DE2639464C3 - Vorrichtung zum Lesen von Daten - Google Patents

Vorrichtung zum Lesen von Daten

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DE2639464C3
DE2639464C3 DE2639464A DE2639464A DE2639464C3 DE 2639464 C3 DE2639464 C3 DE 2639464C3 DE 2639464 A DE2639464 A DE 2639464A DE 2639464 A DE2639464 A DE 2639464A DE 2639464 C3 DE2639464 C3 DE 2639464C3
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    • G11B7/0033Recording, reproducing or erasing systems characterised by the shape or form of the carrier with cards or other card-like flat carriers, e.g. flat sheets of optical film

Description

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Lesen von Daten, welche in Form optischer Gitter auf einem Aufzeichnungsträger aufgezeichnet sind, mittels eines von einer Strahlungsquelle gelieferten Strahls, der längs einer optischen Achse auf eine senkrecht zu dieser verlaufende Gitterebene gerichtet ist, innerhalb welcher der Aufzeichnungsträger bewegbar ist und mittels mehrerer Detektoren, welche so angeordnet sind, daß sie jeweils durch unterschiedlich wirkende Gitter gebeugte Strahlen aufzunehmen vermögen.
Optische Gitter, welche aus einer Gruppe parallel verlaufender gerader Linien auf einem Träger bestehen, können zur Aufzeichnung von Daten verwendet werden, da verschiedene Abstände dieser Linien bzw. verschiedene Orientierungsrichtungen der Linien auf dem Träger unterschiedlich gebeugte Strahlen erzeugen, wenn eine geeignete Strahlung auf die Gitter gerichtet wird. Entsprechend angeordnete Detektoren können die gebeugten Strahlen aufnehmen, um zwischen unterschiedlichen Gittern innerhalb einer Gruppe solcher Daten darstellenden Gitter zu unterscheiden; ein solches System ist beispielsweise in der Deutschen Patentanmeldung P 26 27 417 der gleichen Anmelderin beschrieben. In diesem System werden die Beugungsgitterdaten mit magnetischen Daten verglichen, welche sich auf dem gleichen Aufzeichnungsträger befinden, um ein Signal zu erzeugen, welches die Gültigkeit des Aufzeichnungsträgers (beispielsweise einer Kreditkarte) anzeigt Die Verwendung von Beugungsgittern, um jedem Aufzeichnungsträger eine Einmaligkeit zu verleihen, besitzt den Vorteil, daß eine betrügerische Duplizierung des Aufzeichnungsträgers in höchstem Maße erschwert ist, da sowohl die ersten durch die Beugungsgitter dargestellten Daten als auch die zweiten Daten zu reproduzieren sind. Andererseits iind die Aufzeichnungsträger für den berechtigten Hersteller billig und in einfacher Weise herzustellen.
Es hat »ich jedoch gezeigt, daß bei diesem System Schwierigkeiten auftreten können, da relativ geringe Verschiebungen eines Gitters, welche beispielsweise durch Kippen des Aufzeichnungsträgers eintreten können, dazu führen, daß die gebeugten Strahlen die zugeordneten Detektoren nicht erreichen.
Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde, ein Datenlesegerät der eingangs definierten Art zu schaffen, bei dem trotz geringfügiger Verlagerung der die Daten darstellenden Beugungsgitter aus der Gitteroder Leseebene, beispielsweise durch Verschwenken des Aufzeichnungsträgers, ein sicheres und störungsfreies Arbeiten gewährleistet ist
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst durch einen Reflektor, welcher so angeordnet ist, daß im Falle einer geringfügigen Verlagerung eines bestrahlten Gitters aus der Gitterebene derart, daß der gebeugte Strahl den zugeordneten Detektor verfehlt, der zugeordnete reflektierte Strahl nullter Ordnung auf den Reflektor trifft und von diesem erneut auf das Gitter geworfen wird, welches einen weiteren gebeugten Strahl erzeugt, der auf den zugeordneten Detektor trifft
Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird im folgenden anhand der Zeichnungen beschrieben. In diesen zeigt
Fig. 1 einen Längsschnitt durch einen Leser zum Lesen optischer Daten auf einer Kreditkarte,
F i g. 2 ein Diagramm, welches die Lage der in dem in F i g. 1 gezeigten Leser enthaltenen Strahlungsdetektoren veranschaulicht,
F i g. 3 eine vergrößerte perspektivische Darstellung einer Kreditkarte zur Verwendung in dem in Fig. 1 dargestellten Leser,
F i g. 4 eine vergrößerte perspektivische Darstellung eines mit Beugungsgittern versehenen Streifens aus Kunststoff zur Verwendung in der in F i g. 3 dargestellten Kreditkarte,
F i g. 5 eine schematische Darstellung des optischen Prinzips des in F i g. 1 gezeigten Lesers,
Fig.6 eine schematische Darstellung ähnlich der F i g. 5, zur weiteren Erläuterung des optischen Prinzips des in F i g. 1 gezeigten Lesers und
F i g. 7 ein Blockschaltbild einer im Zusammenhang mit dem in F i g. 1 dargestellten Leser verwendeten Schaltung.
