CN102859557B - 使用温度调制的红外检测的货币适宜性及磨损检测 - Google Patents
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Abstract
本发明部分地涉及使用热瞬态来诊断例如钞票的单据中的磨损或其它损坏的方法、系统及装置。在一个实施例中,本发明执行包含以下各项的各种步骤:将瞬态加热或冷却刺激物施加到所述单据,其中所述单据包含衬底及热不同于所述衬底的多个元件;使用传感器检测所述衬底及每一热不同元件的差别热发射貌征;及基于所述所检测差别热发射貌征确定所述单据的磨损状态。
Description
相关专利申请案交叉参考
本申请案主张2010年6月3日提出申请的第61/351,113号美国临时专利申请案的权利,所述临时专利申请案的全部揭示内容以引用方式并入本文中。
技术领域
本发明部分地涉及检测货币及其它经处理单据(例如钞票)的适宜性及磨损。
背景技术
流通中的钞票必须满足某些准则以供由公众使用及由商业银行处理。这些准则涉及确定钞票保持于流通中的适宜性的污物、磨损、裂口、破洞及撕裂的程度等等。中央银行利用钞票分类机器上的检测系统来在处理及测试钞票的真实性时测量及量化钞票的条件。
用于评估钞票的适宜性的主要方法依赖于光学成像且在一些情形中依赖于各种波长的电磁波的传输来从油墨图案确定污物。高速线性及二维相机系统利用钞票的通过来产生图像且借助各种滤波器检验所述图像、使所述图像匹配标准参考图像以确定所述图像是否处于充分好的条件中以返回到公众域。这些光学技术经常不能检测用于修复撕裂的票卷的严重折缝、小孔及透明胶带。
因此,需要解决上文所识别的不足的用于检测货币(例如钞票)或其它有价值的票据的适宜性及磨损特性的方法及系统。
发明内容
本发明部分地涉及用于检测例如钞票的货币或其它有价值单据的适宜性及磨损特性的基于各种热及电磁波的系统及方法。本发明的一些实施例使用深红外热瞬态成像(“DIRTTI”)技术及相关装置。在一个实施例中,温度调制的红外检测及/或热瞬态成像用以确定一给定块的货币是应退出流通还是保持于流通中。用于使用这些及其它技术的系统或装置可并入于钞票或其它货币物品的计数装置中,使得可同时执行计数及拒绝此些物品的任务。
在一个实施例中,本发明涉及一种将热瞬态成像以用于诊断单据中的磨损的方法。所述方法包含以下步骤:将瞬态加热或冷却刺激物施加到所述单据,其中所述单据包括衬底及热不同于所述衬底的多个元件;使用传感器检测所述衬底及每一热不同元件的差别热发射貌征;及基于所述所检测差别热发射貌征确定所述单据的磨损状态。在一个实施例中,所述瞬态加热或冷却刺激物包括瞬态热脉冲。在一个实施例中,所述方法进一步包含通过温度调制的红外检测将所述单据成像的步骤。在一个实施例中,所述方法进一步包含通过深红外热瞬态成像将所述单据成像的步骤。
在一个实施例中,所述差别热发射貌征基于所述衬底或所述多个元件的选自由以下各项组成的群组的性质:热容量、热质量、导热性、热扩散率及热发射率。在一个实施例中,所述差别热发射貌征在电磁光谱的红外区域中,且其中所述确定所述磨损状态的步骤包含:将从钞票中收集的数据与此单据的大致未流通版本进行比较以确定所述磨损状态。在一个实施例中,所述差别热发射貌征为来自安置于所述衬底上或所述衬底中的光学可变油墨的发射。在一个实施例中,从由以下各项组成的群组选择热不同于所述衬底的所述多个元件:光学可变油墨、热活性油墨、嵌入式触觉特征、布莱叶盲文标记、水印、胶带、胶水及粘合剂。在一实施例中,所述单据为钞票。
