система для лазерной маркировки и способ установления подлинности маркировки
Классы МПК: | B23K26/04 автоматическое нацеливание или фокусирование луча лазера, например с использованием обратного рассеяния B23K26/18 с использованием абсорбционных слоев на обрабатываемом металле, например для осуществления процесса маркировки или с целью защиты G01N21/87 исследование драгоценных камней |
Автор(ы): | КАПЛАН Джордж Р. (US), ШАХРАЙ Авигдор (IL), АННЕР Одед (IL), ГУРВИЧ Леонид (IL) |
Патентообладатель(и): | ЛАЗАР КАПЛАН ИНТЕРНЭШНЛ, ИНК. (US) |
Приоритеты: |
подача заявки:
1996-11-14 публикация патента:
10.06.2003 |
Изобретения относятся к области получения надписей на драгоценных камнях. Лазерная система для выполнения микронадписей включает в себя лазер на основе кристалла Nd:YLF с модуляцией добротности и преобразователем гармоники, генерирующий выходное излучение с длиной волны приблизительно 530 нм, оптическую систему, включающую в себя фокусирующую линзу, держатель для крепления драгоценного камня, перемещаемый вдоль трех осей для перемещения заготовки относительно оптической системы для наведения лазерной энергии на необходимые участки, систему формирования изображения для наблюдения драгоценного камня из множества точек наблюдения. Система включает в себя верхнюю ПЗС-камеру и боковую ПЗС-камеру, процессор, управляющий положением держателя на основе команд маркировки и заданной программы, и систему для хранения информации, относящейся к изображениям множества заготовок. Жесткий каркас поддерживает лазер, оптическую систему и держатель для повышения устойчивости к рассогласованиям, обусловленным вибрацией. Подлинность маркировки устанавливают, маркируя заготовку с помощью абляционной картины, запоминают изображение и затем воспроизводят на сертификате защищенности. Преимущества изобретений в том, что изображение маркировки сохраняется в базе данных и доступно для сравнения и последующего установления подлинности заготовки, кроме того, предотвращаются неумышленные или нежелательные дублирующие маркировки. Система универсальна. 4 с. и 92 з.п. ф-лы, 1 табл., 21 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9, Рисунок 10, Рисунок 11, Рисунок 12, Рисунок 13, Рисунок 14, Рисунок 15, Рисунок 16, Рисунок 17, Рисунок 18, Рисунок 19
Формула изобретения
1. Система для выполнения микронадписей с помощью лазерной энергии, содержащая источник лазерной энергии, систему крепления заготовки, обеспечивающую доступ оптического излучения к закрепленной заготовке, оптическую систему для фокусировки лазерной энергии, падающей из источника лазерной энергии на заготовку, средство для направления упомянутой сфокусированной лазерной энергии на требуемый участок заготовки, имеющее вход управления, вход для получения команд маркировки, систему формирования изображения для визуального отображения заготовки и процессор для управления упомянутым средством для направления на основе упомянутых команд маркировки для выборочного формирования маркировки на основе упомянутых команд и предварительно определенной программы, отличающаяся тем, что система формирования изображения обеспечивает наблюдение за заготовкой из множества точек, удобных для наблюдения, а процессор дополнительно обеспечивает управление упомянутым средством для направления на основе упомянутой системы формирования изображения. 2. Система для выполнения микронадписей с помощью лазерной энергии по п. 1, отличающаяся тем, что упомянутый источник лазерной энергии содержит неодимовый лазер с полупроводниковой накачкой. 3. Система для выполнения микронадписей с помощью лазерной энергии по п. 2, отличающаяся тем, что упомянутый лазер представляет собой лазер на кристалле Nd:YLF с внутрирезонаторным преобразователем гармоники. 4. Система для выполнения микронадписей с помощью лазерной энергии по п. 1, отличающаяся тем, что дополнительно содержит источник питания для упомянутого источника лазерной энергии. 5. Система для выполнения микронадписей с помощью лазерной энергии по п. 1, отличающаяся тем, что дополнительно содержит шасси для жесткого крепления упомянутого источника лазерной энергии, упомянутой системы крепления заготовки, упомянутой оптической системы и упомянутого средства для направления. 6. Система для выполнения микронадписей с помощью лазерной энергии по п. 1, отличающаяся тем, что дополнительно содержит источник питания для упомянутого источника лазерной энергии и шасси для жесткого крепления упомянутого источника лазерной энергии, упомянутой системы крепления заготовки, упомянутой оптической системы, упомянутого средства для направления и упомянутого источника питания. 7. Система для выполнения микронадписей с помощью лазерной энергии по п. 1, отличающаяся тем, что дополнительно содержит шасси для жесткого крепления упомянутого источника лазерной энергии, упомянутой системы крепления заготовки, упомянутой оптической системы и упомянутого средства для направления, причем упомянутое средство для направления обеспечивает повторное позиционирование заготовки относительно упомянутого шасси. 8. Система для выполнения микронадписей с помощью лазерной энергии по п. 1, отличающаяся тем, что упомянутая система крепления заготовки содержит неподвижный элемент, съемный элемент и зажим крепления для обеспечения фиксации заготовки в упомянутом съемном элементе. 9. Система для выполнения микронадписей с помощью лазерной энергии по п. 1, отличающаяся тем, что заготовка представляет собой драгоценный камень. 10. Система для выполнения микронадписей с помощью лазерной энергии по п.1, отличающаяся тем, что заготовка представляет собой граненый алмаз. 11. Система для выполнения микронадписей с помощью лазерной энергии по п. 1, отличающаяся тем, что упомянутая оптическая система содержит расширитель луча, дихроичное зеркало и фокусирующую линзу. 12. Система для выполнения микронадписей с помощью лазерной энергии по п.1, отличающаяся тем, что упомянутое средство для направления содержит перемещаемую платформу, имеющую по меньшей мере три оси перемещения. 13. Система для выполнения микронадписей с помощью лазерной энергии по п. 1, отличающаяся тем, что упомянутое средство для направления выполнено управляемым для формирования набора частично перекрывающихся зон, облучаемых излучением источника лазерной энергии. 14. Система для выполнения микронадписей с помощью лазерной энергии по п. 1, отличающаяся тем, что упомянутое средство для направления выполнено управляемым для формирования набора непрерывных контуров, образованных частично перекрывающимися зонами, облучаемыми излучением источника лазерной энергии. 15. Система для выполнения микронадписей с помощью лазерной энергии по п. 1, отличающаяся тем, что упомянутое средство для направления выполнено управляемым для перевода его в состояние покоя во время действия лазерного импульса от упомянутого источника лазерной энергии. 16. Система для выполнения микронадписей с помощью лазерной энергии по п. 1, отличающаяся тем, что упомянутая система формирования изображения содержит оптический канал, включающий в себя по меньшей мере участок заготовки и являющийся соосным по меньшей мере с частью оси упомянутого источника лазерной энергии, излучение которого падает на заготовку. 17. Система для выполнения микронадписей с помощью лазерной энергии по п. 1, отличающаяся тем, что упомянутая система формирования изображения содержит оптический канал, включающий в себя по меньшей мере участок заготовки и являющийся перпендикулярным по меньшей мере части оси упомянутого источника лазерной энергии, излучение которого падает на заготовку. 18. Система для выполнения микронадписей с помощью лазерной энергии по п. 1, отличающаяся тем, что упомянутая система формирования изображения содержит первый оптический канал, включающий в себя по меньшей мере участок заготовки, являющийся соосным по меньшей мере с частью оси упомянутого источника лазерной энергии, излучение которого падает на заготовку, и второй оптический канал, включающий в себя упомянутый участок заготовки, являющийся перпендикулярным упомянутой оси упомянутого лазерного излучения. 19. Система для выполнения микронадписей с помощью лазерной энергии по п. 1, отличающаяся тем, что упомянутая система формирования изображения содержит электронное устройство формирования изображения для передачи информации об изображении в упомянутый процессор, причем упомянутый процессор обеспечивает управление упомянутым средством для направления также на основе информации изображения. 20. Система для выполнения микронадписей с помощью лазерной энергии по п. 1, отличающаяся тем, что упомянутая система формирования изображения отображает участок заготовки, на который через дихроичное зеркало падает выходное излучение источника лазерной энергии. 21. Система для выполнения микронадписей с помощью лазерной энергии по п. 1, отличающаяся тем, что упомянутое средство ввода для приема команд маркировки содержит устройство считывания штрихкода. 22. Система для выполнения микронадписей с помощью лазерной энергии по п. 1, отличающаяся тем, что упомянутое средство ввода для приема команд маркировки содержит оптический преобразователь изображения. 23. Система для выполнения микронадписей с помощью лазерной энергии по п. 1, отличающаяся тем, что упомянутое средство ввода для получения команд маркировки содержит вход для получения информации, относящейся к качеству заготовки. 24. Система для выполнения микронадписей с помощью лазерной энергии по п. 1, отличающаяся тем, что упомянутое средство ввода для приема команд маркировки содержит датчик для автоматического определения характеристики заготовки. 25. Система для выполнения микронадписей с помощью лазерной энергии по п.1, отличающаяся тем, что дополнительно содержит телекоммуникационный канал и систему хранения информации, которая содержит удаленную электронную базу данных. 26. Система для выполнения микронадписей с помощью лазерной энергии по п. 1, отличающаяся тем, что содержит систему хранения информации, которая получает информацию изображения для хранения из упомянутой системы формирования изображения. 27. Система для выполнения микронадписей с помощью лазерной энергии по п. 1, отличающаяся тем, что содержит систему хранения информации, которая обеспечивает хранение информации, относящейся к изображениям заготовки совместно с информацией, относящейся к упомянутым командам маркировки. 28. Система для выполнения микронадписей с помощью лазерной энергии по п. 1, отличающаяся тем, что дополнительно содержит вход для приема информации, относящейся к изображению заготовки, и средство сравнения для определения соотношения между упомянутой информацией, относящейся к заготовке, и сохраненной информацией, поступающей из упомянутой системы формирования изображения. 29. Система для выполнения микронадписей с помощью лазерной энергии по п. 28, отличающаяся тем, что дополнительно содержит выход для указания соотношения между заготовкой и сохраненной информацией, поступающей из упомянутой системы формирования изображения. 30. Система для выполнения микронадписей с помощью лазерной энергии по п.28, отличающаяся тем, что упомянутый вход предназначен для приема информации из упомянутой системы формирования изображения. 31. Система для выполнения микронадписей с помощью лазерной энергии по п.1, отличающаяся тем, что дополнительно содержит вход для приема информации из системы формирования изображения, относящейся к изображению заготовки, и средство для сравнения упомянутой принятой информации и упомянутых команд маркировки с сохраненной информацией, полученной из упомянутой системы формирования изображения во время маркировки, для определения соответствия заготовки, маркированной в соответствии с упомянутыми командами маркировки, какой-либо сохраненной информации. 