WO2006032434A1 - Warenscannerkasse - Google Patents

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WO2006032434A1
WO2006032434A1 PCT/EP2005/010084 EP2005010084W WO2006032434A1 WO 2006032434 A1 WO2006032434 A1 WO 2006032434A1 EP 2005010084 W EP2005010084 W EP 2005010084W WO 2006032434 A1 WO2006032434 A1 WO 2006032434A1
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WO
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banknote
scanner
goods
cash register
detecting
Prior art date
Application number
PCT/EP2005/010084
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English (en)
French (fr)
Inventor
Reinhard Plaschka
Alfred Schmidt
Martin THORBJÖRNSON
Original Assignee
Giesecke & Devrient Gmbh
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Publication date
Application filed by Giesecke & Devrient Gmbh filed Critical Giesecke & Devrient Gmbh
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Priority to EP05787398A priority patent/EP1810252A1/de
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    • GPHYSICS
    • G07CHECKING-DEVICES
    • G07FCOIN-FREED OR LIKE APPARATUS
    • G07F7/00Mechanisms actuated by objects other than coins to free or to actuate vending, hiring, coin or paper currency dispensing or refunding apparatus
    • G07F7/04Mechanisms actuated by objects other than coins to free or to actuate vending, hiring, coin or paper currency dispensing or refunding apparatus by paper currency
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06KGRAPHICAL DATA READING; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS
    • G06K7/00Methods or arrangements for sensing record carriers, e.g. for reading patterns
    • G06K7/10Methods or arrangements for sensing record carriers, e.g. for reading patterns by electromagnetic radiation, e.g. optical sensing; by corpuscular radiation
    • G06K7/12Methods or arrangements for sensing record carriers, e.g. for reading patterns by electromagnetic radiation, e.g. optical sensing; by corpuscular radiation using a selected wavelength, e.g. to sense red marks and ignore blue marks
    • GPHYSICS
    • G07CHECKING-DEVICES
    • G07DHANDLING OF COINS OR VALUABLE PAPERS, e.g. TESTING, SORTING BY DENOMINATIONS, COUNTING, DISPENSING, CHANGING OR DEPOSITING
    • G07D7/00Testing specially adapted to determine the identity or genuineness of valuable papers or for segregating those which are unacceptable, e.g. banknotes that are alien to a currency
    • G07D7/06Testing specially adapted to determine the identity or genuineness of valuable papers or for segregating those which are unacceptable, e.g. banknotes that are alien to a currency using wave or particle radiation
    • G07D7/12Visible light, infrared or ultraviolet radiation
    • G07D7/1205Testing spectral properties
    • GPHYSICS
    • G07CHECKING-DEVICES
    • G07GREGISTERING THE RECEIPT OF CASH, VALUABLES, OR TOKENS
    • G07G1/00Cash registers
    • G07G1/0036Checkout procedures
    • G07G1/0045Checkout procedures with a code reader for reading of an identifying code of the article to be registered, e.g. barcode reader or radio-frequency identity [RFID] reader

Definitions

  • the invention relates to a method for increasing the security in the payment with cash in the trade and in this context a Stress ⁇ scanner cash.
  • DE 101 07344 A1 it is proposed to include such scanner cash registers in a method for monitoring national and international cash transactions.
  • all banknotes are provided with an identifiable and unchangeable identification barcode which is read for each payment by means of the laser scanner of the cash register.
  • the code contains, in addition to the serial number of the bill, further data on currency, payment value, issue date, etc. as well as a check digit for checking read errors.
  • the read encoding is compared with a record stored in a central database for this encoding. In this way, the emergence of stolen bills worldwide can be recognized immediately.
  • the scanner connected to the cash register has two measuring channels.
  • the first measuring channel with which the goods information, that is to say bar codes, which are attached to the goods are also preferably used at the same time to recognize the value of the banknotes presented for the payment of the goods.
  • laser light in the visible red spectral range is preferably used and the laser radiation reflected from the banknote is detected and evaluated.
  • the laser beam is deflected, for example, by rotating mirror and tilting mirror so that it covers the largest possible area at different angles and thus there is a high probability of recognition of codes or other typical signal progressions of bank notes.
  • the value of the banknote results from a value coding, which in the simplest case is formed by the motif print image that is visible to the viewer and that is unambiguous for the denomination of the banknote, since, due to the motif print image, the scan results in a defined course of the scanning a characteristic local reflection pattern.