在一个实施例中,本发明涉及一种用于将热瞬态成像以用于确定单据中的磨损量的系统。所述系统可包含:运输机器,其能够处理单据,其中所述单据包括衬底及热不同于所述衬底的多个元件,所述运输机器包括:温度改变装置,其经配置以导致所述单据中的瞬态温度改变,使得所述温度改变导致来自所述衬底及每一热不同元件的差别热发射;传感器,其经定位以记录每一差别热发射;及处理器,其与所述传感器电通信且经编程以确定所述磨损量。在一个实施例中,所述运输机器执行选自由以下各项组成的群组的功能:感测、分类、计数、编码及验证。在一个实施例中,所述温度改变装置由室温压缩空气驱动或接纳所述室温压缩空气。在一个实施例中,所述温度改变装置将加压气体分离成热及冷的若干小部分。
在一个实施例中,所述温度改变装置为兰克-赫尔胥(Ranque-Hilsch)管。在一个实施例中,所述传感器选自由以下各项组成的群组:电传感器、光学传感器、红外传感器及流体传感器。在一个实施例中,所述处理器经编程以致使所述运输机器将展现第一磨损量的第一单据与展现小于所述第一磨损量的第二磨损量的第二单据分离。在一个实施例中,所述传感器在约7微米到约15微米之范围内操作。
在一个实施例中,本发明涉及一种用于确定钞票应退出流通还是保持于流通中的系统。所述系统可包含:温度改变装置,其经配置以导致所述钞票中的瞬态温度改变,其中所述钞票包括衬底及热不同于所述衬底的多个元件,使得所述温度改变导致来自所述衬底及每一热不同元件的差别热发射;及传感器,其经定位以记录每一差别热发射;及处理器,其与所述传感器电连接且经编程以响应于依据所述差别热发射中的至少一者所确定的所述钞票的磨损量而确定所述钞票是否应退出流通。在一个实施例中,所述温度改变装置包含兰克-赫尔胥管。在一个实施例中,本发明进一步包含用于照射所述衬底及每一热不同元件的电磁辐射源。
附图说明
各图未必按照比例,重点反而一般放在图解说明性原理上。各图应视为在所有方面为图解说明性的且并不打算限制本发明,本发明的范围仅由权利要求书定义。
图1是展示根据本发明的说明性实施例的针对热瞬态成像的衬底的的示意图。
图2A及2B是展示可与本发明的说明性实施例一起使用的瞬态加热及冷却设备的示意图。
图2C是展示根据本发明的说明性实施例的包含用于确定钞票或其它货币是否应保持于流通中的装置或子系统的计数机器的示意图。
图3是展示根据本发明的说明性实施例的针对热瞬态成像且针对继续流通或从流通移除评估的钞票的示意图。
图3A是根据本发明的说明性实施例的使用传感器检测的钞票上的撕裂的红外图像。
图3B是根据本发明的说明性实施例的使用传感器检测的钞票上的一块胶带的红外图像。
图3C是根据本发明的说明性实施例的使用传感器检测的钞票上的折缝的红外图像。
图3D是根据本发明的说明性实施例的使用传感器检测的钞票上的闭合的撕裂的红外图像。
图3E是根据本发明的说明性实施例的钞票上的隆起的布莱叶盲文特征的红外图像。
图3F是根据本发明的说明性实施例的使用传感器检测的钞票上的面额的红外图像。
图3G是根据本发明的说明性实施例的使用传感器检测的钞票上的一块胶带的红外图像。
具体实施方式
通过应结合所附图式一起阅读的以下详细说明将更完整地理解本发明。本文中揭示本发明的详细实施例;然而,应理解,所揭示实施例仅具本发明的示范性,且可以各种形式体现。因此,本文中所揭示的特定功能细节不应解释为限制性的,而是仅用作权利要求书的基础及教示所属领域的技术人员将本发明不同地用于事实上任何适当详细实施例的代表性基础。