Wie aus F i g. 1 ersichtlich ist, enthält der Leser eine Strahlungsquelle 22, bestehend aus einer Infrarotlicht emittierenden Diode 124, und eine optische Abbildungsvorrichtung 24, um das von der Diode 124 emittierte Licht längs einer optischen Achse 26 auf eine Gitterebene 28 zu richten. Ein Aufzeichnungsträger in Form einer Kreditkarte 30, welcher Daten in Form optischer Gitter trägt, wird mittels in dem Leser vorgesehener Führungsschlitze 149 in eine Richtung bewegt, die senkrecht zu der Zeichnungsebene verläuft. Die Bewegung erfolgt mit Hilfe herkömmlicher Kartentransportmittel 32, welche ein Antriebsrad 33 aufweisen. Die Anordnung ist so getroffen, daß die optischen Gitter auf der Karte 30 beim Vorbeibcwegen derselben unterhalb der Abbildungsvorrichtung 24 innerhalb der Gitterebene 28 liegen. Eine Vielzahl von Strahlungsdetektoren 34, von denen der Einfachheit halber nur zwei dargestellt sind, sind so angeordnet, daß sie gebeugte Lichtstrahlen erster Ordnung 134, 136, welche durch die optischen Gitter auf der Kreditkarte 30 gebeugt wurden, aufzunehmen vermögen. Es können eo individuelle Fokussiervorrichtungen (nicht gezeigt) zwischen der Gitterebene und den entsprechenden Detektoren vorgesehen sein, um die gebeugten Strahlen auf die betreffenden Detektoren zu fokussieren.
Wie aus den F i g. 3 und 4 ersichtlich ist, trägt die Kreditkarte 30 optische Gitter, welche allgemein mit dem Bezugszeichen 36 bezeichnet sind und mittels bekannter Preß- oder Prägetechniken hergestellt wurden. Die optischen Gitter 36 befinden sich beispielsweise auf einem veraluminisierten Kunststoffstreifen 38, welcher auf einem Körperteil 40 der Karte 30 angeordnet ist und durch eine Schicht 42 aus durchsichtigem Kunststoff geschützt wird, welche mit dem Körperteil 40 fest verbunden ist, um die optischen Gitter gegen mechanische Beschädigungen zu schützen. Eine weitere Schicht 44 aus durchsichtigem Kunststoff befindet sich auf der anderen Seite des Körperteils 40, um gedruckte Aufschriften zu schützen, welche sich auf beiden Seiten des Körperteils 40 befinden können. Ein Magnetstreifen oder eine Magnetspur 46 kann sich ebenfalls auf der Karte befinden, um zwei Daten darzustellen. Während des Ablesevorgangs der Karte 30 können die ersten und zweiten Daten miteinander verglichen werden, um die Gültigkeit der Karte, welche für ein bestimmtes System beispielsweise im Zusammenhang mit einem Geldausgabegerät verwendet wird, festzustellen.
Die optischen Gitter befinden sich innerhalb quadratischer Gitterbereiche, wie 48, 50, 52, 54 mit Seitenlängen von etwa 2,5 mm. Wie aus F i g. 4 ersichtlich ist, enthält jeder Gitterbereich zwei Gitter, die einander überlagert sind, wobei jedes Gitter durch eine Gruppe paralleler Linien gebildet wird, die eine Liniendichte entweder von 350 Linien pro mm oder 600 Linien pro mm aufweisen. Jeder der Gitterbereiche stellt ein bestimmtes Datenzeichnen dar, wie beispielsweise ein Steuerzeichen, ein Abstandszeichen oder eine Dezimalziffer. Die Gitter enthalten zwei Steuerbereiche 48 (in Fig.4 auch mit einem von einem Kreis umschlossenen C gekennzeichnet, weiche am Beginn und am Ende der optischen Daten vorhanden sind, und Ziffernbereiche, wie die Bereiche 50 und 54 (in F i g. 4 auch mit von Kreisen umschlossenen Ziffern 1 und 2 gekennzeichnet), wobei jeweils aufeinanderfolgende Ziffernbereiche durch einen Abstandsbereich 52 (in Fig.4 mit einem von einem Kreis umschlossenen 5 gekennzeichnet) voneinander getrennt sind. Jeder Ziffernbereich kann eine beliebige der Ziffern 0 bis 9 darstellen.
Wie wieder aus der F i g. 1 ersichtlich ist, enthält der Leser einen Reflektor 104, bestehend aus einer verspiegelten sphärischen konkaven Fläche 106. Der Krümmungsmittelpunkt der Fläche 106 des Reflektors 104 liegt auf dem Schnittpunkt der optischen Achse 26 mit der Gitterebene 28. Der Reflektor 104 besitzt ferner eine öffnung 107, welche mit der optischen Achse 26 des Lesers ausgerichtet ist.
