JP2008511690A - 合成に好適な水分散性ir染料 - Google Patents
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Abstract
本発明は、式(I)(式中、Mは、Si(A1)(A2)、Ge(A1)(A2)、Ga(A1)、Mg、Al(A1)、TiO、Ti(A1)(A2)、ZrO、Zr(A1)(A2)、VO、V(A1)(A2)、Mn、Mn(A1)、Fe、Fe(A1)、Co、Ni、Cu、Zn、Sn、Sn(A1)(A2)、Pb、Pb(A1)(A2)、PdおよびPtから選択され、A1およびA2は、同一であっても異なっていてもよく、−OH、ハロゲン、−OR3、親水性リガンド、および/または共面相互作用を低減するのに好適なリガンドから選択される軸リガンドであり、R1およびR2は、HまたはC1〜C12アルコキシから選択され、R3は、C1〜C12アルキル、C5〜C12アリール、C5〜C12アリールアルキルまたはSi(Rx)(Ry)(Rz)から選択され、Rx、RyおよびRzは、同一であっても異なっていてもよく、C1〜C12アルキル、C5〜C12アリール、C5〜C12アリールアルキル、C1〜C12アルコキシ、C5〜C12アリールオキシまたはC5〜C12アリールアルコキシから選択され、Wは、親水基であり、n1は、0、1、2または3であり、n2は、0、1、2または3であり、n3は、0、1、2または3であり、n4は、0、1、2または3である(但し、n1、n2、n3またはn4の少なくとも1つは0より大きい))のIR吸収ナフタロシアニン染料を提供する。この種の染料は、ネットページおよびHyperlabelシステムに特に好適に使用される。
【選択図】 なし
【選択図】 なし
Description
[発明の分野]
本願は、高収率で合成利用でき、水性インクベースに分散可能である赤外(IR)染料、特に近赤外染料に関する。それは、インクジェットインクに好適に使用される染料の容易な製造を可能にするために主として開発された。
本願は、高収率で合成利用でき、水性インクベースに分散可能である赤外(IR)染料、特に近赤外染料に関する。それは、インクジェットインクに好適に使用される染料の容易な製造を可能にするために主として開発された。
[関連技術の説明]
IR吸収染料は、光記録システム、熱記録ディスプレイ、レーザフィルタ、赤外線写真、医療用途および印刷などの多くの用途を有する。典型的には、これらの用途に使用される染料は、半導体レーザの発光波長(例えば約700nmと2000nmの間、好ましくは700nmと100nmの間)に近赤外の強い吸収を有するのが望ましい。例えば、光記録技術では、ガリウムアルミニウム砒素(GaAlAs)およびリン化インジウム(InP)ダイオードレーザが光源として広く使用されている。
IR吸収染料は、光記録システム、熱記録ディスプレイ、レーザフィルタ、赤外線写真、医療用途および印刷などの多くの用途を有する。典型的には、これらの用途に使用される染料は、半導体レーザの発光波長(例えば約700nmと2000nmの間、好ましくは700nmと100nmの間)に近赤外の強い吸収を有するのが望ましい。例えば、光記録技術では、ガリウムアルミニウム砒素(GaAlAs)およびリン化インジウム(InP)ダイオードレーザが光源として広く使用されている。
IR染料の他の重要な用途は、印刷インクなどのインクである。デジタル情報の印刷形態での記憶および検索は、特に重要である。この技術のよく知られている例は、印刷された走査可能バーコードの使用である。バーコードは、特定の製品に付随するタグまたはラベルに典型的に印刷され、その識別情報および価格等のその製品に関する情報を含む。バーコードは、目に見える黒色インクの複数の直線上で通常印刷され、スキャナからの可視光を使用して検出される。スキャナは、LEDまたはレーザ(例えば、633nmの光を放射するHeNeレーザ)光源と、反射光を検出するためのフォトセルとを典型的に備える。バーコードインクに好適に使用される黒色染料は、例えば国際公開第03/074613号パンフレットに記載されている。
しかし、この技術の他の用途(例えばセキュリティタグ付け)ではバーコード、または裸眼には不可視であるが、UVまたはIR光の下では検出することが可能であるインクで印刷された他の明瞭標示を有することが望ましい。
検出可能な不可視インクの特に重要な用途は、自動識別システム、特に「ネットページ」および「Hyperlabel(商標)」システムである。ネットページシステムは、いずれも参照により本明細書に組み込まれている以下の特許出願に記載されている。
[相互参照]
本発明に関する様々な方法、システムおよび装置は、本出願の出願人または譲受人によって出願された以下の同時係属出願に記載されている。
10/409,876; 10/409,848; 10/409,845; 09/575,197; 09/575,195;
09/575,159; 09/575,132; 09/575,123; 09/575,148; 09/575,130;
09/575,165; 09/575,153; 09/693,415; 09/575,118; 09/609,139;
09/608,970; 09/575,116; 09/575,144; 09/575,139; 09/575,186;
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09/608,178; 09/609,553; 09/609,233; 09/609,149; 09/608,022;
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10/291,523; 10/291,471; 10/291,470; 10/291,819; 10/291,481;
10/291,509; 10/291,825; 10/291,519; 10/291,575; 10/291,557;
10/291,661; 10/291,558; 10/291,587; 10/291,818; 10/291,576;
10/291,589; 10/291,526; 6,644,545; 6,609,653; 6,651,879;
10/291,555; 10/291,510; 19/291,592; 10/291,542; 10/291,820;
10/291,516; 10/291,363; 10/291,487; 10/291,520; 10/291,521;
10/291,556; 10/291,821; 10/291,525; 10/291,586; 10/291,822;
10/291,524; 10/291,553; 10/291,511; 10/291,585; 10/291,374;
10/685,523; 10/685,583; 10/685,455; 10/685,584; 10/757,600;
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10/292,608; 10/291,715; 10/291,559; 10/291,660; 10/409,864;
10/309,358; 10/410,484; 10/683,151; 10/683,040; 09/575,189;
09/575,162; 09/575,172; 09/575,170; 09/575,171; 09/575,161;
10/291,716; 10/291,547; 10/291,538; 10/291,717; 10/291,827;
10/291,548; 10/291,714; 10/291,544; 10/291,541; 10/291,584;
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10/181,496; 10/274,119; 10/309,185; 10/309,066; 10/778,090;
10/778,056; 10/778,058; 10/778,060; 10/778,059; 10/778,063;
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10/786,631; 10/793,933; 10/804,034; 10/815,621; 10/815,612;
10/815,630; 10/815,637; 10/815,637; 10/815,640; 10/815,642;
10/815,643; 10/815,644; 10/815,618; 10/815,639; 10/815,635;
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本発明に関する様々な方法、システムおよび装置は、本出願の出願人または譲受人によって出願された以下の同時係属出願に記載されている。
10/409,876; 10/409,848; 10/409,845; 09/575,197; 09/575,195;
09/575,159; 09/575,132; 09/575,123; 09/575,148; 09/575,130;
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10/291,516; 10/291,363; 10/291,487; 10/291,520; 10/291,521;
10/291,556; 10/291,821; 10/291,525; 10/291,586; 10/291,822;
10/291,524; 10/291,553; 10/291,511; 10/291,585; 10/291,374;
10/685,523; 10/685,583; 10/685,455; 10/685,584; 10/757,600;
09/575,193; 09/575,156; 09/609,232; 09/607,844; 09/607,657;
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09/927,685; 09/927,809; 09/575,183; 09/575,160; 09/575,150;
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10/322,450; 6,549,935; NPN004US; 09/575,187; 09/575,155;
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09/722,146; 09/721,861; 6,290,349; 6,428,155; 09/575,146;
09/608,920; 09/721,892; 09/722,171; 09/721,858; 09/722,142;
10/171,987; 10/202,021; 10/291,724; 10/291,512; 10/291,554;
10/659,027; 10/659,026; 09/693,301; 09/575,174; 09/575,163;
09/693,216; 09/693,341; 09/693,473; 09/722,087; 09/722,141;
09/722,175; 09/722,147; 09/575,168; 09/722,172; 09/693,514;
09/721,893; 09/722,088; 10/291,578; 10/291,823; 10/291,560;
10/291,366; 10/291,503; 10/291,469; 10/274,817; 09/575,154;
09/575,129; 09/575,124; 09/575,188; 09/721,862; 10/120,441;
10/291,577; 10/291,718; 10/291,719; 10/291,543; 10/291,494;
10/292,608; 10/291,715; 10/291,559; 10/291,660; 10/409,864;
10/309,358; 10/410,484; 10/683,151; 10/683,040; 09/575,189;
09/575,162; 09/575,172; 09/575,170; 09/575,171; 09/575,161;
10/291,716; 10/291,547; 10/291,538; 10/291,717; 10/291,827;
10/291,548; 10/291,714; 10/291,544; 10/291,541; 10/291,584;
10/291,579; 10/291,824; 10/291,713; 10/291,545; 10/291,546;
09/693,388; 09/693,704; 09/693,510; 09/693,336; 09/693,335;
10/181,496; 10/274,119; 10/309,185; 10/309,066; 10/778,090;
10/778,056; 10/778,058; 10/778,060; 10/778,059; 10/778,063;
10/778,062; 10/778,061; 10/778,057; 10/782,894; 10/782,895;
10/786,631; 10/793,933; 10/804,034; 10/815,621; 10/815,612;
10/815,630; 10/815,637; 10/815,637; 10/815,640; 10/815,642;
10/815,643; 10/815,644; 10/815,618; 10/815,639; 10/815,635;
10/815,647; 10/815,634; 10/815,632; 10/815,631; 10/815,648;
10/815,641; 10/815,645; 10/815,646; 10/815,617; 10/815,620;
10/815,615; 10/815,613; 10/815,633; 10/815,619; 10/815,616;
10/815,614; 10/815,636; 10/815,649; 10/815,609; 10/815,627;
10/815,626; 10/815,610; 10/815,611; 10/815,623; 10/815,622;
10/815,629; 10/815,625; 10/815,624; 10/815,628; 10/831,232;
10/831,242; 10/846,895; 6,889,896; 10/853,782; 10/853,379;
これらの同時係属特許/特許出願のすべての開示内容が、参照により本明細書に組み込まれている。いくつかの特許出願は、それらの整理番号によって一時的に識別される。これは、利用可能である場合は対応する出願番号に代えられることになる。
概して、ネットページシステムは、ネットページの製造、およびネットページと人間の対話に依存する。これらは、普通紙に印刷されたテキスト、図形および画像のページであるが、対話式ウェブページのように機能する。人間の裸眼には実質的に不可視であるインクを使用して、情報が各ページ上に符号化される。しかし、インク、そしてそれにより符号化データを、光学撮像ペンで感知し、ネットページシステムに送信することが可能である。
各ページ上の活性ボタンおよびハイパーリンクをペンでクリックして、ネットワークからの情報、またはネットワークサーバへの信号選択を要求することができる。いくつかの形態において、ネットページに手で書いたテキストを自動的に認識し、ネットページシステムでコンピュータテキストに変換して、書式を埋めることができる。他の形態において、ネットページに記録された署名を自動的に検証し、電子商取引を安全に認証させることができる。