本发明的实施例部分地涉及用于诊断单据(例如钞票)或其它纸币的磨损状态的系统及方法。单据的磨损状态或单据因处置或处理所致的磨损程度也可包含确定是否应从流通中移除所述单据。
本发明的实施例涉及使用瞬态加热及冷却来在来自钞票的各个部分的电磁光谱的红外区域中产生差别发射的系统、方法及装置。具体来说,给定钞票的这些不同部分或区域由于不同材料性质而不同地吸收热及吸收冷。在一个实施例中,电磁光谱的相关波长范围介于从约1微米到约500微米的范围内。然而,可在各个实施例中使用其它波长的光。
根据一个实施例,在约7微米到约15微米的范围内操作的市售红外相机可接达及机器可读钞票的区域。钞票的加热或冷却按由钞票衬底的厚度、油墨及箔以及其材料性质及任何污垢、涂鸦或其它涂层确定的时标发生。取决于衬底(聚合物、纸或组成物及其它所添加材料),这些时标介于从若干微秒到若干毫秒的范围内。
票卷的各个部分的发射的差异进一步放大由相机发出及登记的红外发射。来自票卷的区域的发射在10米/秒下的运输期间的变化按由厚度及材料性质确定的时标发生。尽管各个部分的发射率差异进一步放大由票卷的区域发出的红外发射变化,但相机或传感器(例如基于超快辐射热计阵列的相机)又可放置于票卷附近以捕获及/或登记此些发射。正评估或同时计数的给定票卷的宽度及厚度也可用以校准传感器或者与传感器通信的处理器或计算机。因此,当捕获到发射时,使所述发射匹配于可然后经评估为针对流通可接受或不可接受的给定票卷。
根据一个说明性实施例,粘着到钞票的一块透明胶带将展现所述透明胶带的聚合物的不同发射率特性同时还局部地增加钞票的物理厚度。因此,与已损坏且修复的票卷相关的一块胶带改变热扩散到钞票中的速率。此热扩散速率改变可然后与有损于钞票的貌征或标记相关或用作所述貌征或标记。
另外,在钞票及货币中使用的光学可变油墨(“OVI”)材料具有导致可测量温度差异的不同热扩散率及热容量。热活性油墨及嵌入式触觉特征也将展现此些局部热发射貌征。因此,通过施加适合波长的光,加热或以其它方式导致或捕获来自钞票或其它货币的温度差异及/或发射允许针对损坏评估此些纸。在一个实施例中,可捕获给定钞票的热及光敏感性性质且相对于原钞票或大致未损坏的钞票做出比较以确定对先前流通的票卷的损坏程度。
本发明的实施例还检测隆起的特征及因减小或压缩钞票厚度导致的特征(例如布莱叶盲文索引及水印),因为局部表面特征以及减小的厚度导致瞬态局部黑体热发射变化。
图1演示高速热相机阵列(2)如何使暖水滴(4及4′)(清楚地可见)由于其相对于衬底(6)的差别红外发射而成像。举例来说,将约7.5微米到约13微米的波长从电磁辐射(EM)源施加到具有介于约30C到约50mK之间的热敏感性的衬底一旦施加热或冷却刺激物便产生物件的精确热图。此在非平衡条件下提供热性质(例如热容量、导热性及发射率)的视觉化。因此,在一个实施例中,使用对材料组合物及热触点敏感的传感器(例如相机(2))。传感器或相机(2)可与运行适合软件(7)的计算机或处理器(5)电通信。在一个实施例中,所述软件可包含适合数据分析软件、图像处理软件及/或数据库。
因此,第一点(4)处的水滴对热或EM的及时响应性可在其改变或接收能量时及时追踪为第二点(4′)处的水滴。相同方法适用于钞票的可展现类似于水滴在刺激(4)之前及在刺激(4′)之后的所述响应性的不同响应性的不同区域。