32. Система для выполнения микронадписей с помощью лазерной энергии по п. 1, отличающаяся тем, что дополнительно содержит средство для сравнения упомянутых команд маркировки с сохраненной информацией, поступающей из упомянутой системы формирования изображения, для определения соответствия полученной в результате заготовки, маркированной в соответствии с упомянутыми командами маркировки, какой-либо сохраненной информации. 33. Система для выполнения микронадписей с помощью лазерной энергии по п. 1, отличающаяся тем, что упомянутый процессор анализирует упомянутые команды маркировки и сохраненную информацию, поступающую из упомянутой системы формирования изображения, и на основе анализа выборочно управляет упомянутым средством для направления. 34. Способ выполнения микронадписи на заготовке с помощью лазерной энергии, излучаемой из источника лазерной энергии, фокусируемой с помощью оптической системы на заготовку, заключающийся в том, что закрепляют заготовку в системе крепления, направляют сфокусированную лазерную энергию на требуемый участок заготовки, формируют изображение заготовки, принимают команды маркировки по меньшей мере по одному входу и управляют направлением сфокусированной лазерной энергии на основе команд маркировки для выборочного выполнения маркировки на основе упомянутых команд, отличающийся тем, что осуществляют наблюдение за заготовкой из множества удобных точек с помощью системы формирования изображения и дополнительно управляют с помощью процессора упомянутым направлением на основе упомянутого изображения, сохраняя информацию, относящуюся к изображениям множества заготовок. 35. Способ по п.34, отличающийся тем, что источник лазерной энергии содержит неодимовый лазер с полупроводниковой накачкой. 36. Способ по п.35, отличающийся тем, что лазер представляет собой лазер на основе кристалла Nd: YLF, имеющий внутрирезонаторный преобразователь гармоники. 37. Способ по п.34, отличающийся тем, что система дополнительно содержит шасси для жесткого закрепления источника лазерной энергии, систему крепления, оптическую систему и систему для направления сфокусированной лазерной энергии, при этом дополнительно осуществляют операцию повторного позиционирования заготовки относительно шасси. 38. Способ по п. 34, отличающийся тем, что система крепления содержит неподвижный элемент, съемный элемент и зажим крепления для обеспечения фиксации заготовки в съемном элементе, при этом дополнительно осуществляют операцию жесткого связывания съемного элемента с неподвижным элементом. 39. Способ по п.34, отличающийся тем, что заготовка представляет собой драгоценный камень. 40. Способ по п.34, отличающийся тем, что заготовка представляет собой граненый алмаз. 41. Способ по п.34, отличающийся тем, что оптическая система содержит расширитель луча, дихроичное зеркало и фокусирующую линзу, при этом дополнительно осуществляют операции расширения выходного излучения источника лазерной энергии с помощью расширителя луча, выборочного отражения по меньшей мере части расширенного луча с помощью дихроичного зеркала и фокусировки отраженного расширенного луча на заготовку с помощью фокусирующей линзы. 42. Способ по п.34, отличающийся тем, что оптическая система содержит расширитель луча, дихроичное зеркало и фокусирующую линзу, при этом дополнительно осуществляют операции расширения выходного излучения источника лазерной энергии с помощью расширителя луча, выборочного отражения по меньшей мере части расширенного луча с помощью дихроичного зеркала, фокусировки отраженного расширенного луча на заготовку с помощью фокусирующей линзы и получения электронного изображения заготовки через дихроичное зеркало. 43. Способ по п.34, отличающийся тем, что дополнительно получают электронное изображение части заготовки, на которую через дихроичное зеркало падает выходное излучение источника лазерной энергии. 44. Способ по п.34, отличающийся тем, что при управлении направлением лазерной энергии управляют перемещением перемещаемой платформы по меньшей мере вдоль трех осей. 45. Способ по п.34, отличающийся тем, что при управлении направлением лазерной энергии формируют набор частично перекрывающихся зон, облучаемых излучением источника лазерной энергии. 46. Способ по п.34, отличающийся тем, что дополнительно фиксируют положение заготовки относительно фокальной точки источника лазерной энергии во время лазерного импульса. 47. Способ по п.34, отличающийся тем, что при формировании изображения получают изображение посредством оптического канала, включающего в себя по меньшей мере участок заготовки и являющегося соосным по меньшей мере с частью оси источника лазерной энергии, излучение которого падает на заготовку. 48. Способ по п.34, отличающийся тем, что при формировании изображения получают изображение посредством оптического канала, включающего в себя по меньшей мере участок заготовки и являющегося перпендикулярным по меньшей мере части оси источника лазерной энергии, излучение которого падает на заготовку. 49. Способ по п.34, отличающийся тем, что при формировании изображения получают изображение посредством первого оптического канала, включающего в себя по меньшей мере участок заготовки и являющегося соосным по меньшей мере с частью оси источника лазерной энергии, излучение которого падает на упомянутую заготовку, и второго оптического канала, включающего в себя упомянутый участок заготовки и являющегося перпендикулярным упомянутой оси упомянутого лазерного излучения. 50. Способ по п. 34, отличающийся тем, что дополнительно передают информацию об электронном изображении в упомянутый процессор и дополнительно управляют направлением лазерной энергии на основе информации об изображении. 51. Способ по п.34, отличающийся тем, что дополнительно принимают команды маркировки из устройства считывания штрихкода. 52. Способ по п.34, отличающийся тем, что дополнительно принимают команды маркировки из преобразователя оптического изображения. 53. Способ по п.34, отличающийся тем, что дополнительно маркируют заготовку с помощью информации, относящейся к качеству заготовки. 54. Способ по п.34, отличающийся тем, что дополнительно автоматически определяют характеристику заготовки и используют полученную характеристику для команд маркировки. 55. Способ по п. 33, отличающийся тем, что дополнительно передают информацию, относящуюся к изображениям, через телекоммуникационный канал и сохраняют информацию в удаленной базе данных с электронным хранением информации. 56. Способ по п.34, отличающийся тем, что дополнительно получают запоминаемую информацию из изображения. 57. Способ по п.34, отличающийся тем, что дополнительно сохраняют информацию, относящуюся к изображениям заготовок, совместно с информацией, относящейся к командам маркировки. 58. Способ по п.34, отличающийся тем, что дополнительно принимают информацию, относящуюся к изображению, и определяют соотношение между заготовкой и сохраненной информацией из изображения. 59. Способ по п.34, отличающийся тем, что дополнительно принимают информацию, относящуюся к изображению заготовки, и формируют выходной сигнал, показывающий соотношение между заготовкой и сохраненной информацией из изображения. 60. Способ по п.34, отличающийся тем, что дополнительно сравнивают изображения, получаемые при формировании изображения, с ранее запомненной информацией об изображении. 61. Способ по п.34, отличающийся тем, что дополнительно принимают информацию, относящуюся к изображению заготовки, сравнивают принятую информацию и команды маркировки с ранее запомненной информацией об изображении для определения соответствия заготовки, маркированной в соответствии с командами маркировки, какой-либо сохраненной информации. 62. Способ по п.34, отличающийся тем, что дополнительно сравнивают команды маркировки с ранее запомненной информацией об изображении для определения соответствия получающейся в результате заготовки, маркированной а соответствии с командами маркировки, какой-либо сохраненной информации. 63. Способ по п.34, отличающийся тем, что дополнительно анализируют команды маркировки и ранее запомненную информацию из изображения и выборочно управляют маркировкой на основе упомянутого анализа. 64. Способ по п.34, отличающийся тем, что упомянутая маркировка содержит набор линий или пятен. 65. Способ по п. 34, отличающийся тем, что по меньшей мере один вход предназначен для приема зашифрованной информации. 66. Способ по п.34, отличающийся тем, что дополнительно выделяют информацию из изображения заготовки, шифруют выделенную информацию и подают зашифрованную информацию на вход для приема. 67. Способ по п.34, отличающийся тем, что дополнительно определяют характеристику заготовки, шифруют выражение полученной характеристики заготовки с использованием алгоритма шифрования с помощью открытого ключа и индивидуального ключа и подают зашифрованное выражение на вход для приема. 68. Способ по п.67, отличающийся тем, что дополнительно дешифруют маркировку с использованием открытого ключа и сравнивают дешифрованное выражение с характеристикой заготовки для установления подлинности маркировки. 69. Способ по п.34, отличающийся тем, что дополнительно определяют характеристику заготовки, зашифровывают выражение определенной характеристики заготовки, подают зашифрованное выражение на вход для приема, запоминают информацию, относящуюся к характеристике, и устанавливают подлинность заготовки на основе описания маркировки на заготовке и определенной характеристики заготовки. 70. Способ по п.34, отличающийся тем, что дополнительно идентифицируют маркировочный знак заготовки из изображений, полученных при формировании изображения, выполняют микронадписи в виде маркировки в положении, определяемом на основании положения идентифицированного маркировочного знака, и запоминают положение. 71. Система для выполнения микронадписей с помощью лазерной энергии, содержащая источник лазерной энергии, систему крепления, обеспечивающую оптический доступ к закрепленному драгоценному камню, оптическую систему для фокусировки лазерной энергии от источника лазерной энергии на драгоценный камень, перемещаемую платформу для перемещения упомянутой системы крепления драгоценного камня относительно упомянутой оптической системы для обеспечения подачи упомянутой сфокусированной лазерной энергии в требуемые положения на упомянутом драгоценном камне для выполнения микронадписи, характеризуемой минимальной точностью, имеющую вход управления, причем система для выполнения микронадписей работает в условиях вибраций, потенциальные амплитуды которых превышают упомянутую минимальную точность, систему формирования изображения для наблюдения драгоценного камня, отличающаяся тем, что упомянутый лазер, упомянутая оптическая система и упомянутая платформа поддерживаются с помощью жесткого каркаса в фиксированном соотношении для противодействия дифференциальным перемещениям упомянутого лазера, упомянутой оптической системы и упомянутой платформы и повышения устойчивости к рассогласованиям, обусловленным вибрацией, для поддержания указанной минимальной точности. 72. Система для выполнения микронадписей с помощью лазерной энергии по п. 71, отличающаяся тем, что упомянутый источник лазерной энергии содержит лазер на кристалле Nd:YLF с полупроводниковой накачкой и внутрирезонаторным преобразователем гармоники, выходное излучение которого имеет длину волны приблизительно 530 нм. 73. Система для выполнения микронадписей с помощью лазерной энергии по п.71, отличающаяся тем, что дополнительно содержит вход для получения команд маркировки, процессор для управления перемещаемой платформой на основе упомянутых команд маркировки и упомянутой системы формирования изображения для выборочного выполнения маркировки на основе упомянутых команд и предварительно определенной программы и систему хранения информации для электронного хранения информации, относящейся к изображениям множества заготовок. 