Патент на изобретение №2200977
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) МАГНИТНЫЕ ЧАСТИЦЫ, ОСНОВА, СОДЕРЖАЩАЯ ТАКИЕ ЧАСТИЦЫ, ЗАЩИЩЕННЫЙ ДОКУМЕНТ И СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ ТАКИХ ЧАСТИЦ
(57) Реферат: Изобретение относится к способам обнаружения частиц в основе, электромагнитные свойства которой отличаются от электромагнитных свойств частиц, а также к основам и защищенным от подделки документам, содержащим такие частицы. Основа или защищенный документ содержат базовый материал и удлиненные частицы внутри базового материала, причем магнитные свойства частиц отличаются от соответствующих магнитных свойств базового материала. Частицы имеют поле магнитного насыщения более 100 А/м и магнитную индукцию насыщения выше чем 0,1 Тл. Основа может содержать бумажный или пластмассовый лист. Частица имеет такую длинную и тонкую форму, что ее коэффициент размагничивания меньше 1/250, диаметр поперечного сечения меньше 30 мкм, поле магнитного насыщения больше 100 А/м, магнитная индукция насыщения 0,1-1 Тл. Способ обнаружения частиц проводят в несколько этапов. Группа изобретений обеспечивает устойчивую систему распознавания подлинных документов от поддельных документов или других предметов, а также предотвращает копирование подлинных документов. 5 с. и 35 з.п. ф-лы, 1 табл., 8 ил. Область техники, к которой относится изобретение Изобретение касается способа и устройства для обнаружения наличия частиц в основе, базовый материал которой имеет электромагнитные свойства, по существу отличающиеся от соответствующих электромагнитных свойств частиц. Изобретение также касается частиц и основы, содержащей такие частицы, которые позволяют легко распознавать документ как являющийся подлинным защищенным документом, для защиты документа от копирования или для способствования удостоверения его подлинности. Изобретение предназначено прежде всего для использования в идентификации или установлении подлинности всех типов защищенных документов, имеющих бумажный или синтетический базовый материал, типа банкнот, банковских чеков, паспортов, кредитных карточек, билетов, лотерейных билетов и облигаций, которые содержат вышеупомянутые частицы, но оно также пригодно для других применений, в которых следует распознавать объекты. Предпосылки создания изобретения В известной технике уже широко используется идентификация защищенных документов. Некоторые известные решения направлены на распознавание возможных характерных изображений, напечатанных на поверхности некоторых защищенных документов. Чтобы предохранять подлинные защищенные документы от фальшивого копирования посредством устройства цветного фотокопирования с высоким разрешением, в известной технике также предлагалось добавлять к волокнистой структуре базового материала основы или к поверхности документа один или больше элементов защиты, обеспечивающих возможность идентификации и (или) делающих трудным изготовление документа. В патентах США US-A-4.114.032 (дата приоритета 1973 г.) и US-A-4.218.674 (дата регистрации 1975 г.) раскрыта аналогичная система, где в защищенные документы заделаны волокна, которые покрыты магнитным или способным намагничиваться материалом. Проверяется просто наличие магнитных волокон внутри защищенных документов или в качестве улучшенного свойства измеряется распределение магнитных волокон в защищенном документе так, что каждому отдельному защищенному документу можно давать уникальную метку. Можно получить до 500 миллионов различных возможных комбинаций. Патенты ЕР-А-0.625.766, ЕР-А-0.632.398 и ЕР-А-0.656.607 (все зарегистрированы в 1993 г.) раскрывают систему, где волокна состоят из магнитного порошка в качестве сердцевины полимерной оболочки. Магнитное детектирование выполняется с помощью постоянного тока, используемого для возбуждения катушки. Однако вследствие магнитной предыстории или возмущения магнитных полей или деформаций защищенных документов повторяемость такой системы развертки магнитным полем не обеспечивается и точное распознавание между подлинными защищенными документами и поддельными документами не всегда гарантируется. Поэтому обнаружение не всегда является отличительным. Кроме того, если знаки на защищенном документе напечатаны