WO2020039883A1 - 偽造防止構造体、紙葉類、真偽識別装置、真偽識別方法及び紙葉類処理装置 - Google Patents

偽造防止構造体、紙葉類、真偽識別装置、真偽識別方法及び紙葉類処理装置 Download PDF

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WO2020039883A1
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prevention structure
forgery prevention
light
visible light
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勇人 志水
亀山 博史
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グローリー株式会社
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    • B41M3/00Printing processes to produce particular kinds of printed work, e.g. patterns
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    • 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
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    • 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
    • G07D7/20Testing patterns thereon
    • G07D7/202Testing patterns thereon using pattern matching
    • G07D7/206Matching template patterns

Definitions

  • the present invention relates to a forgery prevention structure used for preventing forgery of paper sheets, a paper sheet having the forgery prevention structure, a true / false identification device and a true / false identification method for identifying the authenticity of the paper sheet,
  • the present invention relates to a sheet processing apparatus provided with an authenticity identification device.
  • Patent Literature 1 discloses a technique in which a hologram, which is one of OVD (Optical ⁇ Variable ⁇ Device), is used as a forgery prevention structure.
  • a seal-type hologram or a transfer foil hologram is attached to a valuable medium such as a check, bill, gift certificate, or the like as a forgery prevention structure.
  • a hologram whose design changes depending on the viewing angle cannot be reproduced by copying with a copying machine or the like, and is difficult to manufacture. Therefore, it is effective in preventing forgery of paper sheets.
  • some of the conventional forgery prevention structures are not suitable for machine identification by the device.
  • the hologram can be tilted to easily confirm a change in design, but a complicated mechanism is required to realize this in the apparatus.
  • the present invention has been made in view of the above-described problems of the related art, and has an anti-counterfeit structure having a structure suitable for machine identification, a paper sheet provided with the anti-counterfeit structure, and a true shape of the paper sheet.
  • An object of the present invention is to provide a true / false identification apparatus and a true / false identification method for identifying falseness, and a paper sheet processing apparatus including the true / false identification apparatus.
  • the present invention relates to a forgery prevention structure for preventing forgery of paper sheets, and a plurality of regions having different transmittances of invisible light having a predetermined wavelength.
  • a second layer is provided.
  • the present invention is characterized in that, in the above invention, the first layer includes a region that transmits the non-visible light and a region that does not transmit the non-visible light.
  • the first layer includes a region that transmits a non-visible light of a first wavelength, and a second wavelength that does not transmit the non-visible light of the first wavelength and is different from the first wavelength. And a region that transmits invisible light.
  • the first layer includes a region that transmits a non-visible light of a first wavelength and a non-visible light of a second wavelength different from the first wavelength, and a non-visible light of the first wavelength. And a region that does not transmit light and transmits the invisible light of the second wavelength.
  • the first layer is formed of a plurality of types of inks having different invisible light transmittances.
  • a visible light reflection image obtained by irradiating visible light from above the second layer includes the design of the second layer, and is obtained by irradiating the non-visible light.
  • the non-visible light transmission image is characterized by including the design of the first layer.
  • the present invention is characterized in that, in the above invention, the design formed on the first layer includes at least one of letters, numbers, symbols, and patterns.
  • the present invention is characterized in that, in the above invention, the first layer does not transmit visible light.
  • the second layer is a layer in which a predetermined design is printed on the material that transmits the visible light.
  • the present invention is characterized in that, in the above invention, the second layer is a hologram.
  • the hologram includes a metal layer that does not transmit the visible light and the invisible light, and the metal layer is processed to transmit the invisible light.
  • the present invention is characterized in that, in the above invention, the metal layer includes a region processed to transmit the invisible light, and a region not processed.
  • the present invention is characterized in that, in the above invention, the second layer does not transmit visible light.
  • the second layer is a layer in which a predetermined design is printed on an upper surface of the material that does not transmit visible light.
  • the present invention is characterized in that, in the above invention, a filter layer that does not transmit visible light and transmits the invisible light is further provided.
  • the first layer is a metal layer forming a hologram
  • the second layer is a reproducing layer forming the hologram
  • the non-visible light is applied to the metal layer.
  • a predetermined design of the first layer is formed by a region which has been subjected to the processing to be transmitted and a region which has not been subjected to the processing.
  • the present invention is characterized in that in the above invention, a filter layer that does not transmit the visible light and transmits the invisible light is further provided.
  • the present invention is characterized in that, in the above invention, the invisible light is infrared light.
  • the present invention is a paper sheet, which is provided with the forgery prevention structure according to the above invention.
  • the present invention is a bill, characterized by comprising the forgery prevention structure according to the above invention.
  • the present invention is an authenticity identification device, and a light source that irradiates invisible light to a sheet having the forgery prevention structure according to the above invention, and data of invisible light transmitted through the sheet.
  • the present invention is a paper sheet processing apparatus, comprising the authenticity identification apparatus according to the above invention, wherein the paper sheet processing apparatus processes paper sheets based on an identification result by the authenticity identification apparatus.
  • the present invention is a method for mechanically identifying authenticity of a paper sheet, wherein the paper sheet having the forgery prevention structure according to the invention is irradiated with invisible light, Acquiring data of invisible light transmitted through a class, and comparing the acquired invisible light transmission data with reference data prepared in advance to identify the authenticity of the paper sheet.
  • the design of the anti-counterfeit structure visually confirmed under visible light is different from the design included in the transmitted image obtained by irradiating the anti-counterfeit structure with invisible light of a predetermined wavelength.
  • FIG. 1 is a schematic diagram for explaining the structure of the forgery prevention structure according to the present embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of how to apply two types of ink.
  • FIG. 3 is a diagram showing types of images obtained by irradiating the forgery prevention structure with light.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating a configuration example of the bill processing apparatus.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a configuration example of the forgery prevention structure.
  • FIG. 6 is a schematic diagram for explaining the structure of the forgery prevention structure in which the second layer is a hologram.
  • FIG. 7 is a schematic diagram for explaining another structure of the forgery prevention structure in which the second layer is a hologram.
  • FIG. 8 is a schematic diagram for explaining the structure of the forgery prevention structure in which the first layer and the second layer are holograms.
  • FIG. 9 is a schematic diagram for explaining an example in which two types of infrared light having different wavelengths are used
  • Sheets that prevent forgery by using a forgery prevention structure can be of any type if a transmission image of the forgery prevention structure can be obtained when irradiating invisible light (electromagnetic waves other than visible light) of a predetermined wavelength.
  • the structure is not particularly limited.
  • forgery can be prevented by attaching a forgery prevention structure to a banknote, a check, a gift certificate, an entrance ticket, a guarantee, or a certificate.
  • a forgery prevention structure, paper sheets, a true / false identification device, a true / false identification method, and a paper sheet processing device will be described using a banknote as an example.
  • the anti-counterfeit structure has an invisible light design layer (first layer) that can obtain a transmission image including a predetermined design when irradiated with invisible light of a predetermined wavelength, and a transmission of the invisible light design layer under visible light.
  • the anti-counterfeit structure also includes a filter layer that prevents transmission of visible light between the front and back surfaces of the anti-counterfeit structure and allows transmission of invisible light that passes through the invisible light design layer. .
  • the filter layer may be provided independently of the visible light design layer and the invisible light layer, or may have a configuration in which at least one of the visible light design layer and the invisible light design layer also functions as the filter layer. There may be.
  • the anti-counterfeit structure When the anti-counterfeit structure is irradiated with visible light, a visible light reflection image including the design of the visible light design layer is obtained. When the forgery prevention structure is irradiated with invisible light, an invisible light transmission image including the design of the invisible light design layer is obtained. The visible light reflection image and the invisible light transmission image are different images.
  • the filter layer prevents the transmission of visible light. Therefore, the visible light transmission image is different from the invisible light transmission image. That is, the image content of the invisible light transmission image cannot be confirmed under visible light.
  • the visible light design layer is above the invisible light design layer.
  • the invisible light design layer is sandwiched between the bill surface and the visible light design layer. Therefore, when the surface of the banknote is viewed under visible light, the design of the visible light design layer can be visually confirmed, but the design of the invisible light design layer cannot be visually confirmed. That is, the visible light design layer functions as a layer that hides the design of the invisible light design layer from those who see the bill surface.
  • the filter layer is provided so that the design of the visible light design layer can be visually checked from the front side of the bill and the design of the invisible light design layer cannot be confirmed from the back side of the bill.
  • a filter layer is provided between the visible light design layer and the invisible light design layer or below the invisible light design layer. Since the filter layer does not transmit visible light, the design of the invisible light design layer cannot be visually confirmed even from the back side of the bill. For example, when the filter layer is formed so as to cover the entire area of the invisible light design layer, the visible light transmission image becomes an image filled with a single color such as black, and the design of the invisible light design layer cannot be confirmed.
  • the filter layer functions as a layer that hides the design of the invisible light design layer from those who see through the bill from the back side. If the design of the invisible light design layer cannot be confirmed, the filter layer is not limited to the mode of hiding the entire design of the invisible light design layer, but may be a mode of partially hiding the design of the invisible light design layer. You may.
  • the same contents as the visible light reflection image can be visually confirmed. Further, the same content as the visible light transmission image can be visually confirmed.
  • a person judges the authenticity of a bill he looks at the forgery prevention structure from the front side of the bill and confirms whether or not the design of the visible light design layer can be visually confirmed. Also, it is checked whether or not the banknote is different from the front side when viewed from the back side. For example, when the design of the visible light design layer can be confirmed when viewed from the front side, and if the design cannot be confirmed from the back side, it can be determined that the banknote is a true banknote.
  • the authenticity identification device uses an invisible light transmission image obtained by irradiating invisible light. Specifically, the authenticity of the bill can be identified based on whether or not an invisible light transmission image including the design of the invisible light design layer has been obtained. In addition to the invisible light transmission image, at least one of the visible light reflection image and the visible light transmission image can be used for authenticity identification. Specifically, whether or not a visible light reflection image including the design of the visible light design layer is obtained, and / or at least one of whether or not a visible light transmission image different from the visible light reflection image and the invisible light transmission image is obtained One can be added to the determination of authenticity identification.