ネットページは、その上にネットページネットワークが構築される基礎である。それらは、公開された情報に対する紙ベースのユーザインターフェース、および対話サービスを提供することができる。
ネットページは、ページのオンライン記述を基準として不可視的にタグ付けされた印刷ページ(または他の表面領域)からなる。オンラインページ記述は、ネットページページサーバによって永続的に維持される。ページ記述は、テキスト、図形および画像を含むページの可視的なレイアウトおよび内容を記述する。ボタン、ハイパーリンクおよび入力フィールドを含むページ上の入力要素をも記述する。ネットページは、ネットページペンで表面に作成された標示を同時に取り込み、ネットページシステムで処理することを可能にする。
多数のネットページが、同一のページ記述を共用することが可能である。しかし、さもなければ同一のページを介する入力を区別させるために、各ネットページが固有のページ識別子に割り当てられる。このページIDは、非常に多数のネットページを区別するのに十分な精度を有する。
ページ識別子に対する各基準は、印刷タグで符号化される。タグは、それが表示される固有のページを識別することにより、ページ記述を間接的に識別する。タグは、また、ページ上のその位置を識別する。
タグは、普通紙などの赤外線反射性の任意の基体(substrate)上に赤外線吸収性インクで印刷される。近赤外波長は、人間の目には不可視であるが、適切なフィルタを有する固体画像センサによって容易に感知される。
タグは、ネットページペンにおけるエリア画像センサによって感知され、タグデータは、最も近いネットページプリンタを介してネットページシステムに送信される。ペンは、ワイヤレスであり、短距離無線リンクを介してネットページプリンタと通信する。タグは、一回のクリックでも少なくとも1つのタグをページ上に確実に撮像できるように十分に小さく、かつ密に配置される。対話は無国籍であるため、ペンは、ページとの対話毎にページIDおよび位置を認識することが重要である。タグは、誤差補正可能に符号化されて、表面損傷に対して部分的に耐性が与えられる。
ネットページページサーバは、印刷ネットページ毎に固有のページインスタンスを維持して、印刷ネットページ毎に、入力フィールドに対するユーザ供給値の異なる集合体を維持することを可能にする。
Hyperlabel(商標)は、Silverbrook Research Pty Ltd(オーストラリア)の商標である。概して、Hyperlabel(商標)システムは、不可視の(例えば赤外線)タグスキームを用いて、品目を一意的に識別する。これは、製品のパッケージまたはラベルのグラフィックデザインに影響することなく、製品の全表面またはその大部分をタグ付けすることを可能にするという大きな利点を有する。製品の全表面がタグ付けされる(「全面タグ付けされる」)と、製品の配向によってその走査性が影響されない、すなわち可視バーコードの目視線の欠点の大部分が解消される。また、タグがコンパクトで、大量に(「オムニタグが」)複製される場合は、ラベル損傷により走査が阻止されることがなくなる。
したがって、ハイパーラベリングは、光学的に読取り可能な不可視タグを有する製品の表面の大部分を被覆することからなる。タグが、赤外スペクトルにおける反射または吸収を利用するときは、赤外識別(IRID)タグと呼ばれる。各Hyperlabel(商標)は、それが表示される製品を一意的に識別する。タグは、品目の製品コードを直接符号化するか、または次に検出可能検索を介して製品コードを識別する代理IDを符号化することができる。各タグは、また、品目の表面のその位置を場合によって識別して、ネットページ対話の下流消費者利益をもたらす。
Hyperlabels(商標)は、デジタルプリンタ、好ましくはインクジェットプリンタを使用して、製品製造および/または梱包時に適用される。これらは、テキストおよび図形が他の手段で印刷された後にタグを印刷するアドオン赤外プリンタであってもよいし、標識、テキストおよび図形を同時に印刷する統合カラーおよび赤外プリンタであってもよい。
適切な近赤外周波数を有する光源を使用すること以外はバーコードと同様の技術を用いて、Hyperlabels(商標)を検出することが可能である。光源は、レーザ(例えば、830nmの光を放射するGaAlAsレーザ)であってもよいし、LEDであってもよい。
以上から、可視IR検出可能インクは、ネットページおよびHyperlabel(商標)システムの重要な成分であることが容易に理解される。IR吸収インクが、これらのシステムで良好に機能するためには、理想的にはいくつかの基準を満たす必要がある。
(i)インクジェットプリンタとの適合性
(ii)インクジェットインクに使用される水性溶媒とのIR染料の相溶性
(iii)近赤外領域における強い吸収(例えば700から1000nm)
(iv)可視吸収がない、または低い
(v)耐光性
(vi)熱安定性
(vii)毒性がない、または低い
(viii)製造コストが低い
(ix)紙および他の媒体に対する接着性が良好
(x)印刷時のインクの裏抜けがない、またはにじみが最小限に抑えられる
(i)インクジェットプリンタとの適合性
(ii)インクジェットインクに使用される水性溶媒とのIR染料の相溶性
(iii)近赤外領域における強い吸収(例えば700から1000nm)
(iv)可視吸収がない、または低い
(v)耐光性
(vi)熱安定性
(vii)毒性がない、または低い
(viii)製造コストが低い
(ix)紙および他の媒体に対する接着性が良好
(x)印刷時のインクの裏抜けがない、またはにじみが最小限に抑えられる
したがって、上記基準の少なくとも一部および好ましくは全部を満たすIR染料およびインク組成物を開発することが望まれる。ネットページおよびHyperlabel(商標)システムを完成するために、当該インクが望まれる。
いくつかのIR染料は、Epolin Products、Avecia InksおよびH.W.Sands Corp.などの様々な供給源から市販されている。
加えて、先行技術には、様々なIR染料が記載されている。例えば、米国特許第5,460,646号には、着色剤、媒体および溶媒を含み、着色剤はシリコン(IV)2,3−ナフタロシアニンビストリアルキルシリルオキシドである赤外印刷インクが記載されている。
米国特許第5,282,894号には、金属を含有しないフタロシアニン、複合フタロシアニン、金属を含有しないナフタロシアニン、複合ナフタロシアニン、ニッケルジチオレン、アミニウム化合物、メチン化合物またはアズレンスクアリン酸を含む溶媒系印刷インクが記載されている。
しかし、先行技術の染料は、いずれもネットページまたはHyperlabel(商標)システムに好適に使用される組成物に調合できない。特に、市販および/または先行技術のインクには、近赤外センサにより検出に適さない波長での吸収、水性溶媒系に対する溶解性または分散性が低いこと、またはスペクトルの可視部分における吸収が許容できないほど高いことのいずれかの問題がある。
典型的なネットページでは、1ページのハイパーリンクの数が多く、それに応じてIRインクで印刷されるページ部分が比較的多くなりうる。Hyperlabel(商標)システムでは、製品のパッケージの大部分を不可視インクで印刷できる。したがって、使用されるインクは、裸眼で見えず、残留色が最小限であることが特に望ましい。
さらに、インクジェット印刷は、ネットページおよびHyperlabel(商標)を生成するのに好ましい手段である。インクジェット印刷は、主として高速および低コストであるため好ましい。インクジェットインクは、低コスト、低毒性および低引火性という理由から、典型的には水系である。熱バブルジェットプリンタでは、インクは、印刷処理時に急速に蒸発する必要がある。印刷処理時のインクのこの急速な蒸発には、水系インク組成物が必要である。よって、ネットページおよびHyperlabel(商標)インクに使用されるIR染料は、水性インク組成物への調合に好適であり、インクジェットプリンタに適合する。
ネットページシステムに使用されるIR染料のさらなる基本的要件は、ネットページペンにおけるIRセンサの周波数に相補的な周波数でIR放射線を吸収すべきことである。好ましくは、インクは、IRセンサの周波数で強く吸収する染料を含むのがよい。よって、ネットページシステムに使用される染料は、近赤外領域、すなわち700から1000nm、好ましくは750から900nm、より好ましくは780から850nmで強く吸収するのがよい。
ネットページおよびHyperlabel(商標)の普及が予想されるなかで、工業規模で高収率に製造することが可能であり、低コストのIR染料を開発することが特に望まれることになる。
[発明の概要]
第1の態様において、本発明は、式(I)のIR吸収ナフタロシアニン染料を提供する。
第1の態様において、本発明は、式(I)のIR吸収ナフタロシアニン染料を提供する。
式中、
Mは、Si(A1)(A2)、Ge(A1)(A2)、Ga(A1)、Mg、Al(A1)、TiO、Ti(A1)(A2)、ZrO、Zr(A1)(A2)、VO、V(A1)(A2)、Mn、Mn(A1)、Fe、Fe(A1)、Co、Ni、Cu、Zn、Sn、Sn(A1)(A2)、Pb、Pb(A1)(A2)、PdおよびPtから選択され、
A1およびA2は、−OH、ハロゲン(好ましくはCl)、−OR3、親水性リガンド、および/または共面相互作用を低減するのに好適なリガンドから選択される、同一であっても異なってもよい軸配位子であり、
R1およびR2は、同一であっても異なっていてもよく、水素またはC1〜C12アルコキシ(好ましくはC1〜C6アルコキシ)から選択され、
R3は、C1〜C12アルキル、C5〜C12アリール、C5〜C12アリールアルキルまたはSi(Rx)(Ry)(Rz)から選択され、
Rx、RyおよびRzは、同一であっても異なっていてもよく、C1〜C12アルキル、C5〜C12アリール、C5〜C12アリールアルキル、C1〜C12アルコキシ、C5〜C12アリールオキシまたはC5〜C12アリールアルコキシから選択され、
Wは、親水基であり、
n1は、0、1、2または3であり、
n2は、0、1、2または3であり、
n3は、0、1、2または3であり、
n4は、0、1、2または3である(但し、n1、n2、n3またはn4の少なくとも1つは0より大きい)。
Mは、Si(A1)(A2)、Ge(A1)(A2)、Ga(A1)、Mg、Al(A1)、TiO、Ti(A1)(A2)、ZrO、Zr(A1)(A2)、VO、V(A1)(A2)、Mn、Mn(A1)、Fe、Fe(A1)、Co、Ni、Cu、Zn、Sn、Sn(A1)(A2)、Pb、Pb(A1)(A2)、PdおよびPtから選択され、
A1およびA2は、−OH、ハロゲン(好ましくはCl)、−OR3、親水性リガンド、および/または共面相互作用を低減するのに好適なリガンドから選択される、同一であっても異なってもよい軸配位子であり、
R1およびR2は、同一であっても異なっていてもよく、水素またはC1〜C12アルコキシ(好ましくはC1〜C6アルコキシ)から選択され、
R3は、C1〜C12アルキル、C5〜C12アリール、C5〜C12アリールアルキルまたはSi(Rx)(Ry)(Rz)から選択され、
Rx、RyおよびRzは、同一であっても異なっていてもよく、C1〜C12アルキル、C5〜C12アリール、C5〜C12アリールアルキル、C1〜C12アルコキシ、C5〜C12アリールオキシまたはC5〜C12アリールアルコキシから選択され、
Wは、親水基であり、
n1は、0、1、2または3であり、
n2は、0、1、2または3であり、
n3は、0、1、2または3であり、
n4は、0、1、2または3である(但し、n1、n2、n3またはn4の少なくとも1つは0より大きい)。
第2の態様において、本発明は、上述の染料を含むインクジェットインクを提供する。
第3の態様において、本発明は、少なくとも1つのインク溜めと流動連絡するプリントヘッドを含むインクジェットプリンタであって、前記少なくとも1つのインク溜めは、上述のインクジェットインクを含むインクジェットプリンタを提供する。
第4の形態において、本発明は、インクジェットプリンタのインクカートリッジであって、上述のインクジェットインクを含むインクカートリッジを提供する。
第5の実施形態において、本発明は、上述の染料が配置された基体を提供する。
第6の態様において、印刷書式を介してコンピュータシステムにデータを入力することを可能にする方法であって、書式は、人間が読取り可能な情報および機械が読取り可能な符号化データを含み、符号化データは、書式の識別情報および書式の複数の基準点を示す方法であって、
コンピュータシステムにおいて、かつ感知デバイスから、書式の識別情報、および書式に対する感知デバイスの位置に関する指示データを受信するステップであって、感知デバイスは、書式に対する動作位置に配置されると、符号化データの少なくとも一部を使用して指示データを生成するステップと、
コンピュータシステムにおいて、かつ指示データから、書式の少なくとも1つのフィールドを識別するステップと、
コンピュータシステムにおいて、少なくとも1つのフィールドに関する指示データの少なくとも一部を解釈するステップとを含み、
前記符号化データは、上記のIR吸収染料を含む方法が提供される。
コンピュータシステムにおいて、かつ感知デバイスから、書式の識別情報、および書式に対する感知デバイスの位置に関する指示データを受信するステップであって、感知デバイスは、書式に対する動作位置に配置されると、符号化データの少なくとも一部を使用して指示データを生成するステップと、
コンピュータシステムにおいて、かつ指示データから、書式の少なくとも1つのフィールドを識別するステップと、
コンピュータシステムにおいて、少なくとも1つのフィールドに関する指示データの少なくとも一部を解釈するステップとを含み、
前記符号化データは、上記のIR吸収染料を含む方法が提供される。
第7の態様において、印刷書式を介してコンピュータシステムにデータを入力することを可能にする方法であって、書式は、人間が読取り可能な情報および機械が読取り可能な符号化データを含み、符号化データは、書式の少なくとも1つのフィールドを示す方法であって、
コンピュータシステムにおいて、かつ感知デバイスから、少なくとも1つのフィールドに関するとともに、書式に対する感知デバイスの移動に関する移動データを含む指示データを受信するステップであって、感知デバイスは、符号化データの少なくとも一部を使用して前記少なくとも1つのフィールドに関するデータを生成し、書式に対するデバイスの移動に関するデータを生成するステップと、
コンピュータシステムにおいて、前記少なくとも1つのフィールドに関する前記指示データの少なくとも一部を解釈するステップとを含み、
前記符号化データは、上記のIR吸収染料を含む方法が提供される。
コンピュータシステムにおいて、かつ感知デバイスから、少なくとも1つのフィールドに関するとともに、書式に対する感知デバイスの移動に関する移動データを含む指示データを受信するステップであって、感知デバイスは、符号化データの少なくとも一部を使用して前記少なくとも1つのフィールドに関するデータを生成し、書式に対するデバイスの移動に関するデータを生成するステップと、
コンピュータシステムにおいて、前記少なくとも1つのフィールドに関する前記指示データの少なくとも一部を解釈するステップとを含み、
前記符号化データは、上記のIR吸収染料を含む方法が提供される。
第8の態様において、品目を介してコンピュータシステムにデータを入力することを可能にする方法であって、品目は、人間が読取り可能な情報および機械が読取り可能な符号化データを含む印刷表面を有し、符号化データは、品目の識別情報を示す方法であって、
(a)コンピュータシステムにおいて、かつ感知デバイスから、品目の識別情報に関する指示データを受信するステップであって、感知デバイスは、品目に対する動作位置に配置されると、符号化データの少なくとも一部を使用して指示データを生成するステップと、