посредством магнитной печатной краски, которая обнаруживается посредством устройства сортировки, может происходить наложение между магнитными волокнами и магнитной печатной краской знаков. Другие варианты осуществления изобретения, раскрытые в известном уровне техники, основаны на обнаружении конкретных электромагнитных свойств элементов защиты. Патент Франции FR 2.425.937 раскрывает способ диспергирования металлических нитей, более конкретно нитей из нержавеющей стали, внутри волокнистой структуры бумаги для обеспечения возможности идентификации посредством микроволн (электромагнитных волн длиной от дециметров до миллиметров). Патент США US-A-4.820.912 (дата приоритета 1985 г.) раскрывает альтернативную систему, где защищенные документы содержат беспорядочно распределенные токопроводящие волокна. Сканируя документы посредством микроволн, можно получить уникальное распределение волокон внутри защищенного документа. Можно получить до 64320 различных возможных комбинаций метки, характеризующих это распределение. Применение этой микроволновой технологии для воспроизводящего устройства типа устройства фотокопирования с целью предотвращения кодирования защищенных документов (патент WO-A-95/24000, дата приоритета 1994 г.) не позволяет отличать защищенные документы от печатных плат или от поздравительных открыток, имеющих декоративную металлическую фольгу на их поверхности. С другой стороны, система не обнаруживает наличия волокон, если металлическая пластина помещена над подлинным защищенным документом. Частично закрывающие крышки устройств фотокопирования или металлические части по соседству с устройством фотокопирования могут мешать системе. Вследствие этого такие системы не являются полностью надежными. Кроме того, в известной технике обеспечен ряд оптических аутентификационных систем. Некоторые из них уже были раскрыты в патенте США US-A-3.313.941 (дата регистрации 1963 г.) и в патенте США US-A-3.449.585 (дата регистрации 1966 г. ). Однако все оптические системы страдают от главного недостатка, состоящего в том, что изнашивание, или повреждение, или грязь на поверхности подлинных защищенных документов может привести к тому, что защищенные документы больше не распознаются как подлинные. Краткое изложение сущности изобретения В основу настоящего изобретения положена задача устранения недостатков известного уровня техники. Другой задачей, решаемой настоящим изобретением, является создание устойчивой системы распознавания, которая позволяет отличать подлинные защищенные документы от других предметов или документов. Также задачей, решаемой настоящим изобретением, является создание системы, которая предотвращает копирование подлинных защищенных документов. Еще одной задачей, решаемой настоящим изобретением, является создание системы, которая не мешает обычным магнитным устройствам считывать знаки. Дополнительной задачей, решаемой настоящим изобретением, является обеспечение основы типа защищенного документа, более конкретно банкноты, включающей элементы защиты, легко обнаруживаемые в противокопировальной системе. Вышеуказанная задача решается тем, что согласно изобретению основа содержит базовый материал и удлиненные частицы внутри упомянутого базового материала, причем магнитные свойства упомянутых частиц отличаются от соответствующих магнитных свойств упомянутого базового материала, где частицы имеют поле магнитного насыщения более 100 А/м и магнитную индукцию насыщения выше чем 0,1 Тл. Желательно, чтобы упомянутые удлиненные частицы имели поле магнитного насыщения больше чем 300 А/м. Желательно, чтобы упомянутые удлиненные частицы имели магнитную индукцию насыщения предпочтительно в пределах от 0,1 до 1 Тл. Желательно, чтобы удлиненные частицы имели такую длинную и тонкую форму, что их коэффициент размагничивания N меньше 1/250, а их диаметр поперечного сечения был меньше 30 мкм. Желательно, чтобы упомянутые удлиненные частицы имели магнитную динамическую проницаемость ![]() i) поле магнитного насыщения, находящееся в пределах от 100 до 1000 А/м, ii) магнитную индукцию насыщения выше 0,1 Тл, предпочтительно находящуюся в пределах от 0,1 до 1 Тл, iii) магнитную динамическую проницаемость ![]() (а) осуществляют излучение сигнала