74. Система для выполнения микронадписей с помощью лазерной энергии по п. 71, отличающаяся тем, что дополнительно содержит источник питания для упомянутого источника лазерной энергии. 75. Система для выполнения микронадписей с помощью лазерной энергии по п. 71, отличающаяся тем, что дополнительно содержит шасси для жесткого крепления упомянутого источника лазерной энергии, упомянутой системы крепления, упомянутой оптической системы и упомянутой перемещаемой платформы. 76. Система для выполнения микронадписей с помощью лазерной энергии по п. 71, отличающаяся тем, что дополнительно содержит источник питания для источника лазерной энергии и шасси для жесткого крепления упомянутого источника лазерной энергии, упомянутой системы крепления, упомянутой оптической системы, упомянутой перемещаемой платформы и упомянутого источника питания. 77. Система для выполнения микронадписей с помощью лазерной энергии по п. 71, отличающаяся тем, что дополнительно содержит шасси для жесткого крепления упомянутого источника лазерной энергии, упомянутой системы крепления, упомянутой оптической системы и упомянутой перемещаемой платформы, причем упомянутая перемещаемая платформа обеспечивает повторное позиционирование заготовки относительно шасси. 78. Система для выполнения микронадписей с помощью лазерной энергии по п. 71, отличающаяся тем, что упомянутая система крепления содержит неподвижный элемент, съемный элемент и зажим крепления для прикрепления заготовки к съемному элементу. 79. Система для выполнения микронадписей с помощью лазерной энергии по п.71, отличающаяся тем, что заготовка представляет собой драгоценный камень. 80. Система для выполнения микронадписей с помощью лазерной энергии по п.71, отличающаяся тем, что заготовка представляет собой граненый алмаз. 81. Система для выполнения микронадписей с помощью лазерной энергии по п.71, отличающаяся тем, что упомянутая оптическая система включает расширитель луча, дихроичное зеркало и фокусирующую линзу. 82. Система для выполнения микронадписей с помощью лазерной энергии по п. 71, отличающаяся тем, что упомянутая перемещаемая платформа имеет по меньшей мере три оси перемещения. 83. Система для выполнения микронадписей с помощью лазерной энергии по п. 71, отличающаяся тем, что упомянутая перемещаемая платформа выполнена управляемой для формирования набора частично перекрывающихся зон, облучаемых источником лазерной энергии. 84. Система для выполнения микронадписей с помощью лазерной энергии по п.71, отличающаяся тем, что перемещаемая платформа выполнена управляемой для перевода ее в состояние покоя во время действия лазерного импульса источника лазерной энергии. 85. Система для выполнения микронадписей с помощью лазерной энергии по п. 71, отличающаяся тем, что упомянутая система формирования изображения содержит оптический канал, включающий по меньшей мере участок заготовки и являющийся соосным по меньшей мере с частью оси источника лазерной энергии, излучение которого падает на заготовку. 86. Система для выполнения микронадписей с помощью лазерной энергии по п. 71, отличающаяся тем, что упомянутая система формирования изображения содержит оптический канал, включающий по меньшей мере участок заготовки и являющийся перпендикулярным по меньшей мере части оси источника лазерной энергии, излучение которого падает на заготовку. 87. Система для выполнения микронадписей с помощью лазерной энергии по п. 71, отличающаяся тем, что упомянутая система формирования изображения содержит первый оптический канал, включающий по меньшей мере участок заготовки и являющийся соосным по меньшей мере с частью оси источника лазерной энергии, излучение которого падает на заготовку, и второй оптический канал, включающий упомянутый участок, заготовки и являющийся перпендикулярным упомянутой оси упомянутого лазера. 88. Система для выполнения микронадписей с помощью лазерной энергии по п. 71, отличающаяся тем, что упомянутая система формирования изображения отображает участок заготовки, на который через дихроичное зеркало падает выходное излучение источника лазерной энергии. 89. Система для выполнения микронадписей с помощью лазерной энергии по п. 71, отличающаяся тем, что дополнительно содержит средство для автоматического определения характеристики заготовки. 90. Способ установления подлинности маркировки на заготовке, заключающийся в том, что маркируют заготовку с помощью абляционной картины, получаемой с высокой точностью с помощью сфокусированной лазерной энергии, отличающийся тем, что запоминают изображение заготовки, включающее детальные элементы по меньшей мере части абляционной картины, и воспроизводят запомненное изображение на сертификате защищенности для идентификации заготовки на основе соответствия воспроизведенного изображения и заготовки. 91. Способ по п.90, отличающийся тем, что сертификат защищенности включает в себя зашифрованную информацию, которая сама подтверждает свою подлинность. 92. Способ по п.90, отличающийся тем, что маркированную заготовку упаковывают вместе с сертификатом защищенности. 93. Способ по п.90, отличающийся тем, что дополнительно наносят код защищенности на сертификат защищенности. 94. Способ по п.90, отличающийся тем, что изображение получают фотографическим способом. 95. Способ по п.90, отличающийся тем, что изображение получают электронным способом. 96. Способ по п.90, отличающийся тем, что упомянутое изображение включает в себя часть абляционной картины и контур экваториальной плоскости заготовки. Приоритет по пунктам:05.01.1996 по пп.1-14, 16-24, 26, 28, 31-45, 47-54, 56, 58, 60-64, 71, 72, 74-83, 85-89;
30.07.1996 по пп. 15, 25, 27, 29, 30, 46, 55, 57, 59, 65-70, 73, 84, 90-96.
Описание изобретения к патенту
Настоящее изобретение относится к области получения надписей в виде знаков на поверхности драгоценных камней, а более конкретно - к системе, в которой используется импульсный лазер с модуляцией добротности для формирования маркировок на участке драгоценного камня. Известная система, описанная в патенте США 4392476, предназначенная для получения надписей на алмазах, содержит лазер на кристалле алюмоиттриевого граната (АИГ) с неодимом (1,06 мкм, с удвоением частоты) с модуляцией добротности, с помощью которого можно маркировать алмазы посредством графитизации поверхности в фокальной точке лазера. Положением луча управляют с помощью компьютера для создания зон, обрабатываемых при условии перекрытия. Точность обработки в известных вариантах осуществления этой системы ограничена вибрацией и точностью системы управления лазерным излучением. В патенте США 4467172 описана система для выполнения надписей на алмазах с помощью лазерного луча, в которой используется лазер на кристалле АИГ (1,06 мкм, с удвоением частоты) с модуляцией добротности и накачкой лампой-вспышкой, причем алмаз устанавливается на координатном столе компьютерным управлением для нанесения надписей, состоящих из буквенно-цифровых знаков. (См. также патенты США 2351932, 3407364, 3527198, 3622739, 3775586 и 4048515 и патенты Японии 00-48489 и 00-77989). В патентах США 5410125 и 5149938 описаны системы для осуществления маркировки драгоценных камней с применением эксимерного лазера (193 нм) с маскированием изображения маркировки. В этом случае не требуется повторное позиционирование для получения завершенных знаков или графического изображения. Алмаз избирательно поглощает излучение эксимерного лазера и подвергается частичному аллотропическому преобразованию без нарушения структуры своей кристаллической решетки. (См. также патенты США 3527198 и 4401876). Патент США 5410125 основан на заявке, поданной в частичное продолжение заявки 595861, по которой выдан патент 5149938. Вопросы нанесения надписей в виде серийных номеров или маркировки рассмотрены также в Gemstone News, 11/2/95, "Serial Numbers are Laser Inscribed" и Jeweler"s Keystone-Circular, June 1996, pp. 76. Патент США 3537198 относится к способу обработки алмазов с использованием энергии лазерного излучения. Патент США 5190024 относится к способу распиловки алмазов. Лазер можно использовать как для маркировки, так и для распиловки в одной операции. (См. также патенты США 671830, 671831, 694215, 732118, 732119, 3527198 и 4392476, а также патент Великобритании 122470). Патент США 4401876 относится к системе для надреза драгоценного камня, такого как алмаз, с использованием высокой энергии, высокой частоты повторения импульсов, моды низшего порядка, лазерного луча. (См. также патенты США 3440388, 3527198 и 3700850, а также патенты BE 877326, DE 130138, DE 133023, GB 1057127, GB 1059249, GB 1094367, GB 1254120, GB 1265241, GB 1292981, GB 1324903, GB 1326775, GB 137 7131, GB 1405487, GB 1446806, GB 2052369, и следующие источники: Laser Institute of America, "Guide for Material Processing by Lasers" 1978; "Industrial Diamond Review", Mar. 1980, pp. 90-91; "Laser Application Notes", 1(1) Feb. 1979; "New Hyperyag" и "Diamonds", N.A.G. Press LTD, Chapter 11, pp. 235, 239-242. Патент США 4799786 относится к способу идентификации алмаза и предусматривает способ идентификации алмазов, в котором образец, предназначенный для идентификации, размещается в луче монохроматического лазерного излучения с заданной длиной волны. Рассеянное рамановское излучение, выходящее из образца, проходит через фильтр, выполненный с возможностью пропускания только рассеянного рамановского излучения с частотной характеристикой алмаза. Излучение, прошедшее через фильтр, затем обнаруживается человеческим глазом или устройством типа фотоприемника. (См. также патенты США 4397556 и 4693377, патенты Великобритании 2140555, а также Melles Griot, Optics Guid 3, 1985, pp. 1, 333, 350, 351; и Solin et al., Physical Review B, 1(4): 1687-1698, Feb. 15, 1970). Патент США 4875771 относится к способу оценки качества алмаза, основанному на оценке алмазов с помощью спектрометра Рамана. Система первоначально калибруется с использованием алмазов с известными и ранее оцененными качественными характеристиками, например, с использованием известной субъективной процедуры. Алмазы с неизвестными качественными характеристиками размещают затем в спектрометре и облучают лазерным излучением. Интенсивность рассеянного рамановского сигнала, который выходит из алмаза, контролируется для одной или нескольких ориентации алмаза, при этом полученный в результате сигнал представляет собой характеристику алмаза и свидетельствует о качественном уровне алмаза. (См. также патенты США 3414354, 3989379, 4259011, 4394580, 4397556 и 4620284, патенты FR 643142, FR 2496888, JP 01-58544, GB 1384813, GB 1416568, GB 2010474, GB 0041348 и GB 2140555 и A.S.Solin and K. A. Ramdas, Raman Spectrum of Diamond, Physical Review, vol. 1(4), pp.1687-1698. Вышеупомянутые документы подробно описывают компоненты, способы и системы, которые можно использовать в конструкции и при описании работы настоящего изобретения. Настоящее изобретение относится к системе, имеющей импульсный лазер, такой как лазер на кристалле Nd:YLF с модуляцией добротности и накачкой с помощью лазерных диодов, который позволяет получить ряд абляционных или графитированных пятен на поверхности заготовки, такой как драгоценный камень типа алмаза. Для выполнения фокусировки и позиционирования луча заготовку устанавливают на перемещаемой платформе. Чтобы получить сложную картину маркировки, перемещаемой платформой управляют с помощью компьютера. Этот компьютер можно также использовать для управления процессом обработки и получения изображения, а также для других функций. В процессе обработки, согласно настоящему изобретению, обычно достигается точность позиционирования приблизительно
