, when the optical axis deviation coefficient F = 0.7, the change amount of the position where the light of the irradiation light IL is the strongest corresponds to one light receiving element, and the reference coefficient a is the value of the discrimination sensor 71. Corresponding to the output X2 at a position shifted by one light receiving element in the direction of the discrimination sensor 71 from the center, the output X1, X3 has a coefficient b, the output X4 has a coefficient c, and the output X5 has a coefficient d. Are associated. When the optical axis deviation coefficient F = 0.8, the correction coefficient CF1 is the same as that when the optical axis deviation coefficient F = 0.7 for the same reason as in the case of the optical axis deviation coefficient F = 0.6. It has become.

同様にして、光軸ずれ係数F=0.9の場合には、照射光ILの光が最も強くなる位置の変化量は、受光素子2個分に相当し、基準係数aは、鑑別用センサ71の中心よりも鑑別用センサ71方向に受光素子2個分だけずれた位置の出力X1に対応付けられ、出力X2には係数bが、出力X3には係数cが、出力X4には係数dが、出力X5には係数eが対応付けられている。なお、図15(b)では、図示を省略しているが、補正係数テーブルTaには、光軸ずれ係数Fが0.5未満の場合についても、図示した部分と同様に、出力X1〜X5に対して補正係数CF1が対応付けられている。   Similarly, when the optical axis deviation coefficient F = 0.9, the amount of change in the position where the light of the irradiation light IL is the strongest corresponds to two light receiving elements, and the reference coefficient a is the identification sensor. It is associated with the output X1 at a position shifted by two light receiving elements in the direction of the discrimination sensor 71 from the center of 71, the coefficient b for the output X2, the coefficient c for the output X3, and the coefficient d for the output X4. However, the coefficient e is associated with the output X5. Although not shown in FIG. 15B, the correction coefficient table Ta also includes outputs X1 to X5 in the same manner as the illustrated part even when the optical axis deviation coefficient F is less than 0.5. Is associated with the correction coefficient CF1.

制御ユニット90は、かかる補正係数テーブルTaを参照して、ステップS620で算出した光軸ずれ係数Fに対応する補正係数CF1を読み込み、これらの係数と、出力XL,XR、初期出力XL0,XR0とを用いて、出力X1〜X5のデジタル増幅またはデジタル減衰を行うのである。その具体例を図15(c)に示す。この例は、光軸ずれ係数F=0.7の場合のデジタル増幅またはデジタル減衰の内容を示している。光軸ずれ係数F=0.7に対応する補正係数CF1(X1,X2,X3,X4,X5)=(b,a,b,c,d)であるから、出力X1の補正後の出力X11は、X11=X1×(XL0/XL)×bとなる。「XL0/XL」は、初期出力XL0に対する出力XLの変化量、つまり、工場出荷時からの光量の変化量を補正するものであり、「b」は、光軸ずれの影響を補正するものである。   The control unit 90 refers to the correction coefficient table Ta, reads the correction coefficient CF1 corresponding to the optical axis deviation coefficient F calculated in step S620, and outputs these coefficients, outputs XL and XR, and initial outputs XL0 and XR0. Is used to perform digital amplification or digital attenuation of the outputs X1 to X5. A specific example is shown in FIG. This example shows the contents of digital amplification or digital attenuation when the optical axis deviation coefficient F = 0.7. Since the correction coefficient CF1 (X1, X2, X3, X4, X5) corresponding to the optical axis deviation coefficient F = 0.7 = (b, a, b, c, d), the output X11 after the correction of the output X1 Is X11 = X1 × (XL0 / XL) × b. “XL0 / XL” corrects the amount of change in the output XL with respect to the initial output XL0, that is, the amount of change in the amount of light from the factory shipment, and “b” corrects the influence of the optical axis deviation. is there.