  • the invisible light design layer is realized using a hologram that cannot obtain a stable reflection image with the conventional device, by providing the invisible light design layer separately from or within the hologram, Stable machine identification based on the visible light transmission image can be performed.
  • the invisible light design layer is realized by using the metal layer of the hologram, which will be described in detail later.
  • the wavelength of the invisible light referred to in the present embodiment is not particularly limited as long as it is an electromagnetic wave having a predetermined wavelength.
  • an infrared light having a predetermined wavelength hereinafter simply referred to as “infrared light”
  • the design described in the present embodiment includes at least one of letters, numbers, symbols, and patterns, and the content is not particularly limited.
  • a design including a predetermined pattern will be described as an example.
  • the bill face of the two bill faces to which the forgery prevention structure is attached is referred to as the front face, and the other bill face is referred to as the back face.
  • FIG. 1 is a schematic diagram for explaining the structure of the forgery prevention structure 1 according to the present embodiment.
  • FIGS. 1A to 1D show orthogonal coordinates so that the relationship between the drawings can be understood.
  • the lower layer shown in FIG. 1B is the first layer 10, and the layer formed on the first layer 10 is the second layer 20.
  • the second layer 20 is a visible light design layer formed so that a predetermined pattern can be viewed under visible light.
  • the first layer 10 is an infrared light design layer formed so that a predetermined pattern different from that of the second layer 20 can be confirmed when transmitting infrared light.
  • FIG. 1A shows a banknote 2 to which a forgery prevention structure 1 is attached.
  • the forgery prevention structure 1 provided with an adhesive layer under the first layer 10 is attached to the surface of the banknote 2.
  • a mode in which the forgery prevention structure 1 formed in a seal shape is attached to the banknote 2 or a mode in which the forgery prevention structure 1 formed in a transfer foil shape is transferred to the banknote 2 and attached is provided. Is also good.
  • the adhesive strength between the first layer 10 and the second layer 20 is stronger than the adhesive strength between the first layer 10 and the bill 2, that is, between the forgery prevention structure 1 and the bill 2.
  • the forgery prevention structure 1 is, for example, a thin structure having an overall thickness of several hundred ⁇ m or less.
  • the second layer 20 is a layer that transmits visible light and transmits infrared light. As shown in FIG. 1C, the second layer 20 has a predetermined pattern design that can be confirmed under visible light.
  • the second layer 20 is a transparent film on which a geometric pattern shown in FIG. 1C is printed.
  • the first layer 10 includes two types of regions having different infrared light transmittances.
  • One is an infrared light opaque region 10a that does not transmit infrared light.
  • the other is an infrared light transmission region 10b that transmits infrared light.
  • the infrared light non-transmissive area 10a is shown in black, and the infrared light transmissive area 10b is shown by oblique lines.
  • the infrared light non-transmissive area 10a and the infrared light transmissive area 10b do not transmit visible light. That is, the first layer 10 functions as a filter layer that does not transmit visible light.
  • the first layer 10 is a layer that does not transmit visible light in the whole area and transmits infrared light in some areas. As shown in FIG. 1D, the first layer 10 is designed with a predetermined pattern using an infrared light non-transmission area 10a and an infrared light transmission area 10b. As described above, by forming a pattern by a plurality of regions having different transmittances of infrared light, a contrast difference is generated on a transmission image obtained by irradiating the infrared light so that each region can be distinguished. The pattern of the first layer 10 can be confirmed from this contrast difference.
  • the infrared light opaque area 10a is formed of an infrared reflective ink or an infrared absorbing ink that does not transmit visible light and infrared light.
  • the infrared light transmitting region 10b is formed of an infrared transmitting ink that does not transmit visible light and transmits infrared light.
  • FIG. 1 shows the infrared light non-transmissive area 10a and the infrared light transmissive area 10b so that they can be distinguished from each other, actually, for example, both areas are formed of black ink. Therefore, even if the second layer 20 is made of a transparent material, it is difficult to visually confirm the pattern shown in FIG. 1D under visible light. In addition, as shown in FIG. 1C, the second layer 20 having a different pattern covers and hides the first layer 10, so that the pattern of the first layer 10 cannot be visually confirmed.
  • FIG. 1B shows an example in which the infrared light non-transmissive region 10a and the infrared light transmissive region 10b are separately painted so that two types of inks having different infrared light transmittances do not overlap. Is not limited to this.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of how to apply two types of ink. As shown in FIG. 2A, an infrared light non-transmissive area 10a is formed by an infrared light reflective ink or an infrared light absorbing ink, and the infrared light transmissive ink is overlaid thereon to form an infrared light transmissive area. 10b may be formed. As shown in FIG.
  • an infrared light transmitting area 10b is formed by infrared light transmitting ink
  • an infrared light non-transmitting area 10a is formed thereon by infrared light reflecting ink or infrared light absorbing ink. It may be a mode of doing.
  • FIG. 3 is a diagram showing types of images obtained by irradiating the forgery prevention structure 1 with light.
  • FIG. 3A shows a visible light reflection image 21 and a visible light transmission image 22 obtained by irradiating visible light from the front side of the bill 2.
  • FIG. 3B shows an infrared light transmission image 11 obtained by irradiating infrared light from the front side of the banknote 2.
  • the visible light reflection image 21 is an image including the pattern of the second layer 20 shown in FIG. 1C.
  • the visible light transmission image 22 is an image different from the visible light reflection image 21. Specifically, the image does not include the pattern of the second layer 20.
  • the visible light transmission image 22 may include a pattern printed on the back surface of the banknote 2 due to the influence of environmental light or the like.
  • FIG. The whole area is an image filled with a single color.
  • the infrared light is transmitted through the second layer 20.
  • the infrared light transmitted through the second layer 20 cannot be transmitted through the infrared light non-transmissive region 10a, but can be transmitted through the infrared light transmitted region 10b. Therefore, as shown in FIG. 3B, the infrared light transmission image 11 is an image including the pattern of the first layer 10 shown in FIG. 1D.
  • the infrared light transmission image 11 is an image different from the visible light reflection image 21 and is an image different from the visible light transmission image 22.
  • 3B illustrates an example in which the banknote 2 is irradiated with infrared light from the front side to obtain an infrared light transmission image 11 on the back side, but the banknote 2 is irradiated with infrared light from the back side. The same image is obtained when the infrared light transmission image 11 is obtained on the front side.
  • the forgery prevention structure 1 is irradiated with visible light and infrared light, and as shown in FIG. 3, three types of visible light reflection image 21, visible light transmission image 22, and infrared light transmission image 11 are provided. Different images can be obtained. For example, when a person checks the authenticity of the banknote 2, he or she can visually check the surface of the banknote 2 under visible light to determine whether a predetermined pattern of the second layer 20 shown in FIG. The authenticity of the banknote 2 can be determined based on this.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating a configuration example of the bill processing apparatus 100.
  • the banknote processing apparatus 100 shown in FIG. 4A differs from the banknote processing apparatus 100 shown in FIG. 4B only in the configuration of the authenticity identification device 170 (170a, 170b).
  • the authenticity identification device 170a shown in FIG. 4A has one light source 180 and two sensors 191 and 192.
  • the authenticity identification device 170b shown in FIG. 4B has two light sources 181 and 182 and one sensor 193.
  • the banknote handling machine 100 shown in FIGS. 4A and 4B has an insertion slot 110, a transport section 120, an ejection slot 130, a storage section 140, a control section 150, an operation display section 160, and an authenticity identification device 170.
  • the operation display unit 160 is composed of, for example, a touch panel type liquid crystal display device.
  • the operation display unit 160 functions as an operation unit for performing a setting operation and an instruction operation related to banknote processing.
  • the operation display unit 160 also functions as a display unit that displays various types of information related to banknote processing on a liquid crystal screen.
  • the control unit 150 receives the operation on the operation display unit 160, and controls the input port 110, the transport unit 120, the discharge port 130, the storage unit 140, and the authenticity identification device 170 while displaying various information on the screen.
  • the bill processing device 100 can perform various bill processing.
  • the bill processing includes, for example, a payment processing and a payment processing.
  • the insertion slot 110 receives a plurality of bills during the depositing process and feeds out the bills one by one into the bill processing apparatus 100.
  • the transport unit 120 transports the bills fed into the apparatus along a transport path.
  • the input port 110, the authenticity identification device 170, the output port 130, and the storage section 140 are connected by a transport path.
  • the outlet 130 discharges the banknote transported by the transport unit 120.
  • the bill discharged to the discharge port 130 can be extracted to the outside of the bill processing apparatus 100.
  • the storage unit 140 has, for example, a plurality of accumulation units for storing banknotes by type.
  • the storage unit 140 has a function of feeding out bills being accumulated in each accumulation unit to the transport path. During the dispensing process, the bills fed from the storage section 140 are transported along the transport path and are discharged from the outlet 130.
  • the authenticity identification device 170a shown in FIG. 4A identifies a bill transported by the transport unit 120. For example, the denomination, authenticity, correctness, and direction of the banknote are identified.
  • the banknote identified by the authenticity identification device 170 is discharged from the outlet 130 or stored in the storage unit 140 based on the identification result.
  • the banknotes that the authenticity identification device 170 has not identified as true banknotes are discharged to the outlet 130 as reject banknotes.
  • the banknotes identified by the authenticity identification device 170 as true banknotes are classified and accumulated by type in the accumulation unit of the storage unit 140 based on the identification result.
  • the 4A has a light source 180, a reflection sensor 191, a transmission sensor 192, and a control unit 200.
  • the light source 180 is disposed above a transport path through which the transport unit 120 transports bills.
  • the light source 180 emits visible light to a bill conveyed along the conveyance path.
  • the light source 180 can also irradiate the bill with infrared light.
  • the reflection sensor 191 is disposed above the transport path, displaced from the position of the light source 180 in the extending direction of the transport path.
  • the reflection sensor 191 is composed of, for example, a line sensor, and captures a bill conveyed along the conveyance path to acquire a reflection image. By irradiating visible light from the light source 180, a visible light reflected image can be obtained using the reflection sensor 191.
  • the transmission sensor 192 is disposed below the transport path, at a position facing the light source 180 across the transport path.