R.C. Merkle and M.E.Hellman, "Hiding information and signatures in trapdoor knapsacks", IEEE Trans. Information Theory, Vol. IT-24, pp. 525-530, September 1978); Fiat and Shamir, "How to prove yourself: practical solutions to identification and signatere problems", Proc. Crypto 86, pp. 186-194 (August 1986)); DSS: specifications of a digital signature algorithm". National Institute of Standards and Technology, Draft, August 1991; H.Fell and W. Diffie, "Analysis of a public key approach based on polynomial substitution", Proc. Crypto. (1985), pp. 340-349). В другой схеме кодирования используется шифровальная система типа DES, которая не позволяет декодировать сообщение посторонним, обеспечивая возможность декодирования только лицам, которые имеют санкционировании доступ и в распоряжении которых находится код. Поэтому требуется участие кодирующей стороны при декодировании сообщения и установлении подлинности камня. Для того, чтобы обеспечить надежную процедуру установления подлинности, необходимо, чтобы многочисленные коды, содержащие различную информацию в различных схемах, были закодированы на драгоценном камне так, чтобы в случае угрозы или нарушения секретности одного кода, другой, в общем более сложный код, мог использоваться при установлении подлинности. Например, основной код можно выполнить в виде буквенно-цифровой последовательности, состоящей из 14 цифр. Кроме того, линейный штрихкод можно выполнить в виде надписи, состоящей из 128-512 символов. Можно выполнить надпись в виде дополнительного двухмерного массива точек, например в виде образца, наложенного на буквенно-цифровую последовательность с помощью небольших изменений в расположении центров абляции, двойной абляции, модуляции лазерной мощности и других сложных схем, которые обеспечивают возможность кодирования приблизительно 1-4 кбит символов или выше с использованием многозначной модуляции. Каждый из этих чрезвычайно сложных кодов является, в свою очередь, более трудным для считывания и дешифрования. Абляционная схема маркировки подвергается случайным отклонениям из-за системных ограничений и отклонений поверхности камня. Таким образом, даже с помощью кода, который сам устанавливает свою подлинность, обычно необходимо хранить информацию об изображении, которая относится к камню, в базе данных после того, как завершен процесс маркировки. Эту базу данных можно затем использовать для дополнительной проверки или установления подлинности путем сравнения изображения или выделения признаков. Таким образом, можно одновременно использовать ряд схем установления подлинности. Предпочтительно, чтобы различная информация кодировалась с помощью каждого способа, причем более простая информация кодируется в менее сложных схемах кодирования. Сложная информация может включать в себя спектрофотометрические данные, информацию изображения и топологию геометрических размеров. Таким образом, на основе предположения, что дешифровка более сложных кодов в общем случае потребуется в более поздних периодах времени, оборудование для проверки информации можно использовать только по мере необходимости. Известные методы использования идентификационных чисел (ID) и/или методов шифрования для предотвращения подделки запрещенных сертификатов или маркировок описаны в патентах США 5367148, 5283422, 4494381, 4814589, 463201 и 4463250. Следует также отметить, что информацию можно также сохранить в виде голограммы в кристаллическом веществе. Поэтому, согласно настоящему изобретению, голографические данные для установления подлинности можно хранить в алмазе. Известны методы получения и считывания таких сообщений, закодированных голографическим способом, и использование таких закодированных сообщений для установления подлинности драгоценных камней, что является частью настоящего изобретения. Таким образом, информацию можно хранить в виде голограммы внутри кристаллической структуры камня, или как рельеф, или фазовую голограмму на сертификате. Поэтому голограмму можно сформировать непосредственно из драгоценного камня, предпочтительно с оптическим увеличением. Поскольку лазерная маркировка содержит абляционные пятна, они будут прозрачными в голограмме. Кроме того, поскольку в процедуре маркировки используется лазер, то тот же самый лазер можно использовать для облучения голограммы, используя при этом модифицированную оптическую систему. Например, можно отдельно получить пару хроматических голограмм для каждого драгоценного камня, при этом одна размещается на сертификате, а другая хранится с оригиналом маркировки. Сертификат может также включать в себя известные средства обеспечения защищенности. Там, где доступна оригинальная голограмма заготовки, процедуру установления подлинности можно автоматизировать за счет определения оптической корреляции голограммы и заготовки. Этот способ очень чувствителен к тонким изменениям в заготовке и поэтому является особенно устойчивым по отношению к подделке. Предпочтительно, чтобы после получения или разработки конечной голограммы картина оптической корреляции голограммы и заготовки была заполнена для того, чтобы скомпенсировать любые изменения в процессе обработки. Эта картина оптической корреляции может быть запомнена фотографически или в цифровом виде. Поэтому характеристика этого аспекта изобретения состоит в том, что для идентификации драгоценного камня информация, хранящаяся на нем, идентифицирует запись базы данных, которая относится к камню, и включает информацию, относящуюся к нему, или сама запомненная информация относится к характеристикам камня. Согласно одному из аспектов изобретения, система формирования изображения размещена так, чтобы наблюдать как часть экваториальной плоскости камня, так и его профиль. Поэтому желательно получить требуемую информацию, относящуюся к камню, от системы формирования изображения, когда драгоценный камень установлен в устройстве. Если сама надпись включает в себя кодированные характеристики, их можно использовать устройством путем формирования изображения камня с помощью системы формирования изображения и использования надписи на основе выходного сигнала системы формирования изображения, то есть с помощью использования позиционирования с обратной связью. Можно также получить и запомнить изображение, выполненное в камне с надписью. Как упомянуто выше, надпись можно в явном виде закодировать с помощью достаточно очевидной информации, такой как наносимый буквенно-цифровой код, или она может включать в себя скрытую информацию, такую как размещение абляционных пятен относительно маркировочных знаков камня, модуляция луча, расстояние между разнесенными абляционными пятнами и псевдослучайная абляционная маркировка. Маркировки могут также включать в себя знаки, выполненные на критических участках, для обеспечения повторяемости измерений, такие как допуск для края экваториальной плоскости. Согласно одному из способов, соответствующих изобретению, получают изображение драгоценного камня, подлежащего маркировке, полученное изображение анализируют и выделенную информацию сравнивают с информацией в базе данных. Предпочтительно, база данных является центральной базой данных, удаленной от устройства маркировки, а сохраненная информация представлена в цифровой форме. Изображение сравнивается с данными, которые относятся по меньшей мере к подмножеству изображений сравниваемых драгоценных камней. Закодированная маркировка затем предоставляется для размещения на экваториальной плоскости камня, который является либо абсолютно уникальным, либо уникальным совместно с легко определяемой характеристикой камня. Система базы данных используется для предотвращения возможности идентичной маркировки на сопоставимых камнях, и поэтому не подтверждает предлагаемую маркировку в случае, если она слишком похожа на маркировку для какого-либо другого камня в базе данных. Таким образом, согласно этому аспекту изобретения, каждый камень имеет уникальное кодирование, и только очень редко будет встречаться камень, на котором может быть идентичная маркировка, совпадающая с надписью, выполненной ранее на другом камне, и которая удовлетворяет тому же самому критерию кодирования. В простом варианте осуществления с помощью базы данных присваивается уникальный серийный номер каждому камню и предотвращается использование дублированных серийных номеров. С другой стороны, в более сложной схеме серийные номера не обязательно будут уникальными, если другие характеристики камня можно использовать для различения отдельных объектов. Согласно другому аспекту изобретения, характерные ограничения на точность и повторяемость процесса маркировки используются для получения уникального кодирования драгоценного камня. Таким образом, дефекты поверхности экваториальной плоскости и собственно процесс абляции взаимодействуют, препятствуя тем самым теоретически идеальной маркировке. Так как эти эффекты могут быть обусловлены вибрацией, флуктуацией в линиях передачи мощности, нестабильностью лазера и т.п., они будут случайными для ряда операций маркировки. Эти эффекты будут также результатом различных характеристик камня. Таким образом, попытка восстановить маркировку с высоким уровнем детализации, даже с достаточно хорошим оборудованием, будет неизменно наталкиваться на трудности. Таким образом, путем запоминания изображений с высоким разрешением действительной маркировки, которые могут включать в себя изображения, смещенные от оси, или дефокусированные изображения, для получения информации о глубине абляции, можно установить подлинность маркировки. Подобным способом преднамеренные или "псевдослучайные" нерегулярности (кажущиеся случайными, но несущие информацию в структуре данных), могут быть наложены на маркировку для кодирования дополнительной информации поверх изображения маркировки. Такие нерегулярности в процессе маркировки могут включать в себя модуляцию луча, двойную абляцию, тонкие изменения в положении абляции, изменение степени перекрытия участков абляции, изменение фокуса лазера во время генерации импульсов. Без знания схемы кодирования нерегулярности по положению будут проявляться в виде случайной вибрации, а нерегулярности по интенсивности будут представляться случайными. Так как псевдослучайное изображение накладывается на случайное шумовое изображение, необходимо дифференциально кодировать псевдослучайный шум относительно действительного положения кодирования или интенсивности ранее выполненной маркировки с помощью кодов прямого и/или обратного исправления ошибок. Таким образом, используя действительную картину маркировки с обратной связью вместо теоретической картины, можно уменьшить амплитуду псевдослучайного сигнала почти до амплитуды действительного шума, обеспечивая при этом надежное выделение информации. За счет уменьшения уровней псевдослучайного сигнала и модулирования реального шума псевдослучайным сигналом маркировка становится более защищенной для несанкционированного воспроизведения и детектирования кода без априорного знания схемы кодирования. Хотя буквенно-цифровые коды и другие визуально наблюдаемые коды могут считываться ювелирами обычным способом, однако использование способов тонкого кодирования может потребовать специального оборудования для считывания. Поэтому другой аспект изобретения предусматривает автоматическую систему для считывания кодов, выполненных в виде надписи на драгоценном камне. Такая система работает как видеомикроскоп со средствами анализа изображения. Средства анализа изображения в общем настраиваются и адаптируются для используемых типов кодирования, сводя анализ к соответствующим детальным признакам. Поэтому при появлении псевдослучайного кода в картине абляции анализируются индивидуальные местоположения абляции и их взаимосвязи. Кроме того, если признаками для анализа являются глубина абляции или амплитуда, то можно использовать конфокальную микроскопию. Подобным способом можно получить сертификат подлинности с кодированием установления подлинности и защищенности для предотвращения подделки или