  • the value of the banknote can also be determined by means of a separate coding, e.g. a separate barcode.
  • the second measuring channel is added to the conventional goods scanner cash registers. It works, for example, in the IR range and serves above all to check the banknotes for authenticity. For most banknotes contain as security against counterfeiting at least a verifiable by IR radiation authenticity feature, that is, a feature that is not conspicuous in Ta ⁇ geslichtlichtrahlung, but with respect to the reflection and / or absorption properties in the first and second Measuring channel clearly distinguishes. In this case, in addition to the addition of the second measurement channel, the evaluation device should also be upgraded in order to be able to appropriately evaluate the authenticity feature detected by means of the second measurement channel.
  • the same mirror system for the deflection of the illumination beam of the second measurement channel is used for this second measurement channel as for the first measurement channel, so that the signals of the two measurement channels are uniquely associated with each other and can be evaluated together.
  • the authenticity feature of the banknotes thus verified can not be forged by simple methods, in no case simply by copying.
  • the method and the correspondingly adapted goods scanner cash registers are particularly suitable for checking the authenticity of banknotes which have an IR cut in the motif print image, i. Have IR-absorbing and IR-reflecting areas in the motif print image. By comparing the position of these IR-absorbing and IR-reflecting regions relative to the position of the value coding detected by means of the first measuring channel, ie the motif-printed image itself, the security against counterfeiting can be additionally increased.
  • the laser provides very high accuracy in terms of the spectral evaluation of the reflected signals, e.g. by an evaluation of absolute or relative reflection values of the two measurement channels.
  • the IR authentication feature can form a bar code within the motif print image. However, it can also be a code that is completely independent of the motif print image and, if appropriate, has a fixed local relationship relative to the printed image.
  • FIG. 1 shows a goods scanner cash register with digital cash register and connected scanner
  • -. 2 shows a banknote in plan view with superimposed scanning lines
  • FIG. 3 shows the time profile of the reflectance intensities detected during scanning at two wavelengths ⁇ i and ⁇ i.
  • FIG. 1 schematically shows a goods scanner cash register comprising a digital cash register 1 with screen and keyboard and a scanner 2 connected thereto.
  • Products 4 are first guided past the goods scanner cash register on a conveyor belt 3.
  • Information-conveying bar codes 5 attached to the products 4 are read by the scanner 2 and fed to the digital cash register 1.
  • a purchase price sum is calculated by the cash register and indicated for example by display on the screen of the cash register 1.
  • a banknote 6 submitted for payment of the goods 4 is scanned with the same scanner 2, in order on the one hand to record a value coding of the banknote and, on the other hand, an authenticity feature of the bank note.
  • the scanner 2 in Figure 1 is shown as a hand-held scanner. Instead, it is also possible to use a flat bed scanner integrated into the transport system in the usual way or a circular scanner permanently installed next to the transport system, on which the banknote 6 and the goods 4 are passed.
  • the scanner 2 comprises two measuring channels for checking Reflective properties of the banknote 6 at two mutually different wavelengths ⁇ i and Xz. While the one wavelength ⁇ i lies in the visible spectral range, preferably in the visible red range, and the detection of both the commodity information on the basis of the barcode 5 and the value encoding of the banknote 6 serves, the second wavelength ⁇ z lies in the infrared range and serves for checking the authenticity Accordingly, the scanner 2 is equipped, for example, with laser diodes which radiate in the relevant wavelength ranges ⁇ i and X z, and is equipped with precisely aligned detectors which generate the remission radiation ⁇ i and Xz localize.
  • the detectors for detecting the remission radiation ⁇ .sub.i and X.sub.z are here aligned with measuring points or measuring tracks which are immediately adjacent, and preferably superimposed on one another. With the remission measurement in the visible wavelength range ⁇ i, the motif print image 7 of the banknote 6 is detected and deduced from the characteristic local intensity curve I ⁇ i (FIG. 3) to the nominal value of the banknote. This takes place in an evaluation device of the cash register, in which current banknote parameters are stored for comparison with the respectively measured values recorded.
  • the motif printed image 7 of the banknote 6 moreover has an IR cut as a feature of authenticity, that is to say it has IR-absorbing and / or IR-reflecting regions in a characteristic local distribution in the motif print image 7.
  • the remission measurement of the IR radiation Xz then gives a likewise characteristic local intensity profile I ⁇ i (FIG. 3), an ⁇ hand thereof by comparison in the evaluation unit of the cash register 1 the authenticity of the banknote 6 is checked with reference values stored there.