  • the transmission sensor 192 includes, for example, a line sensor, and captures a bill conveyed along the conveyance path to obtain a transmission image.
  • a visible light transmitted image can be acquired using the transmission sensor 192.
  • an infrared light transmission image can be obtained using the transmission sensor 192.
  • the control unit 200 obtains information from the transport unit 120 and recognizes the timing at which the bill reaches the imaging region of the transmission sensor 192 and the timing of reaching the imaging region of the reflection sensor 191.
  • the control unit 200 controls each unit in accordance with the timing at which a bill conveyed on the conveyance path passes through the inside of the authenticity identification device 170.
  • the control unit 200 irradiates visible light from the light source 180 while the bill passes through the imaging area of the reflection sensor 191 to acquire a visible light reflection image of the bill.
  • the control unit 200 irradiates infrared light from the light source 180 while the bill passes through the imaging region of the transmission sensor 192, and acquires an infrared light transmission image of the bill. While the bill passes through the imaging region of the transmission sensor 192, the bill is repeatedly irradiated while switching between visible light and infrared light.
  • the visible light line data and the infrared light line data can be acquired, and two types of transmitted images, a visible light transmitted image and an infrared light transmitted image, can be acquired.
  • the authenticity identification device 170a acquires the visible light reflection image 21, the visible light transmission image 22, and the infrared light transmission image 11 shown in FIG. 3 from the banknote 2 having the forgery prevention structure 1 as shown in FIG. .
  • the control unit 200 of the authenticity identification device 170a identifies the authenticity of the banknote 2 based on the infrared light transmission image 11.
  • the control unit 200 identifies the authenticity of the banknote 2 based on at least one of the visible light reflection image 21 and the visible light transmission image 22 and the infrared light transmission image 11. That is, the control unit 200 functions as a determination unit that determines whether the bill 2 is authentic.
  • the authenticity identification process is performed by comparing data obtained from the banknote 2 with reference data prepared in advance.
  • the authenticity identification device 170b shown in FIG. 4B includes a visible light source 181 that irradiates a bill with visible light, an infrared light source 182 that irradiates a bill with infrared light, a visible light image and an infrared light image. And a sensor 193 that can obtain the same.
  • the sensor 193 includes, for example, a line sensor.
  • the visible light source 181 and the sensor 193 are arranged above the transport path and shifted in the direction in which the transport path extends.
  • the infrared light source 182 is arranged below the transport path, at a position facing the sensor 193 with the transport path interposed therebetween.
  • a visible light reflected image can be obtained using the sensor 193.
  • an infrared light transmission image can be obtained using the sensor 193.
  • the process is repeatedly executed while switching between the visible light irradiation by the visible light source 181 and the infrared light irradiation by the infrared light source 182.
  • a visible light reflection image is generated from the line data acquired by the sensor 193 at the time of visible light irradiation.
  • An infrared light transmission image is generated from the line data acquired by the sensor 193 during infrared light irradiation.
  • the authenticity identification device 170b acquires the visible light reflection image 21 and the infrared light transmission image 11 shown in FIG. 3 from the banknote 2 having the forgery prevention structure 1 as shown in FIG.
  • the control unit 200 of the authenticity identification device 170b identifies the authenticity of the banknote 2 based on the infrared light transmission image 11.
  • the control unit 200 identifies the authenticity of the bill 2 based on the infrared light transmission image 11 and the visible light reflection image 21. That is, the control unit 200 functions as a determination unit that determines whether the bill 2 is authentic.
  • the authenticity identification process is performed by comparing data obtained from the banknote 2 with reference data prepared in advance.
  • the banknote processing apparatus 100 shown in FIG. 4 discharges the banknote 2 to the outlet 130 or stores the banknote 2 in the storage unit 140 based on the identification result by the authenticity identification apparatus 170.
  • the authenticity identification device 170 is not limited to the mode in which the authenticity of the banknote 2 is determined, and the paper money processing device 100 identifies the authenticity of the banknote 2 using the image obtained by the authenticity identification device 170. It may be an aspect. Further, in a mode in which the bill processing device 100 finally determines the authenticity of the bill 2 based on the authenticity identification result obtained by using the authenticity identification device 170 and information obtained by another sensor. There may be.
  • the configuration of the forgery prevention structure 1 is not limited to the structure shown in FIG.
  • another example of the forgery prevention structure 1 will be described.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a configuration example of the forgery prevention structure 1.
  • FIGS. 5A to 5D show the function of each layer and an example of each layer realizing the function for a plurality of layers constituting the forgery prevention structure 1.
  • FIG. 5A to 5D show the function of each layer and an example of each layer realizing the function for a plurality of layers constituting the forgery prevention structure 1.
  • the first layer 10 forms an infrared light pattern by the infrared light non-transmissive area 10a and the infrared light transmissive area 10b, and the second layer 20 is formed under visible light.
  • the structure which forms a visible light pattern which can be seen and functions as a filter layer is shown.
  • the second layer 20 of the forgery prevention structure 1 shown in FIG. 1 is an opaque film having a pattern shown in FIG. Even when the second layer 20 is an opaque film, three types of images shown in FIG. 3 can be obtained.
  • the second layer 20 functions as a filter layer, the two types of ink forming the first layer 10 may transmit visible light.
  • FIG. 5 (b) shows a configuration in which the first layer 10 forms an infrared light pattern and functions as a filter layer, and the second layer 20 forms a visible light pattern.
  • the forgery prevention structure 1 shown in FIG. 1 is an example of the present configuration.
  • FIG. 6 is a schematic diagram for explaining the structure of the forgery prevention structure 1 in which the second layer 220 is a hologram.
  • the pattern shown in FIG. 1C is realized by a hologram.
  • the hologram of the second layer 220 includes a reproduction layer 221 for reproducing a recorded image, and a metal layer 222 for reflecting visible light that has entered the reproduction layer 221.
  • the reproduction layer 221 transmits visible light and infrared light.
  • the metal layer 222 is formed of a metal material that does not transmit visible light and infrared light, infrared light is transmitted by forming a large number of fine holes vertically penetrating the metal layer 222. I have.
  • FIG. 6 even when the second layer 220 is a hologram, three types of images shown in FIG. 3 are obtained by performing microhole processing that transmits infrared light over the entire area of the second layer 220. be able to.
  • the first layer 10 forms a part of the infrared light pattern and functions as a filter layer
  • the second layer 20 forms a part of the infrared light pattern and a visible light pattern.
  • this configuration can be realized by a configuration in which the second layer 20 of the forgery prevention structure 1 shown in FIG. 1 is a hologram.
  • FIG. 7 is a schematic view for explaining another structure of the forgery prevention structure 1 in which the second layer 220 is a hologram.
  • the metal layer 223 included in the hologram of the second layer 220 is divided into two regions, an inner peripheral region 223a and an outer peripheral region 223b.
  • the inner peripheral region 223a is formed with a large number of fine holes in the same manner as the metal layer 222 shown in FIG. 6 so as to transmit infrared light.
  • the outer peripheral region 223b is not subjected to fine hole processing and does not transmit infrared light.
  • the inner peripheral region 223a functions as an infrared light transmitting region
  • the outer peripheral region 223b functions as an infrared light opaque region.
  • the metal layer 223, that is, the second layer 220 forms a part of the infrared light pattern appearing in the infrared light transmission image.
  • the first layer 210 is divided into three band-shaped regions 210a to 210c parallel to the minor axis of the ellipse.
  • the center is an infrared light non-transmissive area 210a, and the two outer sides are infrared light transmissive areas 210b.
  • the first layer 210 also forms a part of the infrared light pattern appearing in the infrared light transmission image.
  • the infrared light transmitting areas 210b on both outer sides of the first layer 10 are areas that transmit infrared light, but the infrared light emitted from the front side of the banknote 2, that is, from above the forgery prevention structure 1,
  • the light can pass through the outer peripheral region 223b of the second layer 220 and does not reach the first layer 10. Therefore, the infrared light transmitted through the second layer 220 forms an infrared light pattern that can distinguish the inner peripheral region 223a and the outer peripheral region 223b.
  • the infrared light transmitted through the inner peripheral region 223a of the second layer 220 transmits through the first layer 210, so that the infrared light opaque region 210a and the infrared light transmitted region 210b can be distinguished from each other.
  • a pattern is formed.
  • the infrared light pattern shown in FIG. 1D is realized.
  • the forgery prevention structure 1 has the structure shown in FIG. 7, three types of images shown in FIG. 3 can be obtained.
  • FIG. 5D shows a configuration in which the hologram reproduction layer is the first layer and the metal layer of the hologram is the second layer, and a filter layer is provided separately from the hologram.
  • a filter layer is provided separately from the hologram.
  • an infrared light pattern shown in FIG. 1D is formed by the metal layer 223 of the hologram shown in FIG. 7, and a filter that transmits infrared light without transmitting visible light is formed below the metal layer 223.
  • FIG. 8 is a schematic diagram for explaining the structure of the forgery prevention structure 1 in which the first layer and the second layer are holograms 300.
  • the hologram 300 includes a reproducing layer 320 for reproducing a recorded image, and a metal layer 310 for reflecting visible light that has entered the reproducing layer 320.
  • the reproducing layer 320 transmits visible light and infrared light.
  • the visible light pattern shown in FIG. 1C is recorded on the reproduction layer 320. That is, the reproduction layer 320 functions as a second layer in which the visible light pattern shown in FIG. 1C is formed so as to be visually confirmed under visible light.
  • the metal layer 310 includes an infrared light non-transmission region 310a that does not transmit infrared light, and an infrared light transmission region 310b that transmits infrared light.
  • the region where the fine hole processing is not performed is an infrared light opaque region 310a, and the region where the fine hole processing is performed so that infrared light is transmitted is the infrared light transmission region. This is the area 310b.
  • an infrared light pattern shown in FIG. 1D is formed in the metal layer 310 by the infrared light non-transmissive region 310a and the infrared light transmissive region 310b. That is, the metal layer 310 of the hologram 300 functions as a first layer forming an infrared light pattern.
  • a filter layer 400 is provided below the hologram 300, that is, below the metal layer 310.
  • the filter layer 400 is formed of, for example, an infrared transmitting ink that does not transmit visible light and transmits infrared light.