имитации. Дополнительно к обсужденным выше методам, можно использовать ряд других известных методов защиты документов от подделки и копирования. В этом случае сертификат создает дополнительный уровень защищенности для процедуры маркировки. Поэтому, хотя заготовка предпочтительно включает в себя маркировку защищенности, которая не требует сертификата подлинности для установления подлинности, добавление сертификата облегчает процедуру установления подлинности, затрудняя изготовление поддельных изделий. Типичное электронное считывающее устройство для надписи на драгоценных камнях будет включать в себя устройство формирования изображения на ПЗС с линзой с высоким увеличением, например с увеличением приблизительно в 200 раз, и устройство освещения. Видимое разрешение устройства на ПЗС может быть увеличено за счет многокадрового усреднения при небольших смещениях камня относительно оптической системы ПЗС. Для получения данных и их анализа можно использовать компьютерную систему с механизмом захвата кадра и телевидеосистему (например, систему видеоконференцсвязи). В общем, для выделения закодированной информации можно использовать известные схемы обработки изображения. Дополнительно к анализируемому содержанию информации, то есть маркировки, можно также сравнить изображение заготовки с изображением, сохраненным в базе данных. Поэтому на основе предполагаемой идентификации драгоценного камня в базе данных осуществляют поиск записи изображения. Изображение предполагаемого драгоценного камня затем сравнивают с сохраненным изображением, и любые отличия затем анализируют. Эти отличия могут анализироваться вручную иди автоматически. В случае, если имеется серийный номер или другой код, то они используются для поиска записи в базе данных, соответствующей камню, у которого была правильно выполнена надпись в виде серийного номера или кода. В случае, если код соответствует характеристикам камня или маркировкам, то можно отыскать более чем одну запись для возможного сопоставления с камнем, у которого не установлена подлинность. В этом случае информация в виде записей в базе данных должна однозначно устанавливать подлинность камня или будет отсутствовать при установлении подлинности камня. Согласно другому аспекту изобретения, система для выполнения микронадписей с помощью лазерной энергии содержит твердотельный лазерный источник энергии с модуляцией добротности и полупроводниковой накачкой, систему крепления драгоценного камня с огранкой, имеющую апертуру, оптическую систему для фокусировки лазерной энергии от источника лазерной энергии через упомянутую апертуру на драгоценный камень с огранкой, перемещаемую платформу для перемещения упомянутой системы крепления драгоценного камня относительно упомянутой оптической системы, чтобы сфокусированная лазерная энергия попадала в требуемое местоположение на упомянутом драгоценном камне, имеющую вход управления, систему формирования изображения для наблюдения за драгоценным камнем из множества точек, удобных для наблюдения, и жесткий каркас, поддерживающий лазер, причем упомянутая оптическая система и упомянутая платформа жестко связаны для обеспечения сопротивляемости дифференциальным перемещениям лазера, оптической системы и платформы и повысить устойчивость к рассогласованиям, обусловленным вибрацией. Используя лазерную систему с пониженными требованиями к охлаждению и питанию, устройство может быть выполнено в одном корпусе в виде компактной конструкции. Минимизируя размеры устройства и размещая устройство на жестком каркасе или шасси, обеспечивается повышение устойчивости к вибрациям. Таким образом, по сравнению с системами, в которых для накачки лазеров используется лампа-вспышка, в данном случае можно исключить значительное по размерам устройство защиты от вибрации. Согласно другому аспекту изобретения, перед любой операцией маркировки сравнивают предложенную маркировку и/или полученное в результате предполагаемое изображение с записями в базе данных для того, чтобы определить, являются ли предложенная маркировка и/или получающийся в результате маркированный драгоценный камень достаточно близкими какому-либо ранее отмаркированному драгоценному камню, для обеспечения легкого различения. Если это так, то маркировку или предложенную маркировку можно изменить. Кроме того, в качестве автоматического режима машины такое сравнение может препятствовать использованию санкционированной установки для подделки ранее отмаркированного драгоценного камня и будет гарантировать целостность базы данных. Согласно другому аспекту изобретения, рисунок маркировки выполняется в виде надписи на части драгоценного камня, такой как экваториальная плоскость. Так как трудно повторно воссоздать точный рисунок на конкретной экваториальной плоскости, такой рисунок позволит, например, с помощью лупы определять характеристики экваториальной плоскости, включая ширину, контур и размер. Таким образом, рисунок маркировки способствует получению метрики для установления подлинности драгоценного камня. База данных может храниться локально в устройстве маркировки, но предпочтительно поддерживается центральная база данных, получающая информацию идентификации и/или информацию изображений из многочисленных удаленных мест маркировки и обеспечивающая центральное управление и поиск записей в базе данных. Это также облегчает разделение функций для поддержания целостности системы и долговременных процедур установления подлинности. Задачей изобретения является создание системы выполнения микронадписей с помощью лазерной энергии, содержащей импульсный источник лазерной энергии, систему крепления заготовки, имеющую оптическую апертуру; оптическую систему для фокусировки лазерной энергии, излучаемой из источника лазерной энергии через упомянутую оптическую апертуру на заготовку; средство для направления сфокусированной лазерной энергии на требуемую часть заготовки, имеющую вход управления; систему формирования изображения для наблюдения заготовки из множества точек, удобных для наблюдения; вход для получения команд маркировки; процессор для управления упомянутым средством для направления на основе команд маркировки и информации, поступающей от системы формирования изображения, для выполнения маркировки в соответствии с упомянутыми командами и систему запоминания информации для электронного хранения информации, относящейся к изображениям маркировки на множестве заготовок. Также задачей изобретения является создание способа выполнения микронадписей на заготовке с помощью лазерной энергии, излучаемой из импульсного лазерного источника, фокусируемой с помощью оптической системы на заготовку, включающего этапы, при которых закрепляют заготовку в системе крепления, направляют сфокусированную лазерную энергию на требуемый участок заготовки, формируют электронным способом изображение заготовки из множества точек, удобных для наблюдения, принимают команды маркировки со входа, управляют направлением сфокусированной лазерной энергии на основе команд маркировки и формирования изображения электронным способом для выполнения маркировки в соответствии с упомянутыми командами и запоминают электронную информацию, относящуюся к изображениям маркировок на множестве заготовок. Другой задачей изобретения является создание системы для выполнения микронадписей с помощью лазерной энергии, содержащей твердотельный источник лазерной энергии с модуляцией добротности и полупроводниковой накачкой, систему крепления драгоценного камня с огранкой, имеющую апертуру, оптическую систему для фокусировки лазерной энергии, излучаемой из источника лазерной энергии через упомянутую апертуру на драгоценный камень с огранкой, перемещаемую платформу для перемещения системы крепления драгоценного камня относительно оптической системы для обеспечения попадания сфокусированной лазерной энергии на требуемые участки на драгоценном камне, имеющую вход управления, систему формирования изображения для наблюдения драгоценного камня из множества точек, удобных для наблюдения, и жесткий каркас, поддерживающий упомянутые лазер, оптическую систему и платформу в фиксированном взаимном соотношении для исключения дифференциальных перемещений лазера, оптической системы и платформы и повышения устойчивости к рассогласованиям, обусловленным вибрацией. Эти и другие задачи поясняются в последующем описании. Настоящее изобретение поясняется ниже на примерах предпочтительных вариантов осуществления изобретения, иллюстрируемых чертежами. Изобретение описывается со ссылками на чертежи, на которых представлено следующее:
фиг.1 - схема оптического канала лазера в системе, соответствующей настоящему изобретению;
фиг. 2 - схема системы верхней подсветки и формирования изображения, соответствующей настоящему изобретению;
фиг. 3 - схема системы боковой подсветки и формирования изображения, соответствующей настоящему изобретению;
фиг.4 - схема системы нижней подсветки, соответствующей настоящему изобретению;
фиг. 5 - блок-схема системы позиционирования платформы и управления, соответствующей настоящему изобретению;
фиг.6 - схема известной системы управления лучом;
фиг. 7А, 7В, 7С, 7D и 7Е - различные виды системы крепления заготовки, соответствующей настоящему изобретению;
фиг. 8 - блок-схема последовательности операций в системе, соответствующей первому варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг. 9 - блок-схема устройства, соответствующего первому варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг. 10 - блок-схема устройства, соответствующего второму варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг. 11 - блок-схема последовательности операций в процедуре автоматического выполнения маркировки в соответствии с настоящим изобретением;
фиг.12 - блок-схема последовательности операций в процедуре установления подлинности в соответствии с настоящим изобретением;
фиг.13А, 13В, 13С и 13D - детальное представление маркированного алмаза, двухмерной картины маркировки, схемы кодирования размещения модулируемых точек и детальный вид маркированного алмаза согласно настоящему изобретению; и
фиг. 14 - схематичное представление крепежного каркаса, иллюстрирующее демпферы для ослабления вибрации, расположенные по углам каркаса. Предпочтительный вариант осуществления настоящего изобретения будет подробно описан ниже со ссылками на чертежи. Система, соответствующая настоящему изобретению, может использоваться для выполнения микронадписей в виде буквенно-цифровых символов на экваториальной плоскости алмаза 13. Система выполнена на основе импульсного лазера 1, предпочтительно на твердотельном лазере, с модуляцией добротности и накачкой с помощью лазерных диодов для обеспечения минимальных требований по объему и установке, а также оптимальной совместимости с любым офисным оборудованием. Предпочтительный вариант системы на основе лазера, предназначенной для выполнения микронадписей, согласно настоящему изобретению, содержит перечисленные ниже основные элементы. В виброизолированном каркасе 140 с противоударными демпферами 141, расположенными в точках опоры:
(1) Лазер 1 с накачкой лазерными диодами и программируемый источник питания 14 с расширителем 5 луча. (2) Оптический узел, содержащий оптическое средство направления 8 и оптическое средство фокусировки 10, миниатюрные ПЗС-камеры 28, 32 и систему подсветки. (3) Платформы 50 с возможностью перемещения по осям X, Y, Z (с подъемным механизмом платформы по оси Z), включающие кодеры 145, ограничители и шаговые двигатели постоянного тока. (4) Держатель 144 алмаза и вспомогательные средства. (5) Кожух 142 с замком 143 безопасности для предотвращения работы с открытым корпусом и для защиты от случайного или рассеянного лазерного излучения. (6) Компьютерная система 52 для управления:
(a) ПК (Pentium 100 МГц) шина РС1, монитор VGA с разрешением 1024