Wird ein optisches Gitter 108 (siehe F i g. 5) korrekt in die Gitterebene 28 gelegt, so daß es einen rechten Winkel mit der optischen Achse 26 bildet, dann wird ein einfallender Strahl /um einen Winkel « gebeugt, so daß der gebeugte Strahl 109 erster Ordnung einen zugeordneten Detektor 110 erreicht, während der Strahl nullter Ordnung 0' entlang der optischen Achse 26 in Richtung der Lichtquelle 22 (Fig. 1) reflektiert wird. Wird dagegen das Gitter 108 um einen Winkel Φ geschwenkt, wie dies aus F i g. 5 ersichtlich ist, dann wird der Strahl nullter Ordnung um einen Winkel 2 Φ ausgelenkt, wie dies durch den Strahl O dargestellt ist, welcher an dem Punkt R der gekrümmten Fläche 106 auftrifft. Der gebeugte Strahl erster Ordnung 109 wird um dei. gleichen Betrag ausgelenkt, so daß er mit dem einfallenden Strahl / einen Winkel 2 Φ + α. bildet, wodurch dieser Strahl 10!) den Detektor 110 verfehlt. Der ausgelenkte Strahl nullter Ordnung 0, welcher senkrecht auf die gekrümmte Fläche 106 auftrifft.
erzeugt einen reflektierten Strahl 112, welcher von dem Punkt R zu dem Gitter 108 zurückkehrt. Der Strahl 112 wirkt nun als einfallender Lichtstrahl auf das Gitter 108 und erzeugt einen Strahl nullter Ordnung 0' und einen gebeugten Strahl erster Ordnung 109' in der gewünschten nichtausgelenkten Richtung. Es sei darauf hingewiesen, daß der gebeugte Strahl 109 unabhängig von dem Kippwinkel Φ des Gitters 108 den Detektor 110 erreicht, solange der Winkel Φ nicht so groß ist, daß der ausgelenkte Strahl nullter Ordnung 0 nicht mehr auf die gekrümmte Fläche 106 auftrifft.
F i g. 6 ist eine schematische Darstellung ähnlich der Fig.5, um zu veranschaulichen, wie die kombinierte Wirkung einer Verdrehung und einer linearen Ortsveränderung des optischen Gitters 108 aus der Gitterebene durch den Leser ausgeglichen werden kann. Das Kippen des optischen Gitters 108 in der Sieiiung λ'der Fig. 6 entspricht der F i g. 5, und es werden in F i g. 6 die gleichen Bezugszeichen verwendet, um zu veranschaulichen, wie der Strahl erster Ordnung 109' den Detektor 110 erreicht. Wird das optische Gitter 108 gekippt und außerdem längs der optischen Achse 26 in die Stellung V verlagert, dann erreicht der ausgelenkte Strahl nullter Ordnung 114 die gekrümmte Spiegelfläche 106 des Reflektors 104 am Punkt Λ'anstatt am Punkt R, so daß der Strahl 114 nicht senkrecht auf die gekrümmte Fläche 106 auftrifft und demzufolge zum Gitter 108 auf einem anderen Weg 116 zurückkehrt. Der durch den reflektierten Strahl 116 erzeugte Strahl 118 nullter Ordnung liegt außerhalb der optischen Achse 26 und erzeugt einen gebeugten Strahl 120, welcher einen Winkel «2 mit dem Strahl 118 nullter Ordnung einschließt. Der Winkel «2 weicht geringfügig von dem Winkel αϊ ab, jedoch ist dieser Unterschied in der Praxis kleiner als 1°. Berücksichtigt man ferner die Verschiebung des Strahls nullter Ordnung 118 aus der optischen Achse 2β, dann ergibt sich als Gesamtwirkung, daß der gebeugte Strahl 120 den Detektor 110 erreicht. In einer typischen Anordnung mit einem Reflektor 104, dessen Krümmungsradius etwa 50 mm beträgt, und mit einem optischen Gitter 108, welches 350 Linien pro mm aufweist, bewirkt eine Verschiebung des Gitters um ±2,5 mm aus der normalen Gitterebene und ein Kippen des Gitters um einen Winkel Φ von bis zu 4° eine Verlagerung des gebeugten Strahls 120 an dem zugeordneten Detektor 110 von nur 1,4 mm. Der Detektor 110 kann mit einer genügend großen aktiven Fläche versehen sein, um eine solch geringe Auslenkung bzw. Verlagerung des Strahls 120 zu gestatten oder zwischen dem Gitter 108 und dem Detektor HO kann eine Linse (nicht gezeigt) angeordnet sein, um den Strahl 120 auf den Detektor 110 zu fokussieren.