  • the hologram 300 including the reproduction layer 320 and the metal layer 310 provides a visible light reflection image 21 similar to that of FIG. Further, an infrared light transmission image 11 similar to that of FIG. 3 is obtained by the metal layer 310, and a visible light transmission image 22 similar to that of FIG. 3 is obtained by the filter layer 400.
  • the forgery prevention structure 1 includes a hologram
  • the image content of the visible light reflection image acquired by the authenticity identification device 170 shown in FIG. 4 is not stable, and varies depending on the transport state of the bill 2 on the transport path. There is a possibility that the image becomes an image or an overexposed image. Even in such a case, since the infrared light transmission image 11 is obtained stably, the authenticity of the banknote 2 can be identified based on the infrared light transmission image 11.
  • a true banknote 2 from which a hologram has been peeled is used by deceiving a device for mechanical identification, and a fake banknote in which a hologram peeled off from the true banknote 2 is pasted on a copy of the banknote 2 is deceived by human eyes. May be used.
  • the authenticity identification device 170 can detect the true banknote 2 from which the forgery prevention structure 1 has been peeled off.
  • the authenticity identification device 170 can also detect a fake banknote to which the forgery prevention structure 1 is attached as in the related art.
  • FIG. 9 is a schematic diagram for explaining an example in which two types of infrared light having different wavelengths are used.
  • FIG. 9 is different from the example shown in FIG. 1 in that two infrared light transmitting regions 10b and 10c constituting the first layer 10 transmit infrared light having different wavelengths.
  • the infrared light transmission region 10b shown in FIG. 9A is a region that transmits infrared light of the first wavelength but does not transmit infrared light of the second wavelength.
  • the infrared light transmitting region 10c is a region that does not transmit infrared light of the first wavelength and transmits infrared light of the second wavelength.
  • by changing the type of ink forming each area it is possible to realize a plurality of types of areas that transmit different wavelength ranges.
  • an infrared light transmission image shown on the left side of FIG. 9B is obtained.
  • an infrared light transmission image shown on the right side of FIG. 9B is obtained.
  • the infrared light transmission region 10b shown in FIG. 9A is a region that transmits both the first wavelength infrared light and the second wavelength infrared light.
  • the infrared light transmission area 10c is an area that transmits only infrared light of the second wavelength.
  • the anti-counterfeit structure 1 has a structure in which different transmission images are obtained when the anti-counterfeit structure 1 is irradiated with a plurality of types of infrared light having different wavelengths. Can be even higher.
  • the authenticity identification device 170a can perform the plurality of types shown in FIGS. 9B and 9C. Can be obtained.
  • the authenticity identification device 170b can be configured as shown in FIGS. 9B and 9C ) Can be obtained.
  • the authenticity identification device 170 identifies authenticity of a banknote by comparing a plurality of types of infrared light transmission images obtained by irradiating infrared light of each wavelength with reference data prepared in advance. be able to. Further, the bill processing device 100 can process a bill based on the identification result by the authenticity identification device 170.
  • the form in which the forgery prevention structure 1 is composed of two layers is shown.
  • the number of layers constituting the forgery prevention structure 1 is particularly limited.
  • the first layer 10 of the forgery prevention structure 1 shown in FIG. 1B is a layer that does not transmit visible light and shows a predetermined pattern when transmitting infrared light.
  • the first layer 10 is divided into a layer that does not transmit visible light and a layer that shows a predetermined pattern when infrared light is transmitted, and the forgery prevention structure 1 is formed by adding a second layer 20 to these two layers. It may be an embodiment having a structure.
  • the second layer 20 of the forgery prevention structure 1 shown in FIG. 5A is a layer that does not transmit visible light and shows a predetermined pattern under visible light.
  • the second layer 20 is divided into a layer in which a predetermined pattern is printed on a transparent film that transmits visible light, and a layer that does not transmit visible light, and the forgery prevention structure 1 is divided into the first layer 10 and the two layers. May be used to form a three-layer structure.
  • the forgery prevention structure 1 for the sake of simplicity, the minimum configuration of the forgery prevention structure 1 has been described. However, if the function of the forgery prevention structure 1 described above can be realized, the forgery prevention structure 1 is not required. May have another layer. For example, an embodiment in which an adhesive layer or a protective layer is provided between the first layer 10 and the second layer 20 may be employed. Further, for example, a mode in which a protective layer is provided on the second layer 20 may be adopted.
