CN110379065B - 纸币、票券鉴别光学器件、装置、设备和方法 - Google Patents

纸币、票券鉴别光学器件、装置、设备和方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种纸币、票券鉴别光学器件、装置、设备和方法,涉及纸币真伪鉴定技术领域。本发明的光学器件包括第一折射结构、第二折射结构和待检测介质通道。本发明的装置包括纸币、票券鉴别光学器件,至少两个波长不同的发光源和第一传感器。本发明的设备包括纸币、票券鉴别装置和处理器。本发明的方法包括,至少两个不同位置发出的不同波长的光经第一次折射后汇集在同一个检测点;折射后的光在所述检测点经待检测介质反射后经第二次折射;接收经第二次折射后的光。本发明可以解决现有技术中纸币图像特征的判断装置结构复杂,分散,***的稳定性及可靠度差的技术问题。

Description

纸币、票券鉴别光学器件、装置、设备和方法
技术领域
本发明涉及纸币真伪鉴定技术领域,尤其涉及一种纸币、票券鉴别光学器件、装置、设备和方法。
背景技术
随着科技的发展,现在许多公共场所为了满足人们的便利性和快捷性需求,都设置了自动贩卖机、兑币机或存款机等,从而大幅节省了人力资源的配置。然而,伪钞泛滥,对纸币真伪的辨别能力的要求越来越高。为了提升纸币真伪的辨别能力,相关业者发展了各种针对纸币图像特征的判断装置,例如:利用红外光照射纸币,通过光电传感器获取光通量信息等方式。但是现有技术中因为受到光路结构及传感器的排布方式的限制,使得装置的结构复杂,分散,并且造成***的稳定性及可靠度较差。
发明内容
有鉴于此,本发明提供一种纸币、票券鉴别光学器件、装置、设备和方法,用以解决现有技术中纸币图像特征的判断装置结构复杂,分散,***的稳定性及可靠度差的技术问题。
第一方面,本发明提供了一种纸币、票券鉴别光学器件,所述光学器件包括第一折射结构、第二折射结构和待检测介质通道,所述第一折射结构用于将从至少两不同入射点入射的不同波长的光线折射到待检测介质通道中的同一检测点,并使折射的光线在该检测点由待检测介质反射,反射后的光线经第二折射结构折射到同一个反射光接收位置。
优选的,所述纸币、票券鉴别光学器件,还包括第三折射结构,所述经过第一折射结构折射的光线在所述同一检测点处一部分由待检测介质反射,另一部分经由待检测介质透射,所述第三折射结构用于将在所述同一检测点经待检测介质透射的光线折射到同一个透射光接收位置。
优选的,所述入射点,反射光接收位置和透射光接收位置位于同一平面上。
优选的,所述光学器件还包括两块对称设置的透明板,所述两块透明板之间的空隙形成所述的待检测介质通道,所述第一折射结构和第二折射结构设置在透明板上,所述每块透明板上设置有一对“L”型导光条和一对“U”型的遮光件,所述“U”型的遮光件的开口一端朝向“L”型导光条,所述第一折射结构包括与入射光数量相同第一折射面,且一条入射光对应一个第一折射面,所述第二折射结构为第二折射面,所述第三折射结构为第三折射面。
优选的,所述反射光接收位置和透射光接收位置分别位于待检测介质通道的两侧。
第二方面,本发明提供一种纸币、票券鉴别光学器件,所述光学器件包括第一折射结构、第三折射结构和待检测介质通道,所述第一折射结构用于将从至少两个不同入射点入射的不同波长的光线折射到待检测介质通道中的同一检测点,并在该检测点经待检测介质透射后,经第三折射结构折射到同一个透射光接收位置。
第三方面,本发明提供了一种纸币、票券鉴别装置,包括:
第一方面或第二方面的纸币、票券鉴别光学器件;
至少两个波长不同的发光源;
第一传感器;
每个所述发光源发出的光线经第一折射结构折射后经由待检测介质反射,反射的光线再经第二折射结构折射后由第一传感器接收。
优选的,所述纸币、票券鉴别装置还包括第二传感器和第三折射结构,每个所述发光源发出的光线经第一折射结构折射到同一检测点后,一部分由待检测介质反射,另一部分由待检测介质透射,所述透射的光线再经第三折射结构折射后由第二传感器接收。