また、例えば、出力X4の補正後の出力X14は、X14=X4×(XR0/XR)×cとなる。本実施例では、このように、出力X1では、「XL0/XL」を用いて光量変化を補正し、出力X4では、「XR0/XR」を用いて光量変化を補正している。つまり、較正用センサ72側の受光素子については、較正用センサ72の出力である「XL0/XL」を用い、較正用センサ73側の受光素子については、較正用センサ73の出力である「XR0/XR」を用いている。このように、較正用センサ72,73の出力のうちの、補正対象の受光素子に近い側の出力を用いることによって、較正精度が高まるからである。なお、鑑別用センサ71の中央に位置する受光素子の出力X3については、本実施例では、便宜的に「XR0/XR」を用いている。ただし、出力X3については、「XL0/XL」と「XR0/XR」との平均値を用いてもよい。勿論、出力X1〜X5の全てに対して平均値を用いてもよい。このようにして、検出値較正制御を行うと、検出値較正処理は終了となる。   Further, for example, the output X14 after the correction of the output X4 is X14 = X4 × (XR0 / XR) × c. In the present embodiment, in this way, the output X1 corrects the light quantity change using “XL0 / XL”, and the output X4 corrects the light quantity change using “XR0 / XR”. That is, “XL0 / XL” that is the output of the calibration sensor 72 is used for the light receiving element on the calibration sensor 72 side, and “XR0” that is the output of the calibration sensor 73 is used for the light receiving element on the calibration sensor 73 side. / XR "is used. This is because the calibration accuracy is enhanced by using the output of the calibration sensors 72 and 73 on the side closer to the light receiving element to be corrected. In this embodiment, “XR0 / XR” is used for the output X3 of the light receiving element located at the center of the discrimination sensor 71 for convenience. However, the average value of “XL0 / XL” and “XR0 / XR” may be used for the output X3. Of course, an average value may be used for all of the outputs X1 to X5. In this way, when the detection value calibration control is performed, the detection value calibration process ends.

かかる構成の紙幣鑑別装置500は、照射部40の光量変化に加えて、照射部40の光軸ずれについても較正した鑑別用センサ71の出力を得て、精度良く紙幣鑑別処理を行うことができる。換言すれば、紙幣鑑別装置500の製造段階において、照射部40の光軸ずれを許容することができる。したがって、紙幣鑑別装置500の製造時における制約が減り、製造工程を簡略化し、紙幣鑑別装置500を低コスト化することができる。なお、かかる構成は、2つ以上の受光素子からなる較正用センサ72,73を備えていることで実現できるものである。   The bill discriminating apparatus 500 having such a configuration can obtain the output of the discrimination sensor 71 calibrated with respect to the optical axis deviation of the irradiation unit 40 in addition to the light amount change of the irradiation unit 40, and can perform the bill discrimination processing with high accuracy. . In other words, the optical axis shift of the irradiation unit 40 can be allowed in the manufacturing stage of the banknote identification device 500. Therefore, the restrictions at the time of manufacture of the bill validator 500 can be reduced, the manufacturing process can be simplified, and the cost of the bill validator 500 can be reduced. Such a configuration can be realized by including calibration sensors 72 and 73 including two or more light receiving elements.

上述の例では、較正用センサ72,73は、それぞれ1つの受光素子からなるものとして説明したが、それぞれが複数の受光素子からなる場合であっても、第1実施例と同様に、これらの受光素子の出力の平均値を用いたり、最も大きい出力を用いたりしてもよい。   In the above-described example, the calibration sensors 72 and 73 have been described as including a single light receiving element. However, even if each of the calibration sensors 72 and 73 includes a plurality of light receiving elements, You may use the average value of the output of a light receiving element, or may use the largest output.