(b)コンピュータシステムにおいて、かつ指示データを使用して、品目に関する情報を記録するステップとを含み、
前記符号化データは、上記のIR吸収染料を含む方法が提供される。
(a)コンピュータシステムにおいて、かつ感知デバイスから、品目の識別情報に関する指示データを受信するステップであって、感知デバイスは、品目に対する動作位置に配置されると、符号化データの少なくとも一部を使用して指示データを生成するステップと、
(b)コンピュータシステムにおいて、かつ指示データを使用して、品目に関する情報を記録するステップとを含み、
前記符号化データは、上記のIR吸収染料を含む方法が提供される。
第9の態様において、品目を介してコンピュータシステムからデータを検索することを可能にする方法であって、品目は、人間が読取り可能な情報および機械が読取り可能な符号化データを含む印刷表面を有し、符号化データは、品目の識別情報を示す方法であって、
(a)コンピュータシステムにおいて、かつ感知デバイスから、品目の識別情報に関する指示データを受信するステップであって、感知デバイスは、品目に対する動作位置に配置されると、符号化データの少なくとも一部を使用して指示データを生成するステップと、
(b)コンピュータシステムにおいて、かつ指示データを使用して、品目に関する情報を検索するステップと、
(c)コンピュータシステムから出力デバイスに対して、品目に関する情報を出力するステップであって、出力デバイスは、表示デバイスおよび印刷デバイスを含む群から選択されるステップとを含み、
前記符号化データは、上記のIR吸収染料を含む方法が提供される。
(a)コンピュータシステムにおいて、かつ感知デバイスから、品目の識別情報に関する指示データを受信するステップであって、感知デバイスは、品目に対する動作位置に配置されると、符号化データの少なくとも一部を使用して指示データを生成するステップと、
(b)コンピュータシステムにおいて、かつ指示データを使用して、品目に関する情報を検索するステップと、
(c)コンピュータシステムから出力デバイスに対して、品目に関する情報を出力するステップであって、出力デバイスは、表示デバイスおよび印刷デバイスを含む群から選択されるステップとを含み、
前記符号化データは、上記のIR吸収染料を含む方法が提供される。
[詳細な説明]
(IR吸収染料)
本明細書に用いられているように、「IR吸収染料」という用語は、赤外放射線を吸収し、そのため赤外センサによる検出に好適である染料基体を意味する。好ましくは、IR吸収染料は、近赤外領域で吸収し、好ましくは700から1000nm、より好ましくは750から900nm、より好ましくは780から850nmの範囲のλmaxを有する。この範囲のλmaxを有する染料は、ガリウムアルミニウム砒素ダイオードレーザなどの半導体レーザによる検出に特に好適である。
(IR吸収染料)
本明細書に用いられているように、「IR吸収染料」という用語は、赤外放射線を吸収し、そのため赤外センサによる検出に好適である染料基体を意味する。好ましくは、IR吸収染料は、近赤外領域で吸収し、好ましくは700から1000nm、より好ましくは750から900nm、より好ましくは780から850nmの範囲のλmaxを有する。この範囲のλmaxを有する染料は、ガリウムアルミニウム砒素ダイオードレーザなどの半導体レーザによる検出に特に好適である。
本発明による染料は、IR(好ましくは近赤外)領域で吸収する、水性インクジェットインクへの調合に好適である、かつ製造が容易であるという有利な特徴を有する。さらに、近赤外領域におけるそれらの高い吸光係数は、それらの染料が、近赤外検出器(例えばネットページペン)による検出に好適な濃度で「不可視」であることを意味する。よって、本発明の染料は、ネットページおよびHyperlabel(商標)用途に特に好適である。従来技術で知られている染料は、特性のこのような独自の組合せを有していない。
一般には、本発明によるナフタロシアニン染料は、4つの2,3−ジシアノナフタレン(1)分子の縦続結合を介して合成されるが、対応するイミジン(2)から調製されてもよい。
縦続塩基に触媒される大環形成を金属鋳型によって促進してもよいし、金属の不在下で進行させてもよい。大環形成を鋳型金属の不在下で行う場合は、得られた無金属ナフタロシアニンに金属を容易に挿入することができる。この脈絡において、「金属」という用語は、金属(例えばAl、Sn、V)および半金属(例えばSi、Ge)の両方を含む。
Wで表される親水基は、求電子性芳香族置換反応を介する大環形成の後に染料分子に通常単位導入される。芳香族置換は、完全対称的に行われないため、大環状における各ナフタレン単位は、Wで表される異なる数の親水基を含むことができる。
親水基Wは、水分散性または水溶性を染料分子に付与する。本発明の染料分子は、インクジェットインク組成物、好ましくは水性インクジェットインク組成物に使用するためのものである。したがって、親水基Wを与えると、本発明の染料分子を水性インクジェットインク組成物に分散させることが可能になる。添字(例えば「n1」)は、各ナフタレン環に存在するW基の数を示す。例えば、n1=2である場合は、2つの親水性W基が第1のナフタレン単位に存在する。添字n1、n2、n3およびn4は、同一であっても異なっていてもよい。好ましくは、n1+n2+n3+n4(=n)は、2と4の間である。
好ましくは、親水基Wは、親水性ポリマー鎖を含む置換基、アンモニウム基を含む置換基、その塩を含む酸基を含む置換基、またはスルホンアミド基を含む置換基から選択される。
親水性ポリマー鎖の例は、エチレングリコールの2から5000の繰返し単位を含んでいてもよいPEG鎖である。他の親水性ポリマー鎖は、当業者に容易に理解されるであろう。好ましくは、親水性ポリマー鎖は、式−(OCH2CH2)bORb(式中、bは、2から5000の整数であり、RbはH、C1〜C8アルキルまたはC(O)C1〜C8アルキルである)で表される。
アンモニウム基は、一般式−N+(Ra)(Rb)(Rc)または−U(式中、Ra、Rb、Rcは、同一であっても異なっていてもよく、H、C1〜C8アルキル(例えば、メチル、エチル、シクロヘキシル、シクロペンチル、tertブチル、イソプロピル等)、C6〜C12アリールアルキル(例えば、ベンジル、フェニルエチル等)またはC6〜C12アリール(例えば、フェニル、ナフチル等)から独立に選択され、Uは、ピリジニウム、イミダゾリニウムまたはピロリニウムである)の基を含む置換基として存在していてもよい。
酸基は、式−CO2Z、−SO3Z、−OSO3Z、−PO3Z2または−OPO3Z2(式中、Zは、Hまたは水溶性陽イオンである)の基を含む置換基として存在していてもよい。好ましくは、Zは、Li+、Na+またはK+から選択される。上述したような酸基を導入する方法は、当業者によく知られている。例えば、スルホン酸基(−SO3H)を、例えばオレウムまたはクロロスルホン酸を使用したスルホン化によってナフタレン環に直接導入することができる。酸基のその塩形態への変換を、例えば金属水酸化物(例えばLiOH、NaOHまたはKOH)または金属重炭酸塩(例えばNaHCO3)を使用して実施することが可能である。例えば水酸化アンモニウム(例えばBu4NOH、NH4OH等)を使用して、非金属塩を調製することもできる。
スルホンアミド基は、一般式−SO2NRpRq(式中、RpおよびRqは、H、C1〜C8アルキル(例えば、メチル、エチル、シクロヘキシル、シクロペンチル、tertブチル、イソプロピル等)、−(CH2CH2O)eRe(eは、2から5000の整数であり、Reは、H、C1〜C8アルキルまたはC(O)C1〜C8アルキル)、C6〜C12アリールアルキル(例えば、ベンジル、フェニルエチル等)またはC6〜C12アリール(例えば、フェニル、メトキシフェニル等)から独立に選択される)を有していてもよい。スルホンアミドは、対応するスルホン酸から容易に調製されうる。
より好ましくはWは、一般式−SO2NHRp(式中、Rpは、式(V)で表され、
式中、
Rjは、H、C1〜C12アルコキシ、−(OCH2CH2)dORdから選択され、
dは、2から5000の整数であり、
Rdは、H、C1〜C8アルキルまたはC(O)C1〜C8アルキルである)のスルホンアミド基であってもよい。
Rjは、オルト、メタまたはパラ位置であってもよいが、通常はパラ位置にある。
Rjは、H、C1〜C12アルコキシ、−(OCH2CH2)dORdから選択され、
dは、2から5000の整数であり、
Rdは、H、C1〜C8アルキルまたはC(O)C1〜C8アルキルである)のスルホンアミド基であってもよい。
Rjは、オルト、メタまたはパラ位置であってもよいが、通常はパラ位置にある。
R1およびR2で表される基を、染料のλmaxの波長を変更または「調整」するのに使用できる。オルト位置における電子供与置換基(例えばアルコキシ)は、染料にレッドシフトを生成することが可能である。本発明の1つの好ましい実施形態において、R1およびR2は、ともにC1〜C8アルコキシ基、好ましくはブトキシである。ブトキシ置換基は、有利には、市販のレーザによる検出にとって好ましい近赤外のより長い波長の方へλmaxをシフトさせる。他の好ましい実施形態において、R1およびR2は、ともに、必要なナフタロシアニンの能率的な合成を確保する水素である。
中心金属原子Mを使用して、染料分子の吸収λmaxを好ましい波長に合わせることが可能である。例えば、Mn、VおよびSnなどの特定の金属は、λmaxに大きいレッドシフトを生成することが可能である。この脈絡において、レッドシフトは、金属を含まない化合物と比較して、より長い波長へのλmaxのシフトを意味する。
レッドシフトの程度は、金属の酸化状態に影響されうる。高酸化状態(例えばV(IV)、Mn(III)およびSn(IV))は、大きいレッドシフトを生成する傾向があり、低酸化状態(例えばMn(II)およびSn(II))は、より小さいレッドシフトを生成する傾向がある。
1つまたは複数の軸配位子を有する金属原子を本発明に使用できる。追加的または補足的な機能を染料分子に導入するためのハンドルとして軸配位子を使用できる。よって、Mは、Si(A1)(A2)、Ge(A1)(A2)、Ga(A1)、Al(A1)、Mn(A1)、Fe(A1)またはSn(A1)(A2)であってもよいAl(A1)およびSi(A1)(A2)は、低コストで、低毒性であるため特に好ましい。
2つの軸配位子が存在する場合は、これらは、反対側の面に存在していてもよいし、共面であってもよい。リガンドの構造は、一般には、金属およびその好ましい結合構造によって決まる。
軸方向の立体的嵩を染料分子に付加することによって、隣り合う染料分子間の共面相互作用を低減するようにA1およびA2を選択することができる。
好ましくは、軸配位子は、存在する場合は、染料分子のπ面を効果的に「保護」または「ブロック」するように配座を採用する(または構成される)。π系状に「傘」を形成し、隣り合う染料分子間の共面相互作用を低減することが可能である軸配位子は、本発明に特に好適に使用される。
先行技術のIR吸収染料化合物は、少なくともある程度は、スペクトルの可視領域で吸収することが本発明者等によって認識された。実際、先行技術において知られているIR吸収染料化合物の大多数は黒色である。この可視吸収は、「不可視」IRインク、特にネットページまたはHyperlabel(商標)システムに使用されるIRインクにおいては明らかに望ましくない。
IR吸収染料化合物、特にIR吸収金属−リガンド錯体のIRスペクトルにおける可視帯域の存在は、主に隣り合う分子間の共面相互作用によるものである。
典型的には、IR吸収化合物は、分子の少なくとも一部に実質的に平面の部分(moiety)を形成するπ系を含む。隣り合う分子における平面のπ系は、π−π堆積として知られる共面π相互作用を介して積み重なる自然の傾向がある。したがって、IR吸収化合物は、共面π相互作用を介して集合し、比較的弱く結合した二量体および三量体等を生成する自然の傾向を有する。理論に束縛されることを望むのではなく、本発明者等は、IR吸収化合物は、さもなければ対応する単量体化合物に存在しない、それらのIRスペクトルにおける可視吸収帯域の生成に大きく貢献しているものと理解する。この可視吸収は、π系が積み重なり、π軌道が相互作用して、それぞれのエネルギー順位に小さな変化をもたらす場合のIR吸収帯域の広がりによるものと理解される。IR吸収帯域の広がりは、2つの点で望ましくない。第1に、IR領域における吸収の強度を低減し、第2に、IR吸収帯域は、可視領域の末端について、強く着色した化合物を生成する傾向がある。
また、π−π相互作用を介する着色二量体および三量体等の形成は、固体および溶液の双方に生じる。しかし、拡大されたπ堆積オリゴマーの形成を阻害する溶媒分子が存在しない固体では特に問題である。許容される溶液特性を有するIR染料は、紙に印刷された場合に強く着色した固体にとどまることができる。理想的な「不可視」IR染料は、溶媒が蒸発または紙に吸い込まれた場合に不可視となる。
また、局所的電荷、またはイオンなどの部分帯電原子によるπ軌道の相互作用は大きく、これによって可視領域にさらなる吸収が導入されうる。
相互作用を低減するのに好適な部分の具体例については、以下により詳細に記載されている。デンドリマーは、ポリマー鎖などの複数の分枝鎖を有するため、例えば、最大限の立体反発を作用させるのに有用である。しかし、隣り合う染料分子の共面π−π相互作用二重分に干渉することができる任意の部分または基は、可視吸収を最小限にするのに好適であるため、本発明に好適に使用されることを上記から理解されるであろう。
一般に、隣り合う分子のπ系間の平均距離が、約3.5Å、より好ましくは約4Å、より好ましくは約4.5Å、より好ましくは5Åを上回るように、染料分子を構成するのが好ましい。隣り合う分子のπ系間のこの好ましい距離は、理論的計算に基づく。本発明者等による理論的研究から、π−π相互作用は、3.5Å以下の距離で大きくなることが理解される。
代替的に(または追加的に)、さらなる親水性を染料分子に付与して、その水分散性を向上させるようにA1および/またはA2を選択することができる。したがって、A1および/またはA2は、上記にWとして定めた基のいずれか1つのような親水基を含んでいてもよい。
軸方向の立体的な嵩を導入する、および/または親水性を向上させるために、A1および/またはA2は、デンドリマーであってもよい。1つの好ましい形態においてA1および/またはA2は、式(IIIa)のリガンドである。
式中、
C1は、2つ以上の分枝位置を有する芯単位を示し、
各P1は、H、親水部分または分枝部分から独立に選択され、
g1は、2から8の整数であり、
q1は、0または1から6の整数であり、
各p1は、0または1から6の整数から独立に選択される。
C1は、2つ以上の分枝位置を有する芯単位を示し、
各P1は、H、親水部分または分枝部分から独立に選択され、
g1は、2から8の整数であり、
q1は、0または1から6の整数であり、
各p1は、0または1から6の整数から独立に選択される。
好ましくは、芯単位C1は、C原子、N原子、Si原子、C1〜C8アルキル残基、C3〜C8シクロアルキル残基、またはフェニル残基から選択される。芯単位C1は、少なくとも2つの分枝位置を有し、分枝位置の数はg1の値に対応する。したがって、3つの分枝位置および1つの炭素原子芯(すなわちg1=3;C1=C原子)を有する軸配位子は、例えば、式(A)のペンタエリスリトール誘導体であってもよい。
式(IIIa)における各P1基は、同一であっても異なっていてもよい。例えば、(3つの分枝位置を有する)ペンタエリスリトール誘導体において、末端ヒドロキシル基(−CH2OH;P1=H)を担持する2つの腕と、硫酸基(−CH2OSO3Z;P1=SO3Z)を担持する1つの腕とが存在していてもよい。