当钞票横穿感测区域时,可使用适合于对货币或钞票运输工具使用的方法使用简单加热元件实施一度的分数的加热及冷却。适合运输工具的实例包含(但不限于)BPS3000、来自(国际)的多功能付款机及来自DeLa(现金分类装备及软件解决方案的供应商)的类似运输工具等等。
根据一个实施例,可在钞票横穿分类机器的传感器区域时使用基于电、光学、红外或流体学的方法实施加热及冷却过程(如图2A、2B及2C中所展示)。
瞬态加热及冷却可在具有不需要有毒材料且不需要复杂制冷或加热的标称设施及装备的调色板处发生。如图2A及2B中所展示,一个此种实施例包含用于实施使用兰克-赫尔胥管(8)的货币评估方法的系统。将热空气(10)与冷空气(12)分离的管(8)可由室温压缩空气(13)驱动。
图2A展示管(8)的横截面图而图2B展示管(8)的透视图。在一个实施例中,管(8)将加压气体分离成冷及热的若干小部分,不具有移动部分,可针对在从-40C到120C的温度下的温度流相等地调整,且能够制冷高达10,000Btu/hr。管(8)能够在处理期间以分类机器的标准吞吐量速率(10个票卷/秒到40个票卷/秒)加热或冷却钞票。
替代地,在一个实施例中,具有用于钞票或其它货币的输入(15)的分类或计数机器(14)(例如图2C中所展示)还包含货币评估系统(16),货币评估系统(16)可包含传感器及经配置以检测应退出流通的货币的兰克-赫尔胥管(8)。在一个实施例中,基于相对于满足或超出瞬态改变的可接受程度所规定的阈值将货币用旗标标记为批准从流通移除。
在本发明的另一实施例中,可使用热瞬态成像诊断原本将不被光学成像或传输貌征方法检测到的钞票适宜性特性。所述系统还检测可通过使用由捷德公司(Giesecke&DevrientGmbH)(德国,慕尼黑,摄政王街(Prinzregentenstrasse)159,D-81677)提供的基本光学货币检查传感器的光学方法检测到的特征。在一个实施例中,本发明提供用于决策制定算法的经显著扩展的数据以提供用于基于对钞票的适宜性的确定而将此些钞票返回到流通中或从流通移除此些钞票的更综合多传感器系统。
图3展示用于使用基于电磁能量的数据收集系统评估钞票的系统。如本文中所使用,术语钞票还包含任何其它类型的纸币。图3展示与具有处理器(7)的计算机(5)通信的传感器(例如相机(2))。传感器(2)捕获、检测或记录来自钞票的对应于其中特定磨损或损坏已发生的衬底及元件的损坏的及未损坏的或者磨损的及未磨损的区域的发射。在一个实施例中,发射可通过施加来自EM源的EM引起。具有加热元件及冷却元件或此元件中的仅任一者的温度改变装置可用以导致来自衬底及衬底中或衬底上的区域或元件的瞬态发射。
在一个实施例中,发射以红外光谱发生且作为图像储存于计算机或另一数据储存器中。然后使用在处理器(7)上执行的各种算法分析使用传感器或相机记录的红外图像以确定所述图像是否指示关于钞票(17)的缺陷或其它问题,例如因折缝(18)、撕裂(20)、胶带(22)、闭合的撕裂或小孔(24)及布莱叶盲文(26)导致的问题,如图3中所展示。图3中的缺陷或其它结构可视为90度F到104度F的标度上的一度到数度的分数。因此,每一缺陷、撕裂或其它结构可具有从一度、在大于0度到小于或等于约1度之间或超过数度(例如从约1度到约20度)的分数的范围内的其自身温度特定貌征。来自磨损的及未磨损的区域或元件的发射的差异可使用处理器来评估且提供用于使钞票退出流通的基础。图3中所展示的元件中的一者或一者以上可包含于钞票或其它衬底分类或运输机器中。