электромагнитного источника одной или больше конкретных опорных частот в основу так, что любые присутствующие магнитные удлиненные частицы входят в нелинейную часть их кривой намагничивания по индукции по меньшей мере в течение части цикла сигнала источника, (b) осуществляют детектирование сигнала электромагнитного обнаружения, исходящего от основы, (с) осуществляют проверку сигнала обнаружения на наличие конкретных более высоких гармоник упомянутых опорных частот или любой линейной комбинации упомянутых опорных частот и упомянутых гармоник, где упомянутые конкретные более высокие гармоники показывают наличие упомянутых магнитных частиц. Желательно, чтобы упомянутый сигнал электромагнитного источника имел только одну опорную частоту. Желательно, чтобы упомянутая опорная частота была выше 1 кГц. Желательно, чтобы конкретные более высокие гармоники имели частоту выше 10 кГц. Желательно, чтобы упомянутые конкретные более высокие гармоники имели порядок десяти или выше. Желательно, чтобы упомянутые конкретные более высокие гармоники имели порядок 19 и имели частоту 380 кГц. Желательно, чтобы в дополнение к упомянутому сигналу электромагнитного источника на основу испускали бы микроволны для обнаружения наличия каких-либо присутствующих магнитных удлиненных частиц. Желательно, чтобы осуществляли генерирование сигнала, который предотвращал снятие истинной копии в случае, если присутствуют упомянутые конкретные гармоники. Согласно еще одному аспекту изобретения обеспечена магнитная удлиненная частица для внедрения в базовый материал основы с магнитными свойствами, по существу отличающимися от соответствующих магнитных свойств упомянутой частицы, где согласно изобретению упомянутая частица имеет такую длинную и тонкую форму, что ее коэффициент размагничивания N меньше 1/250, диаметр поперечного сечения меньше 30 мкм, а поле магнитного насыщения больше 100 А/м, при этом упомянутая частица имеет магнитную индукцию насыщения, находящуюся в пределах от 0,1 до 1 Тл. Желательно, чтобы она имела поле магнитного насыщения больше чем 300 А/м. Желательно, чтобы удлиненная магнитная частица имела коэффициент размагничивания N меньше чем 1/1000. Желательно, чтобы удлиненная магнитная частица имела магнитную динамическую проницаемость ![]() i) поле магнитного насыщения, находящееся в пределах от 100 до 1000 А/м, ii) магнитную индукцию насыщения выше 0,1 Тл, предпочтительно находящуюся в пределах от 0,1 до 1 Тл, iii) магнитную динамическую проницаемость ![]() 1) Магнитный материал меток ЭИИ довольно объемистый, поскольку он должен присутствовать в достаточном объеме, чтобы вызвать тревогу на относительно большой выходной площадке; обычный размер поперечного сечения составляет приблизительно 1 мм, а длина может равняться нескольким сантиметрам. В противоположность этому, соответствующие настоящему изобретению магнитные удлиненные частицы имеют значительно меньший объем. Их коэффициент размагничивания N меньше чем 1/250, предпочтительно меньше чем 1/1000, а их диаметр поперечного сечения меньше чем 30 мкм, предпочтительно меньше 15 мкм и наиболее предпочтительно в пределах от 1 до 10 мкм. Максимальную величину коэффициента размагничивания N выбирают так, чтобы магнитные удлиненные частицы можно было обнаруживать посредством устройства с приемлемыми размерами катушки индуктивности и рассеиваемой мощности так, чтобы их можно было устанавливать, например, в фотокопировальное устройство или машину для подсчета банкнот. Коэффициент N размагничивания предпочтительно больше чем 1/100000, чтобы избежать объявления тревоги ЭИИ. 2) Магнитный материал меток ЭИИ можно классифицировать как весьма магнитомягкий материал, то есть материал, имеющий очень малую коэрцитивную силу Нc и относительно высокую динамическую магнитную проницаемость ![]() ![]() ![]() (a) генератор для испускания на основу сигнала источника одной или больше опорных частот; (b) детектор для детектирования сигнала обнаружения, исходящего от основы; (с) процессор обработки сигналов для исследования сигнала обнаружения относительно наличия каких-либо конкретных высших гармоник опорных частот или любой линейной комбинации опорных частот, где конкретные высшие гармоники показывают наличие магнитных удлиненных