好ましくは、P1は、親水部分である。親水部分は、酸基(その塩を含む)、スルホンアミド基、親水性ポリマー鎖またはアンモニウム基であってもよい。
よって、P1は、PEG鎖などの親水性ポリマー鎖を含んでいてもよい。したがって、いくつかの実施形態において、P1は式:(CH2CH2O)vR6(式中、vは2から5000(好ましくは2から1000、好ましくは2から100)であり、R6は、H、C1〜C6アルキルまたはC(O)C1〜C8アルキルである)であってよい。
あるいは、P1は、スルホン酸、硫酸塩、リン酸、リン酸塩、カルボン酸およびカルボン酸塩等の酸基(その塩を含む)を含んでいてもよい。したがって、いくつかの実施形態において、P1は、式:SO3Z、PO3Z2、C1〜C12アルキル−CO2Z、C1〜C12アルキル−SO3ZまたはC1〜C12アルキル−PO3Z2、C1〜C12アルキル−OSO3ZまたはC1〜C12アルキル−OPO3Z2(式中、Zは、Hまたは水溶性陽イオンである)の基であってもよい。水溶性陽イオンの例は、Li+、Na+、K+およびNH4 +等である。
あるいは、P1は、四級アンモニウム基などのアンモニウム基を含んでいてもよい。したがって、いくつかの実施形態において、P1は、式:C1〜C12アルキル−N+(Ra)(Rb)(Rc)またはC1〜C12アルキル−U(式中、Ra、RbおよびRcは、同一であっても異なっていてもよく、H、C1〜C8アルキル(例えばメチル、エチル、シクロヘキシル、シクロペンチル、tert−ブチルおよびイソプロピル等)、またはC6〜C12アリールアルキル(例えばベンジルおよびフェニルエチル等)、またはC6〜C12アリール(例えばフェニルおよびナフチル等)から独立に選択され、Uは、ピリジニウム、イミダゾリウムまたはピロリニウムである)の基であってもよい。
あるいは、P1は、一般式:−SO2NRpRq(式中、RpおよびRqは、H、C1〜C8アルキル(例えばメチル、エチル、シクロヘキシル、シクロペンチル、tert−ブチルおよびイソプロピル等)、−(CH2CH2O)eRe(式中、eは、2から5000の整数であり、Reは、H、C1〜C8アルキルまたはC(O)C1〜C8アルキルである)、C6〜C12アリールアルキル(例えばベンジルおよびフェニルエチル等)またはC6〜C12アリール(例えばフェニルおよびメトキシフェニル等)から独立に選択される)の基などのスルホンアミド基を含んでいてもよい。
上述のような分枝構造は、デンドリマーとして広く知られている。デンドリマーは、それらの分枝鎖が軸配位子の有効三次元体積を最大限にするのに加えて、複数の親水基を染料分子に導入する潜在性を提供するため有利である。式(A)に示されるペンタエリスリトール構造体は、本発明に好適に使用される単純なデンドリマーの例である。さらなる例は、トリエタノールアミン誘導体(B)、フロログルシノール誘導体(C)および3,5−ジヒドロキシベンジルアルコール誘導体(D)である。
代替的な実施形態において、P1基のいずれかは、それ自体が分枝部分である。分枝部分は、式(IIIb)の部分などの、軸配位子にさらなる分枝を添加する任意の構造体であってもよい。
式中、
C2は、2つ以上の分枝位置を有する芯単位を示し、
P2は、Hまたは親水部分を示し、
g2は、2から8の整数を示し、
q2は、0、または1から6の整数を示し、
p2は、0、または1から6の整数を示す。
C2は、2つ以上の分枝位置を有する芯単位を示し、
P2は、Hまたは親水部分を示し、
g2は、2から8の整数を示し、
q2は、0、または1から6の整数を示し、
p2は、0、または1から6の整数を示す。
C2およびP2の好ましい形態は、上記のC1およびP1の好ましい形態に対応する。P1が式(IIIb)の分枝部分である軸配位子の具体例は、ジペンタエリスリトール誘導体(B)である。
あるいは、分枝部分は、アルキレンまたはエーテル鎖によって結合された芯単位のモチーフに基づく多数の無秩序の分枝鎖を含んでいてもよい。例えば、さらなるペンタエリスリトール、3,5−ジヒドロキシベンジルアルコールまたはトリエタノールアミン成分でペンタエリスリトールを順次エーテル化することによって、無秩序のデンドリマー構造体を迅速に構築できることが容易に理解されるであろう。デンドリマー状の1つまたは複数のヒドロキシル基を上述の親水基のいずれかなどの親水基でキャップすることができる。その範囲の親水性キャッピングを用いて、染料分子の水溶性を制御することができる。
正確な構造式を用いて無秩序の分枝構造を容易に例示できないことが理解されるであろう。しかし、すべての分枝デンドリマー状構造が、A1およびA2の上記定義の範囲に含まれるものと考えられる。
「ヒドロカルビル」という用語は、本明細書では、一般には炭素と水素からなる一価の基を意味するように用いられる。したがって、ヒドロカルビル基は、アルキル、アルケニルおよびアルキニル基(直鎖および分枝鎖形態)、炭素環基(ビシクロオクチルおよびアダマンチルなどのポリシクロアルキル基を含む)およびアリール基、ならびにアルキルシクロアルキル、アルキルポリシクロアルキル、アルキルアリール、アルケニルアリール、アルキニルアリール、シクロアルキルアリールおよびシクロアルケニルアリール基などの前述の基の組合せを含む。同様に、「ヒドロカルビレン」という用語は、上述の一価のヒドロカルビル基に対応する二価の基を意味する。
特に指定がなければ、ヒドロカルビル基における4つ以下の−C−C−および/または−C−H部分は、−O−、−NRw−、−S−、−C(O)−、−C(O)O−、−C(O)NRw−、−S(O)−、−SO2−、−SO2O−および−SO2NRw−(式中、Rwは、H、C1〜C12アルキル、C6〜C12アリールまたはC6〜C12アリールアルキルから選択される基である)から選択される1つまたは複数の部分で場合によって置換されていてもよい。
特に指定がなければ、ヒドロカルビル基が1つまたは複数の−C=C−部分を含有する場合は、4つ以下の−C=C−部分は、−C=N−で場合によって置換されていてもよい。したがって、「ヒドロカルビル」という用語は、ヘテロアリール、エーテル、チオエーテル、カルボキシ、ヒドロキシル、アルコキシ、アミン、チオール、アミド、エステル、ケトン、スルホキシド、スルホン酸塩およびスルホアミド等の部分を含むことができる。
特に指定がなければ、ヒドロカルビル基は、ハロゲン、シアノ、ニトロ、上記に定めた親水基(例えば−SO3H、−SO3K、−CO2Na、−NH3 +および−NMe3 +等)、または上記に定めたポリマー基(例えばポリエチレングリコールから誘導されたポリマー基)から独立に選択される4つ以下の置換基を含んでいてもよい。
本明細書に用いられるように、「架橋環状基」という用語は、1、2、3または4の架橋原子を含有するC4〜C30の炭素環(好ましくはC6〜C20の炭素環)を含む。架橋炭素環基の例は、ボルニルおよびトリプチセニル、ならびにそれらの誘導体である。「架橋環状基」という用語は、アダマンテニルおよびトリシクロ[5.2.1.0]デカニル、ならびにそれらの誘導体などの基を含む架橋多環状基をも含む。
特に指定がなければ、「架橋環状基」という用語は、1、2、3または4の炭素原子が、N、SまたはOから選択されるヘテロ原子で置換される架橋炭素環(すなわち架橋ヘテロ環)をも含む。炭素環における炭素原子が、ヘテロ原子で置換されるという場合は、−CH−が−N−で置換され、−CH2−が−O−で置換され、または−CH2−が−S−で置換されることを意味する。したがって、「架橋環状基」という用語は、キヌクリジニルおよびトロパニルなどの架橋ヘテロ環状基を含む。特に指定がなければ、架橋環状基のいずれか、上述の置換基のうちの1、2、3または4つの置換基で場合によって置換されていてもよい。
「アリール」という用語は、本明細書では、フェニル、ナフチルまたはトリプチセニルなどの芳香族基を意味するように用いられる。C6〜C12アリールは、例えば、あらゆる置換基を除いて、6から12の炭素原子を有する芳香族基を意味する。「アリレン」という用語は、勿論、上述の一価のアリール基に対応する二価の基を意味する。アリールの言及は、適宜アリレンを暗示的に含む。
「ヘテロアリール」という用語は、1、2、3または4つの炭素原子が、N、OまたはSから選択されるヘテロ原子で置換されたアリール基を意味する。ヘテロアリール(またはヘテロ芳香族)基の例としては、ピリジル、ベンズイミダゾール、インダゾリル、キノリニル、イソキノリニル、インドリニル、イソインドリニル、インドリル、イソインドリル、フラニル、チオフェニル、ピロリル、チアゾリル、イミダゾリル、オキサゾリル、イソキサゾリル、ピラゾリル、イソキサゾロニル、ピペラジニル、ピリミジニル、ピペリジニル、モルホニリル、ピロリジニル、イソチアゾリル、トリアゾリル、オキサジアゾリル、チアジアゾリル、ピリジル、ピリミジニル、ベンゾピリミジニル、ベンゾトリアゾール、キノキサリニル、ピリダジルおよびクマリニル等が挙げられる。「ヘテロアリレン」という用語は、勿論、上述の一価のヘテロアリール基に対応する二価の基を意味する。ヘテロアリールの言及は、適宜ヘテロアリレンを含む。
特に指定がなければ、アリール、アリレン、ヘテロアリールおよびヘテロアリレン基は、以下に記載される置換基のうちの1、2、3、4または5つの置換基で場合によって置換されていてもよい。
場合によって置換されている基(例えば、架橋環状基、アリール基またはヘテロアリール基に関して)が言及される場合は、随意の置換基は、C1〜C8アルキル、C1〜C8アルコキシ、−(OCH2CH2)dORd(式中、dは2から5000の整数であり、RdはH、C1〜C8アルキルまたはC(O)C1〜C8アルキルである)、シアノ、ハロゲン、アミノ、ヒドロキシル、チオール、−SRv、−NRuRv、ニトロ、フェニル、フェノキシ、−CO2Rv、−C(O)Rv、−OCORv、−SO2Rv、−OSO2Rv、−SO2ORv、−NHC(O)Rv、−CONRuRv、−CONRuRvおよび−SO2NRuRv(式中、RuおよびRvは、水素、C1〜C12アルキル、フェニルまたはフェニル−C1〜C8アルキル(例えばベンゼン)から独立に選択される)から独立に選択される。例えば、基が複数の置換基を含有する場合は、異なる置換基が、異なるRuまたはRv基を有することができる。例えば、ナフチル基は、3つの置換基、すなわち−SO2NHPh、−CO2Me基および−NH2で置換されていてもよい。
「アルキル」という用語は、本明細書では、直鎖および分枝形態のアルキル基を意味するように用いられる。アルキル基は、O、NまたはSから選択される1、2または3つのヘテロ原子に割り込まれていてもよい。アルキル基は、1、2または3つの二重および/または三重結合に割り込まれていてもよい。しかし、「アルキル」という用語は、ヘテロ原子の割込みまたは二重もしくは三重結合の割込みの内アルキル基を通常意味する。「アルケニル」基が具体的に言及される場合は、これは、上記「アルキル」の定義を制限するものと見なされることを意図するものではない。
例えばC1〜C12アルキルが言及される場合は、そのアルキル基は、1と12の間の任意の数の炭素原子を有していてもよいことを意味する。特に指定がなければ、「アルキル」の言及は、C1〜C12アルキル、好ましくはC1〜C6アルキルを意味する。
「アルキル」という用語は、シクロアルキル基をも含む。本明細書に用いられているように、「シクロアルキル」という用語は、シクロアルキル、ポリシクロアルキルおよびシクロアルケニル基、ならびにシクロアルキルアルキル基などのこれらと直鎖状アルキル基との組合せを含む。シクロアルキル基は、O、NまたはSから選択される1、2または3つのヘテロ原子に割り込まれていてもよい。しかし、「シクロアルキル」という用語は、ヘテロ原子割込みのないシクロアルキル基を通常意味する。シクロアルキル基の例としては、シクロペンチル、シクロヘキシル、シクロヘキセニル、シクロヘキシルメチルおよびアダマンチル基が挙げられる。
「アリールアルキル」という用語は、ベンジル、フェニルエチルおよびナフチルメチルなどの基を意味する。
「ハロゲン」または「ハロ」という用語は、本明細書では、フッ素、塩素、臭素およびヨウ素のいずれかを意味するように使用される。しかし、通常は、ハロゲンは塩素またはフッ素置換基を意味する。
「・・・を含む置換基」(例えば「親水基を含む置換基」、「酸基(その塩を含む)を含む置換基」および「ポリマー鎖を含む置換基」等)が言及される場合は、問題の置換基は、全面的または部分的に特定の基から構成されていてもよい。例えば、「酸基(その塩を含む)を含む置換基」は、式:−(CH2)j−SO3K(式中、jは、0または1から6の整数である)の基であってもよい。したがって、この脈絡において、「置換基」という用語は、例えば、特定の基が結合されたアルキル基であってもよい。しかし、特定の基が存在するのであれば、置換基の正確な性質は所望の機能にとって重要でないことが容易に理解されるであろう。
本明細書に記載されているキラル化合物は、立体記述子が与えられていなかった。しかし、化合物が立体異性体形態で存在しうる場合は、そのすべての可能な立体異性体および混合物(例えば、鏡像異性体、ジアステレオ異性体、およびラセミ混合物等を含むすべての組合せ)が含まれる。
同様に、化合物が、いくつかの位置異性体形態で存在しうる場合は、そのすべての可能な位置異性体および混合物が含まれる。
疑問を回避するために、「1つの・・・を含む」などの句における1つの(「a」(または「an」))という用語は、「少なくとも1つ」を意味し、「1つおよびただ1つ」を意味するものではない。「少なくとも1つ」という用語が具体的に用いられる場合は、「1つ(a)」の定義を制限するものと見なされるべきではない。
明細書を通じて、「含んでいる」という用語、または「含む」などの変型は、指定の要素、整数または工程を含むものと見なされるべきであるが、他の要素、整数または工程を除外するものと見なされるべきではない。
(インクジェットインク)
本発明はまた、インクジェットインクを提供する。好ましくはインクジェットインクは水系インクジェットインクである。
本発明はまた、インクジェットインクを提供する。好ましくはインクジェットインクは水系インクジェットインクである。
水系インクジェットインク組成物は、文献でよく知られており、水に加えて、補助溶媒、殺生剤、金属封鎖剤、保湿剤、pH調節剤、粘度改質剤、浸透剤、湿潤剤および界面活性剤等の添加剤を含んでいてもよい。
補助溶媒は、典型的には水溶性有機溶媒である。好適な水溶性有機溶媒としては、エタノール、メタノール、ブタノール、プロパノールおよび2−プロパノールなどのC1〜C4アルキルアルコール、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、酢酸エチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリコールモノ−n−プロピルエーテル、エチレングリコールモノイソプロピルエーテル、ジエチレングリコールモノイソプロピルエーテル、エチレングリコールモノ−n−ブチルエーテル、ジエチレングリコールモノ−n−ブチルエーテル、トリエチレングリコールモノ−n−ブチルエーテル、エチレングリコールモノ−t−ブチルエーテル、ジエチレングリコールモノ−t−ブチルエーテル、1−メチル−1−メトキシブタノール、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノ−t−ブチルエーテル、プロピレングリコールモノ−n−プロピルエーテル、プロピレングリコールモノイソプロピルエーテル、ジプロピレングリコールモノメチルエーテル、ジプロピレングリコールモノエチルエーテル、ジプロピレングリコールモノ−n−プロピルエーテル、ジプロピレングリコールモノイソプロピルエーテル、プロピレングリコールモノ−n−ブチルエーテルおよびジプロピレングリコールモノ−n−ブチルエーテルなどのグリコールエーテル、ホルムアミド、アセトアミド、ジメチルスルホキシド、ソルビトール、ソルビタン、モノ酢酸グリセロール、二酢酸グリセロール、三酢酸グリセロールおよびスルホン酸塩、またはそれらの組合せが挙げられる。
