紙幣処理とは、流通している紙幣のセキュリティ(または真正性)特性と適合性を確認し、額面ごとに計数・仕分けを行い、預金残高を計算する自動化されたプロセスです。この通貨処理は、セキュリティ印刷会社、中央銀行、金融機関、現金輸送会社(CiT) によって行われます。
キャッシュサイクル
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現金循環は、低額面の硬貨と高額面の紙幣(額面と呼ばれる)によって推進されている。中央銀行は証券印刷会社に紙幣を注文し、在庫を保管する。金融機関は紙幣を入手するために、利息の支払いと証券の預託によって中央銀行に信用供与を行う。顧客の要請に応じて、金融機関は銀行の窓口または現金自動支払機(ATM)で紙幣を支払い、流通させる。小売店やガソリンスタンドのレジ、自動販売機(タバコ、チケット、飲料など)で支払いを済ませるか、ATMに預け入れた後、現金は金融機関に返却される。ほとんどの場合、CiT会社が現金の受け取りを装甲車で回収し、現金自動支払機を補充するか、銀行の金庫室に保管する。
国によって、現金循環の規制や構造は異なります。一部の中央銀行(例えば、イングランド銀行やオーストラリア準備銀行)は、健全性維持と真正性確認の業務を金融機関に委託し、健全性に欠ける紙幣のみを預託(返却)しています。そうでない場合は、罰金や手数料を課す場合があります。欧州中央銀行(ECB)は、金融機関が健全性レベルに基づいて紙幣を仕分けすることなく、標準化された単位(1,000枚束、額面ごとに分類、100枚束としてまとめたもの)で常に紙幣を返却できると規定しています。ドイツ連邦銀行(DBB)は、仕分けされていない紙幣を「多額面預金」として、支払額とは無関係の適度な手数料で受け入れています。 [1]この魅力的なサービスは、ドイツ全土における流通紙幣の品質向上と、偽造紙幣の確実かつ早期発見を支えています。ベルギー国立銀行、オーストリア政府金融サービス(GSA)に参加しているオーストリア国立銀行、ルクセンブルク中央銀行[2]も同様の最適化されたキャッシュサイクルモデルを適用している。
中央銀行は、金融機関による適正紙幣の再流通条件を定めています。欧州中央銀行(ECB)は、「ユーロ紙幣の真正性及び適合性の確認と再流通に関する決定」 (ECB/2010/14)において、金融機関及びその他の現金取扱業者によるユーロ紙幣の再流通に関する最低基準を定めています。 [3]これには、認定紙幣処理機による真正性及び適合性の確認が含まれます。損傷した紙幣や汚れた紙幣は、中央銀行(NCB)に返却しなければなりません。偽造の疑いのある紙幣は、管轄当局に引き渡さなければなりません。
歴史
計数機
機械による紙幣の仕分けと計数は、1920年代に既に存在していました。1916年、アメリカ合衆国は「紙幣仕分け・計数機」の特許 を取得しました。[4]この機械は、レジ係が紙幣を投入するための複数のスロットを備え、機械式計数機を使用していました。この機械は、連邦準備制度理事会によって数十年にわたり連邦紙幣計数機として使用され続けました。 [5]
1957年、イギリスのデ・ラ・ルー社は、スピンドル原理、すなわち端にあるピースを数える方式に基づいた最初の計数機を販売しました。[6]
選別機
1960年代末までにマイクロエレクトロニクスが利用可能になると、紙幣の真贋と適合性を一度にチェックする選別機の開発が始まりました。最初のプロトタイプは、日本の東芝、イギリスではジョン・クロスフィールドの指導の下、クロスフィールド・ビジネス・マシーンズ、イタリアではソシエタ・ディ・フィジカ・アプリカータ(SFA)、ドイツではヘルムート・グロットルップの指導の下、ギーゼッケ+デブリエント(G+D)の子会社であるゲゼルシャフト・フュア・オートメーション・ウント・オルガニゼーション(GAO)によって開発されました。1976年に米国のレコグニション・イクイップメント社(REI)が加わりました。[7]需要は中央銀行、主に日本銀行、イタリア銀行、オランダ銀行、ドイツ連邦銀行によって牽引されました。第一世代の選別機は、1秒あたり4〜20枚の紙幣の処理速度を達成しました。多くの場合、それらはパンチカードの読み取りや郵便物の仕分けの技術に基づいて構築されたり、そのような機械の製造における相乗効果を利用したりしました。
G+D社のISS 300型は第一世代の製品であり、半自動機として設計されました。あらかじめ選択された額面の紙幣を真贋と適合性によって仕分け、1秒あたり8枚の処理速度を達成し、1977年にドイツ連邦銀行に導入されました。[8] 2000年まで製造され、67カ国に2,100台以上が販売され、紙幣処理システムの世界的な基準となりました。2006年には、情報技術の初期の応用例としてパターン認識を実証するため、初期の機械がドイツ博物館に展示されました。[9]