частиц. В соответствии с конкретным вариантом осуществления изобретения устройства и сигнал источника, и сигнал обнаружения представляют собой электрические сигналы, а устройство дополнительно содержит возбуждающую катушку индуктивности для преобразования сигнала источника в магнитное возбуждающее поле и катушку индуктивности обнаружения для преобразования магнитного поля обнаружения в сигнал обнаружения. Катушки индуктивности расположены так, чтобы обеспечивать нулевой выход магнитного возбуждающего поля в катушке индуктивности обнаружения с целью избежания насыщения усилителя и минимизирования любых перекрестных помех, которые могут появляться в проводящих материалах. В соответствии с предпочтительным вариантом осуществления устройства возбуждающая катушка индуктивности расположена вокруг ферритового сердечника. Ферритовый сердечник имеет U-образную форму, а возбуждающая катушка индуктивности расположена вокруг каждой ножки U-образного ферритового сердечника. Катушка индуктивности обнаружения также расположена вокруг каждой ножки U-образного ферритового сердечника. Каждая катушка индуктивности обнаружения предпочтительно разделена в две части, по одной части с обеих сторон от возбуждающей катушки индуктивности. Эти две части катушки индуктивности обнаружения намотаны в противофазе для создания нулевого выхода возбуждающего сигнала. Рядом с возбуждающей катушкой индуктивности и катушкой индуктивности обнаружения, вокруг ферритового сердечника может присутствовать третья катушка индуктивности для обнаружения наличия каких-либо черных металлов. Соответствующее второму аспекту настоящего изобретения устройство можно использовать в автоматизированных торговых автоматах, машинах для подсчета банкнотов и воспроизводящих устройствах. Что касается использования в воспроизводящих устройствах, то чтобы обнаружить наличие любых защищенных документов во всей просматриваемой области, можно использовать следующие варианты осуществления: 1) использование больше чем одной возбуждающей катушки индуктивности и больше чем одной катушки индуктивности обнаружения; 2) возбуждающие катушки индуктивности и катушки индуктивности обнаружения, образующие последовательную цепочку; 3) использование только одной возбуждающей катушки индуктивности и одной катушки индуктивности обнаружения, обе имеют удлиненную форму; 4) использование одной возбуждающей катушки индуктивности и больше одной катушки индуктивности обнаружения. В соответствии с третьим аспектом настоящего изобретения обеспечена удлиненная магнитная частица для введения в базовый материал основы, где базовый материал имеет магнитные свойства, отличающиеся по существу от соответствующих магнитных свойств частицы. Базовый материал предпочтительно сделан из немагнитного материала. Частица имеет такую длинную и тонкую форму, что ее коэффициент размагничивания N меньше 1/250, предпочтительно меньше 1/1000. Диаметр поперечного сечения частицы составляет меньше 30 мкм, предпочтительно меньше 15 мкм, предпочтительно находится в пределах 1-10 мкм, а ее поле Нs магнитного насыщения больше 100 А/м, предпочтительно больше 200 А/м и наиболее предпочтительно больше 300 А/м. Напряженность магнитного поля внутри материала определяется выражением Hin=Happ-N ![]() где М – намагниченность материала, Нарр – накладываемое магнитное поле, а N – коэффициент размагничивания. При однородной намагниченности это снижение напряженности внутреннего поля можно рассматривать как снижение эффективной магнитной проницаемости от ее истинной величины ![]() ![]() ![]() ![]() Поэтому действие снижения магнитной проницаемости вызывает смещение петли магнитного гистерезиса по индукции в форму, которая имеет более высокое поле насыщения и более низкую остаточную намагниченность. В случае сферы, коэффициент размагничивания N=1/3. Тогда как для длинных, тонких эллипсоидов (приближающихся к цилиндрам, представляемым удлиненными частицами типа волокон), N определяется выражением N=[In(2р)-1]/р2, где р – отношение длины к диаметру. Для волокна диаметром 8 мкм и длиной 3 мм N равен 1/25000. На основании этих уравнений, если в качестве примера возьмем материал с объемной магнитной проницаемостью ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() NiaFebCrcCodCueMofMngPhNbiBjVkSilCm, где символы а-m представляют целые числа. Более конкретные составы сплава имеют от 52 до 85% никеля (Ni) и изменяющиеся количества других компонентов. Пример хорошо работающего состава сплава представляет собой 80,00% Ni, 4,20% Мо, 0,50% Mn, 0,35% Si; 0,02% С, остальное Fe. Другие обычные составы представляют собой Ni82Fe14Mo3Mn1, Ni79Fe16Mo4Mn1, Ni70Fe11Cu12Mo2Mn5, Ni71Fe11Cu13Mo2Mn3, Ni71Fe11Cu12Mo2Mn4. Некоторые из этих составов запущены в серийное производство под названиями ![]() ![]() ![]() – магнитное поле, требуемое для достижения насыщения магнитной индукции в частице, значительно выше, чем производимое в системах ЭИИ, и значительно ниже требуемого для насыщения твердого ферромагнитного материала типа железа, стали или пластинки и – магнитная остаточная индукция значительно ниже, чем у частиц из магнитных чернил, используемых в системе магнитного кодирования, как определено в Международном стандарте для распознавания знаков магнитных чернил ISO 1004 (Международная организация по стандартизации). Эти свойства выполняются, когда сочетание формы, состава или структуры магнитных удлиненных частиц таковы, что удлиненные частицы имеют i) поле насыщения, находящееся в пределах от 100 до 1000 А/м; ii) магнитную индукцию насыщения, находящуюся в пределах от 0,1 до 1 Тл; iii) магнитную динамическую проницаемость ![]() Теперь настоящее изобретение будет более подробно проиллюстрировано со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых фиг. 1 представляет сравнение кривой намагничивания по индукции соответствующей изобретению магнитной удлиненной частицы с кривыми намагничивания по индукции других объектов; фиг. 2 схематично иллюстрирует конфигурацию соответствующего настоящему изобретению устройства обнаружения; фиг. 3 показывает, как можно расположить возбуждающую катушку индуктивности и катушку индуктивности обнаружения соответствующего настоящему изобретению устройства; фиг. 4-7 иллюстрируют варианты осуществления возбуждающей катушки (катушек) индуктивности и катушки (катушек) индуктивности обнаружения для использования в воспроизводящих устройствах; фиг. 8 иллюстрирует предпочтительный вариант осуществления возбуждающей катушки индуктивности и катушки индуктивности обнаружения, расположенных вокруг ферритового сердечника. Подробное описание варианта осуществления изобретения Ссылочная позиция 10 на фиг.1 относится к кривой намагничивания по индукции метки ЭИИ, которую можно обозначить как “очень магнитомягкую”. Она отличается очень низким полем насыщения Hs и довольно высоким уровнем магнитной динамической проницаемости. Ссылочная позиция 12 относится к кривой намагничивания по индукции магнитной удлиненной частицы, которая в соответствии с настоящим изобретением должна быть введена в основу. Хотя она также представляет магнитомягкий материал, он не такой “очень мягкий”, как метка ЭИИ. Поле Hs насыщения выше, чем соответствующие значения для меток ЭИИ. Ссылочная позиция 14 относится к кривой намагничивания по индукции пластины из мягкой стали, ясно показывая поле магнитного насыщения, которое намного больше, чем Нs и Н’s. Из фиг.1 ясно, что низкие магнитные поля, применяемые в системах ЭИИ для насыщения меток ЭИИ, не доводят до насыщения соответствующие настоящему изобретению магнитные удлиненные частицы и не запускают системы аварийной сигнализации в магазинах. Из фиг.1 также ясно, что магнитные поля, применяемые в настоящем изобретении для насыщения магнитных удлиненных частиц, находятся все еще в относительно линейной части кривой намагничивания по индукции мягкой стальной пластины и не создают такой же ряд высших гармоник. Эту разницу можно использовать для распознавания двух типов материалов и даже для обнаружения маркерной метки при наличии больших ферромагнитных предметов. В таблице представлено экспериментальное сравнение фактических меток и примеров обычных магнитных предметов, измеряемых магнитометром на частотах от 20 Гц до 20 кГц. Метка ЭИИ в таблице имеет объем и массу, которые приблизительно в 3000 раз больше, чем у металлической нити в таблице. Вышеупомянутые чертежи представляют относительные различия между материалами. Однако следует понимать, что