また、図16の検出値較正処理は、紙幣鑑別装置500の出荷後、すなわち、使用時において、何らかの理由で照射部40の光軸ずれが生じてしまった場合においても応用することができる。すなわち、ステップS620において算出する光軸ずれ係数Fを、「XL0/(XL0+XR0)」に代えて、「XL/(XL+XR)」として算出し、これを基に、ステップS630の検出値較正制御を行ってもよい。こうすれば、使用時に、紙幣鑑別装置500が衝撃などを受けて光軸ずれを生じたとしても、紙幣鑑別処理の精度を高く保つことができる。   Further, the detection value calibration process of FIG. 16 can be applied even after the bill discriminating apparatus 500 is shipped, that is, in use, even when the optical axis shift of the irradiation unit 40 has occurred for some reason. That is, the optical axis deviation coefficient F calculated in step S620 is calculated as “XL / (XL + XR)” instead of “XL0 / (XL0 + XR0)”, and based on this, detection value calibration control in step S630 is performed. May be. If it carries out like this, even if the banknote discrimination apparatus 500 receives an impact etc. and produces optical axis deviation at the time of use, the precision of a banknote discrimination process can be kept high.

D.変形例:
上述した実施例の変形例について説明する。
D−1.変形例1:
上述の実施形態においては、較正用センサ72,73を鑑別用センサ71の両脇に配置する構成について示したが、必ずしも、このような配置に限るものではない。例えば、第1実施例や第3実施例においては、較正用センサ72,73は、光軸を対称軸として対称形に配置しなくてもよいし、鑑別用センサ71の中央部や片側に並べて配置してもよい。また、検出部70の受光素子が紙幣Caの搬送方向にも配列される場合には、当該方向の両脇に較正用センサ72,73を配置してもよい。これらのようしても、2つ以上の受光素子である較正用センサ72,73の出力を用いて、検出値較正処理の信頼性を高めることができる。
D. Variation:
A modification of the above-described embodiment will be described.
D-1. Modification 1:
In the above-described embodiment, the configuration in which the calibration sensors 72 and 73 are arranged on both sides of the discrimination sensor 71 has been described. However, the arrangement is not necessarily limited to such an arrangement. For example, in the first and third embodiments, the calibration sensors 72 and 73 do not have to be arranged symmetrically with the optical axis as the symmetry axis, or are arranged at the center or one side of the discrimination sensor 71. You may arrange. When the light receiving elements of the detection unit 70 are also arranged in the banknote Ca conveyance direction, the calibration sensors 72 and 73 may be arranged on both sides of the direction. Even in such a case, it is possible to improve the reliability of the detection value calibration processing by using the outputs of the calibration sensors 72 and 73 that are two or more light receiving elements.

また、較正用センサ72,73が対称形でない場合には、光軸ずれの判断は、その配置角度に応じた光軸ずれ係数Fの値によって行えばよい。例えば、較正用センサ72と光軸OAとの距離が、較正用センサ73と光軸OAとの距離よりも短くなるように、較正用センサ72,73を配置する場合には、光軸ずれ係数F=XL0/(XL0+XR0)=が0.7のときに、光軸ずれが生じていないと判断できる場合もある。ただし、較正用センサ72,73は、離れて配置した方が、光軸ずれの検知精度を高めることができることは明らかである。また、対称形に配置した方が、光軸ずれの程度や方向の把握が容易である。   Further, when the calibration sensors 72 and 73 are not symmetrical, the determination of the optical axis deviation may be made based on the value of the optical axis deviation coefficient F corresponding to the arrangement angle. For example, when the calibration sensors 72 and 73 are arranged so that the distance between the calibration sensor 72 and the optical axis OA is shorter than the distance between the calibration sensor 73 and the optical axis OA, the optical axis deviation coefficient When F = XL0 / (XL0 + XR0) = 0.7, it may be determined that there is no optical axis deviation. However, it is clear that the calibration sensors 72 and 73 can be improved in the accuracy of detecting the optical axis deviation if they are arranged apart from each other. In addition, the symmetrical arrangement makes it easier to grasp the degree and direction of the optical axis deviation.