Unter Hinweis auf F i g. 1 sei erwähnt, daß der Leser ein lichtundurchlässiges zylinderförmiges Gehäuse 122 aufweist, welches aus mehreren zylindrischen Abschnitten hergestellt ist, um den Zusammenbau zu erleichtern und den Einbau der verschiedenen Elemente zu gestatten. Die lichtemittierende Diode 124 wird so gewählt, daß sie einen möglichst hellen Lichtfleck von nur 0,75 mm Durchmesser auf der Gitterebene 28 erzeugt.
Die für diesen Leser bevorzugte lichtemittierende Diode 124 besitzt die Typenbezeichnung T1XL-27 und wird von Texas Instruments Corp. hergestellt. Diese Diode arbeitet im Infrarotbereich und emittiert eine Strahlung mit einem mittleren Wellenlängenbereich von etwa 940 n.-n. Sie gibt eine Ausgangsleistung von etwa 15 mW an einer quadratischen Strahlungsfläche mit einer Seitenlänge von 0,4 mm ab. Die Diode wird im Impulsbetrieb betrieben, wobei die Spitzenleistung auf ein Maximum von 90 mW ansteigt und einen Stromimpuls von 4 A benötigt, wobei mit einem Impulsverhältnis von unter 10% gearbeitet wird. Es hat sich gezeigt, daß die Diode 124 einwandfrei arbeitet, wenn mit Stromimpulsen von 3 A mit einer Dauer von 10 Mikrosekunden und einer Impulsfrequenz von 10 kHz gearbeitet wird.
Die optischen Abbildungsmittel 24 enthalten eine lichtundurchlässige Platte 126 mit einer kleinen öffnung 128, welche einen Durchmesser von 3,5 mm besitzt und mit der optischen Achse 26 des Lesers ausgerichtet ist, und eine Kondensorlinse 130, welche das Bild der Diode 124 durch die öffnung 107 des Reflektors 104 auf die Gitterebene 28 projiziert. Der Durchmesser der öffnung 107 beträgt 2,5 mm, und diese öffnung bestimmt die Größe des Lichtkegels, weicher auf die Gitterebene 28 fällt und demzufolge die Größe des Lichtkegels, welcher auf die einzelnen Detektoren auftrifft. Der Detektorbeleuchtungspegel ist bis zur vollen Ausleuchtung der aktiven Detektorfläche proportional zu der Größe der Öffnung 107. Eine Vergrößerung der öffnung 107 über diese Grenze hinaus führt zu einer Verminderung der Empfindlichkeit bzw. der Selektivität des Lesers. Wie bereits weiter oben erwähnt, beträgt der Krümmungsradius des Reflektors 104 etwa 50 mm. Der Reflektor 104 besitzt eine plane Rückseite 132, einen Durchmesser von 22,4 mm, eine Dicke von 1,55 mm im Zentrum und eine Dicke von 2,67 mm am Rand.
Wie aus der schematischen Darstellung in Fig. 2 ersichtlich ist, enthält der Leser sechs individuelle Detektoren A, B, C, D, fund F. Die Aufgabe jedes dieser Detektoren A, B usw. besteht darin, festzustellen, ob infolge der Beleuchtung eines speziellen Gitters Licht zu dem betreffenden Detektor gelangt. Jeder der Detektoren A, B usw. arbeitet als binärer Schalter, welcher auf Streulicht und elektrische Störspannungen nicht ansprechen soll, jedoch eine eindeutige Anzeige über das Vorhandensein oder die Abwesenheit des zugeordneten gebeugten Lichtstrahls, wie beispielsweise 134, 136 (Fig. 1)geben muß.
In dem beschriebenen Ausführungsbeispiel wird als Detektor eine Fotodiode vom Typ PIN-3D verwendet, weiche von der United Detector Technology, Ine, hergestellt wird. Die Detektoren A, ßusw. besitzen eine aktive Fläche von 1,25 χ 2,5 mm und sind für Licht mit einer Wellenlänge von etwa 940 nm empfindlich und sind mit den 10 Mikrosekunden dauernden Impulsen und er Impulsfolgefrequenz von 10 kHz der Diode 124 kompatibel.