в практических случаях для меток ЭИИ и соответствующей изобретению системы необходимо учитывать фактическое намагничивание поля сканирования или опроса при ориентации материала в поле, объем имеющегося материала и используемые частоты. Магнитная металлическая нить имела при измерении остаточную намагниченность переменного тока 0,3 Тл. На практике остаточная намагниченность постоянного тока оказывается ниже, чем эта, так что не генерируются никакие значительные электромагнитные шумовые сигналы, которые мешают другим системами магнитного кодирования. В частности, волокна не вносят никакого существенного сигнала в случае стандартного магнитного устройства считывания знаков, считывающего знаки, сделанные магнитными чернилами. Другими словами, при использовании способа измерения и определения максимальных остаточных уровней сигналов, как определено в Международном Стандарте для распознавания знаков, наносимых магнитными чернилами, ISO 1004, эффект остаточной магнитной индукции является приемлемым. Результаты экспериментов показывают, что можно обнаруживать хорошую амплитуду сигнала на высоких гармониках от волокна, упомянутого в вышеприведенной таблице, и что на высоких частотах имеются очень слабые помехи от гармоник от электронных схем возбуждения. При малой площади поперечного сечения волокон потери на вихревые токи малы вплоть до весьма высоких частот и выходные сигналы возрастают благодаря тому, что обнаруженное напряжение пропорционально скорости изменения магнитной индукции. При объемных ферромагнитных материалах потери на вихревые токи намного выше на высоких частотах и поэтому они не генерируют очень высокие гармоники. При использовании опорной частоты для обзора волокон (которые описаны в вышеприведенной таблице) вокруг их петли магнитного гистерезиса по индукции на частоте 20 кГц и максимальной напряженности поля свыше 600 А/м нашли, что на частотах между 100 кГц и 1 МГц имелся поток гармоник от волокон и значительно меньшие сигналы от других обычных электропроводящих объектов. На практике опорную частоту и частоту или частоты обнаружения можно выбирать для доведения до максимума сигнала от волоконной метки из частиц и минимизирования сигналов от других обычных объектов и сигналов, генерируемых устройством, в котором установлена система. Проведенные заявителями испытания доказали, что соответствующая изобретению система обеспечивает хорошее распознавание между защищенным документом с магнитными удлиненными частицами и бумагой, книгами, руками, печатными платами, поздравительными открытками с метастатической фольгой, неметаллическими переплетами документов, спиральными металлическими креплениями документов, скрепками для бумаг, металлическими пластинами и материалами крышек фотокопировальных устройств. Защищенный документ, находящийся под немагнитной металлической пластиной, можно легко идентифицировать (в противоположность микроволновой системе, где металлическая пластина скрывает магнитные волокна для микроволн). На фиг.2 показана подходящая схема возбуждения и обнаружения. Резонансный задающий генератор 16 мощности используется для минимизирования образования гармоник, и генератор 16 возбуждается частотой, которая делится от выбранной гармоники. Например, заявители нашли, что среди других гармоник 19-я гармоника частоты 20 кГц, на частоте 380 кГц, может оказаться хорошим выбором, поскольку она дает хорошие сигналы от волокон при очень слабых сигналах от обычных ферромагнитных материалов типа мягкой стали. Генератор 16 производит электрический сигнал источника, который подается на возбуждающую катушку 18 индуктивности, которая преобразует электрический сигнал источника в магнитный возбуждающий сигнал. Катушка 20 индуктивности обнаружения, расположенная подходящим образом относительно возбуждающей катушки 18 индуктивности, обнаруживает любое поле, исходящее от магнитных удлиненных частиц, и преобразовывает его в электрический сигнал обнаружения. Фильтр 22 верхних частот используется для снижения базовой частоты, поскольку он может осуществлять связь между катушками индуктивности посредством проводящих металлов и перегружать усилители. Фазочувствительный детектор 24 используется для обеспечения хорошего отношения сигнал – шум. Генератор 26 работает на частоте выбранной гармоники, а делитель 28 частоты делит частоту для получения опорной частоты. Подходят также другие высокие гармоники, а преимущество заключается в том, чтобы объединить несколько гармоник для получения окончательного сигнала обнаружения. Фиг. 3 иллюстрирует, как можно благоприятно расположить возбуждающую катушку 18 индуктивности относительно катушки 20 индуктивности обнаружения. Направление силовых линий магнитного поля, образованного возбуждающей катушкой индуктивности, показано пунктирными линиями, за исключением части магнитного поля, проходящей через катушку 20 индуктивности обнаружения, которая показана стрелками 30 и 32. Возбуждающая катушка 18 индуктивности и катушка 20 индуктивности обнаружения частично перекрываются и расположены таким образом, что часть плотности магнитного потока, которая идет в одном направлении (стрелка 30) через катушку 20 индуктивности обнаружения, почти равна части плотности магнитной индукции, которая идет в другом направлении (стрелка 32), для обеспечения нулевого выхода возбуждающего поля в катушке индуктивности обнаружения, в то же время обеспечивая область над перекрывающимися катушками индуктивности, в которой магнитное поле является эффективным при объединении в магнитные удлиненные частицы. Эквивалентный эффект приведения к нулю можно также обеспечивать с помощью электроники, посредством отрицательной обратной связи по базовой частоте. Все фиг. 4, фиг.5, фиг.6 и фиг.7 показывают варианты осуществления расположения возбуждающей катушки индуктивности и катушки индуктивности обнаружения, подлежащих использованию в воспроизводящем устройстве типа устройства цветного фотокопирования с высоким разрешением. Расположение является таким, что банкноту шириной всего лишь 7 см можно обнаруживать на площадке сканирования 21 см ![]() Рассмотрим фиг. 8, на которой возбуждающие катушки 18 индуктивности и катушки 20′ и 20″ индуктивности детектора расположены вокруг ферритового сердечника 36. Для использования в воспроизводящем устройстве ферритовый сердечник 36 размещен в нескольких миллиметрах от стеклянной пластины 38. Защищенный документ 40, содержащий удлиненные магнитные частицы 41, помещают на стеклянную пластину. Ферритовый сердечник 36 используется для обеспечения более высокой напряженности магнитного поля на уровне защищенного документа для данного тока возбуждения. Ферритовый сердечник 36 не должен насыщаться, чтобы избежать возникновения дополнительных нелинейностей и гармоник. Ферритовый сердечник 36 предпочтительно имеет U-образную форму. Это означает, что он имеет две ножки 42, связанные “мостом” 43. Мост 43 гарантирует, что магнитный поток сохраняется на расстоянии от любого близлежащего металла воспроизводящего устройства. Возбуждающая катушка 18 индуктивности намотана приблизительно на середине каждой ножки 42. Катушка индуктивности детектора разделена на две части 20′ и 20″. Одна часть 20′ намотана на стороне стеклянной пластины 38 вокруг ножки 42, другая часть 20″ намотана на нижней стороне вокруг ножки 42. Обе части 20′ и 20″ намотаны в противофазе, как обозначено ссылочной позицией 44, чтобы доводить до нуля принимаемый возбуждающий сигнал и другие источники помех типа наличия лампы в воспроизводящем устройстве. Однако наматывание в противофазе не снижает до нуля сигналы, принимаемые от каких-либо удлиненных магнитных частиц 41, поскольку одна часть 20′, верхняя часть катушки индуктивности обнаружения, размещена значительно ближе к магнитным частицам, чем другая часть 20″, нижняя часть катушки индуктивности. Рядом с возбуждающей катушкой индуктивности и катушкой индуктивности обнаружения, вокруг ферритового сердечника, может быть намотана третья катушка индуктивности для обнаружения наличия на стеклянной пластине 38 любого ферромагнитного металла. Как известно в технике, наличие любого ферромагнитного металла может нарушать конфигурацию магнитного потока так, что ферромагнитный металл можно использовать для сокрытия наличия любых защищенных документов с удлиненными магнитными частицами. Для простоты эта третья катушка индуктивности на фиг.8 не показана. Формула изобретения
![]() ![]() ![]() ![]() РИСУНКИ
|
||||||||||||||||||||||||||