  • light is described as transmitting or not transmitting through each layer, but this does not limit the light transmittance to 100% or 0%.
  • the region that transmits light is a region having a higher light transmittance than a region that does not transmit light, and the transmittance of a region that does not transmit light may not be 0%, The transmittance of the region where light is transmitted may not be 100%.
  • a region having a high transmittance is a region that transmits light
  • a region having a low transmittance is a region that does not transmit light.
  • the value of the transmittance is not particularly limited.
  • the transmittance of infrared light is different between the infrared light non-transmissive region 10a and the infrared light transmissive region 10b, and the infrared light transmissive image 11 shown in FIG. If the pattern shown in (1) can be confirmed, the transmittance of the infrared light non-transmission region 10a may not be 0%, and the transmittance of the infrared light transmission region 10b may not be 100%.
  • the images have different image contents.
  • the forgery prevention structure 1 includes a hologram, authenticity identification by machine identification can be accurately performed by using the invisible light transmission image.
  • the security of paper sheets can be improved as compared with the related art.
  • the forgery prevention structure, the paper sheet, the authenticity identification device, the authenticity identification method, and the paper sheet processing device according to the present invention prevent forgery of the paper sheet with the forgery prevention structure.
  • the present invention is useful for accurately machine-identifying the authenticity of the paper sheet provided with the forgery prevention structure.

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Abstract

紙葉類の偽造を防止するための偽造防止構造体を機械識別に適した構造とするため、偽造防止構造体を、所定波長を有する非可視光の透過率が異なる複数の領域によって所定のデザインが形成された第1層と、第1層より上側に設けられ、第1層を透過する非可視光を透過可能かつ第1層と異なるデザインを目視可能に形成された第2層とによって構成する。

Description

偽造防止構造体、紙葉類、真偽識別装置、真偽識別方法及び紙葉類処理装置
 この発明は、紙葉類の偽造防止に利用する偽造防止構造体、該偽造防止構造体を有する紙葉類、該紙葉類の真偽を識別する真偽識別装置及び真偽識別方法、該真偽識別装置を備える紙葉類処理装置に関する。
 従来、紙葉類の偽造を防止するために偽造防止構造体が利用されている。例えば、特許文献1には、OVD(Optical Variable Device)の1つであるホログラムを偽造防止構造体として利用する技術が開示されている。小切手、紙幣、商品券等の有価媒体に、偽造防止構造体として、シールタイプのホログラムや転写箔のホログラムを貼り付ける。見る角度によってデザインが変化するホログラムは、コピー機等による複写では再現できず、製造することも困難であるため、紙葉類の偽造防止に有効である。
特開2004-223975号公報
 しかしながら、従来の偽造防止構造体の中には、装置による機械識別に適さないものがあった。例えば、人間がホログラムを目視確認する際にはホログラムを傾けてデザインの変化を容易に確認できるが、これを装置内で実現するには複雑な機構が必要となる。
 本発明は、上記従来技術による課題に鑑みてなされたものであって、機械識別に適した構造を有する偽造防止構造体、該偽造防止構造体を設けた紙葉類、該紙葉類の真偽を識別する真偽識別装置及び真偽識別方法、該真偽識別装置を備える紙葉類処理装置を提供することを目的とする。
 上述した課題を解決し、目的を達成するため、本発明は、紙葉類の偽造を防止するための偽造防止構造体であって、所定波長を有する非可視光の透過率が異なる複数の領域によって所定のデザインが形成された第1層と、前記第1層より上側に設けられ、前記第1層を透過する前記非可視光を透過可能かつ前記第1層と異なるデザインを目視可能に形成された第2層とを備えることを特徴とする。
 また、本発明は、上記発明において、前記第1層は、前記非可視光を透過する領域と、前記非可視光を透過しない領域とを含むことを特徴とする。
 また、本発明は、上記発明において、前記第1層は、第1波長の非可視光を透過する領域と、前記第1波長の非可視光は透過せず前記第1波長と異なる第2波長の非可視光を透過する領域とを含むことを特徴とする。
 また、本発明は、上記発明において、前記第1層は、第1波長の非可視光及び前記第1波長と異なる第2波長の非可視光を透過する領域と、前記第1波長の非可視光は透過せず前記第2波長の非可視光を透過する領域とを含むことを特徴とする。
 また、本発明は、上記発明において、前記第1層は、非可視光の透過率が異なる複数種類のインクによって形成されることを特徴とする。
 また、本発明は、上記発明において、前記第2層の上方から可視光を照射して得られる可視光反射画像は、前記第2層のデザインを含み、前記非可視光を照射して得られる非可視光透過画像は、前記第1層のデザインを含むことを特徴とする。
 また、本発明は、上記発明において、前記第1層に形成されたデザインは、文字、数字、記号、模様の少なくともいずれか1つを含むことを特徴とする。
 また、本発明は、上記発明において、前記第1層は、可視光を透過しないことを特徴とする。
 また、本発明は、上記発明において、前記第2層は、前記可視光を透過する材料に所定デザインが印刷された層であることを特徴とする。
 また、本発明は、上記発明において、前記第2層はホログラムであることを特徴とする。
 また、本発明は、上記発明において、前記ホログラムは前記可視光及び前記非可視光を透過しない金属層を含み、前記金属層に、前記非可視光を透過する加工が施されていることを特徴とする。
 また、本発明は、上記発明において、前記金属層は、前記非可視光を透過する加工が施された領域と、前記加工が施されていない領域とを含むことを特徴とする。
 また、本発明は、上記発明において、前記第2層は、可視光を透過しないことを特徴とする。
 また、本発明は、上記発明において、前記第2層は、前記可視光を透過しない材料の上面に所定デザインが印刷された層であることを特徴とする。
 また、本発明は、上記発明において、可視光を透過せずかつ前記非可視光を透過するフィルタ層をさらに備えることを特徴とする。
 また、本発明は、上記発明において、前記第1層は、ホログラムを形成する金属層であり、前記第2層は、前記ホログラムを形成する再生層であり、前記金属層に前記非可視光を透過する加工を施した領域と、前記加工を施していない領域とによって、前記第1層の所定のデザインが形成されることを特徴とする。
 また、本発明は、上記発明において、前記可視光を透過せずかつ前記非可視光を透過するフィルタ層をさらに備えることを特徴とする。
 また、本発明は、上記発明において、前記非可視光は赤外光であることを特徴とする。
 また、本発明は、紙葉類であって、上記発明に係る偽造防止構造体を備えることを特徴とする。
 また、本発明は、紙幣であって、上記発明に係る偽造防止構造体を備えることを特徴とする。
 また、本発明は、真偽識別装置であって、上記発明に係る偽造防止構造体を有する紙葉類に非可視光を照射する光源と、前記紙葉類を透過した非可視光のデータを取得する透過用センサと、前記透過用センサが取得した非可視光透過データと予め準備された基準データと比較することにより前記紙葉類の真偽を判別する判別部とを備えることを特徴とする。
 また、本発明は、紙葉類処理装置であって、上記発明に係る真偽識別装置を備え、前記真偽識別装置による識別結果に基づいて紙葉類を処理することを特徴とする。
 また、本発明は、紙葉類の真偽を機械識別する真偽識別方法であって、上記発明に係る偽造防止構造体を有する紙葉類に非可視光を照射する工程と、前記紙葉類を透過した非可視光のデータを取得する工程と、取得した非可視光透過データと予め準備された基準データと比較することにより前記紙葉類の真偽を識別する工程とを含むことを特徴とする。
 本発明によれば、可視光下で目視確認される偽造防止構造体のデザインと、該偽造防止構造体に所定波長の非可視光を照射して得られる透過画像に含まれるデザインとが異なる。これを利用して、偽造防止構造体を付した紙葉類の偽造を防止することができる。例えば、機械識別時に安定した可視光反射画像を得られないホログラムを利用して偽造防止構造体を構成する場合でも、所定デザインの非可視光透過画像を得られることから、該非可視光透過画像に基づく安定した機械識別が可能となる。これにより、偽造防止構造体を付した紙葉類のセキュリティ性が向上する。
図1は、本実施形態に係る偽造防止構造体の構造を説明するための模式図である。 図2は、2種類のインクの塗り方の例を示す図である。 図3は、偽造防止構造体に光を照射して得られる画像の種類を示す図である。 図4は、紙幣処理装置の構成例を示すブロック図である。 図5は、偽造防止構造体の構成例を示す図である。 図6は、第2層がホログラムである偽造防止構造体の構造を説明するための模式図である。 図7は、第2層がホログラムである偽造防止構造体の他の構造を説明するための模式図である。 図8は、第1層及び第2層がホログラムである偽造防止構造体の構造を説明するための模式図である。 図9は、波長の異なる2種類の赤外光を利用する例を説明するための模式図である。
 以下、添付図面を参照しながら、本発明に係る偽造防止構造体、紙葉類、真偽識別装置、真偽識別方法及び紙葉類処理装置について説明する。偽造防止構造体を利用して偽造を防止する紙葉類は、所定波長の非可視光(可視光以外の電磁波)を照射した際に偽造防止構造体の透過画像を得ることができれば、その種類や構造は特に限定されない。例えば、紙幣、小切手、商品券、入場券、保証書、証明書に偽造防止構造体を貼り付けて、偽造を防止することができる。本実施形態では、紙幣を例に、偽造防止構造体、紙葉類、真偽識別装置、真偽識別方法及び紙葉類処理装置について説明する。