1985年以降、マイクロプロセッサを基盤としたマイクロエレクトロニクスの進歩により、1秒あたり最大40枚の紙幣を処理できる紙幣処理システムが登場し、デバンド、バンドリング、結束、シュレッダーによるオンライン破棄まで全自動で行えるようになった。G +D社のBPS 3000は第2世代機で、 1990年に米国連邦準備銀行から大量受注を獲得し、REI社の通貨検証計数システム(CVCS)に取って代わって全自動機として市場を席巻した。[10]ドイツ連邦銀行をはじめとする各国中央銀行もこれに続いた。派生型BPS 2000 OBISとして、紙幣印刷工場における単一紙幣の最終品質検査の世界標準となった。[11]
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紙幣処理システム ISS 300PS がドイツ博物館に展示 (1986/2006)
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REI CVCS紙幣処理システムと連邦紙幣カウンター(1994年)
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G+DのBPS 200を使用したインドのキャッシュセンターでの紙幣処理(2004年)
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コンゴ民主共和国における紙幣処理(BPS 200 および De La Rue 社製 DLR 8762 卓上仕分け機を使用)(2010 年)
紙幣処理の機能
紙幣処理機は、1秒あたり最大44枚の紙幣を処理する速度で、さまざまなレベルの自動化を提供しています。 [12]
自動給餌
最高の自動化レベルでは、以下の原理に従って紙幣がシングル機に自動的に供給されます。
- セキュリティ印刷で最大 60 枚の紙幣が印刷された紙をカッティング システムに送り込み、その後、循環キャリアに最大 1,000 枚の紙幣を充填します。
- 標準化されたトレイからのバラ紙幣の供給[13]
- 小包や束を自動的に開けて包装紙幣を投入する(例: 100枚の紙幣が10袋入ったカートンまたはシュリンクラップされた小包(10束))
- 通貨ストラップを切断して除去することによりパッケージのバンドを外す
シングルラー
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シングル機は、紙幣の束から一枚ずつ紙幣を取り出します。シンプルな機械は摩擦原理(摩擦シングル機)を利用し、紙幣の長辺を掴んで搬送し、短辺搬送装置で紙幣を評価・仕分けします。高速機は、さらに圧縮空気と吸引力を利用し、紙幣の短辺(長辺搬送装置)を掴んで数ミリ秒以内に最大11 m/s(約40 km/hまたは25マイル/時)の速度まで加速します。この紙幣は、地球の重力の500倍以上(つまり5,000 m/s 2以上)の加速を受けます。
特に難しいのは、柔らかさ、汚れ、機械的欠陥、粘着テープやチューインガムによる接着、長期保管による変形、高湿度などにより品質の悪い紙幣を選別することです。
セパレーター カードまたはヘッダー カードを使用すると、シングル化を中断することなく、異なる預金を個別に計上できます。
検出器
高速処理に特化した紙幣検出機は、紙幣1枚1枚について以下の特徴をチェックし ます。
- 額面、シリーズ、および向きの検出(例:ユーロ紙幣をES1とES2のシリーズで区別したり、米ドルを表向きで分類する)
- 恐喝金の捜索に該当する場合、統計目的でシリアル番号を読み取る
- 機械読み取り可能なセキュリティ機能に基づいて紙幣の真正性を確認する
- 汚れ、シミ、インクの摩耗、機械的損傷(破れ、穴、粘着テープ、折れ、部品の欠落、折り目、しわ、柔らかさなど)を評価して、再循環に適しているかどうかを判断します。
- インテリジェント紙幣中和システム(IBNS)によって中和された染色紙幣の検出(例:盗難されたATMカセットが無許可で開かれた場合)[14]
これらの特性を検出するために、光学的およびその他の物理的測定システムが用いられます。紙幣のセキュリティ機能は、その構成と検出原理に関して厳重に秘密にされています。 [15]
真贋判定ができない紙幣は、専用の出力ポケットに排出され、手作業で検査されます。これは、紙幣選別機が一度に複数枚の紙幣を取り出した場合にも適用されます。機械オペレーターは、紙幣を選別機に再投入するか、人間が読み取れる真贋判定機能で真贋判定を行うことができます。
積み重ねと梱包
処理された紙幣は、評価されたカテゴリーに応じて様々なスタッカーに排出されます。一般的には、スパイラルスロットを備えたスタッカーが紙幣を受け取り、最短距離(200mm未満)で減速して集積します。