D−2.変形例2:
上述の実施形態においては、蛍光IL1及び紫外光IL2の光路には、特に仕切りを設けていないが、遮光板などを用いて、両光路を遮断してもよい。こうすれば、蛍光IL1と紫外光IL2との干渉を避けて、精度良く検出値較正処理を行うことができる。
D-2. Modification 2:
In the above-described embodiment, the optical path of the fluorescent light IL1 and the ultraviolet light IL2 is not particularly provided with a partition, but both optical paths may be blocked using a light shielding plate or the like. In this way, the detection value calibration process can be performed with high accuracy while avoiding interference between the fluorescent light IL1 and the ultraviolet light IL2.

D−3.変形例3:
上述の実施形態においては、紫外カットフィルタ60と検出部70とは、別体構成としたが、これらは、一体的に構成してもよい。例えば、紫外カットフィルタ60は、検出部70の鑑別用センサ71や、それに対応するレンズの表面に、蒸着や塗布などによって形成してもよい。こうすれば、装置をコンパクトにできると共に、蛍光IL1と紫外光IL2との干渉を抑制することができる。
D-3. Modification 3:
In the above-described embodiment, the ultraviolet cut filter 60 and the detection unit 70 are configured separately, but may be configured integrally. For example, the ultraviolet cut filter 60 may be formed on the surface of the discrimination sensor 71 of the detection unit 70 or the lens corresponding thereto by vapor deposition or coating. In this way, the apparatus can be made compact and interference between the fluorescent light IL1 and the ultraviolet light IL2 can be suppressed.

D−4.変形例4:
上述の実施形態においては、較正用センサ72,73の出力は、検出値較正処理のみに用いたが、紙幣鑑別処理にも用いてもよい。すなわち、鑑別用センサ71によって、紙幣Caの蛍光状態を検出すると共に、較正用センサ72,73によって、紙幣Caの紫外光透過状態を検出してもよい。こうすれば、同時に、2種類の方法で紙幣鑑別を行えるので、鑑別精度を高めることができる。あるいは、2種類の装置をそれぞれ個別的に設ける必要がないので。装置構成を簡略化できる。
D-4. Modification 4:
In the above-described embodiment, the outputs of the calibration sensors 72 and 73 are used only for the detection value calibration process, but may be used for the banknote discrimination process. That is, the fluorescent state of the banknote Ca may be detected by the discrimination sensor 71, and the ultraviolet light transmission state of the banknote Ca may be detected by the calibration sensors 72 and 73. If it carries out like this, since banknote discrimination can be performed by two types of methods simultaneously, discrimination accuracy can be raised. Or it is not necessary to provide two types of devices individually. The device configuration can be simplified.

D−5.変形例5:
第3実施例においては、較正用センサ72,73の出力から光軸ずれを検知し、その検知結果から、補正係数テーブルTaを参照して、検出値較正制御を行う構成について示したが、かかる態様は、照射部40のレンズの局所的な曇りに対する較正用としても応用可能である。レンズが局所的に曇ると、その曇りの位置や程度に応じて較正用センサ72,73の出力に差が生じるからである。この場合、想定される曇りに対応する較正用センサ72,73の出力の比率に応じた補正係数を実験的に求め、テーブルとして記憶しておけばよい。また、第2実施例のように、照射部40にライン光源を用いる場合には、隣接する光源の明るさの変化の程度によって、較正用センサ72,73の出力に差が生じるので、それを較正する構成としても応用可能である。この場合、想定される明るさの変化に対応する較正用センサ72,73の出力の比率に応じた補正係数を実験的に求め、テーブルとして記憶しておけばよい。
D-5. Modification 5:
In the third embodiment, the optical axis deviation is detected from the outputs of the calibration sensors 72 and 73, and the detection value calibration control is shown based on the detection result with reference to the correction coefficient table Ta. The aspect can also be applied for calibration of local fogging of the lens of the irradiation unit 40. This is because when the lens is locally clouded, a difference occurs in the outputs of the calibration sensors 72 and 73 according to the position and degree of the cloudiness. In this case, a correction coefficient corresponding to the ratio of the outputs of the calibration sensors 72 and 73 corresponding to the assumed fogging may be obtained experimentally and stored as a table. Further, when a line light source is used for the irradiation unit 40 as in the second embodiment, a difference occurs in the outputs of the calibration sensors 72 and 73 depending on the degree of change in the brightness of the adjacent light source. It can also be applied as a calibration configuration. In this case, a correction coefficient corresponding to the ratio of the outputs of the calibration sensors 72 and 73 corresponding to the assumed brightness change may be experimentally obtained and stored as a table.