优选地,所述第一传感器、第二传感器和所有发光源位均于同一个基板的同一个安装面上。
第四方面,本发明提供了一种纸币、票券鉴别设备,包括:
第二方面所述的纸币、票券鉴别装置;
处理器;
所述处理器用于根据第一传感器采集的信号进行纸币、票券的鉴别处理。
第五方面,本发明提供了一种纸币、票券鉴别方法,包括以下步骤:
S1、获取鉴别检测指令;
S2、根据获取的鉴别检测指令,控制位于不同位置的至少两个发光单元将不同波长的光射入光学器件中,并使不同波长的入射光线经光学器件的第一折射结构折射后汇集在同一个检测点,经第一折射结构折射后的光在所述检测点一部分经待检测介质反射,另一部分经待检测介质透射,反射后的光经光学器件的第二折射结构折射,透射后的光经第三透射结构透射;
S3、第一传感器接收经第而折射结构折射的不同波长的反射光,第二传感器接收经第三折射结构折射的不同波长的折射光,第一传感器和第二传感器根据接收的光产生相对应的电信号;
S4、根据产生的电信号对纸币、票券进行鉴别处理。
有益效果:本发明的纸币、票券鉴别光学器件、装置、设备和方法利用第一折射结构将多个发光源的光学光路角度折转到同一个被测点上,然后由待检测介质反射后的光线经第二折射结构的折射到同一个反射光接收位置。这样可以采用多个不同波长的发光源来照射纸币,利用不同波长的光线对纸币的同一位置的图像信息进行采集,增加了采集的有效的信息量,因此可以提高纸币检测的可靠性。并且由于多个发光源的光线汇集在一点后折射到同一个反射光接收位置由同一个传感器进行采集,不需要采用多个传感器分别对多个光源的光线进行采集,大大简化了光路结构,使纸币检测的稳定性更高。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对本发明实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明实施例1的纸币、票券鉴别光学器件的反射光路图。
图2是本发明实施例2的纸币、票券鉴别光学器件透射光路图。
图3是本发明的纸币、票券鉴别装置的整体结构示意图。
图4是本发明实施例7的纸币、票券鉴别装置的反射光路图。
图5是本发明实施例8的纸币、票券鉴别装置的局部结构示意图。
图6是本发明实施例8的纸币、票券鉴别装置透射光路图。
图7是本发明纸币、票券鉴别光学器件的整体光路原理图。
图8是本发明实施例11的方法的流程图。
图中零部件名称及编号:第一折射结构1、第二折射结构2、待检测介质3、第一传感器4、“L”型型导光条5、第二传感器6、待检测介质通道7、第三折射结构8、发光源9、副入射面10、。
具体实施方式
下面将详细描述本发明的各个方面的特征和示例性实施例,为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细描述。应理解,此处所描述的具体实施例仅被配置为解释本发明,并不被配置为限定本发明。对于本领域技术人员来说,本发明可以在不需要这些具体细节中的一些细节的情况下实施。下面对实施例的描述仅仅是为了通过示出本发明的示例来提供对本发明更好的理解。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
实施例1
请参见图1,本实施例提供了一种纸币、票券鉴别光学器件,所述光学器件包括第一折射结构1、第二折射结构2和待检测介质通道7。其中对纸币进行检测时,将纸币放在待检测介质通道7中。检测时在不同的位置设置多个不同波长的发光源9。发光源9发出的光从不同的位置进入纸币、票券鉴别光学器件中。不同发光源9发出的光经过第一折射结构1折射后汇集到待检测介质通道7中的同一检测点处。检测时使该点位于纸币上待获取的图像的位置。然后光线在检测点处一部分被纸币反射,各个发光源9反射后的光线经第二折射结构2的折射到同一个反射光接收位置后由相应的传感器在该位置接收,将接收的光信号转换成电信号,并根据采集的信号与***内存放的标准信息比对,从而鉴别纸币的币种及其真伪。其中第一折射结构1的折射角由发光源9光线入射的角度,位置和检测点的位置来确定。