他の有用な水溶性有機溶媒としては、2−ピロリドン、N−メチルピロリドン、e−カプロラクタン、ジメチルスルホキシド、スルホラン、モルホリン、N−エチルモルホリン、1,3−ジメチル−2−イミダゾリジノン、およびそれらの組合せなどの極性溶媒が挙げられる。
インクジェットインクは、保水性および湿潤特性をインク組成物に付与するための湿潤剤または保湿剤として機能することができる高沸点水溶性有機溶媒を含有していてもよい。当該高沸点水溶性有機溶媒は、沸点が180℃以上の溶媒を含む。沸点が180℃以上の水溶性有機溶媒の例としては、エチレングリコール、プロピレングリコール、ジエチレングリコール、ペンタメチレングリコール、トリメチレングリコール、2−ブテン−1,4−ジオール、2−エチル−1,3−ヘキサンジオール、2−メチル−2,4−ペンタンジオール、トリプロピレングリコールモノメチルエーテル、ジプロピレングリコールモノエチルグリコール、ジプロピレングリコールモノエチルエーテル、ジプロピレングリコールモノメチルエーテル、ジプロピレングリコール、トリエチレングリコールモノメチルエーテル、テトラエチレングリコール、トリエチレングリコール、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、トリプロピレングリコール、分子量が2000以下のポリエチレングリコール、1,3−プロピレングリコール、イソプロピレングリコール、イソブチレングリコール、1,4−ブタンジオール、1,3−ブタンジオール、1,5−ペンタンジオール、1,6−ヘキサンジオール、グリセロール、エリスリトール、ペンタエリスリトール、およびそれらの組合せが挙げられる。
インクジェットインクにおける全水溶性有機溶媒含有量は、全インク組成物に対して、好ましくは約5から50重量%、より好ましくは10から30重量%である。
他の好適な湿潤剤または保湿剤としては、糖類(単糖類、オリゴ糖類および多糖類を含む)およびそれらの誘導体(例えばマルチトール、ソルビトール、キシリトール、ヒアルロン酸塩、アルドン酸およびウロン酸等)が挙げられる。
インクジェットインクは、水性インクの記録媒体への浸透を加速させるための浸透剤を含んでいてもよい。好適な浸透剤としては、多価アルコールアルキルエーテル(グリコールエーテル)および/または1,2−アルキルジオールが挙げられる。好適な多価アルコールアルキルエーテルの例は、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、酢酸エチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノ−n−プロピルエーテル、エチレングリコールモノイソプロピルエーテル、ジエチレングリコールモノイソプロピルエーテル、エチレングリコールモノ−n−ブチルエーテル、ジエチレングリコールモノ−n−ブチルエーテル、トリエチレングリコールモノ−n−ブチルエーテル、エチレングリコールモノ−t−ブチルエーテル、ジエチレングリコールモノ−t−ブチルエーテル、1−メチル−1−メトキシブタノール、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノ−t−ブチルエーテル、プロピレングリコールモノ−n−プロピルエーテル、プロピレングリコールモノイソプロピルエーテル、ジプロピレングリコールモノメチルエーテル、ジプロピレングリコールモノエチルエーテル、ジプロピレングリコールモノ−n−プロピルエーテル、ジプロピレングリコールモノイソプロピルエーテル、プロピレングリコールモノ−n−ブチルエーテルおよびジプロピレングリコールモノ−n−ブチルエーテルである。好適な1,2−アルキルジオールの例は、1,2−ペンタンジオールおよび1,2−ヘキサンジオールである。浸透剤は、1,3−プロパンジオール、1,4−ブタンジオール、1,5−ペンタンジオール、1,6−ヘキサンジオール、1,7−ヘプタンジオールおよび1,8−オクタンジオールなどの直鎖炭化水素ジオールから選択されうる。グリセロールを浸透剤として使用してもよい。
浸透剤の量は、全インク組成物に対して好ましくは1から20重量%、より好ましくは1から10重量%の範囲である。
インクジェットインクは、界面活性剤、特に陰イオン界面活性剤および/または非イオン界面活性剤を含有していてもよい。有用な陰イオン界面活性剤としては、アルカンスルホン酸塩、α−オレフィンスルホン酸塩、アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルナフタレンスルホン酸、アシルメチルタウリンおよびジアルキルスルホスクシン酸などのスルホン酸型;アルキル硫酸エステル塩、硫酸化油、硫酸化オレフィン、ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸エステル塩;例えば脂肪酸塩およびアルキルサルコシン塩のようなカルボン酸型;ならびにアルキルリン酸エステル塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテルリン酸エステル塩およびグリセロリン酸エステル塩などのリン酸エステル型が挙げられる。陰イオン界面活性剤の具体例は、ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ラウリル酸ナトリウムおよびポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸アンモニウム塩である。
好適な非イオン界面活性剤としては、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル、ポリオキシエチレンアルキルエステルおよびポリオキシエチレンアルキルアミドなどの酸化エチレン付加物型;グリセロールアルキルエステル、ソルビタンアルキルエステルおよび糖アルキルエステルなどのポリオールエステル型;多価アルコールアルキルエーテルなどのポリエーテル型;ならびにアルカノールアミン脂肪酸アミドなどのアルカノールアミド型が挙げられる。非イオン界面活性剤の具体例は、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、ポリオキシエチレンオクチルフェニルエーテル、ポリオキシエチレンドデシルフェニルエーテル、ポリオキシエチレンアルキルアリルエーテル、ポリオキシエチレンオレイルエーテル、ポリオキシエチレンラウリルエーテルおよびポリオキシアルキレンアルキルエーテル(例えばポリオキシエチレンアルキルエーテル)などのエーテル;ならびにオレイン酸ポリオキシエチレン、オレイン酸ポリオキシエチレンエステル、ジステアリン酸ポリオキシエチレン、ラウリル酸ソルビタン、モノステアリン酸ソルビタン、モノオレイン酸ソルビタン、セスキオレイン酸ソルビタン、モノオレイン酸ポリオキシエチレンおよびステアリン酸ポリオキシエチレンである。2,4,7,9−テトラメチル−5−デシン−4,7−ジオール、3,6−ジメチル−4−オクチン−3,6−ジオールまたは3,5−ジメチル−1−ヘキシン−3−オールなどのアセチレングリコール界面活性剤を使用してもよい。
インクジェットインクは、そのpHを7から9に調節するためのpH調節剤を含有していてもよい。好適なpH調節剤としては、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化リチウム、炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸水素カリウム、炭酸リチウム、リン酸ナトリウム、リン酸カリウム、リン酸リチウム、リン酸二水素カリウム、リン酸水素二カリウム、シュウ酸ナトリウム、シュウ酸カリウム、シュウ酸リチウム、ホウ酸ナトリウム、四ホウ酸ナトリウム、フタル酸水素カリウムおよび酒石酸水素カリウムなどの塩基性化合物;アンモニア;ならびにメチルアミン、エチルアミン、ジエチルアミン、トリメチルアミン、トリエチルアミン、塩酸トリス(ヒドロキシメチル)アミノメタン、トリエタノールアミン、ジエタノールアミン、ジエチルエタノールアミン、トリイソプロパノールアミン、ブチルジエタノールアミン、モルホリンおよびプロパノールアミンなどのアミンが挙げられる。
インクジェットインクは、安息香酸、ジクロロフェン、ヘキサクロロフェン、ソルビン酸、ヒドロキシ安息香酸エステル、デヒドロ酢酸ナトリウム、1,2−ベンチアゾリン−3−オン、3,4−イソチアゾリン−3−オンまたは4,4−ジメチルオキサゾリジンなどの殺生剤を含んでいてもよい。
インクジェットインクは、エチレンジアミン四酢酸(EDTA)などの金属イオン封鎖剤を含有していてもよい。
インクジェットインクは、一重項酸素失活剤を含有していてもよい。インク中に一重項酸素失活剤が存在すると、IR吸収染料が分解する傾向が低減する。失活剤は、染料分子の近傍で生成されるあらゆる一重項酸素を消費するため、染料分子の分解を最小限にする。過剰の一重項酸素失活剤は、染料の分解を最小限にし、そのIR吸収特性を長時間保持するのに有利である。好ましくは、一重項酸素失活剤は、アスコルビン酸、1,4−ジアザビシクロ−[2.2.2]オクタン(DABCO)、アジド(例えばアジドナトリウム)、ヒスチジンまたはトリプトファンから選択される。
(インクジェットプリンタ)
本発明は、少なくとも1つのインク溜めに流動連絡するプリントヘッドを含むインクジェットプリンタであって、前記インク溜めは、上述のインクジェットインクを含むインクジェットプリンタをも提供する。
本発明は、少なくとも1つのインク溜めに流動連絡するプリントヘッドを含むインクジェットプリンタであって、前記インク溜めは、上述のインクジェットインクを含むインクジェットプリンタをも提供する。
熱バブルジェットおよび圧電式プリンタなどのインクジェットプリンタは、当該技術分野でよく知られており、当業者の一般常識の一部を形成する。プリンタは、高速インクジェットプリンタであってもよい。プリンタは、好ましくは、ページ幅プリンタである。本発明に使用される好ましいインクジェットプリンタおよびプリントヘッドは、いずれもその全体が参照により本明細書に組み込まれている以下の特許出願に記載されている。
第10/302,274号;
第6692108号;
第6672709号;
第10/303,348号;
第6672710号;
第6669334号;
第10/302,668号;
第10/302,577号;
第6669333号;
第10/302,618号;
第10/302,617号;
第10/302,297号;
第10/302,274号;
第6692108号;
第6672709号;
第10/303,348号;
第6672710号;
第6669334号;
第10/302,668号;
第10/302,577号;
第6669333号;
第10/302,618号;
第10/302,617号;
第10/302,297号;
(プリントヘッド)
Memjetプリンタは、互いに隣り合わせに取りつけられてページ幅プリントヘッドを形成する2つのプリントヘッド集積回路を一般に有する。典型的には、プリントヘッドICは、2インチから8インチのサイズ幅を有することができるため、いくつかの組合せを使用して、所謂A4ページ幅プリントヘッドを製造することが可能である。例えば、7および3インチ、2および4インチまたは5および5インチの2つのプリントヘッドICを使用して、A4プリントヘッドを作ることが可能である(表示は7:3)。同様に、6および4(6:4)または5および5(5:5)の組合せを使用することが可能である。例えば、8および6インチプリントヘッド集積回路からA3プリントヘッドを構成することが可能である。写真印刷では、特にカメラにおいて、より小さいプリントヘッドを使用することが可能である。単一のプリントヘッド回路、または3つ以上の当該回路を使用して、必要なプリントヘッド幅を達成できることも理解されるであろう。
Memjetプリンタは、互いに隣り合わせに取りつけられてページ幅プリントヘッドを形成する2つのプリントヘッド集積回路を一般に有する。典型的には、プリントヘッドICは、2インチから8インチのサイズ幅を有することができるため、いくつかの組合せを使用して、所謂A4ページ幅プリントヘッドを製造することが可能である。例えば、7および3インチ、2および4インチまたは5および5インチの2つのプリントヘッドICを使用して、A4プリントヘッドを作ることが可能である(表示は7:3)。同様に、6および4(6:4)または5および5(5:5)の組合せを使用することが可能である。例えば、8および6インチプリントヘッド集積回路からA3プリントヘッドを構成することが可能である。写真印刷では、特にカメラにおいて、より小さいプリントヘッドを使用することが可能である。単一のプリントヘッド回路、または3つ以上の当該回路を使用して、必要なプリントヘッド幅を達成できることも理解されるであろう。
次に、図17および18を参照して、プリントヘッドの好ましいプリントヘッド実施形態について説明する。プリントヘッド420は、長形部の形態をとる。図18に最もよく示されるように、プリントヘッド420の部品としては、支持部材421、フレキシブルPCB422、インク分配型423、インク分配板424、第1および第2のプリントヘッド集積回路(IC)425および426を含むMEMSプリントヘッド、およびバスバー427が挙げられる。
支持部材421を金属またはプラスチックなどの任意の好適な材料から形成することができ、他の方法で押し出し、成形し、形成することができる。支持部材421は、他の部品を互いに相対的に適切な配列に保持しながら、プリントヘッド全体を硬化・強化するのに十分な強度を有している必要がある。
フレキシブルPCBは、プリントヘッド420の長さを拡張し、第1および第2の電気部品428および429を含む。電気部品428および429は、フレキシブルコネクタ(不図示)に対応する。電気コネクタは、使用に際して、SoPECチップ(不図示)からの対応する出力コネクタと接触して配置される接触部450および460を含む。SoPECチップからのデータは、電気コネクタ428および429に沿って送られ、第1および第2のプリントヘッドIC425および426のそれぞれの端部に分配される。
図19に示されるように、インク分配型423は、流体(すなわち着色インク、赤外インクおよび固着材)およびエアポンプからの加圧空気をプリントヘッド420(図18)の長さに沿って分配する複数の長形導管430を含む。インク分配型423の長さに沿って配置された流体孔431集合体(図20)は、流体および空気を導管430からインク分配型424に分配する。流体および空気は、プリンタ内の対応するソケット(不図示)に差し込まれるプラグ441(図21)に形成されたノズル440を介して供給される。
(図20に示されるように)分配板424は、流体孔431から局所的に供給された流体を受け取り、より小さい分配孔432を通してプリントヘッドIC425および426に分配するように構成された多層構造体である。
プリントヘッドIC425および426は、直列に配置され、より小さい分配孔432からのインクをプリントヘッドIC425および426における対応する孔(不図示)に供給できるように分配板424に接触して保持される。
バスバー427は、プリントヘッドノズルのアクチュエータに駆動電流を供給するように配置された比較的高容量の導体である(以下により詳細に説明されている)。図20に最もよく示されるように、バスバー427は、一端がソケット433によって所定位置に保持され、両端がフレキシブルPCB422の循環翼434によって保持されている。バスバーは、プリントヘッドIC425を所定位置に保持する役割も果たしている。