自動化の程度に応じて、スタッキングは次の手順で構成されます。
- 額面、シリーズ、方向、適合度による分離(仕分け)(オプションでATM適合度と流通用標準適合度の区別を含む)
- バラ紙幣として数えて積み重ねる
- ばら売りの紙幣を専用トレイに移す
- 100枚の紙幣を束ねた出力パッケージとしてバンドを装着します。紙幣バンドの幅は25~40mmで、処理データが印刷されています。バンド装着には時間がかかるため、1つの仕分けカテゴリーに2台のスタッカー(タンデム操作)を交互に配置します。
- 500枚または1,000枚の紙幣を単位として、5個または10個の出力パッケージを束ねて事前包装。オプションで処理データが印刷されたラベルを付けることも可能。
- シュリンクラップまたは真空パックを使用し、包装機械でユニットを束ねます。この手順により、紙幣を汚れや埃から保護し、紙幣単体の盗難を防止します。
- シュリンクラップまたはカートン(二次包装)を使用した4~20束の集積
- ロボットによる自動パレタイジング
破壊
不適格紙幣または回収紙幣の破棄は中央銀行の責任です。通常、破棄はシュレッダーによって行われます。この機械は紙幣を25 mm 2未満の細片(シュレッダー)に横切ります。この作業工程は、真贋判定や計数における不正操作を防止するため、非常に高度なセキュリティ対策の下で実行されます。オプションとして、アプリケーションソフトウェアと計数データの送信を保護するために、デジタル署名が使用されます。
第二段階では、破片は特殊な吸引システムで集められ、ブリケット状に圧縮されて容積が縮小されます。ブリケットは埋め立て処分されるか、熱源として焼却されます。一部の中央銀行では、破片を人気のお土産として提供しています。
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ユーロ紙幣(ES2シリーズ)の細断物(標準サイズ1.5 x 14 mm²)
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ドイツ連邦銀行がブリケット化したユーロ紙幣(約1kg)
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典型的なサイズが1.5 × 14 mm²の細断された米ドル紙幣
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サンフランシスコ連邦準備銀行が記念品として米ドル紙幣を細断
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ニューヨーク連邦準備銀行がブリケット化した米ドル(約1,000枚、1kg)
市場とメーカー
1995 年以降、紙幣処理機の提供は次の製品クラスに分かれてきました。
- 高度な自動化と、最大20個の出力スタッカーを備え、混合金種(多金種処理)または混合通貨の同時処理が可能で、1秒あたり20枚以上の紙幣処理速度を誇るモジュラー高速システム
- 中程度のパフォーマンスを実現するモジュラーデスクトップシステム(主にCiT企業や金融機関のキャッシュセンターで使用)
- 小売店や商業銀行の支店のバックオフィスで使用するための、最大 4 つの出力スタッカーを備えたコンパクトな卓上システム
- レジ係が計数や低レベルの真正性検証(仕分けなし)を行うためのシンプルな卓上システム
高速システム市場における圧倒的なリーダーはドイツのギーゼッケ・デブリエント(G+D)[16]であり、これに日本の東芝[17]と英米のキャッシュ・プロセッシング・ソリューションズ(CPS)が続くが、シェアは低い。CPS製品は、レコグニション・イクイップメント社(REI)の技術を基盤としている。同社は1990年にカレンシー・システムズ・インターナショナル(CSI)に買収され、2002年にはデ・ラ・ルーに買収され、2016年にCPSに売却された。2023年1月、CPSはこの市場セグメントから撤退することを発表し[18]、サービスおよびソフトウェア事業に注力している。[19]
日本のGlory [ 20]がG+Dや中国、韓国、日本のサプライヤー数社に続き、デスクトップおよびコンパクトテーブルトップ市場をリードしています。
超大型キャッシュセンターは、1日あたり最大2,000万枚の紙幣を処理できます。強盗から守るため、最高水準のセキュリティ対策が施されています。世界最大級のキャッシュセンターは以下のとおりです。
- ニューヨーク連邦準備銀行:イーストラザフォードオペレーションセンター(EROC)はG+Dの高速システムを備え、1992年から運用されています。このセンターで初めて自動倉庫システム(AS/RS)と自動誘導車両(AGV)が導入されました。[21]