(b) механизм захвата кадра 56 (Matrox, графическая видеоплата);
(c) плата 60 контроллера управления перемещением по трем координатам;
(d) кабели, источники питания;
(е) программные средства операционной системы (Windows);
(t) прикладные программные средства. На фиг. 1 изображен лазер 1 (QD321) на кристалле Nd:YLF для генерации второй гармоники, который излучает луч 2, имеющий длину волны приблизительно 525 нм. Фильтр 3 с рабочей длиной волны 1047 нм обеспечивает ослабление любой остаточной лазерной энергии на основной частоте и формирует отфильтрованный лазерный луч 3. Отфильтрованный луч затем расширяется в десять раз с помощью расширителя 5 луча для того, чтобы уменьшить плотность энергии. На пути расширенного луча 6 предусмотрен фильтр 7 с длиной волны 780 нм, предназначенный для отсечки излучения от диодов накачки. Дихроичное зеркало 8 отражает расширенный, отфильтрованный луч 9 по направлению к объективу 10 микроскопа с десятикратным увеличением. Объектив 10 микроскопа фокусирует луч на заготовку 11, например, на экваториальную плоскость 12 алмаза 13 с огранкой. На фиг. 2 изображены системы верхней подсветки и формирования изображения. Излучение светоизлучающего диода (СИД) 20 или решетки СИД с рабочей длиной волны приблизительной 650 нм пропускают через коллиматорную линзу 21 для формирования коллимированного луча 22 подсветки. Коллимированный луч подсветки падает на расщепитель 23 луча, который отражает коллимированный луч 22 подсветки в направлении отражающего зеркала 24. Отраженный коллимированный луч 25 подсветки проходит через дихроичное зеркало 8, расположенное параллельно к отфильтрованному лучу 9, и через объектив 10 микроскопа попадает на заготовку 11. Заготовка 11 отражает назад часть луча подсветки, который проходит обратно через объектив 10 микроскопа и дихроичное зеркало 8, и попадает на отражающее зеркало 24, таким образом обеспечивая прохождение коллимированного луча 25 подсветки в обратном направлении. Однако часть отраженного луча 27 подсветки проходит через расщепитель 23 луча по направлению к верхней ПЗС-камере 28. Таким образом, верхнюю ПЗС-камеру 28 направляют на заготовку 11, которая освещается светом с рабочей длиной волны 650 нм. Полученное в результате изображение 29 на 14-дюймовом (35,5 см) видеомониторе 159 имеет увеличение приблизительно в 200 раз. Системы боковой подсветки и формирование изображения, изображенные на фиг. 3, несколько проще, чем системы верхней подсветки и формирования изображения, показанные на фиг.2. Набор пространственно разнесенных СИД 30 с рабочей длиной волны 650 нм обеспечивает подсветку 31 под углами, сходящимися от верхней части по направлению к заготовке 11. Боковая ПЗС-камера 32, с помощью которой наблюдается заготовка 11 через двухлинзовый объектив 33 и окно 34, расположена под прямым углом к верхней ПЗС-камере 28. Полученное в результате с помощью боковой ПЗС-камеры 32 на 14-дюймовом (35,5 см) видеомониторе изображение 35 имеет также увеличение приблизительно в 200 раз. В случае, когда заготовка 11 представляет собой алмаз 13 с огранкой, имеющий экваториальную плоскость 12, боковое изображение 35 включает в себя профиль экваториальной плоскости 12". Нижняя система подсветки, изображенная на фиг.14, включает в себя набор миниатюрных дуговых ламп 40, которые расположены ниже заготовки 11, обеспечивая подсветку вдоль оптических путей 41, которые сходятся по направлению вверх. На фиг.5 изображена система управления и позиционирования платформы. Заготовка устанавливается на трехкоординатной платформе 50 с кодером в цепи обратной связи в узле держателя 144 заготовки. Приводы 51 трехкоординатной платформы выполнены внутри корпуса 142 лазерной системы отдельно от компьютерного управления 52. Компьютерное управление 52 осуществляет связь через систему 60 управления позиционированием (Galil), которая представляет собой плату шины 1SA. Распределительная коробка 54 выполнена внутри корпуса 142 лазерной системы, который связан с помощью набора кабелей 55 с системой 60 управления позиционированием. Как показано на фиг.6 (предшествующий уровень техники), известная система, описанная в патенте США 4392476, включает в себя сканер 61 по оси Х и сканер 63 по оси Z, которые управляют лазерным лучом, направляемым на алмаз 13. Эта известная система имеет ограничение, связанное с воспроизводимостью. Кроме того, система является относительно крупногабаритной и подвержена влиянию вибрации. На фиг.7А - 7Е изображены держатель алмаза сверху, сбоку, более детально - сбоку, смонтированный держатель камня и несмонтированный держатель камня соответственно. Направляющая 116 обеспечивает точное позиционирование относительно щели, расположенной внутри корпуса. Направляющая 116 позиционируется с помощью набора твердых металлических шариков и подпружиненных шариков, которые позиционируют держатель 118 при его вводе в щель. Набор ручных регулировок обеспечивает грубое 106 и точное 104 управление вращением с помощью предусмотренного сцепляющего/расцепляющего патрона 107. Заготовку 11 устанавливают в чашку 108, монтируемую в патроне 109 с помощью двух круглых стержней, позиционирующих заготовку, которая удерживается на месте с помощью штифта 110. Как показано на фиг.7D, смонтированный держатель заготовки позволяет с высокой точностью удерживать установленную заготовку 111. Пружинящая защелка 112, находящаяся под нагрузкой, выполнена с возможностью установки и снятия устанавливаемой заготовки. Режим работы
Система содержит устройство со статическим лазерным лучом, например устройство генерации лазерного луча, которое не перемещается. Система 50 позиционирования по трем координатам XYZ перемещает заготовку 11 и выполняет надпись с повторяемостью и разрешением около 1,0 мкм. Размер луча в фокальной точке приблизительно больше, чем 1 мкм, причем точность системы 50 позиционирования не является ограничивающим фактором при размещении маркировки. В зависимости от оси симметрии заготовки 11, которая, например, представляет собой алмаз 13, расположенной горизонтально, экваториальную плоскость 12 наблюдают горизонтально (режим профиля) и вертикально (режим надписи) с помощью двух ПЗС-камер 28, 32. Вертикальная ось, таким образом, соответствует оси лазера 1. Можно предусмотреть также и третью камеру, например, имеющую оптический канал, обычно обращенный вверх по направлению к лазеру. Конечно, устройство формирования изображения, которое обращено к лазерному лучу, выполняют таким способом, чтобы защитить его от повреждения во время работы. Благодаря фокусировке излучения лазера 1, а также фильтрующей оптике 8, 23, 34, вероятность повреждения лазерным излучением ПЗС-камер 28, 32 мала. Пользователь может вести наблюдение по выбору с помощью одной или нескольких камер. В случае, если имеются многочисленные изображения, то их можно расположить в виде мозаики с уменьшенным размером на экране 159 монитора компьютера. При помощи мыши 161, которая используется в качестве указательного устройства, экваториальную плоскость 12 центрируют и устанавливают в фокус при наблюдении за экраном 159, используя, в частности, вид профиля. Алмаз 13 можно вручную вращать в его держателе 144, устанавливая подходящую часть экваториальной плоскости 12 в центр окна дисплея на экране 159. Изображения получают с увеличением приблизительно в 200 раз, хотя возможны другие или различные значения увеличения. Увеличение определяется в этом случае как отношение размера надписи, которую измеряют на экране 159, к размеру действительной надписи. Обычно используют видеомонитор с размером по диагонали 14 или 15 дюймов (35,5 и 38,1 см) и с разрешением 1024

Длина надписи зависит от размера символов и интервалов между ними. Соответствующие размеры приведены в таблице. Общая длина надписи = число символов по оси Х (ширина + интервал) + длина эмблемы. Система позволяет реализовать максимальную длину одиночной надписи приблизительно 2 мм. В среднем 80 мкм на символ (включая интервал) дает 25 символов, которые удовлетворяют требованиям для эмблемы + 14 символов. Более длинные надписи можно выполнить с помощью последовательных надписей без демонтажа алмаза. В этом случае нет ограничения на число символов, кроме используемой области поверхности. Каждая эмблема + 14 символов учитывается как процесс одиночной надписи. Выполнение надписи с большим числом символов можно нормально разместить без особых проблем. Следует отметить, что символы могут представлять собой буквенно-цифровые символы, строчный чертеж, многоязычные шрифты, заказные битовые массивы или другие графические изображения, и могут быть полностью программируемыми. Программные средства системы управления также учитывают любое число символов, выполненных в виде надписи. Также можно легко вращать сам камень и позиционировать часть надписи, чтобы она была или казалась продолжением первой надписи. Можно получить любой размер символа в пределах ограничений по ширине линии и поверхности, на которой будут выполнять надпись. Например, для красного луча нижний предел размера символа составляет приблизительно 30 мкм. Для зеленого луча нижний предел размера символа составляет приблизительно 15-20 мкм. Глубина надписи составляет менее приблизительно 10 мкм. Ширина линии (зеленый луч) меньше, чем приблизительно 9 мкм на полированной экваториальной плоскости и меньше, чем приблизительно 12 мкм на необработанной экваториальной плоскости. В системе используется зеленый лазер для получения более тонкой ширины линии надписи, по сравнению с той, которую можно выполнить с помощью красного лазера стандартного типа. Время подготовки к работе составляет около 15 мин, которое в основном зависит от времени стабилизации параметров лазера, после которого система полностью приводится в рабочее состояние, что является преимуществом по сравнению с другими типами лазеров. В предпочтительном способе маркировки перекрытие облучаемых областей обеспечивает непрерывность внешнего вида маркировки. Выходное излучение лазера соответствует излучению лазера с модуляцией добротности, которое можно получить в диапазоне длин волн приблизительно 1200 - 200 нм с помощью удвоителя частоты или генератора гармоник в случае, когда необходимо получить выходное излучение с длиной волны меньшей, чем приблизительно 600 нм. Предпочтительный вариант лазера 1 представляет собой твердотельный неодимовый лазер с модуляцией добротности, например, лазер на основе кристалла Nd:YLF с накачкой лазерными диодами, рабочей длиной волны 1,06 мкм и удвоителем частоты, который позволяет получить выходное излучение с длиной волны 530 нм. В процессе функционирования системы, как описано выше, чистое время выполнения надписи (время работы лазера) должно составлять менее 20 с для полированных экваториальных плоскостей и менее приблизительно 35 с для необработанных экваториальных плоскостей. На полированных экваториальных плоскостях надписи обычно получаются удовлетворительными после первого прохода. Необработанные экваториальные плоскости, с другой стороны, могут потребовать многочисленных проходов в зависимости от чистоты поверхности для достижения необходимого качества маркировки. Для экономии времени множество проходов выполняют только по тем символам, которые требуют дополнительных проходов. Эти символы можно маркировать с помощью мыши. Конечно, повторные проходы можно выполнить автоматически на основе заданного критерия или на основе оптической обратной связи от видеокамер. Монтаж и демонтаж камня выполняется с использованием модульного держателя 144 с быстроразъемным патроном и поэтому осуществляется за время приблизительно 20-30 с. Остальные операции, например поиск оптимального места для надписи, рисунка и т.д., зависит от мастерства оператора и может занимать приблизительно 30-40 с. Следовательно, с использованием устройства, согласно настоящему изобретению, возможен выход 40 камней в час. В системе 50 перемещаемой платформы используются шаговые двигатели постоянного тока. Они приводятся с помощью стандартных систем приводов электродвигателей. Двухкоординатная X-Y платформа использует линейные кодеры для обратной связи по положению платформы, тогда как платформа по оси Z использует кодер поворота для винтового позиционирующего механизма. Шрифты и символы