図18に最もよく示されるように、組み立てられると、フレキシブルPCB422は、他の部品に効果的に巻きつけられることによって、それらを互いに接触して保持する。この結合効果にもかかわらず、支持部材421は、プリントヘッド420全体の必要な硬度および強度の大部分を提供する。
次に、上述のプリントヘッドに好適に使用されるプリントヘッドノズルの2つの形態(「熱屈曲アクチュエータ」および「バブル成形ヒータ素子アクチュエータ」)を説明する。
(熱屈曲アクチュエータ)
熱屈曲アクチュエータにおいて、インクを含むノズル室、および室内に配置されたパドルに接続された熱屈曲アクチュエータを有するノズル機構が典型的に設けられる。熱アクチュエータデバイスは、ノズル室からインクを排出するように作動される。好ましい実施形態は、伝導トレースから伝導熱を供給するための一連のテーパ単位を含む特定の熱屈曲アクチュエータである。アクチュエータは、ノズル室の溝付き壁を通じて受け取られるアームを介してパドルに接続される。アクチュエータアームは、ノズル室壁の溝の表面に実質的に接合するように接合形を有する。
熱屈曲アクチュエータにおいて、インクを含むノズル室、および室内に配置されたパドルに接続された熱屈曲アクチュエータを有するノズル機構が典型的に設けられる。熱アクチュエータデバイスは、ノズル室からインクを排出するように作動される。好ましい実施形態は、伝導トレースから伝導熱を供給するための一連のテーパ単位を含む特定の熱屈曲アクチュエータである。アクチュエータは、ノズル室の溝付き壁を通じて受け取られるアームを介してパドルに接続される。アクチュエータアームは、ノズル室壁の溝の表面に実質的に接合するように接合形を有する。
最初に図22(a)〜(c)を参照すると、本実施形態のノズル機構の基本動作の概略図が示されている。ノズル室501が配置されたウェハ基体を通じてエッチングされうるインク導入チャネル503によって、ノズル室501にインク502が充填される。ノズル室501は、その周りにインクメニスカスが形成されるインク排出口504をさらに含む。
ノズル室501の内部には、ノズル室501の壁の水を通じてアクチュエータ508に相互接続されるパドル型デバイス507が存在する。アクチュエータ508は、ヒータ手段、例えば支柱510の端部に隣接するヒータ手段509を含む。支柱510は基体に固定される。
液滴をノズル室501から排出するのが望ましい場合は、図22(b)に示されるように、ヒータ手段509は、熱膨張するように加熱される。好ましくは、ヒータ手段509自体、またはアクチュエータ508の他の部分は、屈曲効率が以下の式で定められる場合の高い屈曲効率を有する材料から構成される。
屈曲効率=ヤング率×(熱膨張係数)/(密度×比熱容量)
ヒータ素子に好適な材料は、ガラス材料を屈曲させるように形成されうる銅ニッケル合金である。
ヒータ手段509は、支柱510付近の小さい熱膨張によってパドル端部が大きく移動するように、活性化の効果がパドル端部507で拡大されるように、理想的には支柱510の端部に隣接して配置される。
ヒータ手段509およびそれによるパドルの移動は、急速に図22(b)に示されるように膨張するインクメニスカス505の周りの圧力を全体的に上昇させる。ヒータ電流が押し出され、インクがインクチャネル503から流入するのに加えて、口504から排出される。
続いて、パドル507は、不活性化されて、再び休止位置に戻る。その不活性化により、インクが全体的にノズル室に再流入する。ノズルリム外側のインクの順方向移動、および対応する逆流により、印刷媒体に進む液滴512が全体的に絞られ、離脱する。メニスカス505の崩壊により、インクが、インク流動チャネル503を介してノズル室502へ全体的に吸引される。そのうちに、図22(a)の位置に再び到達され、続いて、インクの他の液滴の排出に向けてノズル室の用意が調うように、ノズル室501を再び満たす。
図23は、ノズル機構の側面斜視図を示す図である。図24は、図23のノズル機構のアレイに沿う断面図を示す図である。これらの図において、先に導入された要素の番号が保持されている。
第1に、アクチュエータ508は、一連のテーパアクチュエータ単位、例えば窒化チタン層517の上部に形成された上部ガラス部(非晶質二酸化珪素)516を含むアクチュエータ単位515を含む。あるいは、より高い屈曲効率を有する銅ニッケル合金層(以降キュプロニッケルと呼ぶ)を利用することが可能である。
窒化チタン層517は、テーパ形態であり、そのため支柱510の端部付近で抵抗加熱が生じる。隣り合う窒化チタン/ガラス部515は、アクチュエータ508を機械構造的に支持するブロック部519で相互接続される。
ヒータ手段509は、理想的には、長形であり、加熱すると、アクチュエータ508の軸に沿って発揮される屈曲力を最大にするように離れて配置される複数のテーパアクチュエータ単位515を含む。溝は、隣り合うテーパ単位515の間に定められ、隣り合うアクチュエータ508に対する各アクチュエータ508のわずかな差動作に対応する。
ブロック部519は、アーム520に相互接続される。アーム520は、溝、例えばノズル室501の側面に形成された溝522によって、ノズル室501の内側のパドル507に接続される。溝522は、アーム520の周りのインクの流出を最小限にするように、アーム520の表面に接合するように全体的に設計される。インクは、溝522の周りの表面張力効果によって、ノズル室501内に全体的に保持される。
アーム520を作動することが望まれる場合は、必要な力を提供し、ノズル機構の回路を制御する下方CMOS層506に接続するブロック部519内のバイアを介して、窒化チタン層517に伝導電流が流される。伝導電流によって、支柱510に隣接する窒化物層517が加熱され、それにより、アーム20が全体的に上方に屈曲し、その結果インクがノズル504から排出される。排出された液滴は、先述のように、インクジェットプリンタに対する通常の様式でページ上に印刷される。
単一のプリントヘッドを作るようにノズル機構のアレイを形成することが可能である。例えば、図24には、プリントヘッドアレイを形成するように介在配列線でレイアウトされた図23の多数のインク排出ノズル機構を含む部分的に分画された様々なアレイ図が示されている。勿論、完全色アレイ等を含む異なるタイプのアレイを構築することも可能である。
その内容が相互参照により全面的に組み込まれている本出願人の「Image Creation Method and Apparatus(画像作成方法および装置)(IJ41)」という名称の米国第6,243,113号に記載されているステップの好適な修正を通じて、標準的なMEMS技術を利用して、記載のプリントヘッドシステムの構成を進めることが可能である。
(バブル成形ヒータ素子アクチュエータ)
図17を参照して、バブル成形ヒータ素子アクチュエータの単位セル1001は、ノズルリム1004を有するノズル1003を内部に有するノズル板1002と、ノズル板を貫通する開口1005とを備える。ノズル板1002は、次にエッチングされる犠牲材料上に、化学蒸着(CVD)によって蒸着された窒化シリコン構造体からプラズマエッチングされる。
図17を参照して、バブル成形ヒータ素子アクチュエータの単位セル1001は、ノズルリム1004を有するノズル1003を内部に有するノズル板1002と、ノズル板を貫通する開口1005とを備える。ノズル板1002は、次にエッチングされる犠牲材料上に、化学蒸着(CVD)によって蒸着された窒化シリコン構造体からプラズマエッチングされる。
プリントヘッドは、また、エッチノズル1003に対して、ノズル板を支持する側壁1006と、壁およびノズル板1002で定められる室1007と、多層基体1008と、多層基体を通って基体の遠方側(不図示)に延びる導入路1009とを含む。輪状長形ヒータ素子1010が、懸垂ビームの形態をとるように室1007内に懸垂される。図示されたプリントヘッドは、リソグラフ法によって形成されるマイクロエレクトロメカニカルシステム(MEMS)構造体である。
プリントヘッドが使用される場合は、インク溜め(不図示)からのインク1011は、室を満たすように、導入路1009を介して室1007に浸入する。その後、ヒータ素子1010は、1マイクロ秒より幾分短い時間にわたって加熱されるため、加熱は熱パルスの形態をとる。ヒータ素子1010は、素子が加熱されると、インクに蒸気バブルが生成されるように、室1007内でインク1011と熱接触することが理解されるであろう。よって、インク1011は、バブル成形液を構成する。
バブル1012は、生成されると、室1007内の圧力を上昇させ、それによって、インク1011の液滴1016がノズル1003を通じて排出される。リム1004は、液滴が方向を誤る可能性を最小にするように排出される液滴1016の誘導を支援する。
1つの導入路1009にノズル1003および室1007が1つしか存在しない理由は、素子1010の加熱およびバブル1012の形成に応じて室内で生成された圧力波が、隣接する室および対応するノズルに影響を与えないようにするためである。
室1007内の圧力の上昇により、インク1011がノズル1003を通じて押し出されるばかりでなく、一部のインクが導入路1009を通じて逆流する。しかし、導入路1009は、長さが約200から300ミクロンであり、直径が約16ミクロンである。したがって、実質的に粘性抵抗力が存在する。その結果、室1007の圧力上昇の支配的な効果は、インクを、導入路9を通じて逆流させずに、ノズル1003を通じて排出液滴1016として追い出すことである。
図17に示されるように、インク液滴1016の排出は、液滴が離脱する前にその「絞り段階」中に示される。この段階において、バブル1012は、最大経に既に達しており、次いで崩壊点1017に向かって崩壊を開始している。
崩壊点1017に向かうバブル1012の崩壊によって、ノズル1003内(液滴の側面1018)から一部のインク1011が引き込まれ、一部が導入路1009から崩壊点に向かって引き込まれる。このようにして引き込まれたインク1011の大半は、ノズル1003から引き込まれ、離脱する前に液滴16の基部に環状ネック1019を形成する。
液滴1016は、離脱するために、表面張力を克服するのに一定の運動量を必要とする。インク1011がバブル1012の崩壊によりノズル1003から引き込まれると、ネック1019の直径が小さくなることにより、液滴を保持している全表面張力の量を低下させるため、ノズルから排出される液滴の運動量は、液滴を離脱させるのに十分なものとなる。
液滴1016が離脱すると、バブル1012が崩壊点1017まで崩壊するのに伴って、矢印1020で示されるようにキャビテーション力が生じる。キャビテーションが効果を発揮しうる崩壊点1017の近くには固体表面が存在しないことがわかるであろう。
(インクジェットカートリッジ)
本発明は、上述のインクジェットインクを含むインクジェットインクカートリッジをも提供する。インクジェットプリンタ用インクカートリッジは、当該技術分野でよく知られており、多くの形態で入手可能である。好ましくは、本発明のインクジェットインクカートリッジは、交換可能である。本発明に好適に使用されるインクジェットカートリッジは、その全体が参照により本明細書に組み込まれている以下の特許出願に記載されている。
第6428155号;
第10/171,987号;
本発明は、上述のインクジェットインクを含むインクジェットインクカートリッジをも提供する。インクジェットプリンタ用インクカートリッジは、当該技術分野でよく知られており、多くの形態で入手可能である。好ましくは、本発明のインクジェットインクカートリッジは、交換可能である。本発明に好適に使用されるインクジェットカートリッジは、その全体が参照により本明細書に組み込まれている以下の特許出願に記載されている。
第6428155号;
第10/171,987号;
1つの好ましい形態において、インクカートリッジは、
複数の貯蔵部を定める筐体であって、貯蔵部の少なくとも1つは、人間の目に見える印刷情報のための着色剤を収容し、他の貯蔵部の少なくとも1つは、上述のインクジェットインクを収容する筐体を備える。
複数の貯蔵部を定める筐体であって、貯蔵部の少なくとも1つは、人間の目に見える印刷情報のための着色剤を収容し、他の貯蔵部の少なくとも1つは、上述のインクジェットインクを収容する筐体を備える。
好ましくは、各貯蔵部は、いくつかの印刷ページに対する意図された印刷範囲に相対的な内容の期待されたレベルの使用に対応してサイズ設定される。
次に、本発明によるインクカートリッジを簡単に説明する。図12は、交換可能なインクカートリッジ627の完成組立品を示す図である。それは、固着材644、接着剤630、シアン631、マゼンタ632、イエロー633、ブラック634および赤外635インクを貯蔵するための袋または室を有する。カートリッジ627は、ベース型637にマイクロエアフィルタ636をも収容する。図9に示されるように、マイクロエアフィルタ636は、ハウス639を介してプリンタ内部のエアポンプ638と接続する。これは、濾過空気をプリントヘッド705に供給して、ノズルを詰まらせる恐れのある微粒子のMemjet(商標)プリントヘッド705への侵入を防止する。カートリッジ627内にエアフィルタ636を組み込むことによって、フィルタの動作寿命がカートリッジの寿命に効果的に関連づけられる。これにより、必要な間隔でフィルタを洗浄または交換するユーザに頼るのではなく、フィルタをカートリッジとともに交換されることになる。また、接着剤および赤外インクは、可視インクおよびエアフィルタとともに補給されることによって、消費材の消耗によるプリンタ動作の中断の頻度が低減される。
カートリッジ627は、薄肉ケース640を有する。インク袋631〜635および固着剤袋644は、カートリッジを留めるピン645によってケース内に懸垂される。単一の接着剤袋630は、ベース型637に収容される。これは、3000ページ(1500シート)を印刷・接着する能力を有する完全にリサイクル可能な製品である。
(基体)
上述のように、本発明の染料は、Hyperlabel(商標)およびネットページシステムにおける使用に特に好適である。当該システムは、以下、およびその全体が参照により本明細書に組み込まれている上記の特許出願により詳しく記載されている。
上述のように、本発明の染料は、Hyperlabel(商標)およびネットページシステムにおける使用に特に好適である。当該システムは、以下、およびその全体が参照により本明細書に組み込まれている上記の特許出願により詳しく記載されている。
したがって、本発明は、上記のIR吸収染料が配置された基体を提供する。好ましくは、基体は、界面を含む。好ましくは、染料は、ネットページおよび/またはHyperlabel(商標)システムに好適に使用される符号化データの形態で配置される。例えば、符号化データは、品目の識別情報を示していてもよい。好ましくは、符号化データは、基体の界面の実質的な部分(基体の20%、50%または90%を上回る部分)に配置される。
好ましくは、基体は、その上に配置された染料を感知デバイスで検出できるようにIR反射性を有する。基体は、プラスチック(例えばポリオレフィン、ポリエステルおよびポリアミド等)、紙、金属またはそれらの組合せなどの任意の好適な材料で構成されていてもよい。
ネットページ用途では、基体は、好ましくは紙である。Hyperlabel(商標)用途では、基体は、好ましくはタグ、ラベル、包装材料、または品目の表面である。典型的には、タグおよびラベルは、プラスチック、紙、またはそれらの組合せで構成される。
本発明のHyperlabel(商標)用途によれば、基体は、感知デバイスおよびコンピュータシステムを介してユーザと対話するように構成された対話式製品であってもよく、対話式製品は、