- 日本銀行:戸田(東京北部)にあるセンター。東芝製の高速システムを導入し、1993年から運用されている。コンベアベルトと包装機械を用いて、荷物の預け入れから引き出しまでほぼ無人で行う高度な自動化を実現している。[22]
- 中国人民銀行:大都市圏に複数の大規模キャッシュセンターがあり、主にG+Dの高速処理システムを導入、2003年から運用されている。
- ドイツ連邦銀行:ドルトムントのキャッシュセンター。2021年7月から稼働。標準化された「P-Behälter」 [23]による高度な自動化を採用しており、ベルトコンベア、無人搬送車、梱包システムを活用している。[24]
- エジプト中央銀行:新行政首都にセキュリティ印刷、製紙工場、高度に自動化されたキャッシュセンターを建設。1日あたり2000万枚の紙幣を処理可能。2022年から稼働予定。[25] [26]
関連技術
紙幣処理は、セキュリティペーパーまたはポリマーをベースとした紙幣の文書処理における特殊なアプリケーションです。そのため、一部のメーカーは、特に紙幣の単色化と画像スキャナにおいて、既存の技術を紙幣処理に応用しようと試みました。これらのアプリケーションには、以下のようなものがあります。
- パンチカードソーター:バイナリエンコードされた情報の読み取りとパンチカードの分類。ホレリスマシンも参照。
- 小切手:磁気インク文字認識(MICR)による小切手の読み取りと、支払金融機関向けの仕分け。2000年には、米国連邦準備制度理事会(FRB)が処理した小切手(年間約400億枚)の数は、紙幣を上回っていた。2003年以降、Check 21 Act (チェック21法)とCheck Truncation(チェック・トランケーション)により、小切手はフルイメージスキャン方式で処理され、支払金融機関への小切手が不要になった場合は物理的に返却されるようになった。[27]
- バウチャーとクーポン:特定の価値を持つ文書の読み取り。主にカジノや小売店で使用されます。一部の国では、食料クーポンが貧困層への補助として使用されています。
- 医療処方箋:健康保険会社との中央会計のための印刷文書のスキャンと読み取り
- 郵便物の仕分け:手紙の住所を読み取り、郵便番号順に仕分けします。現代のシステムは、郵便配達員が配達できるように、詳細な宛先順に手紙を仕分けすることができます。
一方、紙幣処理の要件は非常に特殊であるため、これらの用途は区別されています。紙幣処理機と郵便仕分け機を同じ事業部で提供しているのは東芝だけです。[28]
特許
最初の包括的な特許出願の一つは、 1972年5月31日にイタリアの金融応用協会(SFA)によって「自動使用済み紙幣選別機」として出願された。この特許は、偽造紙幣の検出(透かし、蛍光、凹版印刷による)、見本紙幣との比較による摩耗度の測定、そして通し番号の読み取りを行う装置について記述されていた。SFAはセレノタと呼ばれる機械を開発し、この機械は1980年代初頭までイタリアとスペインの中央銀行で使用されていた。1974年3月26日に付与された米国特許第3,800,155号[29]は、主張が弱かったため容易に回避され、市場への影響はわずかであった。
1990年代、米国カミンズ・アリソン社は、卓上型紙幣処理装置、特に短辺搬送と毎分800枚以上の紙幣処理速度を組み合わせた技術について、包括的な特許保護を導入しました。2003年には、日本のグローリー社[30]と韓国のシンウー社[31]に対し、損害賠償と数千万米ドルの罰金を求める特許侵害訴訟を起こしました。この成功により、カミンズ・アリソン社は、主要特許が2017年に失効するまで、米国の卓上型紙幣処理装置市場を競争から遮断することができました。
一方、関連する基本特許は全ての製品セグメントにおいて失効している。そのため、中国とロシアのメーカー[32]は、模倣技術を用いて高速機械市場への参入を試みたものの、製品品質の問題からほとんど成功していない。
文学とメディア
- マーティン・スーター[33]の犯罪小説「モンテクリスト」は、スイスフランの不正印刷によるホワイトカラー犯罪を描いている。
- 2006年にケント州トンブリッジで発生したセキュリタスの倉庫強盗事件(5,310万ポンドの被害)を扱ったドキュメンタリー映画『トンブリッジ・セキュリタス強盗』[34]
- アクション映画『デン・オブ・シーブス』では、架空の現金輸送車とサンフランシスコ連邦準備銀行のロサンゼルス支店が襲撃される。[35]紙幣処理の場面は、連邦準備銀行の業務原則とは一致していない。
参照
参考文献
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- ^ US 1328263、ジョン・P・バックリーとアラン・E・ラード、「紙幣を分類および計数する機械」、1916年7月12日公開
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