图3A到3G展示从衬底的对应于钞票的部分产生的各种图像,所述图像响应于来自衬底中或衬底上的对应于损坏的或磨损的区域(相对于所述衬底或另一衬底(例如主未流通衬底)的其它较少损坏、较少磨损或未损坏的区域)的元件的发射而产生。具体来说,图3A到3C分别是根据本发明的说明性实施例的使用传感器(例如相机)记录或以其它方式检测的钞票上的撕裂、胶带块及折缝的红外图像。这些元件可用以确定磨损的程度且最终确定给定钞票是否应退出流通。
根据本发明的一个实施例,可检测票卷或单据的边缘上的肉眼几乎不可见的闭合的撕裂。特别是在于图像中存在涂鸦及其它光学噪音的情况下极其难以检测到具有从约0.0mm到约0.5mm的裂纹开口的闭合的撕裂。本文所描述的系统及方法适合于检测由于在纸模撕裂时出现的轻微热差异所致的此些特征,从而在撕裂区域中形成不同的组合物热扩散率。图3D是根据本发明的说明性实施例的钞票上的闭合的撕裂的红外图像。
本发明的另一实施例涉及针对视觉受损者的增强的特征检测。通过钞票上的隆起的特征形成的特征(例如布莱叶盲文)已成功地在中国货币中使用且可潜在地为供视觉受损的美国人使用的容易实施的解决方案。由于美国通货券全部为相同大小及形状,因此此特征将为视觉受损的个体可命名美国货币的唯一方式。此特征的一致呈现保持于已在流通中的票卷中的某一触觉水平以确保货币的适当识别及命名将是最重要的。根据本发明的一个实施例,瞬态红外传感器具有检测此些触觉特征以及依赖于钞票的类似压缩及/或薄化的其它特征的潜能。图3E是根据本发明的说明性实施例的钞票上的隆起的布莱叶盲文特征的红外图像。
类似效应可因衬底材料(例如纸)的压缩或薄化而发生于水印中。举例来说,将热瞬态热脉冲施加到整个钞票且使用传感器拍摄美国货币的样本中的水印的发射的图像,所述图像透露所述水印已通过压缩或薄化钞票纸修正。
本发明的另一实施例包含辅助OVI检测及检验。OVI貌征的检测可通过利用高角度成像的光学方法执行以解决特征的衍射效应。然而,伪造者已成功使用由聚合物材料及聚合物液晶体制成的具有类似衍射貌征的材料。数个供应商今天制作此涂层以用于车体及高端包装应用。
美国货币上的OVI特征依据使用具有无机材料的显著不同热性质特性的化学汽相沉积(“CVD”)方法产生。根据本发明的一个实施例,热质量的独特差异导致热瞬态IR成像貌征,所述热瞬态IR成像貌征与其它传感器一起使用以检验OVI安全特征且确定所述特征是否仍足够稳健以使钞票返回到流通。图3F是根据本发明的说明性实施例的钞票上的面额的红外图像。
本发明的另一实施例包含对票卷、货币或其它单据上的透明胶带的检测。许多流通中的钞票为裂口的或具有已用透明胶带或其它粘合剂强化的闭合的撕裂。这些胶带经常具有使其难以检测的无光表面。然而,这些胶带为具有显著不同于纸钞票的热质量、热扩散率及红外发射率的聚合物材料。瞬态红外发射的额外感测尺寸的这些显著不同性质导致对胶带及其它聚合物材料(例如胶水及各种类型的粘合剂)的高分辨率检测。与适合可见光成像传感器组合的热瞬态IR成像传感器可用于彻底影响票卷适宜性的此些材料的检测。图3G是根据本发明的说明性实施例的钞票上的一块胶带的红外图像。
尽管本文中所描述的本发明的实施例揭示钞票的特性的检测,但所属领域的技术人员应认识到,本发明的范围及精神不应单独限于钞票。在不背离本发明的范围的情况下,可利用其它机器可读或有价值单据。
本发明的各方面、实施例、特征及实例应视为在所有方面为说明性的且不打算限制本发明,本发明的范围仅由权利要求书定义。在不背离所主张的本发明的精神及范围的情况下,所属领域的技术人员将明了其它实施例、修改及使用。