識別情報を有する品目と、
品目に付随し、品目に関する情報、および品目の識別情報を示す符号化データが表示された界面であって、前記符号化データは、上述のIR吸収染料を含む界面とを備える。
識別情報を有する品目と、
品目に付随し、品目に関する情報、および品目の識別情報を示す符号化データが表示された界面であって、前記符号化データは、上述のIR吸収染料を含む界面とを備える。
(ネットページおよびHyperlabel(商標))
本発明のネットページ用途については、上記の本発明の第6および第7の態様で概ね説明されている。本発明のHyperlabel(商標)用途については、上記の本発明の第8および第9の態様で概ね説明されている。
本発明のネットページ用途については、上記の本発明の第6および第7の態様で概ね説明されている。本発明のHyperlabel(商標)用途については、上記の本発明の第8および第9の態様で概ね説明されている。
次に、ネットページおよびHyperlabel(商標)を詳細に説明する(注:Memjet(商標)およびHyperlabel(商標)は、Silverbrook Research Pty Ltd(オーストラリア)の商標である)。すべての実施態様が、基本システムについて以下に考察する具体的な内容および範囲のすべてまたは大半を必ずしも具体化するものでないことが理解されるであろう。しかし、本発明の好ましい実施形態および態様が機能する脈絡を理解することを試みる際に、外部参照の必要性を抑えるために、システムを最も完全な形態で説明する。
簡潔に要約すると、ネットページシステムの好ましい形態は、マップ表面、すなわちコンピュータシステムに維持された表面のマップの参照を含む物理的表面の形態のコンピュータインターフェースを採用する。マップ参照は、適切な感知デバイスによって検索されうる。具体的な実施態様に応じて、マップ参照を可視的または不可視的に符号化することができ、マップ表面に対する局所的検索により、マップ内およびマップ間での明瞭なマップ参照が生成されるように定めることができる。コンピュータシステムは、マップ表面の特徴に関する情報を収容することが可能であり、マップ表面とともに使用される感知デバイスによって供給されるマップ参照に基づいて当該情報を検索することが可能である。したがって、検索された情報は、オペレータの表面特徴との対話に応じて、オペレータの代わりにコンピュータシステムによって開始される行動の形態をとることが可能である。
その好ましい形態において、ネットページシステムは、ネットページの生成、および人間によるネットページとの対話に依存する。これらは、普通紙に印刷されるテキスト、図形および画像であるが、対話式ウェブページのように機能する。情報は、人間の裸眼には実質的に不可視のインクを使用して各ページに符号化される。しかし、インク、そして符号化データを光撮像ペンによって感知し、ネットページシステムに送信することが可能である。
好ましい形態において、各ページ上の活性ボタンおよびハイパーリンクをペンでクリックして、ネットワークからの情報を要求し、または参照をネットワークサーバに伝えることが可能である。一実施形態において、ネットページ上に手で書かれたテキストが自動的に認識され、ネットページシステムにおけるコンピュータテキストに変換されて、書式を埋めることを可能にする。他の実施形態において、ネットページに記録された署名が、自動的に検証されて、電子商取引を安全に認証することを可能にする。
図1に示されるように、印刷ネットページ1は、印刷ページに物理的に、かつペンとネットページシステムの間の通信を介して、「電気的に」、ユーザが埋めることができる対話式書式を表すことが可能である。例は、氏名および住所欄、ならびに提出ボタンを含む「申請」書式を示している。ネットページは、可視インクを使用して印刷された図形データ2と、不可視インクを使用してタグ4の集合体として印刷された符号化データ3とからなる。ネットページネットワーク上に格納された対応するページ記述5は、ネットページの個々の要素を記述する。特に、各対話式要素(すなわち例におけるテキスト欄またはボタン)の種類および空間的範囲(ゾーン)を記述して、ネットページシステムが、ネットページを介して入力を精確に解釈することを可能にする。例えば、提出ボタン6は、対応する図形8の空間的範囲に対応するゾーン7を有する。
図2に示されるように、その好ましい形態が図6および7に示され、以下により詳細に記載されているネットページペン101は、パーソナルコンピュータ(PC)、ウェブ端末75またはネットページプリンタ601と連係して働く。ネットページプリンタは、家庭、事務所またはモバイル用途のためのインターネット接続印刷機器である。ペンは、無線であり、短距離無線リンク9を介してネットページネットワークと安全に通信する。短距離通信は、PC、ウェブ端末またはネットページプリンタに埋め込まれるか、または個別の中継デバイス44によって提供されるローカル中継機能によってネットページネットワークに中継される。中継機能は、短距離および長距離通信機能の双方を組み込む移動電話または他のデバイスによっても提供されうる。
他の実施形態において、ネットページペンは、PC、ウェブ端末、ネットページプリンタまたは中継デバイスに対するUSBまたは他の直列接続などの有線接続を利用する。
その好ましい形態が図9から11に示され、以下により詳細に記載されているネットページプリンタ601は、いずれも対話式ネットページとして高品質に印刷された個人化新聞、雑誌、カタログ、パンフレットおよび他の刊行物を周期的またはオンデマンドで配信することができる。パーソナルコンピュータと異なり、ネットページプリンタは、ユーザの台所内、朝食の食卓付近、または家庭の一日の出発点付近などの朝のニュースが最初に消費される場所の近くに例えば壁掛けされうる機器である。それは、テーブルトップ、デスクトップ、携帯およびミニチュアバージョンの形でも入手される。
それらの消費点で印刷されたネットページは、紙の使いやすさと、適時性および対話式媒体との対話性とを兼ね備える。
図2に示されるように、ネットページペン101は、印刷ネットページ1(または品目201)上の符号化データと対話し、その対話を短距離無線リンク9を介して中継器に伝達する。中継器は、その対話を解釈に向けて該当するネットページページサーバ10に送る。適切な状況において、ページサーバは、対応するメッセージをネットページアプリケーションサーバ13上で実行されるアプリケーションコンピュータソフトウェアに送る。次に、アプリケーションサーバは、発信元プリンタで印刷される応答を送ることができる。
代替的な実施形態において、PC、ウェブ端末、ネットページプリンタまたは中継デバイスは、ローカルまたは遠隔ウェブサーバを含むローカルまたは遠隔アプリケーションソフトウェアと直接通信することができる。関連して、出力は、ネットページプリンタによる印刷に限定されない。出力をPCまたはウェブ端末に表示することも可能であり、対話は、紙ベースではなく、画面ベース、またはそれらの組合せでありうる。
ネットページシステムは、高速マイクロエレクトロメカニカルシステム(MEMS)ベースのインクジェット(Memjet(商標))プリンタと併用することによって、好ましい実施形態においてはるかに便利になる。この技術の好ましい形態において、比較的高速および高品質印刷が、消費者にとってより手頃になる。その好ましい形態において、ネットページ刊行物は、容易なナビゲーションおよび快適な操作のために装丁された、両側に完全色で印刷された一連の文字サイズ光沢ページなどの、伝統的なニュース雑誌の物理的特徴を有する。
ネットページプリンタは、可用性が増大するブロードバンドインターネットアクセスを利用する。米国の家庭の95%が、ケーブルサービスを利用することができ、そのうちの20%が、ブロードバンドインターネットアクセスを提供するケーブルモデムサービスを既に利用できる。ネットページプリンタは、より低速の接続で動作することも可能であるが、配信時間が長く、画質も低下する。実際、既存の消費者向けインクジェットおよびレーザプリンタを使用してネットページシステムを使用可能にできるが、システムが、より低速になるため、消費者の立場からはより受け入れがたいものとなる。他の実施形態において、ネットページシステムは、プライベートイントラネット上で運用される。さらに他の実施形態において、ネットページシステムは、単一のコンピュータ、またはプリンタなどのコンピュータ動作可能デバイス上で運用される。
ネットページネットワーク上のネットページパブリケーションサーバ14は、印刷品質の刊行物をネットページプリンタに配信するように構成される。定期刊行物は、ポイントキャスティングおよびマルチキャスティングインターネットプロトコルを介して、購読するネットページプリンタに自動的に配信される。個人化刊行物は、フィルタリングされ、個々のユーザプロフィルに応じてフォーマットされる。
ネットページプリンタを任意の数のペンを支えるように構成することが可能であり、ペンは、任意の数のネットページプリンタとともに機能することが可能である。好ましい実施態様において、各ネットページペンは、固有の識別子を有する。家庭は、家族の各メンバーに1つずつ割り当てられる着色ネットページの集合を有することができる。これにより、各ユーザは、ネットページパブリケーションサーバまたはアプリケーションサーバに対して特異的なプロフィルを維持することが可能になる。
ネットページペンをネットページ登録サーバ11で登録し、1つまたは複数の支払カード勘定とリンクさせることも可能である。これにより、ネットページペンを使用して、電子商取引の支払を安全に認証することが可能になる。ネットページ登録サーバは、ネットページペンで取り込まれた署名を既に登録されている署名と比較して、電子商取引サーバに対するユーザの識別情報を認証することを可能にする。他の生体計測を用いて、識別情報を検証することも可能である。ある種のネットページペンは、ネットページ登録サーバによる方法と同様にして検証される指紋走査を含む。
ネットページプリンタは、ユーザ干渉を介さずに朝刊などの刊行物を配信することができるが、不要な迷惑メールを配信しないように構成することが可能である。その好ましい形態において、申し込まれた、または認証された発信源からの刊行物のみを配信する。この点において、ネットページプリンタは、電話番号または電子メールアドレスを知っている迷惑メーラに見えるファクシミリまたは電子メール取引とは異なる。
(1.ネットページシステムアキテクチャ)
システムにおける各オブジェクトモデルは、統一モデリング言語(UML)クラスダイアグラムを用いて記述される。クラスダイアグラムは、関係によって接続されたオブジェクトクラスの集合体からなり、ここでは2種類の関係、すなわち連合および総合が対象となる。連合は、オブジェクト間のある種の関係、すなわちクラスのインスタンス間の関係を表す。総合は、実際のクラスに関し、以下のように理解することができる。クラスがそのクラスのすべてのオブジェクトの集合体であると考えられ、クラスAがクラスBの総合である場合は、Bは、単にAの部分集合である。UMLは、二次的なモデリング、すなわちクラスのクラスを直接支えることはない。
システムにおける各オブジェクトモデルは、統一モデリング言語(UML)クラスダイアグラムを用いて記述される。クラスダイアグラムは、関係によって接続されたオブジェクトクラスの集合体からなり、ここでは2種類の関係、すなわち連合および総合が対象となる。連合は、オブジェクト間のある種の関係、すなわちクラスのインスタンス間の関係を表す。総合は、実際のクラスに関し、以下のように理解することができる。クラスがそのクラスのすべてのオブジェクトの集合体であると考えられ、クラスAがクラスBの総合である場合は、Bは、単にAの部分集合である。UMLは、二次的なモデリング、すなわちクラスのクラスを直接支えることはない。
各クラスは、クラスの名称がラベルされた長方形である。それには、水平線によって名称と分離されたクラスの属性のリスト、および水平線によって属性リストと分離されたクラスの動作のリストが収容される。しかし、続くクラスダイアグラムでは、動作がモデル化されることはない。
連合は、それぞれの末端が連合の多重度で場合によってラベルされた、2つのクラスを合わせる線として描かれる。デフォルト多重度は1である。星印(*)は、「多く」の多重度、すなわち0以上を示す。各連合は、その名称で場合によってラベルされ、それぞれの末端が対応するクラスの役割で場合によってラベルされる。開いた菱形は、凝集連合(「の一部である」)を示し、連合線の凝集物末端に描かれる。
総合関係(「である」)は、2つのクラスを合わせる実線として描かれ、総合末端に矢印(開いた三角形の形態)が存在する。
クラスダイアグラムが多数のダイアグラムに分解される場合は、複製される任意のクラスが、それを定める主要ダイアグラムを除いてすべて破線の輪郭で示される。それは、定められる場合にのみ属性で示される。
(1.1 ネットページ)
ネットページは、その上にネットページネットワークが構築される土台である。ネットページは、公開された情報および対話式サービスに対する紙ベースのユーザインターフェースを提供する。
ネットページは、その上にネットページネットワークが構築される土台である。ネットページは、公開された情報および対話式サービスに対する紙ベースのユーザインターフェースを提供する。
ネットページは、ページのオンライン記述に関して不可視的にタグ付けされた印刷ページ(または他の表面領域)からなる。オンラインページ記述は、ネットページページサーバによって永続的に維持される。ページ記述は、テキスト、図形および画像を含むページの可視的なレイアウトおよび内容を記述する。それは、ボタン、ハイパーリンクおよび入力フィールドを含むページ上の入力要素をも記述する。ネットページは、ネットページペンでその表面に作成されたマークをネットページシステムによって同時に取り込み、処理することを可能にする。
多数のネットページが、同一のページ記述を共用することが可能である。しかし、さもなければ同一のページを介する入力を区別することを可能にするために、各ネットページが固有のページ識別子に割り当てられる。このページIDは、非常に多くのネットページを区別するのに十分な精度を有する。
ページ記述に対する各参照が、印刷タグで符号化される。タグは、それが表示される固有のページを識別することにより、ページ記述を間接的に識別する。タグは、ページ上のそれ自体の位置をも識別する。
タグは、普通紙などの赤外反射性の任意の基体上に赤外吸収性インクで印刷される。近赤外波長は人間の目に不可視であるが、適切なフィルタを有する固体画像センサによって容易に感知される。
タグは、ネットページペンにおけるエリア画像センサによって感知され、タグデータは、最も近いネットページプリンタを介してネットページシステムに送信される。ペンは、ワイヤレスであり、短距離無線リンクを介してネットページプリンタと通信する。タグは、一回のクリックでも少なくとも1つのタグをページ上に確実に撮像できるように十分に小さく、かつ密に配置される。対話は無国籍であるため、ペンは、ページとの対話毎にページIDおよび位置を認識することが重要である。タグは、誤差補正可能に符号化されて、表面損傷に対して部分的に耐性が与えられる。
ネットページページサーバは、印刷ネットページ毎に固有のページインスタンスを維持して、印刷ネットページ毎に、ページ記述での入力フィールドに対するユーザ供給値の異なる集合体を維持することを可能にする。
ページ記述と、ページインスタンスと、印刷ネットページの関係を図4に示す。印刷ネットページは、印刷ネットページ文書45の一部であってもよい。ページインスタンスは、それを印刷したネットページプリンタ、および知られている場合は、それを要求したネットページユーザの双方に対応づけられる。
図4に示されるように、1つまたは複数のネットページを、例えば、品目のラベル、包装または実質的な表面に印刷する場合は、物理的なオブジェクトに対応づけることもできる。