Die Detektoren A, B, C, D, E und F sind in einem Ausführungsbeispiel der Erfindung so angeordnet, wie dies aus Fig.2 ersichtlich ist, um einen binären Zwei-aus-Sechs-Code zu lesen. Wie bereits erwähnt, besitzt jeder Gitterbereich 48,50,52,54 (F i g. 3 und 4) zwei optische Gitter, und die beiden Gitter jedes Bereichs besitzen verschiedene von sechs möglichen Konfigurationen. Zwei von diesen Gitterkonfiguratio-
bo nen besitzen eine Liniendichte von 350 Linien pro mm, wobei diese Linien parallel bzw. senkrecht zu der Förderrichtung der Karte (in den F i g. 2 und 4 durch den Pfeil 138 angedeutet) verlaufen, und die von diesen Gitterkonfigurationen gebeugten Strahlen erster Ord-
tö nung werden von den Detektoren A bzw. B aufgenommen. Die anderen vier Gitterkonfigurationen besitzen jeweils eine Liniendichte von 600 Linien pro mm, und die Linien dieser vier Konfigurationen sind jeweils in
einem Winkel von 22° 30', 67°30', 112° 30' und 150'00° zu der Kartenförderrichtung 138 angeordnet. Die von diesen vier Gitterkonfigurationen gebeugten Strahlen erster Ordnung werden von Detektoren C, D, £bzw. F aufgenommen. Da jeder dieser Strahlen in einem rechten Winkel zu den paralellelen Linien des betreffenden Gitters gebeugt wird, sind die Detektoren C, D. Fund Fin F i g. 2 so dargestellt, daß sie auf durch die optische Achse des Lesers verlaufenden Linien liegen, welche mit einer Bezugslinie L, die senkrecht zu m der Kartenförderrichtung 138 verläuft, einen Winkel von 22°30\ 67°30', 112°30' und 150°00' einschließen. Die Ziffer »2« wird beispielsweise durch einen Gilterbereich dargestellt, welcher ein 350 Linien pro mm aufweisendes Gitter, dessen Linien parallel zur Kartenfördcrrichtur.g 138 verlaufen, und ein 600 Linien pro mm aufweisendes Gitter besitzt, dessen Linien mit der Kartenförderrichtung einen Winkel von 150° bilden. Demzufolge wird die Ziffer »2« angezeigt, wenn die Detektoren A und ^gleichzeitig erregt sind. 2(1
In F i g. 2 sind die Detektoren A, B, C, D, Eund Fauf beiden Seiten der Kartenförderrichtung 138 angeordnet. In manchen Fällen kann es jedoch vorteilhaft sein, wenn sich alle Detektoren auf einer Seite einer und auf einer Linie liegen, welche durch die optische Achse 26 des Lesers und parallel zu der Kartenförderrichtung 138 verläuft. Dies kann dadurch erreicht werden, daß man die Detektoren A, C und D an die entsprechende um 180° versetzte Stellung verlegt, wie dies durch die gestrichelten Linien bei A', C'bzw. D'angedeutet ist. Es jo sei bemerkt, daß die Detektoren A und B, welche den Gittern mit einer Liniendichte von 350 Linien pro mm zugeordnet sind, in einem ersten radialen Abstand von der optischen Achse 26 angeordnet sind, wie dies durch den Kreis 142 dargestellt ist Die Detektoren C, D, fund ν, F, welche Gittern mit einer Liniendichte von 600 Linien pro mm entsprechen, sind in einem zweiten radialen Abstand von der optischen Achse 26 angeordnet, was durch den Kreis 144 dargestellt wird, welcher größer ist als der Kreis 142, und zwar aufgrund der bekannten Beugungsgitterprinzipien.
Die in F i g. 2 dargestellte Lage der Detektoren A, B, C, D, fund Fund die zugeordneten sechs Gitterkonfigurationen waren das Ergebnis umfangreicher Versuche, um die beste Kombination von Beugungsgitterkonfigurationen und der entsprechenden Detektorlagen zu ermitteln. Bei der Ermittlung dieser günstigsten Kombination war zu berücksichtigen, daß die Interferenz ein Minimum aufweisen sollte und eine genaue Ablesung der Gitter 36 erfolgen muß, wenn die Karte 30 to bis zu etwa 4° aus der Gitterebene 28 des Lesers herausgekippt und bis zu etwa χ 2,5 mm längs der optischen Achse 26 des Lesers aus der Gitterebene 28 herausbewegt ist. In dem gezeigten Leser werden gebeugte Strahlen erster Ordnung verwendet, jedoch können auch gebeugte Strahlen anderer bestimmter Ordnung verwendet werden, ohne vom erfindungsge mäßen Prinzip abzuweichen.
Unter Bezugnahme auf F i g. 7 wird nunmehr ein Beispiel einer im Zusammenhang mit dem erfindungsgemäßen Leser 20 verwendete Schaltung beschrieben. Dieser enthält eine herkömmliche Steuereinheit 146 und eine Impulstreiberschaltung 148, dessen Ausgangssignal dazu verwendet wird, die vorangehend bereits beschriebene lichtemittierende Diode 124 mit Stromimpulsen zu versorgen.
U/!rvl A,a IiOi-.