本发明的纸币、票券鉴别光学器件利用第一折射结构1将多个发光源9的光学光路角度折转到同一个被测点上,然后由待检测介质3反射后经第二折射结构2的折射到同一个反射光接收位置。这样可以同时采用多个不同波长的发光源9照射纸币,从而同时利用多个不同波长的光线对纸币的同一位置的图像信息进行采集,增加了采集的有效的信息量,因此可以提高纸币检测的可靠性。并且由于多个发光源9的光线汇集在一点后折射到同一个反射光接收位置由同一个传感器进行采集,不需要采用多个传感器分别对多个不同波长的发光源9的光线进行采集,大大简化了光路结构,使纸币真伪鉴别的稳定性更高。
其中的第一折射结构1可以根据光源的数量设置多个,以形成多路光线折转后汇聚的光路。
实施例2
如图2和图7所示,本实施例是实施例1的一个优选的实施例。本实施例的纸币、票券鉴别光学器件,在实施例1的基础上增加了第三折射结构8,第三折射结构8用于将在所述同一检测点经待检测介质3透射的光线折射到同一个透射光接收位置。这样同一个发光源9照射都纸币上的光线分为了两部分。其中一部分是反射光,由第一传感器4采集,第二部分是透过纸币的透射光。透射光和反射光由不同的传感器采集,这样可以同时利用纸币同一位置的反射光信息和透射光信息来鉴定纸币的真伪,大大提高了真伪鉴别的可靠性。同时,由于多个不同波长光源的透射光经过第三折射结构8折射到同一个透射光接收位置,在该接收位置由同一个传感器进行采集,不需要采用多个传感器分别对多个光源的透射光线进行采集,大大简化了光路结构,使其可以同时接受不同的透射及反射光信息,与不同的波长光源可以同时接受不同的透射及反射光信息,使纸币真伪鉴别的稳定性更高。第一折射结构,第二折射结构,第三折射结构可以是透镜,也可以是折射面。
实施例3
本实施是实施例2的一个优选的实施例。在本实施例中,由于所述入射点,反射光接收位置和透射光接收位置位于同一平面上。在反射光接收位置采集反射光的第一传感器4,在透射光接收位置接收透射光的第二传感器6和各个波长的发光源9可以安装到同一个基板上,这样可以使相关部件的结构更加简单紧凑,同时也降低了制造的难度。
实施例4
本实施例是实施例1的一个优选的实施例,如图1和图3所示,在本实施例中,所述光学器件还包括两块对称设置的透明板,所述两块透明板之间的空隙形成所述的待检测介质通道7,所述第一折射结构1和第二折射结构2设置在透明板上,所述每块透明板上设置有一对“L”型导光条5和一对“U”型的遮光件,所述“U”型的遮光件的开口一端朝向“L”型导光条5,所述第一折射结构1包括与入射光数量相同第一折射面,且一条入射光对应一个第一折射面,所述第二折射结构2为第二折射面,所述第三折射结构8为第三折射面第三折射结构8为第三折射面。本实施例中的折射结构采用折射面的形式,使结构更加简单,加工更加方便。本实施的光学器件可以利用透明塑料件切割出相应的折射面来得到。其中“L”型导光条5使检测光线沿其导光路径传播,“U”型遮光件,使检测光线在光学器件内封闭,防止产生漏光的现象。
第一折射结构1还包括与第一折射面配对使用的入射面和副折射面10,副折射面10和第一折射面通过入射面连接。其中光源发出的光线从入射面进入到光学器件中。副折射面10用于在第一折射面的基础上对光线的折射角度进行精确的微调。当经过第一折射面折射的光没有准确落在同一检测点上时,可以对副折射面10进行加工,通过调整副折射面10的法向在小范围内精确调整折射光的角度,使光线经折射后最终能准确地落在同一检测点上。
实施例5
本实施例是实施例2的一个优选的实施例,在本实施中反射光接收位置和透射光接收位置分别位于待检测介质通道7的两侧。这样用于采集反射光的传感器和用于采集透射光的传感器可以安装在待检测介质通道7的两侧,使整体结构更加紧凑。前述各个结构也可以简单的集中于一个光学塑胶件上以显著提高***的可靠性及组装成本。
实施例6