  • the evaluation security can be improved both with regard to the secure recognition of genuine banknotes and the rejection of counterfeit banknotes.
  • a position comparison of the local intensity profiles I ⁇ i (x), I ⁇ 2 (x) can be carried out in order to additionally increase the security against counterfeiting.
  • An additional position comparison is particularly useful if the checked IR authenticity feature does not have an IR cut in the motif print image, but e.g. a simple IR barcode which is independent of the motif print image and in which the local intensity profile of the remission radiation varies substantially only between a maximum value and a minimum value.
  • the rating of the banknote is particularly simple if it is recorded in a specific defined position relative to the scanner.
  • this can be done, for example, by placing the banknote in a specific area of the scanner window.
  • this can be done, for example, by scanning the banknote longitudinally through the center of the banknotes at a certain distance.
  • the signals can be reproduced very well and evaluated and analyzed with little effort. But it is also possible in principle to assess the banknotes in any position relative to the scanning beam or the scanner safely.
  • the signals for possible variations with regard to the angle and the size (or the distance) of the banknote relative to the scanner are to be examined for this purpose, and banknotes-typical signals are to be extracted by suitable algorithms. It is advantageous in this case if the edge of the banknote is not covered or supplies a defined pattern, so that the entry and exit time of a deflection beam in the intensity curves can be easily found.
  • this method can also be used if the banknote is kept free in the room, whereby it does not necessarily have to be scanned in the flat state by the scanner.
  • the possible position of a banknote is first of all determined from the entry and exit data and then the measured signal courses compared with the stored reference data for the same location.
  • spectral color properties of the banknote instead of IR properties, for example in the far IR or in the UV range, if appropriate by evaluating fluorescent, phosphorescent or other luminescence properties of the printing inks used. This is then measured, for example, at wavelengths which are different from the luminescence-inducing wavelength and in which luminescence radiation occurs.
  • fluorescent, phosphorescent or other luminescence properties of the printing inks used This is then measured, for example, at wavelengths which are different from the luminescence-inducing wavelength and in which luminescence radiation occurs.
  • the method is not limited to laser beams, but can basically be realized with other optical scanning systems. This makes it possible to freely select the size of the scanning point or the scanning line on the banknote and to optimize the spectral evaluation to specific wavelength ranges. It is also possible to use three or more different measuring channels, again preferably with different diode and / or photodetectors, which irradiate the banknote at different wavelengths and / or detect the light emanating from the banknote at different wavelengths.

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Abstract

Zur Erhöhung der Sicherheit bei der Bezahlung mit Bargeld im Handel wird eine Warenscannerkasse mit einem Zwei-Kanal-Scanner vorgeschlagen. Der mit einer ersten Wellenlänge im sichtbaren Spektralbereich arbeitende erste Kanal dient zur Erfassung sowohl von auf der Ware (4) angebrachten Barco­deinformationen (5) als auch zur Erfassung einer Wertcodierung (7) einer Banknote (6), die zur Bezahlung der Waren vorgelegt wird. Der zweite Kanal des Scanners (2) dient zur Überprüfung der Echtheit der Banknote (6) und arbeitet im IR-Bereich.

Description

Warenscannerkasse
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erhöhung der Sicherheit bei der Be- Zahlung mit Bargeld im Handel und in diesem Zusammenhang eine Waren¬ scannerkasse.
Warenscannerkassen werden im Handel eingesetzt, um auf den Waren auf¬ gebrachte informationsvermittelnde Codes zu lesen, aufgrund dessen der Ware in der Registrierkasse unter anderem ein Kaufpreis zugeordnet wird. Bei den an die Registrierkasse angeschlossenen Scannern handelt es sich meistens um Flächen- oder Strichcodelaserscanner, die in der Regel mit sichtbarem Rotlicht arbeiten.