D−6.変形例6:
上述の実施形態においては、紙幣Caの励起光として、紫外光を用いたが、励起光は、紫外光に限るものではなく、例えば、赤外線などであってもよい。また、この場合、紫外カットフィルタ60に代えて、対応するバンドパスフィルタを用いればよい。また、バンドパスフィルタも、1種類に限らず、複数種類としてもよい。
D-6. Modification 6:
In the above-described embodiment, ultraviolet light is used as the excitation light of the banknote Ca. However, the excitation light is not limited to ultraviolet light, and may be infrared light, for example. In this case, a corresponding bandpass filter may be used instead of the ultraviolet cut filter 60. Further, the number of band pass filters is not limited to one, and a plurality of types may be used.

D−7.変形例7:
上述の実施形態においては、紙幣Caから得られる蛍光を基に、紙幣Caを鑑別する構成について示したが、紙幣Caの鑑別光は、蛍光に限らず、燐光などであってもよい。また、蛍光と燐光の両方によって、鑑別するものであってもよい。つまり、紙幣Caに光を照射して、当該照射光を励起光として得られる二次光の光学特性を識別するものであればよい。
D-7. Modification 7:
In the above-mentioned embodiment, although it showed about the structure which discriminate | determines banknote Ca based on the fluorescence obtained from banknote Ca, the discrimination light of banknote Ca is not restricted to fluorescence but phosphorescence etc. may be sufficient. Moreover, you may distinguish by both fluorescence and phosphorescence. That is, what is necessary is just to identify the optical characteristics of the secondary light obtained by irradiating the bill Ca with light and using the irradiated light as excitation light.

以上、本発明の実施形態について説明したが、上述した実施形態における本発明の構成要素のうち、独立クレームに記載された要素以外の要素は、付加的な要素であり、適宜省略可能である。また、本発明の実施の形態について説明したが、本発明はこうした実施例に限られるものではなく、本発明の要旨を脱しない範囲において、種々なる態様で実施できることは勿論である。例えば、本発明は、紙幣の真偽鑑別装置に限らず、紙幣、有価証券、帳票などの紙葉類を取り扱う種々の紙葉類の光学特性識別装置に広く適用することができる。   The embodiment of the present invention has been described above, but among the components of the present invention in the above-described embodiment, elements other than the elements described in the independent claims are additional elements and can be omitted as appropriate. Moreover, although the embodiment of the present invention has been described, the present invention is not limited to such an example, and it is needless to say that the present invention can be implemented in various modes without departing from the gist of the present invention. For example, the present invention can be widely applied not only to a bill authenticity discrimination apparatus but also to various optical sheet identification devices for handling paper sheets such as banknotes, securities, and forms.