如图2所示,本实施例提供一种纸币、票券鉴别光学器件,所述光学器件包括第一折射结构1、第三折射结构8和待检测介质通道7,所述第一折射结构1用于将从至少两个不同入射点入射的不同波长的光线折射到待检测介质通道7中的同一检测点,并在该检测点经待检测介质3透射后,经第三折射结构8折射到同一个透射光接收位置。纸币、票券鉴别光学器件利用第一折射结构1将多个发光源9的光学光路角度折转到同一个被测点上,然后由待检测介质3反射后经第三折射结构2的折射到同一个透射光接收位置。这样可以采用多个不同波长的发光源9照射纸币,从而利用不同波长的光线对纸币的同一位置的图像信息进行采集,增加了采集的有效的信息量,因此可以提高纸币检测的可靠性。并且由于多个发光源9的光线汇集在一点后透射到同一个透射光接收位置由同一个传感器进行采集,不需要采用多个传感器分别对多个发光源9的光线进行采集,大大简化了光路结构,使纸币真伪鉴别的稳定性更高。
实施例7
如图3和图4所示,本实施例提供了一种纸币、票券鉴别装置,包括:第一方面的纸币、票券鉴别光学器件,至少两个波长不同的发光源9和第一传感器4。其中发光源9可以是发光二级管,也可以是其它类型的光源例如激光光源等。每个所述发光源9发出的光线经第一折射结构1折射后经由纸币或者纸币、票券等待检测介质3反射,反射的光线再经第二折射结构2折射后由第一传感器4接收。
本实施例利用纸币、票券鉴别光学器件的第一折射结构1将多个不同波长的发光源9的光学光路角度折转到同一个被测点上,然后由待检测介质3反射后经第二折射结构2的折射到同一个反射光接收位置,由同一个第一传感器4接收。这样可以采用多个不同波长的发光源9照射纸币,从而利用不同波长的光线对纸币的同一位置的图像信息进行采集,增加了采集的有效的信息量,因此可以提高纸币检测的可靠性。并且由于多个发光源9的光线汇集在一点后折射到同一个反射光接收位置由同一个传感器进行采集,不需要采用多个传感器分别对多个光源的光线进行采集,大大简化了光路结构,使纸币真伪鉴别的稳定性更高。
实施例8
如图5和图6所示,本实施例的纸币、票券鉴别装置在实施例6的基础上还包括第二传感器6,和第三折射结构8,所述发光源9发出的光线经第一折射结构1折射后一部分由待检测介质3反射,另一部分由待检测介质3透射,透射的光线再经第三折射结构8折射后由第三传感器接收。
本实施例中的第三折射结构8用于将在所述同一检测点经待检测介质3透射的光线折射到同一个透射光接收位置。这样同一个发光源9照射都纸币上的光线分为了两部分。其中一部分是反射光,由第一传感器4采集,第二部分是透过纸币的透射光。透射光和反射光由不同的传感器采集,这样可以同时利用纸币同一位置的反射光信息和透射光信息来鉴定纸币的真伪,大大提高了真伪鉴别的可靠性。同时,由于多个不同波长光源的透射光经过第三折射结构8折射到同一个透射光接收位置由同一个传感器进行采集,不需要采用多个传感器分别对多个光源的透射光线进行采集,大大简化了光路结构,使纸币真伪鉴别的稳定性更高。
实施例9
本实施例的纸币、票券鉴别装置在实施例6的基础上进行优化,因为将光学光路按前述实施例的方案进行了的折转,这样可以使第一传感器4、第二传感器6和所述发光源9位于同一个基板上即可以将所有的光电元件如发光管及传感器都置于同一个板材上方便生产加工;这样可以减少基板等使相关部件的结构和数量,使结构更加简单紧凑,同时也降低了生产加工的难度,增加了***的可靠性。
实施例10
本实施例提供了一种纸币、票券鉴别设备,包括处理器;
存储器,存储有一段程序指令;
所述处理器调用所述存储器存储的程序指令控制所述纸币、票券鉴别装置进行纸币、票券的鉴别处理。其中对纸币、票券的鉴别处理包括对纸币、票券类型的鉴别和对纸币、票券真伪的鉴别。具体的鉴别处理方法为现有技术,例如可以将收集到的整行光迹特征信息与***内存放的标准信息比对,从而鉴别纸币的币种及其真伪。其中第一传感器4的数据接口与处理器的数据接口连接,从而将第一传感器4采集到的数据传输给处理器处理。
实施例11