In der DE 101 07344 Al wird vorgeschlagen, derartige Scannerkassen einzu- beziehen in ein Verfahren zur Überwachung des nationalen und internatio¬ nalen Bargeldverkehrs. Dazu sind alle Banknoten mit einem für jeden Geld¬ schein unterschiedlichen und nicht veränderbaren Identifikationsbarcode versehen, der bei der Bezahlung von Waren mittels des Laserscanners der Registrierkasse gelesen wird. Der Code enthält zusätzlich zur Seriennummer des Geldscheins weitere Daten über Währung, Zahlwert, Ausgabedatum, etc. sowie eine Prüfziffer zur Überprüfung von Lesefehlem. Bei jedem Be¬ sitzwechsel wird die ausgelesene Codierung mit einem zu dieser Codierung in einer zentralen Datenbank gespeicherten Datensatz verglichen. Auf diese Weise kann weltweit ein Auftauchen von gestohlenen Geldscheinen sofort erkannt werden. Als Nebeneffekt wird erreicht, dass auch das Fälschen von Banknoten sinnlos wird, da Falsifikate sofort erkannt werden, weil es entwe¬ der die erfasste Codierung bereits ein zweites Mal gibt oder weil die Codie¬ rung nicht erkannt wird. Da auch der Wert des Geldscheins in der Codie- rung enthalten ist, ergibt sich als weiterer Nebeneffekt, dass der Geldschein des Kunden sowie das Rückgeld automatisch in der Registrierkasse ein- und ausgetragen werden können.
Es ist nicht absehbar, ob ein derartiges zentrales Überwachungssystem in absehbarer Zukunft realisierbar ist, da hierzu alle umlaufenden Banknoten mit einer entsprechenden Codierung ausgestattet sein müssen. Zudem ist es relativ einfach, eine entsprechende Codierung, durch Kopieren oder ander¬ weitige Druckprozesse nachzuahmen und damit solche Fälschungen herzu- stellen, die der Scanner nicht erkennt. Außerdem erfordert die Erkennung von Duplikaten einen erheblichen Aufwand an on-line Netzwerk- Verbindungen mit fortlaufendem Abgleich von sehr großen Datenmengen.
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, ein einfaches Verfahren zur Erhöhung der Sicherheit bei der Bargeldzahlung im Handel sowie wenig aufwendige technische Mittel zur Durchführung des Verfahrens vorzuschla¬ gen, die auch für bereits existierende Banknoten-Designs ohne Barcodes an¬ gewandt werden können.
Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren und eine Warenscannerkasse mit den Merkmalen der nebengeordneten Ansprüche gelöst. In davon abhängi¬ gen Ansprüchen sind vorteilhafte Weiterbildungen und Ausgestaltungen der Erfindung angegeben.
Dementsprechend ist vorgesehen, die zur Bezahlung der Waren vorgelegten Banknoten mittels zwei unterschiedlichen Wellenlängen abzutasten. Dazu besitzt der an die Registrierkasse angeschlossene Scanner zwei Messkanäle. Der erste Messkanal, mit dem auch die an den Waren angebrachten Waren¬ informationen, also insbesondere Barcodes, gelesen werden, dient vorzugs¬ weise gleichzeitig zur Erkennung des Werts der für die Bezahlung der Wa- ren vorgelegten Banknoten. Bevorzugt wird dabei Laserlicht im sichtbaren roten Spektralbereich eingesetzt und die von der Banknote reflektierte Laser¬ strahlung erfasst und ausgewertet.
Hierzu wird der Laserstrahl beispielsweise durch Drehspiegel und Kipp- Spiegel so abgelenkt, dass er eine möglichst große Fläche unter verschiede¬ nen Winkeln abdeckt und damit eine hohe Wahrscheinlichkeit der Erken¬ nung von Kodierungen oder anderen typischen Signalverläufen der Bankno¬ te besteht.
Der Wert der Banknote ergibt sich aus einer Wertcodierung, die im einfachs¬ ten Fall durch das für den Betrachter sichtbare und für die Denomination der Banknote eindeutige Motiv-Druckbild gebildet wird, denn aufgrund des Mo¬ tiv-Druckbilds zeigt sich bei der Abtastung mit einem definierten Verlauf der Abtaststrahlen ein charakteristisches örtliches Reflexionsmuster. Anstelle des Motiv-Druckbildes oder zusätzlich zu diesem kann der Wert der Banknote auch anhand einer separaten Codierung, z.B. einem separaten Barcode, er¬ mittelt werden.