20…紙幣鑑別装置
30…検出ユニット
40…照射部
50…可視カットフィルタ
60…紫外カットフィルタ
70…検出部
71…鑑別用センサ
72,73…較正用センサ
72a〜72c,73a〜73c…受光素子
74…無効受光素子
80…搬送部
90…制御ユニット
91…出力増幅部
92…AD変換器
93…データ処理部
94…真偽識別部
95…検出値較正部
96…紫外光制御部
400…検出ユニット
440…照射部
460,460a,460b…紫外カットフィルタ
462,462a,462b…スリット
464a,464b…凸部
470…検出部
471…鑑別用センサ
472,473…較正用センサ
500…紙幣鑑別装置
590…制御ユニット
597…光軸ずれ検知部
S072p,S073q…初期出力
S72p,S73q…センサ出力
SO1〜SO3…出力
A1…鑑別光受光エリア
A2…紫外光受光エリア
A3…干渉エリア
A11…蛍光検出可能領域
A12…蛍光検出限界領域
X1〜X5,XL,XR…出力
IL…照射光
IL1…蛍光、透過光
IL2…紫外光
Ca…紙幣
OA…光軸
Ta…補正係数テーブル
CF1…補正係数
DESCRIPTION OF SYMBOLS 20 ... Banknote discrimination apparatus 30 ... Detection unit 40 ... Irradiation part 50 ... Visible cut filter 60 ... Ultraviolet cut filter 70 ... Detection part 71 ... Identification sensor 72, 73 ... Calibration sensor 72a-72c, 73a-73c ... Light receiving element 74 ... invalid light receiving element 80 ... transport unit 90 ... control unit 91 ... output amplification unit 92 ... AD converter 93 ... data processing unit 94 ... authenticity identification unit 95 ... detection value calibration unit 96 ... ultraviolet light control unit 400 ... detection unit 440 ... Irradiation part 460, 460a, 460b ... Ultraviolet cut filter 462, 462a, 462b ... Slit 464a, 464b ... Convex part 470 ... Detection part 471 ... Identification sensor 472, 473 ... Calibration sensor 500 ... Banknote discrimination apparatus 590 ... Control unit 597 ... Optical axis deviation detector S072p, S073q ... Initial output S72p, 73q ... sensor output SO1-SO3 ... output A1 ... differential light receiving area A2 ... ultraviolet light receiving area A3 ... interference area A11 ... fluorescence detectable area A12 ... fluorescence detection limit area X1 to X5, XL, XR ... output IL ... irradiation light IL1 ... fluorescence, transmitted light IL2 ... ultraviolet light Ca ... banknote OA ... optical axis Ta ... correction coefficient table CF1 ... correction coefficient

Claims (15)