在本申请案中标题及章节的使用不意味着限制本发明;每一章节可应用于本发明的任何方面、实施例或特征。
在本申请案通篇中,在将组合物描述为具有、包含或包括特定组份之处或者在将过程描述为具有、包含或包括特定过程步骤之处,预期本发明教示的组合物也基本上由所叙述组份组成或由其所述组叙份组成,且本发明教示的过程也基本上由所叙述过程步骤组成或由所叙述过程步骤组组成。
在本申请案中,在将元件或组件描述为包含于及/或选自所叙述元件或组件列表之处,应理解所述元件或组件可为所叙述元件或组件中的任一者且可选自由两种或两种以上所叙述元件或组件组成的群组。此外,应理解,在不背离本发明教示的精神及范围的情况下,本文中所描述的组合物、设备或方法的元件及/或特征可以多种方式组合而无论本文中是明确说明还是隐含说明。
除非另外具体陈述,否则术语“包含(include、includes、including)”、“具有(have、has或having)”的使用通常应理解为具有广义含义且不具限制性。
除非另外具体陈述,否则本文中单数形式的使用包含复数形式(且反之亦然)。除非上下文另外明确规定,否则单数形式“一(a、an)”及“所述(the)”包含复数形式。另外,在术语“约”的使用在量值之前之处,除非另外具体陈述,否则本发明教示还包括特定量值自身。
应理解各步骤的次序或执行某些动作的次序并非十分重要,只要本发明教示仍可操作即可。此外,可同时进行两个或两个以上步骤或动作。
在其中提供值的范围或列表之处,所述值范围或列表的较高限制与较低限制之间的每一介入值个别地涵盖且囊括于本发明内,正如每一值已在本文中具体列举。另外,给定范围的较高限制与较低限制之间及包含所述较高限制及较低限制的较小范围涵盖且囊括于本发明内。示范性值或范围的列表并非放弃给定范围的较高限制与较低限制之间及包含所述较高限制及较低限制的其它值或范围。
应理解,本发明的各图及说明已经简化以说明与对本发明的清楚理解有关的元件,而出于清晰性目的消除其它元件。然而,所属领域的技术人员将认识到,这些及其它元件可为所要的。然而,由于此些元件为此项技术中众所周知的,且由于其不促进对本发明的更好理解,因此本文中不提供对此些元件的论述。应了解,各图出于图解说明性目的而呈现且不作为构造图式。所省略细节及修改或替代实施例在所属领域的技术人员的范围内。
可了解,在本发明的某些方面中,可由多个组件替换单个组件且由单个组件替换多个组件以提供一元件或结构或者执行一给定功能或若干功能。除了在此替代将不操作以实践本发明的某些实施例之处以外,将此替代视为在本发明的范围内。
尽管已参考说明性实施例描述了本发明,但所属领域的技术人员应理解,在不背离本发明的精神及范围的情况下可做出各种改变、省略及/或添加且可用大致等效物替代所述实施例的元件。另外,在不背离本发明的范围的情况下可对本发明的教示做出许多修改以适应特定情况或材料。因此,不打算将本发明限于所揭示的用于实施本发明的特定实施例,而是本发明将包含属于所附权利要求书的范围内的所有实施例。此外,除非具体陈述,否则术语第一、第二等的任何使用不表示任何次序或重要性,而是术语第一、第二等用以区分一个元件与另一元件。
Claims (20)
1.一种将热瞬态成像以用于诊断单据中的相对磨损的方法,其包括以下步骤:
将瞬态加热或冷却刺激物施加到所述单据,其中所述单据包括衬底及热不同于所述衬底的多个元件;