Daraus ergibt sich, dass zur Erfassung des Wertes der Banknote keine An- passung des Scanners bezüglich des ersten Messkanals erforderlich ist. Le¬ diglich die Auswerteeinrichtung der Warenscannerkasse muss zur Identifi¬ zierung des Banknotenwertes aufgerüstet werden. Der zweite Messkanal wird den herkömmlichen Warenscannerkassen dage¬ gen hinzugefügt. Er arbeitet z.B. im IR-Bereich und dient vor allem der Prü¬ fung der Banknoten auf Echtheit. Denn die meisten Banknoten enthalten zur Absicherung gegen Fälschung zumindest auch ein mittels IR-Strahlung ü- berprüfbares Echtheitsmerkmal, das heißt ein Merkmal, welches z.B. bei Ta¬ geslichtbestrahlung nicht auffällig ist, sich aber hinsichtlich der Reflexions- und/oder Absorptionseigenschaften im ersten und zweiten Messkanal deut¬ lich unterscheidet. Dabei sollte zusätzlich zur Hinzufügung des zweiten Messkanals auch die Auswerteeinrichtung aufgerüstet werden, um das mit¬ tels des zweiten Messkanals erfasste Echtheitsmerkmal entsprechend aus¬ werten zu können.
Vorzugsweise wird für diesen zweiten Messkanal dasselbe Spiegelsystem für die Ablenkung des Beleuchtungsstrahls des zweiten Messkanals verwendet wie für den ersten Messkanal, so dass die Signale der beiden Messkanäle einander eindeutig zugeordnet sind und gemeinsam ausgewertet werden können. Das so geprüfte Echtheitsmerkmal der Banknoten kann nicht mit einfachen Methoden gefälscht werden, auf keinen Fall durch einfaches Ko- pieren.
So lässt sich durch einfache Aufrüstung bestehender Warenscannerkassen mit einem Zwei-Kanal-Scanner und einer Erweiterung der Auswertesoft¬ ware eine Warenscannerkasse realisieren, mit der zusätzlich zu den an den Waren angebrachten Barcodes auch die Banknoten zur Bezahlung der Waren wertmäßig erfasst und gleichzeitig auf Echtheit überprüft werden können. Bei Erkennen einer gültigen Banknote gibt die Warenscannerkasse ein Signal ab, z.B. akustisch, und der Wert wird automatisch an die Registrierkasse wei¬ tergegeben. Dadurch entfällt auch die Notwendigkeit, den Wert der Bankno¬ ten in die Registrierkasse per Hand einzugeben, und der Fälschungsschutz wird zudem deutlich verbessert. Es ist sichergestellt, dass keine Fälschungen angenommen werden und dass keine Fälschungen mehr als Wechselgeld ausgegeben werden.
Das Verfahren und die entsprechend angepassten Warenscannerkassen eig¬ nen sich besonders zur Überprüfung der Echtheit von Banknoten, die einen IR-Schnitt im Motiv-Druckbild aufweisen, d.h. IR-absorbierende und IR- reflektierende Bereiche im Motiv-Druckbild besitzen. Durch Vergleich der Lage dieser IR-absorbierenden und IR-reflektierenden Bereiche relativ zur Lage der mittels des ersten Messkanals erfassten Wertcodierung, also des Motiv-Druckbilds selbst, lässt sich die Fälschungssicherheit zusätzlich erhö- hen. Zudem bietet der Laser aufgrund der engen Toleranzen eine sehr hohe Genauigkeit hinsichtlich der spektralen Bewertung der reflektierten Signale, z.B. durch eine Auswertung von absoluten oder relativen Reflexionswerten der beiden Messkanäle. Das IR-Echtheitsmerkmal kann innerhalb des Motiv- Druckbilds einen Barcode bilden. Es kann aber auch ein vom Motiv- Druckbild völlig unabhängiger Code sein, der gegebenenfalls relativ zum Druckbild in einer festen örtlichen Beziehung steht.
Nachfolgend wird die Erfindung anhand der begleitenden Zeichnungen bei¬ spielhaft erläutert. Darin zeigen:
Figur 1 eine Warenscannerkasse mit digitaler Registrierkasse und ange¬ schlossenem Scanner, - . Figur 2 eine Banknote in Aufsicht mit überlagerten Abtastlinien, und
Figur 3 den zeitlichen Verlauf der beim Scannen erfassten Remissionsin- tensitäten zu zwei Wellenlängen λi und λi.
Figur 1 zeigt schematisch eine Warenscannerkasse umfassend eine digitale Registrierkasse 1 mit Bildschirm und Tastatur sowie einen daran angeschlos¬ senen Scanner 2. Auf einem Förderband 3 werden zunächst Produkte 4 an der Warenscannerkasse vorbeigeführt. An den Produkten 4 angebrachte in¬ formationsvermittelnde Balkencodes 5 werden mittels des Scanners 2 gele¬ sen und der digitalen Registrierkasse 1 zugeleitet. Auf Basis dieser Warenin¬ formationen wird eine Kaufpreissumme durch die Registrierkasse berechnet und beispielsweise durch Anzeige auf dem Bildschirm der Registrierkasse 1 angegeben. Anschließend wird mit dem selben Scanner 2 eine zur Bezahlung der Waren 4 vorgelegte Banknote 6 gescannt, um einerseits eine Wert- Codierung der Banknote und andererseits ein Echtheitsmerkmal der Bank¬ note zu erfassen.