Выбор символов можно выполнить с помощью любой системы, такой как набор ASC11 шрифтов, содержащий 26 букв и 10 цифр, бизнес-символов, таких как (ТМ), (SM),

Вручную - буквенно-цифровые символы, которые вводятся с клавиатуры 148, и эмблема, которая выбирается из библиотеки эмблем;
полуавтоматически - часть буквенно-цифровых символов из штрихкода 149 или с клавиатуры 148 и часть символов, которые выбираются автоматически с помощью счетчика с преобразованием в последовательную форму;
полностью автоматически - завершение надписи вырабатывается с помощью устройства, после ввода идентификации из штрихкода или подобной системы. Используя метод наложения графических видеоизображений, можно легко регулировать положение надписи и ее размеры. Контроллер системы также обеспечивает защиту по верхнему и нижнему пределам мощности. В случае, когда мощность лазерного излучения выходит за рамки ограничений, система останавливается и выдается предупреждение, исключая возможность разрушения алмаза или заготовки. В основании каркаса 140 лазерной системы предусмотрены демпферы 141 вибрации. Таким образом, благодаря компактному размеру системы и относительно малогабаритным компонентам, каркас 140 может иметь достаточную жесткость для обеспечения изоляции от вибрационных эффектов. Поэтому возможна работа в любой обычной офисной среде при нормальной комнатной температуре, без выполнения каких-либо измерений исключительного характера, таких как тщательный контроль условий окружающей среды или активное демпфирование вибраций. Компьютер 52 представляет собой персональный компьютер и обычно имеет отдельный корпус по отношению к корпусу 142 лазерной системы для выполнения надписей. Обычно два кабеля 55 соединяют контроллер 60 компьютера с корпусом 142 лазерной системы, то есть кабель управления лазером и контроллера перемещения и кабель механизма захвата кадра. Поэтому пользователь может разместить экран 159 и клавиатуру 160 с мышью 161 в наиболее удобном месте. Наблюдение процедуры выполнения надписи
Система включает в себя две миниатюрные ПЗС-камеры с высоким разрешением с подсветкой и систему фильтров для
эффективного наблюдения всего процесса выполнения надписи на видеоэкране, как описано ниже. Полную надпись с эмблемой проецируют на изображение экваториальной плоскости 12, полученное из вертикально ориентированной камеры 28, обеспечивая пользователю возможность интерактивного изменения длины надписи, высоты символов, удаления и выравнивания всей надписи. Область экваториальной плоскости 12 может быть очерчена пользователем с помощью мыши 161 и определяться с помощью анализа изображения в компьютерной системе 52. Таким образом оператор может наблюдать процедуру нанесения надписи до начала процесса маркировки, наблюдать собственно процесс маркировки и затем наблюдать результат и принимать решения, завершена ли надпись или нет. Защитный корпус 142 предохраняет глаза оператора от рассеянного излучения. Фильтры и подобные оптические элементы можно также предусмотреть для защиты видеокамер от повреждения отраженным лазерным излучением. Оператор имеет возможность полного управления процессами позиционирования и надписи с возможностью принятия надписи до начала работы лазера. Курсоры на экране помогают осуществлять центрирование надписи. Система имеет также боковую камеру 32 для отображения профиля экваториальной плоскости 12 и наблюдения грани. Оператор маркирует необходимое количество точек на профиле, предоставляя затем системе возможность производить регулировку (определение местоположения фокальной точки по оси Z) в автоматическом режиме для согласования с профилем экваториальной плоскости при маркировке. Переход на ручной режим выполняют в случае, когда не требуется автоматическое управление глубиной надписи. Боковая камера 32 позволяет точно определить положение экваториальной плоскости 12 драгоценного камня 11 так, чтобы излучение лазера 1 могло фокусироваться на поверхность драгоценного камня 11 с высокой точностью. Для обеспечения эффективной абляции на малом участке поверхности драгоценного камня 11 без разрушения более глубоких частей или без значительного нежелательного теплового напряжения вокруг надписи, лазер 1 выполнен с очень узкой глубиной поля, например 30 мкм. Кроме того, малая глубина поля требуется для получения максимальной плотности мощности из относительно маломощного лазера 1. Таким образом, при попытке фокусировки с использованием только верхнего вида, без наблюдения профиля, для достижения фокусировки путем максимизации контраста и резкости границ требуется внимательность пользователя, но при этом ограничивается точность. С другой стороны, с использованием бокового вида профиль камня совмещается с заданной фокальной плоскостью, гарантируя точность около



Контроллер компьютера предпочтительно работает в среде Windows, хотя можно использовать Windows 95 или NT, Macintosh, производные продукты UNIX, X-терминал или другую операционную систему, которая поддерживает компоненты различных систем. Система оптической обратной связи и функции предварительного просмотра изображения надписи преимущественно используют графический пользовательский интерфейс. Все характеристики установки в общем случае управляются с помощью программных средств, за исключением мощности импульса лазерного излучения и частоты импульса, которые устанавливаются с панели источника питания. Конечно, систему управления излучением лазера можно полностью автоматизировать и выполнять управление с помощью компьютера, используя программные средства для управления мощностью и частотой повторения импульсов и скоростью нанесения надписи. Пользовательское управление и ввод для взаимодействия с программными средствами, предпочтительно представляющие собой графическую систему пользовательского интерфейса, обычно выполняется с помощью мыши 161 и клавиатуры 160. При вводе данных информации заготовки можно использовать и другие входные устройства, такие как микрофон, оптический сканер или сканер штрихкода, датчик характеристик драгоценного камня, магнитный диск или магнитную полоску и/или другие известные устройства ввода. Программные средства могут вырабатывать различные сообщения, соответствующие требуемым спецификациям и форматам, на основе процедуры выполнения индивидуальных надписей или ряда надписей. Программные средства можно использовать для получения сертификата подлинности со средствами защиты от подделки и мошенничества и изображением заготовки. Изображения, которые получают с помощью ПЗС-камер, можно хранить, например, на магнитных дисках или оптических носителях, локально или в удаленной позиции. Такую сохраненную информацию можно использовать, например, для идентификации и инвентаризации заготовок или для обеспечения работы системы. Компьютер можно также подключить к стандартной компьютерной сети и системам связи. Например, канал связи Ethernet, IEEE 802, 3 можно использовать для связи по локальной сети. Связь с центральной базой данных можно осуществить по телефонной линии с использованием стандартного аналогового модема, например, v. 34, ICDN, Frame Relay, the Internet (с использованием TCP/1P), или через другие типы частных сетей. Данные предпочтительно шифруют, особенно при переходе на незащищенные каналы общего пользования. Эмблемы и графические редакторы также предусмотрены для создания эмблем и графики. Предусмотрен редактор шрифтов для редактирования растровых изображений символов шрифтов. Так как растровое изображение, соответствующее каждому коду, является программируемым или изменяемым, то можно выполнить нанесение сложных символов так же легко, как и букв или чисел, если символ определяется как символ шрифта. Согласно одному из аспектов изобретения, на камне гравируют графическое художественное изображение, таким образом создавая камень художественной работы. Художественное изображение может быть идентичным или отличным для каждого камня и может также включать закодированную информацию. Эмблема может отличаться от символа, имея большие размеры, при потенциально более высокой плотностью растровых точек. Таким образом, символы обычно определяются как растровые битовые массивы, хотя эмблемы могут быть дополнительно оптимизированы или выполнены с применением управления параметрами лазерного излучения для получения требуемого внешнего вида. Устройство крепления камня
Устройство крепления включает в себя неподвижное основание, которое находится в фиксированном положении относительно каркаса 140 со съемным держателем 118 (фиг.7А-7Е). Держатель 118 можно легко снимать или вынимать из неподвижного основания без изменения ориентации алмаза. Держатель 118 выбирается на основе размера алмаза, который будет обрабатываться в установке, причем имеются различные держатели для камней различного размера. Алмаз можно легко установить в держатель или вынуть из держателя, при этом возможна внешняя регулировка для приведения соответствующего участка экваториальной плоскости в положение, при котором он обращен к камере. Держатель алмаза выполнен на основе стандартного держателя, который известен в алмазной промышленности. Центр алмаза устанавливается в вогнутое углубление, подходящее под размер алмаза. Подпружиненная металлическая полоска 110 давит на грань так, чтобы надежно удерживать алмаз в чашке 108, при этом гарантируя, что грань будет находиться параллельно относительно оси держателя 118. В случае, если экваториальная плоскость не параллельна грани или поверхность экваториальной плоскости не параллельна оси симметрии алмаза, держатель имеет две ручки 105, 117 регулировки для выполнения коррекции в тех случаях, когда изображенная с помощью видеокамеры 28 на видеоэкране 159 экваториальная плоскость 12 находится в горизонтальном положении и вся соответствующая поверхность находится в фокусе. Кроме того, предусмотрены регулировки для грубого 106 и точного 104 поворота алмаза 13 в держателе 118. Поэтому вращение относительно центральной оси алмаза 13 выполняет вручную, хотя поворот может выполняться автоматически или с помощью механизмов. Грубая регулировка 106 осуществляется в 16 этапов поворота, в то время как точная регулировка 104 является непрерывной. Все вышеупомянутые средства регулировки положения алмаза в держателе 118 могут быть выполнены внешними по отношению к устройству выполнения надписи, и алмаз 13 можно поэтому предварительно отъюстировать перед помещением в установку. Держатель 118 сконструирован так, что обеспечивается доступ ко всем ручкам регулировки одной рукой, когда держатель 118 помещен в установку. Кроме того, можно легко выполнить коррекцию с помощью обратной связи 159, формируемой визуальным изображением на экране. Для пользователя предусмотрен целый ряд средств подсветки с управляемой интенсивностью. Ось лазера, например, подсвечивается красным СИД 20, который используется для наблюдения полированных экваториальных плоскостей 12 при помощи вертикально ориентированной (по оси Z) камеры 28. Для получения высокого контраста между профилем заготовки 11 и фоном предусмотрены три группы СИД 30 вокруг объектива 10 микроскопа, подсвечивающие заготовку 11 с трех сторон. Каждая группа 30 боковой подсветки может иметь, например, три СИД. Кроме того, две миниатюрные дуговые лампы 40 предусмотрены для подсветки заготовки 11 с нижней стороны. Эта нижняя подсветка используется, например, для наблюдения необработанных экваториальных плоскостей 12 алмаза 13 при помощи вертикально ориентированной (по оси Z) камеры 28. Держатель 118 в собранном виде очень легко помещается в установку. В установке имеется неподвижное основание с прорезью. Направляющая 116 держателя 118 скользит в прорези наподобие кредитной карточки или кассетной пленки и служит для точной остановки. Подпружиненные плунжеры с шариками на концах облегчают скольжение и предохраняют держатель от любого перемещения при работе установки путем зацепления за утопленные выступы 103. Держатель 118 можно легко снять и поместить обратно, при этом алмаз 13 окажется в том же самом месте, как и прежде. Общая конструкция держателя изображена на фиг.7А-7Е. Оператор может держать устройство одной рукой, например левой рукой, и вводить держатель в прорезь. Одной рукой оператор может, таким образом, сделать все регулировки, при этом контролируя видеоэкран и работая с мышью или клавиатурой с помощью правой руки. Положение держателя 118 в прорези точно определено, и держатель можно снять и повторно установить вместе с алмазом 13, и держатель 118 снова возвращается в то же самое положение. После снятия держатель 118 имеет свое "выходное" положение в случае, когда он еще поддерживается с помощью направляющей 116, и камень находится на расстоянии 40 мм от установки. В этом положении на камень можно нанести надпись, осмотреть, почистить и т.