如图8所示,本实施例提供了一种纸币、票券鉴别方法,包括以下步骤:
S1、获取鉴别检测指令;
S2、根据获取的鉴别检测指令,控制位于不同位置的至少两个发光单元将不同波长的光射入光学器件中,并使不同波长的入射光线经光学器件的第一折射结构1折射后汇集在同一个检测点,经第一折射结构1折射后的光在所述检测点一部分经待检测介质3反射,另一部分经待检测介质3透射,反射后的光经光学器件的第二折射结构2折射,透射后的光经第三透射结构透射;
S3、用第一传感器4接收经第而折射结构折射的不同波长的反射光,用第二传感器6接收经第三折射结构8折射的不同波长的折射光,第一传感器4和第二传感器6根据接收的光产生相对应的电信号。
采用本实施例的方法可以采用多个不同波长的发光源9来照射纸币,利用不同波长的光线对纸币的同一位置的图像信息进行采集,增加了采集的有效的信息量,因此可以提高纸币检测的可靠性。并且由于多个发光源9的光线汇集在一点后折射到同一个反射光接收位置由同一个传感器进行采集,不需要采用多个传感器分别对多个光源的光线进行采集,大大简化了光路结构,使纸币检测的稳定性更高。实现本方法的装置和可以参见实施例6至9。此外经过第一次折射的光经过待检测介质3透射后,再折射到同一位置由同一个传感器采集。这样照射到纸币同一图像位置上的光分为两部分,其中一部分是反射光,由第一传感器4采集,第二部分是透过纸币的透射光。透射光和反射光由不同的位置的不同传感器采集,可以利用采集的透射光对采集的反射光进行校正。这样可以同时利用纸币同一位置的反射光信息和透射光信息来鉴定纸币的真伪,大大提高了真伪鉴别的可靠性。同时,由于多个不同波长光源的透射光经过第三折射结构8折射到同一个透射光接收位置由同一个传感器进行采集,不需要采用多个传感器分别对多个光源的透射光线进行采集,大大简化了光路结构,使纸币真伪鉴别的稳定性更高。
前文中的控制器可以包括中央处理器(CPU),或者特定集成电路(ApplicationSpecific Integrated Circuit,ASIC),或者可以被配置成实施本发明实施例的一个或多个集成电路。
需要明确的是,本发明并不局限于上文所描述并在图中示出的特定配置和处理。为了简明起见,这里省略了对已知方法的详细描述。在上述实施例中,描述和示出了若干具体的步骤作为示例。但是,本发明的方法过程并不限于所描述和示出的具体步骤,本领域的技术人员可以在领会本发明的精神后,作出各种改变、修改和添加,或者改变步骤之间的顺序。
还需要说明的是,本发明中提及的示例性实施例,基于一系列的步骤或者装置描述一些方法或***。但是,本发明不局限于上述步骤的顺序,也就是说,可以按照实施例中提及的顺序执行步骤,也可以不同于实施例中的顺序,或者若干步骤同时执行。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为了描述的方便和简洁,上述描述的***、模块和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。应理解,本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到各种等效的修改或替换,这些修改或替换都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (11)

1.纸币、票券鉴别光学器件,其特征在于:所述光学器件包括第一折射结构、第二折射结构和待检测介质通道,所述第一折射结构用于将从至少两个不同入射点入射的不同波长的光线折射到待检测介质通道中的同一检测点,并使折射的光线在该检测点由待检测介质反射,反射后的光线经第二折射结构折射到同一个反射光接收位置,所述第一折射结构包括与入射光数量相同第一折射面,且一条入射光对应一个第一折射面,所述第一折射结构还包括与第一折射面配对使用的副折射面,副折射面用于在第一折射面的基础上对光线进行微调,多个发光源的光线汇集在一点,各个发光源反射后的光线经第二折射结构的折射到同一个反射光接收位置后由相应的传感器在该位置接收,将接收的光信号转换成电信号,并根据采集的信号与***内存放的标准信息比对,从而鉴别纸币的币种及其真伪。