 まず、本実施形態に係る偽造防止構造体の概要を説明する。偽造防止構造体は、所定波長の非可視光を照射した際に所定デザインを含む透過画像が得られる非可視光デザイン層(第1層)と、可視光下において、非可視光デザイン層の透過画像とは異なる所定デザインを目視確認可能な可視光デザイン層(第2層)とを含む。また、偽造防止構造体は、偽造防止構造体の表面と裏面との間で可視光の透過を妨げると共に、非可視光デザイン層を透過する非可視光の透過を許容するフィルタ層を含んでいる。フィルタ層については、可視光デザイン層及び非可視光層から独立して設けられる態様であってもよいし、可視光デザイン層と非可視光デザイン層の少なくともいずれか一方がフィルタ層を兼ねる構成であってもよい。
 偽造防止構造体に可視光を照射した際には、可視光デザイン層のデザインを含む可視光反射画像が得られる。偽造防止構造体に非可視光を照射した際には、非可視光デザイン層のデザインを含む非可視光透過画像が得られる。可視光反射画像と非可視光透過画像とは異なる画像となる。偽造防止構造体に可視光を照射した際、フィルタ層によって可視光の透過が妨げられる。このため、可視光透過画像は非可視光透過画像と異なる画像となる。すなわち可視光下では非可視光透過画像の画像内容を確認できない。
 紙幣の表面に偽造防止構造体を貼り付けた際、可視光デザイン層が非可視光デザイン層よりも上側となる。非可視光デザイン層は、紙幣表面と可視光デザイン層との間に挟まれた状態となる。このため、可視光下において紙幣の表面を見たときに、可視光デザイン層のデザインを目視確認できるが、非可視光デザイン層のデザインを目視確認することはできない。すなわち、可視光デザイン層は、紙幣表面を見る者から非可視光デザイン層のデザインを隠す層として機能する。
 フィルタ層は、紙幣の表面側から可視光デザイン層のデザインを目視確認することができ、かつ、紙幣の裏面側から非可視光デザイン層のデザインを確認できないように設けられる。例えば、可視光デザイン層と非可視光デザイン層との間、又は、非可視光デザイン層より下側にフィルタ層が設けられる。フィルタ層は可視光を透過しないため、紙幣の裏面側から見ても、非可視光デザイン層のデザインを目視確認することはできない。例えば、非可視光デザイン層全域を覆うようにフィルタ層を形成した場合、可視光透過画像は黒等の単色で塗り潰された画像となり、非可視光デザイン層のデザインを確認することはできない。すなわち、フィルタ層は、裏面側から紙幣を透かして見る者から、非可視光デザイン層のデザインを隠す層として機能する。なお、非可視光デザイン層のデザインを確認できなければ、フィルタ層が、非可視光デザイン層のデザイン全てを隠す態様に限定されず、非可視光デザイン層のデザインを部分的に隠す態様であってもよい。
 人が可視光下で紙幣を見る場合、可視光反射画像と同じ内容を目視確認することができる。また、可視光透過画像と同じ内容を目視確認することもできる。人が紙幣の真偽を判断する際には、紙幣の表面側から偽造防止構造体を見て、可視光デザイン層のデザインを目視確認できるか否かを確認する。また、紙幣の裏面側から見て、表側から見たときと見え方が異なるか否かを確認する。例えば、表面側から見たときに可視光デザイン層のデザインを確認することができて、このデザインを裏面側から確認することができなければ、真の紙幣であると判断することができる。
 真偽識別装置が紙幣の真偽を機械識別する際には、非可視光を照射して得られる非可視光透過画像を利用する。具体的には、非可視光デザイン層のデザインを含む非可視光透過画像が得られたか否かに基づいて紙幣の真偽を識別することができる。非可視光透過画像に加えて、可視光反射画像と可視光透過画像の少なくともいずれか一方を真偽識別に利用することもできる。具体的には、可視光デザイン層のデザインを含む可視光反射画像が得られたか否かと、可視光反射画像及び非可視光透過画像と異なる可視光透過画像が得られるか否かの少なくともいずれか一方を、真偽識別の判定に加えることができる。例えば、可視光デザイン層が、従来装置で安定した反射画像を得られないホログラムを利用して実現される場合でも、ホログラムとは別に又はホログラム内に、非可視光デザイン層を設けることで、非可視光透過画像に基づく安定した機械識別が可能となる。例えば、ホログラムが有する金属層を利用して非可視光デザイン層を実現するが詳細は後述する。
 本実施形態で言う非可視光は、所定波長を有する電磁波であれば、波長は特に限定されない。以下では、所定波長の赤外光(以下、単に「赤外光」と記載する)を例に説明する。本実施形態で言うデザインは、文字、数字、記号、模様の少なくともいずれか1つを含んで構成されるもので内容は特に限定されない。以下では、所定模様から成るデザインを例に説明する。紙幣については、2つの紙幣面のうち偽造防止構造体が貼り付けられた紙幣面を表面、他方の紙幣面を裏面として説明する。
 図1は、本実施形態に係る偽造防止構造体1の構造を説明するための模式図である。図1(a)~(d)には、各図の関係が分かるように直交座標を示している。図1(b)に示す下側の層が第1層10、第1層10の上に形成された層が第2層20である。第2層20は、可視光下で、所定模様を目視可能に形成された可視光デザイン層である。第1層10は、赤外光透過時に、第2層20と異なる所定模様を確認可能に形成された赤外光デザイン層である。
 図1(a)は、偽造防止構造体1が付された紙幣2を示している。具体的には、第1層10の下に接着層を設けた偽造防止構造体1が、紙幣2の表面に貼り付けられている。例えば、シール状に形成した偽造防止構造体1を紙幣2に貼り付ける態様であってもよいし、転写箔状に形成した偽造防止構造体1を紙幣2に転写して貼り付ける態様であってもよい。第1層10と第2層20の間の接着強度は、第1層10と紙幣2の間、すなわち偽造防止構造体1と紙幣2の間の接着強度より強い。偽造防止構造体1を紙幣2から剥がそうとした場合、第1層10と第2層20とが分離されることはなく、偽造防止構造体1が紙幣2から剥がれるようになっている。
 図1(b)は、図1(a)に示す偽造防止構造体1を側方(Y軸負方向側)から見た断面を示している。第2層20は、第1層10の全域を覆っている。偽造防止構造体1は、例えば、全体の厚みが数百μm以下の薄い構造体である。
 第2層20は、可視光を透過し、かつ、赤外光を透過する層である。図1(c)に示すように、第2層20には、可視光下で確認可能な所定模様のデザインが施されている。例えば、第2層20は、図1(c)に示す幾何学模様が印刷された透明フィルムである。
 図1(b)、(d)に示すように、第1層10は、赤外光の透過率が異なる2種類の領域を含んでいる。1つは、赤外光を透過しない赤外光不透過領域10aである。もう1つは、赤外光を透過する赤外光透過領域10bである。図1では、赤外光不透過領域10aを黒く塗り潰して示し、赤外光透過領域10bを斜線で示している。赤外光不透過領域10a及び赤外光透過領域10bは可視光を透過しない。すなわち、第1層10が、可視光を透過しないフィルタ層として機能する。第1層10は、全域で可視光を透過せず、かつ、一部の領域で赤外光を透過する層である。図1(d)に示すように、第1層10には、赤外光不透過領域10aと、赤外光透過領域10bとを利用して所定模様のデザインが施されている。このように、赤外光の透過率が異なる複数の領域によって模様を形成することにより、赤外光を照射して得られる透過画像上に、各領域を区別可能なコントラスト差が生ずる。このコントラスト差によって第1層10の模様を確認することができる。
 例えば、赤外光不透過領域10aは、可視光及び赤外光を透過しない赤外反射インク又は赤外吸収インクで形成される。赤外光透過領域10bは、可視光を透過せずかつ赤外光を透過する赤外透過インクで形成される。図1では、赤外光不透過領域10aと赤外光透過領域10bとを区別できるように図示しているが、実際には、例えば、両方の領域が黒いインクで形成されている。このため、たとえ第2層20が透明材料から成る場合でも、図1(d)に示す模様を可視光下で目視確認することは困難である。加えて、図1(c)に示すように、異なる模様を有する第2層20が第1層10を覆い隠しており、第1層10の模様を目視確認できないようになっている。
 図1(b)では、赤外光の透過率が異なる2種類のインクが重ならないように、赤外光不透過領域10aと赤外光透過領域10bとを塗り分ける例を示したが、インクの塗り方がこれに限定されるものではない。図2は、2種類のインクの塗り方の例を示す図である。図2(a)に示すように、赤外光反射インク又は赤外光吸収インクによって赤外光不透過領域10aを形成し、その上に赤外光透過インクを塗り重ねて赤外光透過領域10bを形成する態様であってもよい。図2(b)に示すように、赤外光透過インクによって赤外光透過領域10bを形成し、その上に赤外光反射インク又は赤外光吸収インクによって赤外光不透過領域10aを形成する態様であってもよい。
 図3は、偽造防止構造体1に光を照射して得られる画像の種類を示す図である。図3(a)は、紙幣2の表面側から可視光を照射して得られる可視光反射画像21及び可視光透過画像22を示している。図3(b)は、紙幣2の表面側から赤外光を照射して得られる赤外光透過画像11を示している。
 図3(a)に示すように、可視光反射画像21は、図1(c)に示した第2層20の模様を含む画像となる。図3(a)に矢印で示すように、可視光は第1層10を透過できない。このため、可視光透過画像22は、可視光反射画像21とは異なる画像になる。具体的には、第2層20の模様を含まない画像となる。なお、実際には、環境光の影響等によって、可視光透過画像22に、紙幣2の裏面に印刷された模様が含まれる場合があるが、説明を簡単にするため、図3(a)では全域を単色で塗り潰した画像としている。
 赤外光は第2層20を透過する。第2層20を透過した赤外光は、図3(b)に矢印で示すように、赤外光不透過領域10aを透過できず、赤外光透過領域10bは透過できる。このため、図3(b)に示すように、赤外光透過画像11は、図1(d)に示した第1層10の模様を含む画像となる。赤外光透過画像11は、可視光反射画像21と異なる画像となり、可視光透過画像22とも異なる画像となる。図3(b)では、紙幣2の表面側から赤外光を照射して裏面側で赤外光透過画像11を得る例を示しているが、紙幣2の裏面側から赤外光を照射して表面側で赤外光透過画像11を得る場合も同じ画像となる。
 このように、偽造防止構造体1に可視光と赤外光とを照射して、図3に示すように、可視光反射画像21、可視光透過画像22及び赤外光透過画像11の3種類の異なる画像を得ることができる。例えば、人が紙幣2の真偽を確認する際には、可視光下で紙幣2の表面を目視して、図1(c)に示す第2層20の所定模様を確認できるか否かに基づいて紙幣2の真偽を判断することができる。
 装置による機械識別によって紙幣2の真偽を識別することもできる。図4は、紙幣処理装置100の構成例を示すブロック図である。図4(a)に示す紙幣処理装置100と、図4(b)に示す紙幣処理装置100は、真偽識別装置170(170a、170b)の構成のみが異なっている。具体的には、図4(a)に示す真偽識別装置170aは、1つの光源180と2つのセンサ191、192を有している。図4(b)に示す真偽識別装置170bは、2つの光源181、182と1つのセンサ193を有している。
 図4(a)及び(b)に示す紙幣処理装置100は、投入口110、搬送部120、排出口130、収納部140、制御部150、操作表示部160及び真偽識別装置170を有する。操作表示部160は、例えばタッチパネル式の液晶表示装置から成る。操作表示部160は紙幣処理に係る設定操作及び指示操作を行うための操作部として機能する。また、操作表示部160は紙幣処理に係る各種情報を液晶画面上に表示する表示部としても機能する。制御部150は、操作表示部160で操作を受け付けて、各種情報を画面に表示しながら、投入口110、搬送部120、排出口130、収納部140及び真偽識別装置170を制御する。これにより、紙幣処理装置100は、様々な紙幣処理を行うことができる。紙幣処理には、例えば、入金処理及び出金処理が含まれる。
 投入口110は、入金処理時に複数枚の紙幣を受け付けて、紙幣を1枚ずつ紙幣処理装置100の装置内部へ繰り出す。搬送部120は、装置内に繰り出された紙幣を搬送路に沿って搬送する。投入口110、真偽識別装置170、排出口130及び収納部140は、搬送路によって接続されている。排出口130は、搬送部120が搬送してきた紙幣を排出する。排出口130に排出された紙幣は、紙幣処理装置100の外部へ抜き取ることができる。収納部140は、例えば、紙幣を種類別に収納するための複数の集積部を有する。収納部140は、各集積部に集積中の紙幣を搬送路に繰り出す機能を有する。出金処理時には収納部140から繰り出された紙幣が搬送路に沿って搬送され、排出口130から排出される。