Der Scanner 2 in Figur 1 ist als handgeführter Scanner dargestellt. Stattdes¬ sen kann auch ein in üblicher Weise ins Transportsystem integrierter Flach¬ bettscanner oder ein neben dem Transportsystem fest installierter Rundums¬ canner, an dem die Banknote 6 und die Waren 4 vorbeigeführt werden, vor¬ gesehen sein.
Das Scannen der Banknote 6 wird nachfolgend in Bezug auf Figur 2 im wei¬ teren Detail erläutert. Der Scanner 2 umf asst zwei Messkanäle zum Überprü- fen der Reflexiohseigenschaften der Banknote 6 bei zwei voneinander unter¬ schiedlichen Wellenlängen λi und Xz. Während die eine Wellenlänge λi im sichtbaren Spektralbereich liegt, vorzugsweise im sichtbaren roten Bereich, und der Erfassung sowohl der Wareninformationen anhand des Barcodes 5. als auch der Wertcodierung der Banknote 6 dient, liegt die zweite Wellen¬ länge Xz im Infrarotbereich und dient der Echtheitsüberprüfung anhand ei¬ nes IR-Schnitts im Motiv-Druckbild 7 der Banknote 6. Dementsprechend ist der Scanner 2 beispielsweise mit Laserdioden ausgestattet, die in dem betref¬ fenden Wellenlängenbereichen λi und Xz strahlen, und mit exakt ausgerichte- ten Detektoren ausgestattet, die die Remissionsstrahlung λi und Xz örtlich erfassen. Die Detektoren zum Erfassen der Remissionsstrahlung λi und Xz sind hier auf unmittelbar benachbarte, und vorzugsweise einander überla¬ gernde Messstellen bzw. Messspuren ausgerichtet. Mit der Remissionsmes¬ sung im sichtbaren Wellenlängenbereich λi wird das Motiv-Druckbild 7 der Banknote 6 erfasst und aus dem charakteristischen örtlichen Intensitätsver¬ lauf Iχi (Figur 3) auf den nominalen Wert der Banknote zurück geschlossen. Dies erfolgt in einer Auswerteeinrichtung der Registrierkasse, in der aktuelle Banknotenparameter zum Vergleich mit den jeweils erfassten Messwerten gespeichert sind.
Das Motiv-Druckbild 7 der Banknote 6 weist darüber hinaus als Echtheits¬ merkmal einen IR-Schnitt auf, besitzt also IR-absorbierende und/oder IR- reflektierende Bereiche in einer charakteristischen örtlichen Verteilung im Motiv-Druckbild 7. Die Remissionsmessung der IR-Strahlung Xz ergibt dann einen ebenso charakteristischen örtlichen Intensitätsverlauf Iχi (Figur 3), an¬ hand dessen durch Vergleich in der Auswerteeinheit der Registrierkasse 1 mit dort gespeicherten Referenzwerten die Echtheit der Banknote 6 über¬ prüft wird.
Durch eine Bewertung mehrerer aufeinanderfolgender Abtastungen der Banknote, die aufgrund der Bewegung des Dreh- und/oder Kippspiegels weitere Bereiche der Banknote erfassen, kann die Auswertungssicherheit sowohl hinsichtlich der sicheren Erkennung von echten Banknoten als auch der Zurückweisung von gefälschten Banknoten verbessert werden.
Zusätzlich kann ein Lagevergleich der örtlichen Intensitätsverläufe I χi (x), I χ2 (x) durchgeführt werden, um die Fälschungssicherheit zusätzlich zu er¬ höhen. Ein zusätzlicher Lagevergleich ist insbesondere dann sinnvoll, wenn das überprüfte IR-Echtheitsmerkmal kein IR-Schnitt im Motiv-Druckbild sondern z.B. ein vom Motiv-Druckbild unabhängiger einfacher IR-Barcode ist, bei dem der örtliche Intensitätsverlauf der Remissionsstrahlung im we¬ sentlichen nur zwischen einem Maximalwert und einem Minimalwert vari¬ iert.