д., без необходимости пользователю поддерживать устройство одной рукой. Камень 11 позиционируется держателем 118 и устанавливается так, чтобы центральная ось была горизонтальна и перпендикулярна лазерному лучу. Держатель 118 изготовлен из стали. Контактные точки представляют собой вогнутую чашку 108, которая поддерживает центр алмаза. Пружинная полоска 110 давит на грань по направлению к чашке 108 таким способом, который гарантирует параллельность грани относительно оси симметрии держателя 118 и гарантирует правильное позиционирование относительно лазерного луча. В предпочтительной установке предусмотрены держатели 118 с тремя размерами для перекрытия диапазона размеров алмаза 13. Держатель 118 может поддерживать любой камень, который имеет центральную часть и грань. Кроме того, держатели 118 можно также сконструировать так, чтобы можно было разместить украшения с особой формой. В общем, желательно, чтобы время закрепления заготовки и время выполнения надписи были приблизительно равными, чтобы установка для выполнения надписей всегда находилась в рабочем состоянии. Таким образом, дополнительные усовершенствования, затрагивающие время закрепления заготовки, не улучшат пропускную способность. Поэтому предусмотрен набор держателей. Пользователь обеспечивается достаточным количеством держателей, подготовленных для выполнения надписи, и это означает, что установка будет выполнять надписи практически непрерывно. Процедура заключается в следующем. Камни предварительно выравнивают в держателях. Оператор по завершении надписи снимает держатель с надписанным камнем и вставляет подготовленный держатель с камнем, на котором будут выполнять надпись. Могут потребоваться незначительные регулировки алмаза или держателя, которые можно выполнить с использованием системы формирования видеоизображения. Кроме того, оператор должен также ввести или определить надпись. Затем начинается процесс надписи. В процессе надписи оператор может удалить камень из ранее использованного держателя для обеспечения возможности повторного использования. Обычно не требуется большое число держателей для обеспечения постоянной занятости системы для выполнения надписей, то есть всегда имеется держатель, готовый для использования, когда завершается операция выполнения надписи. Если производительность одного оператора максимальна, второй оператор может помогать при установке камней в держатель и/или определении процедуры нанесения надписи. Закрепленные камни удерживаются с помощью держателя 119, который имеет конструкцию, выполненную с учетом того, что некоторые из экваториальных плоскостей 12 необходимо оставить открытыми в процессе выполнения надписи. Поэтому держатель 119 выполнен с тремя тонкими "лапками" 120, которые можно открывать и закрывать путем нажатия "защелки" 112. Лапки 120 подпружинены в закрытом положении. Лапки 120 охватывают экваториальную плоскость 12 (между зубцами оправы) и прижимают грань к плоской поверхности 138 после срабатывания защелки 112. Плоская поверхность 138 перпендикулярна центральной оси драгоценного камня. Таким образом, конструкция держателя 119 гарантирует, что драгоценный камень 111 центрирован и удерживается надлежащим образом и обеспечивает возможность поворота камня до необходимого положения в процессе выполнения надписи. Поскольку закрепленный камень удерживается противоположно незакрепленному камню, направление надписи предпочтительно реверсируется. Это реверсирование реализуется, например, программными средствами управления. В этом случае надпись можно инвертировать с помощью процесса выполнения надписи, начиная ее от "начала" или в обратном порядке. Для облегчения отслеживания процедуры выполнения надписи оператором надпись предпочтительно делают от "начала", а обратное направление выбирается с помощью экранной "кнопки" графической системы пользовательского интерфейса. Кроме того, обработанное видеоизображение камня можно также выборочно инвертировать, так что видимая ориентация камня в обрабатываемом изображении в операциях с надписью для закрепленного и незакрепленного камня была одной и той же. Оператор будет всегда выполнять команду подтверждения правильности ("ОК") процесса до начала работы лазера. Он будет либо видеть завершенную надпись на экране с текстом или на видеоизображении непосредственно в экваториальной плоскости. В случае, когда надпись завершена, оператор может определить (даже до очистки), является ли надпись успешной. Даже после очистки, пока камень остается в посадочном состоянии в держателе, камень можно вернуть точно в такое же положение. Оператор может выбрать повторение всей надписи или части ее любое число раз по желанию. Проверка надписи выполняется до удаления алмаза из держателя, чтобы при необходимости можно было повторить процесс. Надпись четко наблюдается на видеоэкране даже до очистки чернил/графита с камня. С предпочтительным 200-кратным увеличением надпись будет чрезвычайно длинной и не будет видна полностью на экране. Установление подлинности
В случае, когда заготовка имеет маркировку, можно при необходимости определить, является ли маркировка подлинной, например, как представлено на блок-схеме последовательности операций на фиг.12. Заготовка наблюдается в увеличенном виде для считывания имеющейся на ней маркировки (этап 181). Процедура установления подлинности обеспечивает по меньшей мере два варианта. Во-первых, маркировки могут быть зашифрованы и поэтому обрабатываются с помощью ключа (этап 183), например открытого ключа. Если реальные характеристики камня образуют зашифрованное сообщение, дешифрованное сообщение сравнивают с действительными характеристиками заготовки (этап 184). Таким образом можно определить подлинность. С другой стороны, маркировки могут включать в себя код, который идентифицирует заготовку, что позволяет восстанавливать информацию, относящуюся к заготовке, из базы данных. База данных таким образом хранит информацию, характеризующую заготовку. Во втором варианте осуществления, также изображенном на фиг.12, процедура установления подлинности предусматривает использование удаленной системы. Поэтому маркировки передаются в центральную систему 182. Характеристики заготовки считывают или выделяют (этап 185) и также передают в центральную систему (этап 186). Центральная система затем устанавливает подлинность маркировки и характеристики (этап 187), например, по отношению к хранимой базе данных характеристик маркированных заготовок. Результат установления подлинности затем передается на удаленную позицию (этап 188). Шифрование
Алмаз 200 (фиг. 13А), более подробно показанный в увеличенном виде на фиг. 13D, снабжен номером идентификации и признаками, обеспечивающими защищенность. Например, алмаз 200 является камнем цвета F, весом 0,78 Карат, ранга VS2 с двумя идентифицированными дефектами 207. Алмаз 200 имеет набор маркировок, нанесенных на экваториальной плоскости 201. Маркировки включают в себя эмблему 202 "LKI", выполненную в виде символов, регистрационный символ 203 торговой марки, порядковый номер в арабских цифрах 204, одномерный штрихкод 205, двумерный код 206, набор видимых опорных меток 209 и одиночные абляционные пятна 208, 210 с определенным месторасположением. В большинстве случаев эмблема идентифицирует ряд маркировок, тогда как порядковый номер используется для идентификации алмаза 200. Чтобы закодировать дополнительную информацию, визуально наблюдаемый штрихкод 205 позволяет, например, кодировать и восстанавливать двоичную информацию, полученную из алмаза 200. Двумерный код обычно требует использования устройства для считывания и допускает высокую плотность кодирования данных. Визуально наблюдаемые размерные метки 209 позволяют использовать окулярную сетку для измерения расстояний, обеспечивая дополнительные характеристики алмаза 200, которые можно использовать для определения уникальности алмаза 200. Одиночные абляционные пятна 208, 210 менее заметны и могут таким образом потребовать наличие ключа для поиска. Другими словами, установление подлинности этих пятен может потребовать передачи информации об их месторасположении с подтверждением путем осмотра алмаза 200. Например, маркировка 210 имеет определенное физическое соотношение с одним или обоими дефектами 207, тем самым весьма затрудняя копирование. На фиг. 13В в более подробном виде изображен типичный двумерный код с простой двоичной модуляцией. Таким образом, наличие 213 или отсутствие 214 абляции в месте, соответствующем координатам 211, 212, определяет картину данных. С другой стороны на фиг.13С изображен более сложный код. В этом случае участки абляции расположены дискретно или с частичным перекрытием, чтобы можно было идентифицировать контур или частичный контур каждого пятна 223. Ввиду стохастического характера процедуры действительное положение центра 224 участка абляции или его контур может варьироваться. Однако наложенная картина модуляции может превосходить шум по амплитуде, и необходимо использовать метод дифференциального кодирования для компенсации шума. Таким образом формируется массив пятен 223 в положениях, соответствующих координатам 221, 222, точные положения 225 которых модулируются в соответствии с заданной схемой 225. В этом случае без знания схемы модуляции будет трудно считать код и, таким образом, трудно скопировать код. Кроме того, учитывая, что амплитуда шума близка к видимой амплитуде сигнала, от системы копирования может потребоваться соответственно очень высокая точность. Таким образом, показаны и описаны новые приемы и новые аспекты лазерных систем маркировки заготовок и соответствующие базы данных, которые решают все задачи и обеспечивают преимущества, раскрытые в этой связи. Однако для специалистов должны быть очевидны многие изменения, модификации, вариации, комбинации, субкомбинации и другие применения и использования настоящего изобретения, на основе описания и иллюстрирующих чертежей, которые описывают предпочтительные варианты осуществления изобретения. Все такие изменения, модификации, вариации и другие применения и использования, которые не выходят за рамки сущности и объема изобретения, охватываются изобретением, которое ограничивается только формулой изобретения.
Класс B23K26/04 автоматическое нацеливание или фокусирование луча лазера, например с использованием обратного рассеяния
Класс B23K26/18 с использованием абсорбционных слоев на обрабатываемом металле, например для осуществления процесса маркировки или с целью защиты
Класс G01N21/87 исследование драгоценных камней