紙葉類の光学特性を検出する紙葉類光学特性識別装置であって、
光を照射する照射部と、
前記照射部が照射する照射光の光路の一部に設けられ、特定の波長の光を選択的に透過させるバンドパスフィルタと、
光を検出する受光素子が複数配列された検出部であって、前記バンドパスフィルタを透過した光を受光する、少なくとも1つの受光素子からなる第1の受光素子と、前記バンドパスフィルタを透過しない経路の光を少なくとも受光する、少なくとも2つの受光素子からなる第2の受光素子とを備えた検出部と、
前記照射光の光路上に配置された前記紙葉類から、該紙葉類に照射された照射光を励起光として得られる二次光であって、前記バンドパスフィルタを透過した二次光の前記第1の受光素子での検出結果に基づいて、前記紙葉類の光学特性を識別する識別部と、
前記照射光の光路上に前記紙葉類が配置されていない状態における、前記第2の受光素子での検出結果に基づいて、前記第1の受光素子での検出結果を較正する制御部と
を備えた紙葉類光学特性識別装置。
A paper sheet optical characteristic identification device for detecting optical characteristics of a paper sheet,
An irradiating unit for irradiating light;
A bandpass filter that is provided in a part of the optical path of the irradiation light irradiated by the irradiation unit and selectively transmits light of a specific wavelength;
A detection unit in which a plurality of light receiving elements for detecting light are arranged, the first light receiving element including at least one light receiving element that receives light transmitted through the band pass filter, and not transmitted through the band pass filter A detection unit including a second light receiving element composed of at least two light receiving elements that receive at least light of the path;
Secondary light obtained from the paper sheets disposed on the optical path of the irradiated light as excitation light using the irradiated light irradiated on the paper sheets, and transmitted through the bandpass filter. An identification unit for identifying optical characteristics of the paper sheet based on a detection result of the first light receiving element;
A controller that calibrates the detection result of the first light receiving element based on the detection result of the second light receiving element in a state where the paper sheet is not disposed on the optical path of the irradiation light; Paper sheet optical property identification device provided.
前記制御部は、前記較正として、前記照射部の発光光量の制御、前記第1の受光素子での検出結果の補正、前記第1の受光素子の感度の調整のうちの、少なくとも1つを行う請求項1記載の紙葉類光学特性識別装置。   The controller performs at least one of the control of the light emission amount of the irradiation unit, the correction of the detection result of the first light receiving element, and the adjustment of the sensitivity of the first light receiving element as the calibration. The paper sheet optical characteristic identification device according to claim 1. 前記照射部と前記検出部とは、前記バンドパスフィルタを介して、対向して配置された請求項1または請求項2記載の紙葉類光学特性識別装置。   The paper sheet optical property identification device according to claim 1, wherein the irradiation unit and the detection unit are disposed to face each other with the band-pass filter interposed therebetween. 前記照射部は、単一の光源である請求項1ないし請求項3のいずれか記載の紙葉類光学特性識別装置。   The paper sheet optical characteristic identification device according to any one of claims 1 to 3, wherein the irradiation unit is a single light source. 前記第2の受光素子を構成する少なくとも2つの受光素子は、互いに離れて配置された2つの受光素子を含む請求項4記載の紙葉類光学特性識別装置。   The paper sheet optical characteristic identification device according to claim 4, wherein at least two light receiving elements constituting the second light receiving element include two light receiving elements arranged apart from each other. 前記第2の受光素子を構成する少なくとも2つの受光素子は、前記照射光の光軸を対称軸とする対称形に配置された請求項5記載の紙葉類光学特性識別装置。   6. The paper sheet optical characteristic identification device according to claim 5, wherein at least two light receiving elements constituting the second light receiving element are arranged symmetrically with respect to an optical axis of the irradiation light. 前記第2の受光素子は、前記照射光の光軸に対して前記第1の受光素子よりも遠い位置に設けられた請求項4ないし請求項6のいずれか記載の紙葉類光学特性識別装置。   The paper sheet optical characteristic identification device according to claim 4, wherein the second light receiving element is provided at a position farther than the first light receiving element with respect to an optical axis of the irradiation light. . 更に、前記照射光の光路上に前記紙葉類が配置されていない状態における、前記第2の受光素子での検出結果に基づいて、前記照射光の光軸のずれを検知する光軸ずれ検知部を備えた請求項4ないし請求項7のいずれか記載の紙葉類光学特性識別装置。   Further, an optical axis deviation detection for detecting an optical axis deviation of the irradiation light based on a detection result of the second light receiving element in a state where the paper sheet is not disposed on the optical path of the irradiation light. The paper sheet optical property identification device according to any one of claims 4 to 7, further comprising a section. 前記制御部は、前記光軸ずれ検知部の検知結果に基づいて、前記較正として、少なくとも、前記第1の受光素子での検出結果の補正を行う請求項8記載の紙葉類光学特性識別装置。   The paper sheet optical characteristic identification device according to claim 8, wherein the control unit corrects at least the detection result of the first light receiving element as the calibration based on a detection result of the optical axis deviation detection unit. . 請求項1ないし請求項3のいずれか記載の紙葉類光学特性識別装置であって、