Karte 30 mit den darauf
befindlichen Gittern 36 in die einander gegenüberliegenden Schlitze 149 des Lesers 20 mittels der Kartentransportvorrichtung 32 eingeschoben, um diese in die Gitterebene 28 zu bringen, dann fallen die gebeugten Strahlen 134, 136 in Fig. 1 auf die zugeordneten Detektoren A, B usw. der Detektormittel 34, wie dies vorangehend bereits beschrieben wurde. Der Ausgang jedes Detektors A bis F ist mit einem entsprechenden herkömmlichen Vorverstärker 150 verbunden, welcher ein Mehrzweckverstärker mit niedrigem Geräuschpegel ist. Der Ausgang jedes der Vorverstärker 150 ist mit einem entsprechenden Schwellenwert-Verstärker 152 verbunden, d. h. mit einem herkömmlichen Schwellenwert-Detektor-Verstärker, welcher die von den Detektoren A bis F gelieferten Signale in binäre Signale umwandelt Über die Leitung 154 wird jedem der Schwellenwert-Verstärker 152 ein Auftastsignal zugeführt, um während denjenigen Zeitabschnitten, in denen die Diode 124 erregt ist ist, eine Leseoperation zu ermöglichen, während der übrigen Zeit jedoch eine Falschlesung zu vermeiden. Die Ausgänge 156 der Schwellenwert-Verstärker 152 sind mit einer Auswertevorrichtung 158, wie beispielsweise einem Geldausgabegerät oder auch mit irgendeinem anderen System verbunden, welches die von der Kreditkarte 30 abgelesenen Daten verwertet. Ein separater magnetischer Lesekopf 160 (siehe auch Fig. 1) liest die ebenfalls auf der Karte 30 vorhandene magnetische Spur 46, und bestimmte gewünschte Teile des erhaltenen Ausgangssignals können in der Auswertevorrichtung 158 mit den aus den optischen Gittern 36 gewonnenen Daten verglichen werden, um eine Sicherheitsprüfung der gelesenen Karte 30 durchzuführen.
Hierzu 4 Blatt Zeichnungen

Claims (10)

Patentansprüche:
1. Vorrichtung zum Lesen von Daten, welche in Form optischer Gitter auf einem Aufzcichnungsträ- s ger aufgezeichnet sind, mittels eines von einer Strahlungsquelle gelieferten Strahls, der längs einer optischen Achse auf eine senkrecht zu dieser verlaufende Gitterebene gerichtet ist innerhalb welcher der Aufzeichnungsträger bewegbar ist, und mittels mehrerer Detektoren, welche so angeordnet sind, daß sie jeweils durch unterschiedlich wirkende Gitter gebeugte Strahlen aufzunehmen vermögen, gekennzeichnet durch einen Reflektor (104), welcher so angeordnet ist, daß im Falle einer geringfügigen Verlagerung eines bestrahlten Gitters (108) aus der Gitterebene (28) derart daß der gebeugte Strahl (109) den zugeordneten Detektor (110) verfehlt der zugeordnete reflektierte Strahl nullter Ordnung (0) auf den Reflektor (104) trifft und von diesem erneut auf das Gitter (108) geworfen wird, welches einen weiteren gebeugten Strahl (109') erzeugt der auf den zugeordneten Detektor (110) trifft
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Reflektor (104) eine konkave reflektierende Räche (106) aufweist die eine im wesentlichen sphärische Krümmung besitzt, deren Krümmungsmittelpunkt im Schnittpunkt zwischen der optischen Achse (26) und der Gitterebene (28) liegt.
3. Vorrichtung nach einem der AnsDriiche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet daß die Detektoren so angeordnet sind, daß sie von den optischen Gittern des Aufzeichnungsträgers gebeugte Strahlen erster Ordnung erhalten.
4. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet daß es so ausgestaltet ist, um Datenzeichen zu lesen, welche durch zwei einander überlagerte optische Gitter auf dem Aufzeichnungsträger dargestellt sind, und daß mehr als zwei Detektoren vorgesehen sind, wobei die Anordnung so getroffen ist, daß ein bestimmtes Datenzeichen dann abgelesen wird, wenn eine entsprechende vorbestimmte Kombination von zwei der Detktoren gebeugte Lichtstrahlen erhalten.
5. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet daß jedes der optischen Gitter auf dem Aufzeichnungsträger entweder eine erste Liniendichte und eine bestimm- so te ausgewählte einer ersten Anzahl von bestimmten winkelmäßigen Orientierungen in bezug auf die Bewegungsrichtung des Aufzeichnungsträgers oder eine zweite Liniendichte und eine bestimmte ausgewählte einer zweiten Anzahl von bestimmten winkelmäßigen Orientierungen in bezug auf die Bewegungsrichtung des Aufzeichnungsträgers besitzt
6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet daß die erste Liniendichte etwa 350 Linien pro mm und die zweite Liniendichte etwa 600 Linien pro mm aufweist
7. System nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet daß es erste und zweite Detektoren (A, B) enthält welche so angeordnet sind, daß sie gebeugte Lichstrahlen erster Ordnung von solchen optischen Gittern erhalten, welche die genannte erste Liniendichte aufweisen und die zu einer durch die optische Achse verlaufenden Bezugslinie in einem Winkel von 0° bzw. 90° angeordnet sind, und daß es dritte, vierte, fünfte und sechste Detektoren (C, D, E, F) enthält die so angeordnet sind, daß sie gebeugte Lichtstrahlen erster Ordnung von optischen Gittern erhalten, welche die genannte zweite Liniendichte aufweisen und welche mit der genannten durch die optische Achse verlaufenden Bezugslinie Winkel von 22°, 30', 67° 30', 112" 30' und 150° einschließen.
8. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet daß zwischen jedem der Detektoren und der Gitterebene individuelle Sammellinsen angeordnet sind, welche die genannten gebeugten Strahlen auf die entsprechenden Detektoren fokussieren.
9. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die genannte Strahlungsquelle eine Infrarotlichtquelle ist
10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet daß die Lichtquelle eine lichtemittierende Diode ist.
DE2639464A 1975-09-08 1976-09-02 Vorrichtung zum Lesen von Daten Expired DE2639464C3 (de)

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Publication Number Publication Date
DE2639464A1 DE2639464A1 (de) 1977-03-17
DE2639464B2 DE2639464B2 (de) 1977-11-10
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DE2639464A Expired DE2639464C3 (de) 1975-09-08 1976-09-02 Vorrichtung zum Lesen von Daten

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US (1) US4023010A (de)
JP (1) JPS6048734B2 (de)
CA (1) CA1080523A (de)
DE (1) DE2639464C3 (de)
FR (1) FR2323193A1 (de)
GB (1) GB1521849A (de)

Families Citing this family (47)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH589897A5 (de) * 1975-08-14 1977-07-29 Landis & Gyr Ag
US4108367A (en) * 1977-02-25 1978-08-22 Rca Corporation Token and reader for vending machines
CH616253A5 (de) * 1977-06-21 1980-03-14 Landis & Gyr Ag
FR2418955A1 (fr) * 1978-03-02 1979-09-28 Instruments Sa Procede de codage et de reconnaissance de cartes d'acces
CH622896A5 (de) * 1978-03-20 1981-04-30 Landis & Gyr Ag
DE2853953A1 (de) * 1978-12-14 1980-07-03 Hoechst Ag Identifikationskarte
US4329575A (en) * 1980-04-21 1982-05-11 Rca Corporation Video disc having a label for identifying material recorded thereon
US4433437A (en) * 1981-05-12 1984-02-21 Polaroid Corporation Method and apparatus for verifying security labels
CH653160A5 (de) * 1981-09-10 1985-12-13 Landis & Gyr Ag Wertdokument mit maschinenlesbaren optischen echtheitsmarkierungen.
US4497488A (en) * 1982-11-01 1985-02-05 Plevyak Jerome B Computerized card shuffling machine
US4645936A (en) * 1984-10-04 1987-02-24 Ardac, Inc. Multi-denomination currency validator employing a plural selectively-patterned reticle
US5179267A (en) * 1986-05-23 1993-01-12 Olympus Optical Co., Ltd. Data reading and/or writing apparatus of type using optical card
US4918415A (en) * 1986-05-23 1990-04-17 Olympus Optical Co., Ltd. Data reading and/or writing apparatus for use with an optical card
US5442433A (en) * 1989-08-11 1995-08-15 Nhk Spring Co., Ltd. Identification system for an article having individually attached patches
EP0513375A4 (en) * 1990-11-28 1993-05-12 Toppan Printing Co. Ltd. Method for recording data, and printed body printed by the method, and data recording medium, and method for reading data from data recording the medium
JPH06508454A (ja) * 1991-06-05 1994-09-22 ミコー・プティ・リミテッド 回折格子を用いた光学メモリ
WO1993012506A1 (en) * 1991-12-19 1993-06-24 Control Module Inc. Secure optomagnetic identification
US5291027A (en) * 1992-07-08 1994-03-01 Toppan Printing Co., Ltd. Optical identification multiple diffraction grating mark member and card using the same
JPH08501646A (ja) * 1992-09-07 1996-02-20 マイコー・テクノロジイ・リミテッド 回折面データ検出器
EP0680642A4 (de) * 1993-11-05 1999-01-07 Mikoh Technology Ltd Beugungssichtsgeraet.
CH693517A5 (de) * 1997-06-06 2003-09-15 Ovd Kinegram Ag Flächenmuster.
US6053415A (en) * 1998-02-02 2000-04-25 Norwood; Mark Apparatus and method for manually encoding a magnetic stripe
MXPA02001391A (es) * 1999-08-11 2004-07-16 Luckoff Display Corp Direccion de senales opticas mediante un elemento optico difrangente movible.