 図4(a)に示す真偽識別装置170aは、搬送部120が搬送する紙幣を識別する。例えば、紙幣の金種、真偽、正損、方向が識別される。真偽識別装置170で識別された紙幣は、識別結果に基づいて排出口130から排出されるか又は収納部140に収納される。入金処理時には、真偽識別装置170が真の紙幣と識別しなかった紙幣がリジェクト紙幣として排出口130に排出される。真偽識別装置170が真の紙幣と識別した紙幣は、識別結果に基づいて、収納部140の集積部に種類別に分類して集積される。
 図4(a)に示す真偽識別装置170aは、光源180、反射用センサ191、透過用センサ192及び制御部200を有する。光源180は、搬送部120が紙幣を搬送する搬送路の上方に配置されている。光源180は、搬送路を搬送される紙幣に可視光を照射する。光源180は、紙幣に赤外光を照射することもできる。
 反射用センサ191は、搬送路の上方、光源180の配置位置から搬送路の延接方向に位置をずらして配置されている。反射用センサ191は、例えばラインセンサから成り、搬送路を搬送される紙幣を撮像して反射画像を取得する。光源180から可視光を照射することにより、反射用センサ191を利用して可視光反射画像を取得することができる。
 透過用センサ192は、搬送路の下方、搬送路を挟んで光源180と対向する位置に配置されている。透過用センサ192は、例えばラインセンサから成り、搬送路を搬送される紙幣を撮像して透過画像を取得する。光源180から可視光を照射することにより、透過用センサ192を利用して可視光透過画像を取得することができる。光源180から赤外光を照射することにより、透過用センサ192を利用して赤外光透過画像を取得することができる。
 制御部200は、搬送部120から情報を得て、紙幣が、透過用センサ192による撮像領域へ到達するタイミングと、反射用センサ191による撮像領域へ到達するタイミングとを認識する。制御部200は、搬送路を搬送される紙幣が真偽識別装置170内を通過するタイミングに合わせて各部を制御する。
 制御部200は、反射用センサ191による撮像領域を紙幣が通過する間に、光源180から可視光を照射して、紙幣の可視光反射画像を取得する。また、制御部200は、透過用センサ192による撮像領域を紙幣が通過する間に、光源180から赤外光を照射して、紙幣の赤外光透過画像を取得する。透過用センサ192による撮像領域を紙幣が通過する間、可視光と赤外光とを切り換えながら繰り返し紙幣に照射する。これにより、可視光のラインデータと赤外光のラインデータとを取得して、可視光透過画像及び赤外光透過画像の2種類の透過画像を取得することができる。
 真偽識別装置170aは、図1に示すように偽造防止構造体1を有する紙幣2から、図3に示した可視光反射画像21、可視光透過画像22及び赤外光透過画像11を取得する。真偽識別装置170aの制御部200は、赤外光透過画像11に基づいて、紙幣2の真偽を識別する。或いは、制御部200は、可視光反射画像21と可視光透過画像22の少なくともいずれか1つと、赤外光透過画像11とに基づいて、紙幣2の真偽を識別する。すなわち、制御部200は、紙幣2の真偽を判別する判別部として機能する。真偽識別の処理は、紙幣2から得られたデータと、予め準備された基準データとを比較することによって行われる。
 図4(b)に示す真偽識別装置170bについて、図4(a)に示す真偽識別装置170との違いを説明する。図4(b)に示す真偽識別装置170bは、紙幣に可視光を照射する可視光光源181と、紙幣に赤外光を照射する赤外光光源182と、可視光画像及び赤外光画像を取得可能なセンサ193とを有する。センサ193は、例えばラインセンサから成る。可視光光源181及びセンサ193は、搬送路の上方、搬送路の延接方向に位置をずらして配置されている。赤外光光源182は、搬送路の下方、搬送路を挟んでセンサ193と対向する位置に配置されている。
 可視光光源181から可視光を照射することにより、センサ193を利用して可視光反射画像を取得することができる。赤外光光源182から赤外光を照射することにより、センサ193を利用して赤外光透過画像を取得することができる。
 センサ193による撮像領域を紙幣が通過する間に、可視光光源181による可視光照射と、赤外光光源182による赤外光照射とを切り換えながら繰り返し実行する。可視光照射時にセンサ193が取得したラインデータから可視光反射画像が生成される。赤外光照射時にセンサ193が取得したラインデータから赤外光透過画像が生成される。
 真偽識別装置170bは、図1に示すように偽造防止構造体1を有する紙幣2から、図3に示した可視光反射画像21及び赤外光透過画像11を取得する。真偽識別装置170bの制御部200は、赤外光透過画像11に基づいて、紙幣2の真偽を識別する。或いは、制御部200は、赤外光透過画像11及び可視光反射画像21に基づいて、紙幣2の真偽を識別する。すなわち、制御部200は、紙幣2の真偽を判別する判別部として機能する。真偽識別の処理は、紙幣2から得られたデータと、予め準備された基準データとを比較することによって行われる。
 図4に示す紙幣処理装置100は、真偽識別装置170による識別結果に基づいて、排出口130への紙幣2の排出又は収納部140への紙幣2の収納を実行する。なお、真偽識別装置170が紙幣2の真偽を決定する態様に限定されず、紙幣処理装置100が、真偽識別装置170で得られた画像を利用して紙幣2の真偽を識別する態様であってもよい。また、紙幣処理装置100が、真偽識別装置170を利用して得られた真偽識別結果と、他のセンサで得られた情報とに基づいて、紙幣2の真偽を最終決定する態様であってもよい。
 紙幣2上の偽造防止構造体1から、図3に示したように画像を得ることができれば、偽造防止構造体1の構成が図1に示した構造に限定されるものではない。以下、偽造防止構造体1の他の例について説明する。
 図5は、偽造防止構造体1の構成例を示す図である。図5(a)~図5(d)は、偽造防止構造体1を構成する複数の層について、各層の機能と、該機能を実現する各層の例とを示している。
 図5(a)に示す構成は、第1層10が、赤外光不透過領域10aと赤外光透過領域10bとによって赤外光模様を形成し、第2層20が、可視光下で目視可能な可視光模様を形成すると共にフィルタ層として機能する構成を示している。例えば、図1に示す偽造防止構造体1の第2層20を、図1(c)に示した模様が上面に印刷された不透明フィルムとした例である。第2層20を不透明フィルムとした場合も、図3に示す3種類の画像が得られる。この構成では、第2層20がフィルタ層として機能するため、第1層10を形成する2種類のインクは可視光を透過するものであってもよい。
 図5(b)に示す構成は、第1層10が赤外光模様を形成すると共にフィルタ層として機能し、第2層20が可視光模様を形成する構成を示している。図1に示した偽造防止構造体1は、本構成の一例である。
 例えば、図1に示す偽造防止構造体1の第2層20をホログラムとした場合も、本構成に該当する。図6は、第2層220がホログラムである偽造防止構造体1の構造を説明するための模式図である。この例では、図1(c)に示した模様がホログラムによって実現される。
 図6に示すように、第2層220のホログラムは、記録された像を再生する再生層221と、再生層221に進入した可視光を反射するための金属層222とを含む。再生層221は、可視光及び赤外光を透過する。金属層222は可視光及び赤外光を透過しない金属材料で形成されているが、金属層222に、上下方向に貫通した微細孔を多数形成することで赤外光を透過するようになっている。図6に示すように、第2層220がホログラムである場合も、第2層220の全域に、赤外光を透過する微細孔加工を施すことで、図3に示す3種類の画像を得ることができる。
 図5(c)に示す構成は、第1層10が赤外光模様の一部を形成すると共にフィルタ層として機能し、第2層20が赤外光模様の一部と可視光模様を形成する構成を示している。例えば、図1に示す偽造防止構造体1の第2層20をホログラムとした構成により、本構成を実現することができる。
 図7は、第2層220がホログラムである偽造防止構造体1の他の構造を説明するための模式図である。図7に示すように、第2層220のホログラムに含まれる金属層223は、内周領域223aと外周領域223bの2つの領域に分かれている。内周領域223aには図6に示した金属層222と同様に多数の微細孔加工が施され、赤外光を透過するようになっている。一方、外周領域223bには微細孔加工が施されておらず、赤外光を透過しない。すなわち、内周領域223aは赤外光透過領域として機能し、外周領域223bは赤外光不透過領域として機能する。これにより、金属層223、すなわち第2層220が、赤外光透過画像に表れる赤外光模様の一部を形成することになる。
 図7に示すように、第1層210は、楕円形状の短径に平行な3つの帯状領域210a~210cに分割されている。中央は赤外光不透過領域210aで、両外側の2つは赤外光透過領域210bである。第1層210も、赤外光透過画像に表れる赤外光模様の一部を形成する。
 第1層10の両外側の赤外光透過領域210bは赤外光を透過する領域であるが、紙幣2の表面側から、すなわち偽造防止構造体1の上方から照射された赤外光は、第2層220の外周領域223bを透過できす、第1層10には届かない。このため、第2層220を透過した赤外光により、内周領域223aと外周領域223bとを区別可能な赤外光模様が形成されることになる。また、第2層220の内周領域223aを透過した赤外光が第1層210を透過することにより、赤外光不透過領域210aと赤外光透過領域210bとを区別可能な赤外光模様が形成される。第2層220による赤外光模様と、第1層10による赤外光模様とが合成されることで、図1(d)に示した赤外光模様が実現される。この結果、偽造防止構造体1を図7に示す構造とした場合も、図3に示す3種類の画像を得ることができる。
 図5(d)に示す構成は、ホログラムの再生層を第1層、ホログラムの金属層を第2層として、ホログラムとは別にフィルタ層を設けた構成を示している。例えば、図7に示すホログラムの金属層223によって、図1(d)に示す赤外光模様を形成して、金属層223より下側に、可視光を透過せず赤外光を透過するフィルタ層を設けることにより、本構成を実現することができる。
 図8は、第1層及び第2層がホログラム300である偽造防止構造体1の構造を説明するための模式図である。ホログラム300は、記録された像を再生するための再生層320と、再生層320に進入した可視光を反射するための金属層310とを含む。
 再生層320は、可視光及び赤外光を透過する。再生層320には図1(c)に示した可視光模様が記録されている。すなわち、再生層320は、図1(c)に示した可視光模様が可視光下で目視確認可能に形成された第2層として機能する。
 金属層310は、赤外光を透過しない赤外光不透過領域310aと、赤外光を透過する赤外光透過領域310bとを含む。図7に示したホログラムと同様に、微細孔加工が施されていない領域が赤外光不透過領域310aで、赤外光を透過するように微細孔加工が施された領域が赤外光透過領域310bである。図8に示すように、金属層310には、赤外光不透過領域310aと赤外光透過領域310bとによって、図1(d)に示す赤外光模様が形成されている。すなわち、ホログラム300の金属層310は、赤外光模様を形成する第1層として機能する。
 図8に示すように、ホログラム300の下側、すなわち金属層310の下側に、フィルタ層400が設けられている。フィルタ層400は、例えば、可視光を透過せずかつ赤外光を透過する赤外透過インクで形成される。
 このように、第1層及び第2層がホログラム300である場合も、第1層として機能する金属層310の一部に微細孔加工を施して赤外光模様を形成すると共に、ホログラム300の下側にフィルタ層400を設けることで、図3に示す3種類の画像を得ることができる。具体的には、図8に示すように、再生層320及び金属層310から成るホログラム300により、図3と同様の可視光反射画像21が得られる。また、金属層310により図3と同様の赤外光透過画像11が得られ、フィルタ層400により図3と同様の可視光透過画像22が得られる。可視光下で、偽造防止構造体1を表側から見る際には可視光反射画像21と同じ内容が目視確認され、裏側から見る際には可視光透過画像22と同じ内容が目視確認されることになる。