使用传感器检测所述衬底与每一热不同元件之间的差别热发射貌征;
将所述差别热发射貌征与收集自所述单据的大致未经流通版本的差别热发射貌征进行比较;及
基于所述两个差别热发射貌征之间所检测的差别确定所述单据的磨损状态。
2.根据权利要求1所述的方法,其中所述瞬态加热或冷却刺激物包括瞬态热脉冲。
3.根据权利要求1所述的方法,其进一步包括通过温度调制的红外检测将所述单据成像的步骤。
4.根据权利要求1所述的方法,其进一步包括通过深红外热瞬态成像将所述单据成像的步骤。
5.根据权利要求1所述的方法,其中所述差别热发射貌征是基于所述衬底或所述多个元件的选自由以下各项组成的群组的性质:热容量、热质量、导热性、热扩散率及热发射率。
6.根据权利要求1所述的方法,其中所述差别热发射貌征为来自安置于所述衬底上或所述衬底中的光学可变油墨的发射。
7.根据权利要求1所述的方法,其中从由以下各项组成的群组选择热不同于所述衬底的所述多个元件:光学可变油墨、热活性油墨、嵌入式触觉特征、布莱叶盲文标记、水印、胶带及胶水。
8.根据权利要求1所述的方法,其中热不同于所述衬底的所述多个元件是粘合剂。
9.根据权利要求1所述的方法,其中所述单据为钞票。
10.一种用于将热瞬态成像以用于确定单据中的相对磨损量的系统,其包括:
运输机器,其能够处理单据,其中所述单据包括衬底及热不同于所述衬底的多个元件,
所述运输机器包括:
温度改变装置,其经配置以导致所述单据中的瞬态温度改变,使得所述温度改变导致所述衬底与每一热不同元件之间产生差别热发射貌征;
传感器,其经定位以记录每一差别热发射貌征;及
处理器,其与所述传感器电通信且经编程以将所述差别热发射貌征与收集自所述单据的大致未经流通版本的差别热发射貌征进行比较来确定所述磨损量。
11.根据权利要求10所述的系统,其中所述运输机器执行选自由以下各项组成的群组的功能:感测、分类、计数、编码及验证。
12.根据权利要求10所述的系统,其中所述温度改变装置由室温压缩空气驱动。
13.根据权利要求10所述的系统,其中所述温度改变装置将加压气体分离成热及冷的若干小部分。
14.根据权利要求10所述的系统,其中所述温度改变装置为兰克-赫尔胥管。
15.根据权利要求10所述的系统,其中所述传感器选自由以下各项组成的群组:电传感器、光学传感器、红外传感器及流体传感器。
16.根据权利要求10所述的系统,其中所述处理器经编程以致使所述运输机器将展现第一磨损量的第一单据与展现小于所述第一磨损量的第二磨损量的第二单据分离。
17.根据权利要求10所述的系统,其中所述传感器在7微米到15微米的范围内操作。
18.一种用于确定钞票应退出流通还是保持于流通中的系统,其包括:
温度改变装置,其经配置以导致所述钞票中的瞬态温度改变,其中所述钞票包括衬底及热不同于所述衬底的多个元件,使得所述温度改变导致所述衬底与所述每一热不同元件之间产生差别热发射貌征;及
传感器,其经定位以记录每一差别热发射貌征;及
处理器,其与所述传感器电连接且经编程以响应于通过将所述差别热发射貌征与收集自所述钞票的大致未经流通版本的差别热发射貌征进行比较所确定的所述钞票的磨损量而确定所述钞票是否应退出流通。
19.根据权利要求18所述的系统,其中所述温度改变装置包括兰克-赫尔胥管。
20.根据权利要求18所述的系统,其进一步包括用于照射所述衬底及每一热不同元件的电磁辐射源。
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