2.根据权利要求1所述的纸币、票券鉴别光学器件,其特征在于:还包括第三折射结构,所述经过第一折射结构折射的光线在所述同一检测点处一部分由待检测介质反射,另一部分经由待检测介质透射,所述第三折射结构用于将所述透射的光线折射到同一个透射光接收位置。
3.根据权利要求2所述的纸币、票券鉴别光学器件,其特征在于:所述入射点,反射光接收位置和透射光接收位置位于同一平面上。
4.根据权利要求2所述的纸币、票券鉴别光学器件,其特征在于:所述光学器件还包括两块对称设置的透明板,所述两块透明板之间的空隙形成所述的待检测介质通道,所述第一折射结构和第二折射结构设置在透明板上,所述每块透明板上设置有一对“L”型导光条和一对“U”型的遮光件,所述“U”型的遮光件的开口一端朝向“L”型导光条,所述第二折射结构为第二折射面,所述第三折射结构为第三折射面。
5.根据权利要求2所述的纸币、票券鉴别光学器件,其特征在于:所述反射光接收位置和透射光接收位置分别位于待检测介质通道的两侧。
6.纸币、票券鉴别光学器件,其特征在于:所述光学器件包括第一折射结构、第三折射结构和待检测介质通道,所述第一折射结构用于将从至少两个不同入射点入射的不同波长的光线折射到待检测介质通道中的同一检测点,并在该检测点经待检测介质透射后,经第三折射结构折射到同一个透射光接收位置,所述第一折射结构包括与入射光数量相同第一折射面,且一条入射光对应一个第一折射面,所述第一折射结构还包括与第一折射面配对使用的副折射面,副折射面用于在第一折射面的基础上对光线进行微调。
7.纸币、票券鉴别装置,其特征在于,包括:
权利要求1至5任一项权利要求所述的纸币、票券鉴别光学器件;
至少两个波长不同的发光源;
第一传感器;
每个所述发光源发出的光线经第一折射结构折射后经由待检测介质反射,反射的光线再经第二折射结构折射后由第一传感器接收。
8.根据权利要求7所述的纸币、票券鉴别装置,其特征在于,所述纸币、票券鉴别装置还包括第二传感器和第三折射结构,每个所述发光源发出的光线经第一折射结构折射到同一检测点后,一部分由待检测介质反射,另一部分由待检测介质透射,所述透射的光线再经第三折射结构折射后由第二传感器接收。
9.根据权利要求7所述的纸币、票券鉴别装置,其特征在于:所述第一传感器、第二传感器和所有发光源位均于同一个基板的同一个安装面上。
10.纸币、票券鉴别设备,其特征在于,包括:
权利要求7至8中任一权利要求所述的纸币、票券鉴别装置;
处理器;
存储器,存储有一段程序指令;
所述处理器调用所述存储器存储的程序指令控制所述纸币、票券鉴别装置进行纸币、票券的鉴别处理。
11.纸币、票券鉴别方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1、获取鉴别检测指令;
S2、根据获取的鉴别检测指令,控制位于不同位置的至少两个发光单元将不同波长的光射入光学器件中,并使不同波长的入射光线经光学器件的第一折射结构折射后汇集在同一个检测点,经第一折射结构折射后的光在所述检测点一部分经待检测介质反射,另一部分经待检测介质透射,反射后的光经光学器件的第二折射结构折射,透射后的光经第三折射结构折射;所述第一折射结构包括与入射光数量相同第一折射面,且一条入射光对应一个第一折射面,所述第一折射结构还包括与第一折射面配对使用的副折射面,副折射面用于在第一折射面的基础上对光线进行微调;
S3、用同一个传感器接收经第二次折射后的不同波长的光信号,根据光信号产生对应的电信号;
S4、根据产生的电信号对纸币、票券进行鉴别处理,所述鉴别处理包括根据采集的信号与***内存放的标准信息比对,从而鉴别纸币的币种及其真伪。
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