US7164533B2 (en) 2003-01-22 2007-01-16 Cyvera Corporation Hybrid random bead/chip based microarray
EP1535241A1 (de) * 2002-08-20 2005-06-01 Cyvera Corporation Auf einem beugungsgitter basierendes optisches identifikationselement
US7441703B2 (en) * 2002-08-20 2008-10-28 Illumina, Inc. Optical reader for diffraction grating-based encoded optical identification elements
US7923260B2 (en) 2002-08-20 2011-04-12 Illumina, Inc. Method of reading encoded particles
US7900836B2 (en) 2002-08-20 2011-03-08 Illumina, Inc. Optical reader system for substrates having an optically readable code
US7508608B2 (en) 2004-11-17 2009-03-24 Illumina, Inc. Lithographically fabricated holographic optical identification element
EP1535242A1 (de) * 2002-08-20 2005-06-01 Cyvera Corporation Auf der basis eines beugungsgitters codierte mikropartikel für gemultiplexte experimente
US20040126875A1 (en) * 2002-09-12 2004-07-01 Putnam Martin A. Assay stick
US7872804B2 (en) 2002-08-20 2011-01-18 Illumina, Inc. Encoded particle having a grating with variations in the refractive index
US7190522B2 (en) * 2002-09-12 2007-03-13 Cyvera Corporation Chemical synthesis using diffraction grating-based encoded optical elements
US7126755B2 (en) * 2002-09-12 2006-10-24 Moon John A Method and apparatus for labeling using diffraction grating-based encoded optical identification elements
US7901630B2 (en) 2002-08-20 2011-03-08 Illumina, Inc. Diffraction grating-based encoded microparticle assay stick
WO2004025563A1 (en) * 2002-09-12 2004-03-25 Cyvera Corporation Diffraction grating-based encoded micro-particles for multiplexed experiments
WO2004024328A1 (en) * 2002-09-12 2004-03-25 Cyvera Corporation Method and apparatus for aligning elongated microbeads in order to interrogate the same
US7092160B2 (en) 2002-09-12 2006-08-15 Illumina, Inc. Method of manufacturing of diffraction grating-based optical identification element
US20100255603A9 (en) 2002-09-12 2010-10-07 Putnam Martin A Method and apparatus for aligning microbeads in order to interrogate the same
US7433123B2 (en) 2004-02-19 2008-10-07 Illumina, Inc. Optical identification element having non-waveguide photosensitive substrate with diffraction grating therein
WO2006020363A2 (en) 2004-07-21 2006-02-23 Illumina, Inc. Method and apparatus for drug product tracking using encoded optical identification elements
US7604173B2 (en) 2004-11-16 2009-10-20 Illumina, Inc. Holographically encoded elements for microarray and other tagging labeling applications, and method and apparatus for making and reading the same
WO2006055735A2 (en) 2004-11-16 2006-05-26 Illumina, Inc Scanner having spatial light modulator
WO2006055736A1 (en) 2004-11-16 2006-05-26 Illumina, Inc. And methods and apparatus for reading coded microbeads
US7623624B2 (en) 2005-11-22 2009-11-24 Illumina, Inc. Method and apparatus for labeling using optical identification elements characterized by X-ray diffraction
US7830575B2 (en) 2006-04-10 2010-11-09 Illumina, Inc. Optical scanner with improved scan time
US10429183B2 (en) * 2016-09-21 2019-10-01 Philip M. Johnson Non-contact coordinate measuring machine using hybrid cyclic binary code structured light

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL26813C (de) * 1928-02-08
US3312955A (en) * 1963-09-03 1967-04-04 Eastman Kodak Co System for recording and retrieving digital information
US3437824A (en) * 1964-10-16 1969-04-08 Ibm Optical character recognition
US3523734A (en) * 1967-12-18 1970-08-11 Fisher Scientific Co Diffraction grating spectrometer wherein the grating has first and second groups of grooves
US3643216A (en) * 1968-08-06 1972-02-15 Rca Corp Holographic identification system
DE2031515C3 (de) * 1970-06-25 1982-04-15 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Verfahren zum Auslesen von Informationen
US3680945A (en) * 1970-10-23 1972-08-01 Xerox Corp Fabrication of refractive blazed holograms
US3754808A (en) * 1971-08-30 1973-08-28 Us Navy Holographic readout system employing predispersion diffraction grating
US3894756A (en) * 1971-10-18 1975-07-15 Optronics Int Identification card having a reference beam coded hologram
US3715733A (en) * 1972-02-11 1973-02-06 Bell Telephone Labor Inc Error compensating optical detector apparatus and method
US3814904A (en) * 1972-10-20 1974-06-04 Rca Corp Cryptographically coded cards employing synthetic light modifying portion

Also Published As

Publication number Publication date
FR2323193A1 (fr) 1977-04-01
DE2639464B2 (de) 1977-11-10
CA1080523A (en) 1980-07-01
US4023010A (en) 1977-05-10
DE2639464A1 (de) 1977-03-17
JPS6048734B2 (ja) 1985-10-29
JPS5241542A (en) 1977-03-31
FR2323193B1 (de) 1978-05-05
GB1521849A (en) 1978-08-16

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