Die Bewertung der Banknote ist besonders einfach, wenn sie in einer be- stimmten definierten Position zum Scanner aufgenommen wird. Insbesonde¬ re bei einem eingebauten Flachbettscanner oder Rundumscanner kann dies beispielsweise dadurch erfolgen, dass die Banknote in einem bestimmten Bereich des Scannerfensters platziert wird. Bei einem handgeführten Scanner kann dies beispielsweise dadurch erfolgen, dass die Banknote in einer be- stimmten Entfernung längs durch die Banknotenmitte abgetastet wird. In diesen Fällen sind die Signale sehr gut reproduzierbar und mit wenig Auf¬ wand zu bewerten und zu analysieren. Es ist aber auch grundsätzlich möglich, die Banknoten in beliebigen Lagen relativ zu den Abtaststrahlen bzw. zum Scanner sicher zu bewerten. In der Regel sind hierzu die Signale auf mögliche Variationen hinsichtlich des Win- kels und der Größe (bzw. der Entfernung) der Banknote relativ zum Scanner zu untersuchen und Banknoten-typische Signale durch geeignete Algorith¬ men zu extrahieren. Vorteilhaft ist es hierbei, wenn der Rand der Banknote nicht abgedeckt ist bzw. ein definiertes Muster liefert, so dass der Eintritts¬ und Austrittszeitpunkt eines Ablenkstrahls in den Intensitätsverläufen leicht gefunden werden kann.
Grundsätzlich kann dieses Verfahren auch angewandt werden, wenn die Banknote frei im Raum gehalten wird, wobei sie nicht notwendigerweise im flachen Zustand vom Scanner abgetastet werden muss. Vorzugsweise wird hierfür zunächst einmal aus den Eintritts- und Austrittsdaten die mögliche Position einer Banknote ermittelt und dann die gemessenen Signalverläufe mit den gespeicherten Referenzdaten für die gleiche Lage verglichen.
In Erweiterung des vorstehend beschriebenen Verfahrens ist es auch mög- lieh, den Abnutzungs-Zustand der Banknoten zu prüfen, wie z.B. gefaltete Banknoten oder solche mit Beschädigungen (z.B. Eselsohren) zuverlässig zu erkennen.
Statt IR-Eigenschaften können grundsätzlich auch andere spektrale Farbei- genschaften der Banknote bewertet werden, z.B. im fernen IR oder im UV- Bereich, ggf. unter Bewertung von fluoreszierenden, phosphoreszierenden oder anderen Lumineszenz-Eigenschaften der verwendeten Druckfarben. Hierbei wird dann beispielsweise bei Wellenlängen gemessen, die von der die Lumineszenz induzierenden Wellenlänge unterschiedlich sind und bei denen Lumineszenzstrahlung auftritt. Zudem kann insbesondere bei phos¬ phoreszierenden Eigenschaften der Banknote auch die Zeitabhängigkeit, im speziellen die Abklingzeit der Lumineszenzstrahlung erf asst werden.
Das Verfahren ist auch nicht beschränkt auf Laserstrahlen, sondern kann grundsätzlich auch mit anderen optischen Abtastsystemen realisiert werden. Damit ist es möglich, die Größe des Abtastpunkts bzw. der Abtastlinie auf der Banknote frei zu wählen und die spektrale Auswertung auf bestimmte Wellenlängenbereiche zu optimieren. An sich können auch drei oder mehr unterschiedliche Messkanäle, wiederum vorzugsweise mit unterschiedlichen Dioden- und/oder Photodetektoren verwendet werden, die bei unterschied¬ lichen Wellenlängen die Banknote bestrahlen und/oder das bei unterschiedli- chen Wellenlängen von der Banknote ausgehende Licht erfassen.

Claims

P a t e n t a n s p r ü c h e
1. Warenscannerkasse umfassend eine digitale Registrierkasse (1), einen an die Registrierkasse (1) angeschlossenen Scanner (2) mit einem bei einer ersten Wellenlänge (λi) arbeitenden ersten Messkanal sowohl zum Erfassen von an Waren (4) angebrachten Informationen (5) als auch zum Erfassen einer Wert¬ codierung (7) von zur Bezahlung der Waren (4) vorgelegten Banknoten (6) und eine Auswerteeinrichtung zum Bestimmen des Wertes der Banknoten (4) anhand der erfassten Wertcodierung (7), dadurch gekennzeichnete/ dass der Scanner (2) einen bei einer von der ersten Wellenlänge (λi) verschiedenen zweiten Wellenlänge (λ2) arbeitenden zweiten Messkanal zum Erfassen eines Echtheitsmerkmals der Banknote (6) umfasst.