 上述したように偽造防止構造体1がホログラムを含む場合、図4に示した真偽識別装置170で取得する可視光反射画像の画像内容が安定せず、搬送路上の紙幣2の搬送状態によって異なる画像となったり白飛びした画像となったりする可能性がある。このような場合でも赤外光透過画像11は安定して得られるため、赤外光透過画像11に基づいて紙幣2の真偽を識別することができる。
 例えば、ホログラムを剥がされた真の紙幣2が機械識別する装置を欺いて使用され、さらに、真の紙幣2から剥がしたホログラムを紙幣2のコピーに貼り付けた偽の紙幣が人の目を欺いて使用される可能性がある。偽造防止構造体1を上述した構造とすることで、真偽識別装置170は、偽造防止構造体1が剥がされた真の紙幣2を検出することができる。また、真偽識別装置170は、従来通り、偽造防止構造体1を貼り付けた偽の紙幣も検出することができる。真偽識別装置170、又は真偽識別装置170を備える紙幣処理装置100を利用して紙幣の真偽を識別することにより、偽造された紙幣の使用を防ぐことができる。
 ここまで、1種類の赤外光を利用して赤外光透過画像を取得する例を説明したが、波長の異なる複数種類の赤外光を利用する態様であってもよい。図9は、波長の異なる2種類の赤外光を利用する例を説明するための模式図である。図9は、第1層10を構成する2つの赤外光透過領域10b、10cがそれぞれ異なる波長の赤外光を透過する点が、図1に示す例と異なっている。
 例えば、図9(a)に示す赤外光透過領域10bは、第1波長の赤外光を透過するが、第2波長の赤外光を透過しない領域とする。一方、赤外光透過領域10cは、第1波長の赤外光を透過せず、第2波長の赤外光を透過する領域とする。例えば、各領域を形成するインクの種類を変更することにより、透過する波長域が異なる複数種類の領域を実現することができる。この場合、偽造防止構造体1に第1波長の赤外光を照射すると、図9(b)左側に示す赤外光透過画像が得られる。また、偽造防止構造体1に、第2波長の赤外光を照射すると、図9(b)右側に示す赤外光透過画像が得られる。
 また、例えば、図9(a)に示す赤外光透過領域10bは、第1波長の赤外光及び第2波長の赤外光の両方を透過する領域とする。一方、赤外光透過領域10cは、第2波長の赤外光のみを透過する領域とする。この場合、偽造防止構造体1に第1波長の赤外光を照射すると、図9(c)左側に示す赤外光透過画像が得られる。また、偽造防止構造体1に第2波長の赤外光を照射すると、図9右側に示す赤外光透過画像が得られる。
 このように、偽造防止構造体1を、波長の異なる複数種類の赤外光それぞれを照射した際に、異なる透過画像が得られる構造とすることで、偽造防止構造体1による偽造防止の効果をさらに高めることができる。
 図4(a)に示す光源180を、波長の異なる複数種類の赤外光を照射する構成とすることにより、真偽識別装置170aは、図9(b)、(c)に示した複数種類の赤外光透過画像を取得することができる。同様に、図4(b)に示す赤外光光源182を、波長の異なる複数種類の赤外光を照射する構成とすることにより、真偽識別装置170bは、 図9(b)、(c)に示した複数種類の赤外光透過画像を取得することができる。真偽識別装置170は、各波長の赤外光を照射して得られた複数種類の赤外光透過画像を、それぞれ予め準備された基準データと比較することにより、紙幣の真偽を識別することができる。また、紙幣処理装置100は、真偽識別装置170による識別結果に基づいて、紙幣を処理することができる。
 本実施形態では、偽造防止構造体1が2層から成る態様を示したが、上述した偽造防止構造体1の機能を実現することができれば、偽造防止構造体1を構成する層の数は特に限定されない。例えば、図1(b)に示した偽造防止構造体1の第1層10は、可視光を透過せず、赤外光透過時に所定模様を示す層である。この第1層10を、可視光を透過しない層と、赤外光透過時に所定模様を示す層とに分け、偽造防止構造体1を、これら2つの層に第2層20を加えた3層構造とする態様であってもよい。また、例えば、図5(a)に示した偽造防止構造体1の第2層20は、可視光を透過せず、可視光下で所定模様を示す層である。この第2層20を、可視光を透過する透明フィルムに所定模様を印刷した層と、可視光を透過しない層とに分けて、偽造防止構造体1を、これら2つの層に第1層10を加えた3層構造とする態様であってもよい。
 本実施形態では、説明を簡単にするため、偽造防止構造体1を構成する最小限の構成を示したが、上述した偽造防止構造体1の機能を実現することができれば、偽造防止構造体1が別の層を有する態様であってもよい。例えば、第1層10と第2層20との間に、接着層や保護層を設ける態様であってもよい。また、例えば、第2層20の上に保護層を設ける態様であってもよい。
 本実施形態では、説明を簡単にするため、光が各層を透過する又は透過しないと記載したが、これは光の透過率を100%又は0%に限定するものではない。光を透過する領域とは、光を透過しないとした領域に比べて光の透過率が高い領域を言うもので、光を透過しないとした領域の透過率が0%でなくてもよいし、光を透過するとした領域の透過率が100%でなくてもよい。例えば、光の透過率が異なる2種類の領域のうち、透過率が高い領域を光を透過する領域とし、透過率が低い領域を光を透過しない領域とするものである。具体的には、図3及び図6~9に示したように複数種類の画像を得ることができれば、透過率の値は特に限定されない。図1~3の例では、赤外光不透過領域10aと赤外光透過領域10bとで赤外光の透過率が異なり、図3に示した赤外光透過画像11で図1(d)に示した模様を確認することができれば、赤外光不透過領域10aの透過率が0%でなくてもよいし、赤外光透過領域10bの透過率が100%でなくてもよい。言い換えれば、赤外光透過画像11上で赤外光不透過領域10aと赤外光透過領域10bとがコントラスト差を示す程度に、これら2種類の領域の赤外光透過率が異なっていればよい。図6~9の赤外光不透過領域と赤外光透過領域についても同様である。
 上述したように、本実施形態に係る偽造防止構造体1によれば、可視光下で確認される反射画像と、可視光下で確認される透過画像と、非可視光下で確認される透過画像とが、それぞれ異なる画像内容となる。これを利用して、紙葉類が、すなわち紙葉類に付された偽造防止構造体1が、本物であるか否かを目視確認することもできるし、機械識別によって真偽を識別することもできる。例えば、偽造防止構造体1がホログラムを含む場合も、非可視光透過画像を利用することにより、機械識別による真偽識別を正確に行うことができる。ホログラムによる偽造防止の効果に加えて、安定した機械識別を可能とすることで、従来に比べて紙葉類に係るセキュリティ性を向上することができる。
 以上のように、本発明に係る偽造防止構造体、紙葉類、真偽識別装置、真偽識別方法及び紙葉類処理装置は、偽造防止構造体を付した紙葉類の偽造を防止すると共に、該偽造防止構造体を付した紙葉類の真偽を正確に機械識別するために有用である。
1 偽造防止構造体
2 紙幣
10、210 第1層
10a、210a 赤外光不透過領域
10b、10c、210b 赤外光透過領域
20、220 第2層
100 紙幣処理装置
110 投入口
120 搬送部
130 排出口
140 収納部
150 制御部
160 操作表示部
170(170a、170b) 真偽識別装置
180 光源
181 可視光光源
182 赤外光光源
191 反射用センサ
192 透過用センサ
193 センサ
200 制御部

Claims (23)

  1.  紙葉類の偽造を防止するための偽造防止構造体であって、
     所定波長を有する非可視光の透過率が異なる複数の領域によって所定のデザインが形成された第1層と、
     前記第1層より上側に設けられ、前記第1層を透過する前記非可視光を透過可能かつ前記第1層と異なるデザインを目視可能に形成された第2層と
    を備えることを特徴とする偽造防止構造体。
  2.  前記第1層は、前記非可視光を透過する領域と、前記非可視光を透過しない領域とを含むことを特徴とする請求項1に記載の偽造防止構造体。
  3.  前記第1層は、第1波長の非可視光を透過する領域と、前記第1波長の非可視光は透過せず前記第1波長と異なる第2波長の非可視光を透過する領域とを含むことを特徴とする請求項1又は2に記載の偽造防止構造体。
  4.  前記第1層は、第1波長の非可視光及び前記第1波長と異なる第2波長の非可視光を透過する領域と、前記第1波長の非可視光は透過せず前記第2波長の非可視光を透過する領域とを含むことを特徴とする請求項1又は2に記載の偽造防止構造体。
  5.  前記第1層は、非可視光の透過率が異なる複数種類のインクによって形成されることを特徴とする請求項1~4のいずれか1項に記載の偽造防止構造体。
  6.  前記第2層の上方から可視光を照射して得られる可視光反射画像は、前記第2層のデザインを含み、
     前記非可視光を照射して得られる非可視光透過画像は、前記第1層のデザインを含む
    ことを特徴とする請求項1~5のいずれか1項に記載の偽造防止構造体。
  7.  前記第1層に形成されたデザインは、文字、数字、記号、模様の少なくともいずれか1つを含むことを特徴とする請求項1~6のいずれか1項に記載の偽造防止構造体。
  8.  前記第1層は、可視光を透過しないことを特徴とする請求項1~7のいずれか1項に記載の偽造防止構造体。
  9.  前記第2層は、前記可視光を透過する材料に所定デザインが印刷された層であることを特徴とする請求項8に記載の偽造防止構造体。
  10.  前記第2層はホログラムであることを特徴とする請求項8に記載の偽造防止構造体。
  11.  前記ホログラムは前記可視光及び前記非可視光を透過しない金属層を含み、
     前記金属層に、前記非可視光を透過する加工が施されている
    ことを特徴とする請求項10に記載の偽造防止構造体。
  12.  前記金属層は、前記非可視光を透過する加工が施された領域と、前記加工が施されていない領域とを含むことを特徴とする請求項11に記載の偽造防止構造体。
  13.  前記第2層は、可視光を透過しないことを特徴とする請求項1~7のいずれか1項に記載の偽造防止構造体。
  14.  前記第2層は、前記可視光を透過しない材料の上面に所定デザインが印刷された層であることを特徴とする請求項13に記載の偽造防止構造体。
  15.  可視光を透過せずかつ前記非可視光を透過するフィルタ層
    をさらに備えることを特徴とする請求項1~7のいずれか1項に記載の偽造防止構造体。
  16.  前記第1層は、ホログラムを形成する金属層であり、
     前記第2層は、前記ホログラムを形成する再生層であり、
     前記金属層に前記非可視光を透過する加工を施した領域と、前記加工を施していない領域とによって、前記第1層の所定のデザインが形成される
    ことを特徴とする請求項1~7のいずれか1項に記載の偽造防止構造体。
  17.  前記可視光を透過せずかつ前記非可視光を透過するフィルタ層
    をさらに備えることを特徴とする請求項16に記載の偽造防止構造体。
  18.  前記非可視光は赤外光であることを特徴とする請求項1~17のいずれか1項に記載の偽造防止構造体。
  19.  請求項1~18のいずれか1項に記載の偽造防止構造体を備えることを特徴とする紙葉類。
  20.  前記偽造防止構造体を備える紙幣であることを特徴とする請求項19に記載の紙葉類。
  21.  請求項1~18のいずれか1項に記載の偽造防止構造体を有する紙葉類に非可視光を照射する光源と、
     前記紙葉類を透過した非可視光のデータを取得する透過用センサと、
     前記透過用センサが取得した非可視光透過データと予め準備された基準データと比較することにより前記紙葉類の真偽を判別する判別部と
    を備える
    ことを特徴とする真偽識別装置。
  22.  請求項21に記載の真偽識別装置
    を備え、
     前記真偽識別装置による識別結果に基づいて紙葉類を処理することを特徴とする紙葉類処理装置。
  23.  紙葉類の真偽を機械識別する真偽識別方法であって、
     請求項1~18のいずれか1項に記載の偽造防止構造体を有する紙葉類に非可視光を照射する工程と、
     前記紙葉類を透過した非可視光のデータを取得する工程と、
     取得した非可視光透過データと予め準備された基準データと比較することにより前記紙葉類の真偽を識別する工程と
    を含むことを特徴とする真偽識別方法。
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