前記照射部は、複数の光源が前記受光素子の配列方向に並んで配置されたライン光源であり、
前記バンドパスフィルタは、前記受光素子の配列方向に少なくとも1つのスリットを備えた
紙葉類光学特性識別装置。
The paper sheet optical property identification device according to any one of claims 1 to 3,
The irradiation unit is a line light source in which a plurality of light sources are arranged in the arrangement direction of the light receiving elements,
The paper sheet optical characteristic identification device, wherein the band-pass filter includes at least one slit in an arrangement direction of the light receiving elements.
前記制御部は、前記第2の受光素子のうちの、前記第1の受光素子と隣接しない受光素子での出力結果に基づいて、前記較正を行う請求項1ないし請求項10のいずれか記載の紙葉類光学特性識別装置。   The said control part performs the said calibration based on the output result in the light receiving element which is not adjacent to the said 1st light receiving element among the said 2nd light receiving elements. Paper optical characteristics identification device. 前記制御部は、前記第2の受光素子のうちの、相対的に出力値が大きい受光素子での出力結果に基づいて、前記較正を行う請求項1ないし請求項11のいずれか記載の紙葉類光学特性識別装置。   The paper sheet according to claim 1, wherein the controller performs the calibration based on an output result of a light receiving element having a relatively large output value among the second light receiving elements. Optical characteristics identification device. 前記制御部は、前記第2の受光素子のうちの、前記バンドパスフィルタを透過した光と、前記バンドパスフィルタを透過しない光とが干渉しない位置に設けられた受光素子での出力結果に基づいて、前記較正を行う請求項1ないし請求項12のいずれか記載の紙葉類光学特性識別装置。   The control unit is based on an output result of a light receiving element provided at a position where light transmitted through the band pass filter and light not transmitted through the band pass filter of the second light receiving elements do not interfere with each other. The paper sheet optical characteristic identification device according to claim 1, wherein the calibration is performed. 請求項1ないし請求項13のいずれか記載の紙葉類光学特性識別装置の設計方法であって、
前記第2の受光素子が前記バンドパスフィルタを透過した二次光を受光したと仮定した場合に、該第2の受光素子での該二次光の検出レベルが検出可能範囲に満たない位置に該第2の受光素子を配置する
紙葉類光学特性識別装置の設計方法。
A method for designing a paper sheet optical property identification device according to any one of claims 1 to 13,
When it is assumed that the second light receiving element has received the secondary light transmitted through the bandpass filter, the detection level of the secondary light at the second light receiving element is less than the detectable range. A design method for a paper sheet optical property identifying apparatus in which the second light receiving element is disposed.
紙葉類の光学特性を検出する紙葉類光学特性検出方法であって、
紙葉類に単一光源から得られる光を照射して、照射した照射光から得られる二次光を、特定の波長の光を選択的に透過させるバンドパスフィルタを透過させ、透過した透過光を第1の受光素子で検出する検出工程と、
少なくとも2つの受光素子である第2の受光素子に、前記紙葉類を介さずに前記単一光源から得られる光を照射して、前記バンドパスフィルタを介さずに受光させて、該第2の受光素子での検出結果に基づいて、該照射光の光軸ずれを検知する検知工程と、
前記検知工程での検知結果に基づいて、前記検出工程の検出結果を補正する補正工程と、
前記補正工程での補正結果に基づいて、前記紙葉類の光学特性を識別する識別工程と
を備えた紙葉類光学特性検出方法。
A paper optical property detection method for detecting optical properties of paper,
Irradiates light from a single light source onto a paper sheet, transmits secondary light obtained from the irradiated light through a bandpass filter that selectively transmits light of a specific wavelength, and transmits the transmitted light. Detecting the first light receiving element,
The second light receiving element, which is at least two light receiving elements, is irradiated with light obtained from the single light source without passing through the paper sheet, and is received without passing through the band pass filter. A detection step of detecting an optical axis shift of the irradiation light based on a detection result of the light receiving element;
Based on the detection result in the detection step, a correction step for correcting the detection result in the detection step,
A paper sheet optical property detection method comprising: an identification step of identifying an optical property of the paper sheet based on a correction result in the correction step.
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