2. Warenscannerkasse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Messkanal für eine IR-Messung, insbesondere eine IR-Reflexionsmes- sung eingerichtet ist.
3. Warenscannerkasse nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Messkanal für eine Reflexionsmessung im visuellen Spektral- bereich eingerichtet ist, insbesondere mit Rotlicht.
4. Warenscannerkasse nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekenn¬ zeichnet, dass die Wertcodierung (7) durch ein Reflexionsmuster des für ei¬ nen Betrachter sichtbaren Motiv-Druckbilds der Banknote (6) gebildet wird.
5. Warenscannerkasse nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekenn¬ zeichnete, dass die Auswerteeinrichtung eingerichtet ist zum Vergleichen der relativen Lage der mittels des ersten Messkanals erf assten Wertcodie¬ rung (7) zu dem mittels des zweiten Messkanals erfassten Echtheitsmerkmal und/oder die Auswerteeinrichtung eingerichtet ist zur Prüfung des Zustande der Banknote.
6. Warenscannerkasse nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Echtheitsmerkmal ein IR-Schnitt im Motiv-Druckbild (7) der Banknote (6) ist.
7. Warenscannerkasse nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekenn- zeichnete, dass der zweite Messkanal für eine UV-Messung eingerichtet ist.
8. Warenscannerkasse nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekenn¬ zeichnete, dass die Auswerteeinrichtung ausgelegt ist, die Banknoten in ei¬ ner freien und/oder vorgegebenen definierten Lage zu prüfen und/oder die Auswerteeinrichtung ausgelegt ist, die Lage, wie z.B. den Lagewinkel und oder die Abmessungen, wie z.B. zumindest eine Begrenzungslinie, der Banknote ermitteln zu können.
9. Warenscannerkasse nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekenn- zeichnete, dass der erste oder zweite Messkanal für eine Lumineszenz- Messung eingerichtet ist und die Auswerteeinrichtung ermittelt, ob die ge¬ prüfte Banknote ein vorgegebenes Lumineszenzverhalten zeigt.
10. Warenscannerkasse nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekenn- zeichnete, dass für das Bestrahlen der zu prüfenden Banknote und/oder das
Erfassen der von der bestrahlten Banknote ausgehenden Strahlung dieselben optischen Komponenten für den ersten und den zweiten Messkanals ver¬ wendet werden.
11. Verfahren zur Erhöhung der Sicherheit bei der Bezahlung mit Bargeld im Handel umfassend die Schritte:
Erfassen von an Waren (4) angebrachten Wareninformationen (5) mit¬ tels eines mit einer ersten Wellenlänge (λi) arbeitenden Scanners (2),
- Leiten der Informationen an eine digitale Registrierkasse (1),
Berechnen und Angeben einer Kaufpreissumme durch die Registrier¬ kasse (1) auf Basis der Wareninformationen (5) und
- Erfassen einer Wert-Codierung (7) einer zur Bezahlung der Waren (4) vorgelegten Banknote (6) mittels des mit derselben ersten Wellenlänge (λi) arbeitenden Scanners (2), gekennzeichnet durch den weiteren Schritt des Erfassens eines Echtheits¬ merkmals der Banknote (6) mittels desselben Scanners (2), jedoch bei einer von der ersten Wellenlänge (λi) verschiedenen Wellenlänge (λ2).
12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass der Schritt des Erfassens des Echtheitsmerkmals das Bestrahlen der Banknote (6) mit IR- Strahlung (λ2) und das Messen der von der Banknote (6) reflektieren IR- Strahlung umfasst.
13. Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass der Schritt des Erfassens der Wert-Codierung (7) das Bestrahlen der Banknote (6) mit Strahlung (λi) im visuellen Spektralbereich, insbesondere mit Rotlicht, und das Messen des von der Banknote reflektierten Strahlung der visuellen Spektralbereichs umfasst.
14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass der Schritt des Erfassens der Wert-Codierung (7) das Erfassen eines Reflexions-Musters des für einen Betrachter sichtbaren Motiv-Druckbilds der Banknote (6) um- fasst.
15. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 14, gekennzeichnet durch den weiteren Schritt des Vergleichens einer relativen Lage der Wert- Codierung (7) und des Echtheitsmerkmals auf der Banknote (6).
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