(1.2 ネットページタグ)
(1.2.1 タグデータコンテンツ)
好ましい形態において、各タグは、それが表示される領域、その領域内におけるそのタグの場所を識別する。タグは、領域全体またはタグに関するフラグを含んでいてもよい。1つまたは複数のフラグビットは、例えば、タグ感知デバイスに信号を送って、タグの直接的な部分に対応づけられる機能を示すフィードバックを提供することができ、感知デバイスが、領域の記述を参照する必要がなくなる。ネットページペンは、例えば、ハイパーリンクのゾーンに存在するときは「活性部」LEDを照明することができる。
(1.2.1 タグデータコンテンツ)
好ましい形態において、各タグは、それが表示される領域、その領域内におけるそのタグの場所を識別する。タグは、領域全体またはタグに関するフラグを含んでいてもよい。1つまたは複数のフラグビットは、例えば、タグ感知デバイスに信号を送って、タグの直接的な部分に対応づけられる機能を示すフィードバックを提供することができ、感知デバイスが、領域の記述を参照する必要がなくなる。ネットページペンは、例えば、ハイパーリンクのゾーンに存在するときは「活性部」LEDを照明することができる。
以下のより明確に説明されるように、好ましい実施形態において、各タグは、初期検出を支援し、表面、または感知処理によって誘発された任意の反りの影響を最小限にする上で役立つ、容易に認識される不変構造体を含む。タグは、好ましくは、ページ全体を埋め、一回のクリックでも少なくとも1つのタグをページ上に確実に撮像できるように十分に小さく、かつ密に配置される。対話は無国籍であるため、ペンは、ページとの対話毎にページIDおよび位置を認識することが重要である。
好ましい実施形態において、タグが示す領域は、ページ全体と一致するため、タグで符号化された領域IDは、タグが表示されるページのページIDと同義である。他の実施形態において、タグが示す領域は、ページまたは他の表面の任意の小領域でありうる。例えば、それは、対話式要素のゾーンと一致し、その場合は、領域IDは、対話式要素を直接識別することが可能である。
好ましい形態において、各タグは、120ビットの情報を含む。領域IDは、典型的には、100ビットまでが割り当てられ、タグIDは、少なくとも16ビットが割り当てられ、残りのビットは、フラグ等に割り当てられる。タグ密度が、1平方インチ当たり64であると仮定すると、16ビットタグは、1024平方インチまでの領域サイズを支える。接合領域およびマップを単に使用することによって、タグID精度を高めることなく、より大きい領域を連続的にマッピングすることが可能である。100ビット領域IDは、2100(約1030または無数)の異なる領域を一意的に識別することを可能にする。
(1.2.2 タグデータ符号化)
一実施形態において、(15,5)リードソロモン符号を用いて、120ビットのタグデータが冗長に符号化される。これによって、それぞれ6コードワードの15の4ビット記号からなる360の符号化ビットが生成される。(15,5)コードは、5つまでの記号誤差をコードワード毎に補正することを可能にする。すなわち、コードワード毎に33%までの記号誤差率を許容する。
一実施形態において、(15,5)リードソロモン符号を用いて、120ビットのタグデータが冗長に符号化される。これによって、それぞれ6コードワードの15の4ビット記号からなる360の符号化ビットが生成される。(15,5)コードは、5つまでの記号誤差をコードワード毎に補正することを可能にする。すなわち、コードワード毎に33%までの記号誤差率を許容する。
各4ビット記号は、タグにおいて空間干渉的に表され、6つのコードワードの記号が、タグ内で空間的に介在される。これにより、突発的誤差(空間的に隣り合う多数のビットに影響する誤差)により損傷を受ける全体の記号の数、およびいずれか1つのコードワードにおける記号の数が最小限に抑えられるため、突発的誤差を完全に補正できる確率が最大になる。
(15,5)リードソロモン符号の代わりに、任意の好適な誤差補正符号、例えば、同一または異なる記号およびコードワードサイズを有する多少冗長性を伴うリードソロモン符号、他のブロック符号、または畳込み符号(例えば、その内容が参照により本明細書に組み込まれているStephen B.Wicker;Error Control Systems for Digital Communication and Storage、Prentice−Hall 1995参照)などの異なる種類の符号を用いることが可能である。
感知デバイスを介するタグ化領域との「単一クリック」対話を支えるために、感知デバイスは、それがどの領域に、またはどの方向に位置しようとも、少なくとも1つのタグ全体をその視野にとらえることができなければならない。したがって、感知デバイスの視野の必要な直径は、タグのサイズおよび間隔の関数である。
(1.2.3 タグ構造)
図5aは、4つの透視目標17を有するタグ726の形態でタグ4を示す図である。タグ726は、合計で240ビットに対応する60の4ビットリードソロモン記号747を表す。タグは、マクロドットと呼ばれるマーク748の存在により各「1」、および対応するマクロドットの不在による各「0」を表す。図5cは、例示を目的としていずれも「1」ビットを含む9つのタグの正方形タイリング728を示す図である。透視目標は、隣り合うタグ間で共用されるように設計されることに留意する。図5dは、16のタグの正方形タイリング、および2つのタグにまたがる対応する最小視野193を示す図である。
図5aは、4つの透視目標17を有するタグ726の形態でタグ4を示す図である。タグ726は、合計で240ビットに対応する60の4ビットリードソロモン記号747を表す。タグは、マクロドットと呼ばれるマーク748の存在により各「1」、および対応するマクロドットの不在による各「0」を表す。図5cは、例示を目的としていずれも「1」ビットを含む9つのタグの正方形タイリング728を示す図である。透視目標は、隣り合うタグ間で共用されるように設計されることに留意する。図5dは、16のタグの正方形タイリング、および2つのタグにまたがる対応する最小視野193を示す図である。
(15,7)リードソロモン符号を用いて、112ビットのタグデータを冗長に符号化して、240の符号化ビットを生成する。4つのコードワードが、タグ内で空間的に介在されて、突発的誤差の回復力を最大限にする。先述のように16ビットタグIDを想定すると、92ビットまでの領域IDが可能になる
タグのデータ担持マクロドット748は、タグ群が、目標に類似した構造体を生成できないように、隣同士で重ならないように設計される。これによってインクも節約される。透視目標か、タグの検出を可能にするため、さらなる目標を必要としない。
タグは、センサに対して相対的なタグの4つの可能な方向の明確化を可能にする方向特徴を含むが、本発明は、タグデータへの方向データの埋込みに関わる。例えば、各タグ方向(回転方向)が、図5aに示されるように、その方向に配置される1つのコードワードを含み、各記号が、そのコードワードの番号(1〜4)およびコードワード内の記号の位置(A〜O)でラベル付けされるように4つのコードワードを配列することが可能である。次いで、タグ復号は、各回転方向で1つのコードワードを復号することからなる。各コードワードは、それが第1のコードワードかどうかを示す単一ビット、またはそれがどのコードワードかを示す2つのビットを含むことができる。後者のアプローチは、所謂、1つのコードワードのみのデータコンテンツが必要とされる場合は、所望のデータを得るのに最大でも2つのコードワードを復号すればよいという利点がある。これは、領域IDがストローク内で変化することが想定されず、ストロークの開始時にのみ復号される場合に当てはまる。ストローク内では、タグIDを含むコードワードのみが望まれる。また、感知デバイスの回転は、ストローク内でゆっくりと周期的に変化するため、典型的には、フレーム毎に1つのコードワードのみを復号すればよい。
透視目標を一切不要とし、その代わりに、データ表現が自己登録であることに依存することが可能である。この場合、各ビット値(または多ビット値)は、典型的には、明示的なグリフによって表現される。すなわち、ビット値は、グリフの不在によって表現されない。これにより、データグリッドが良好に取り込まれるため、グリッドを確実に識別することが可能になり、その透視歪が検出され、続いてデータサンプリング中に補正される。タグ境界を検出することを可能にするために、各タグデータは、マーカパターンを含み、これらは、確実な検出を可能にするために、冗長に符号化されなければならない。当該マーカパターンのオーバヘッドは、明示的透視目標のオーバヘッドに類似している。様々な当該スキームが、2001年10月11日に出願された本出願人の同時係属出願PCT出願PCT/AU01/01274に記載されている。
図5cの配置728は、正方形タグ726を使用して、任意のサイズの平面を完全に埋める、または埋め尽くす、すなわち間隙や重複がないように埋めることができることを示している。
好ましい実施形態では、本明細書に記載されているタグ付けスキームは、単一の非差別化マクロドットの存在または不在を利用して単一データを符号化するが、2001年10月11日に出願された本出願人の同時係属PCT出願PCT/AU01/01274に示されたグリフの集合体などの差別化されたグリフの集合体を使用して、単一ビットまたは多ビット値を表すことも可能である。
(1.3 ネットページネットワーク)
好ましい実施形態において、ネットページネットワークは、図3に示すように、インターネットなどのネットワーク19を介して接続されたネットページページネットサーバ10、ネットページ登録サーバ11、ネットページIDサーバ12、ネットページアプリケーションサーバ13、ネットページパブリケーションサーバ14、ウェブ端末75、ネットページプリンタ601および中継デバイス44の分散集合体からなる。
好ましい実施形態において、ネットページネットワークは、図3に示すように、インターネットなどのネットワーク19を介して接続されたネットページページネットサーバ10、ネットページ登録サーバ11、ネットページIDサーバ12、ネットページアプリケーションサーバ13、ネットページパブリケーションサーバ14、ウェブ端末75、ネットページプリンタ601および中継デバイス44の分散集合体からなる。
ネットページ登録サーバ11は、ユーザ、ペン、プリンタ、アプリケーションおよびパブリケーションの間の関係を記録することによって、様々なネットワーク活動を許可するサーバである。それは、ユーザを認証し、アプリケーショントランザクションにおいて、認証されたユーザの代わりに署名代理人として働く。手書き認知サービスをも提供する。上述のように、ネットページページサーバ10は、ページ記述およびページインスタンスに関する永続的情報を維持する。ネットページネットワークは、それぞれがページインスタンスの部分集合体を扱う任意の数のページサーバを含む。ページサーバは、ページインスタンス毎のユーザ入力値をも維持するため、ネットページプリンタなどのクライアントは、ネットページ入力を適切なページサーバに直接送る。ページサーバは、対応するページの記述に対して任意の当該入力を解釈する。
ネットページIDサーバ12は、文書ID51をオンデマンドで割り当て、ID割当てスキームを介してページサーバの負荷平衡を提供する。
ネットページプリンタは、インターネット分散ネームシステム(DNS)等を使用して、対応するページインスタンスを扱うネットページページサーバのネットワークアドレスにネットページページID50を分解する。
ネットページアプリケーションサーバ13は、対話式ネットページアプリケーションのホストとなるサーバである。ネットページパブリケーションサーバ14は、ネットページ文書をネットページプリンタに発行するアプリケーションサーバである。
ネットページサーバは、IBM、Hewlet−PackardおよびSunなどの製造元からの様々なネットワークサーバプラットフォーム上で動作することが可能である。多数のネットページサーバが、単一のホスト上で同時に動作することが可能であり、単一のサーバをいくつかのホストに分散させることが可能である。ネットページサーバによって提供された機能、特にIDサーバおよびページサーバによって提供された機能を、ネットページプリンタなどのネットページ機器、コンピュータワークステーション、またはローカルネットワークに直接設けることも可能である。
(1.4 ネットページプリンタ)
ネットページプリンタ601は、ネットページシステムに登録され、オンデマンドおよび購読を介してネットページ文書を印刷する機器である。各プリンタは、固有のプリンタID62を有し、インターネットなどのネットワークを介して、理想的にはブロードバンド接続を介して、ネットページネットワークに接続される。
ネットページプリンタ601は、ネットページシステムに登録され、オンデマンドおよび購読を介してネットページ文書を印刷する機器である。各プリンタは、固有のプリンタID62を有し、インターネットなどのネットワークを介して、理想的にはブロードバンド接続を介して、ネットページネットワークに接続される。
不揮発性メモリにおける識別情報およびセキュリティ設定とは別に、ネットページプリンタは、永続的な記憶を含まない。ユーザに関する限り、「ネットワークはコンピュータである」。ネットページは、特定のネットページプリンタから独立して、分散ネットページページサーバ10を利用して、空間および時間を通じて対話的に機能する。
ネットページプリンタは、ネットページパブリケーションサーバ14から購読ネットページ文書を受け取る。各文書は、2つの部分、すなわちページレイアウトと、ページを占める実際のテキストおよび画像オブジェクトに分散される。個人化により、ページレイアウトは、典型的には、特定の購読者に固有のものであるため、適切なページサーバを介して購読者のプリンタにポイントキャストされる。一方、テキストおよび画像オブジェクトは、典型的には、他の購読者に共用されるため、すべての購読者のプリンタおよび適切なページサーバにマルチキャストされる。
ネットページパブリケーションサーバは、文書コンテンツのポイントキャストおよびマルチキャストへの分割を最適化する。文書のページレイアウトのポイントキャストを受け取った後に、プリンタは、マルチキャストがあれば、どのマルチキャストに注目すべきかを把握する。
プリンタが、印刷すべき文書を定める完全なページレイアウトおよびオブジェクトを受け取ると、文書を印刷することが可能になる。
プリンタは、奇数ページおよび偶数ページをラスタ化し、シートの両面に同時に印刷する。それは、二重印刷エンジンコントローラ760、およびこの目的でMemjet(商標)プリントヘッド350を利用するプリントエンジンを含む。
印刷処理は、2つの分離段階、すなわちページ記述子のラスタ化、およびページ画像の拡大および印刷からなる。ラスタ画像プロセッサ(RIP)は、並列動作する1つまたは複数の標準DSP757からなる。二重印刷エンジンコントローラは、プリントエンジンにおけるプリントヘッドの動作に同期して、ページ画像をリアルタイムで拡大、縮小、印刷するカスタムプロセッサからなる。
IR印刷に使用できないプリンタは、IR吸収黒色インクを使用してタグを印刷するオプションを有するが、これは、タグをそうでなければページの空の部分に限定する。当該ページは、IR印刷ページより機能が制限されるが、それでもネットページとして分類される。
通常のネットページプリンタは、紙にネットページを印刷する。より特殊化されたネットページプリンタは、球体などのより特殊化された表面に印刷することができる。各プリンタは、少なくとも1つの表面型をサポートし、各表面型について、少なくとも1つのタグタイリングスキーム、そしてタグマップをサポートする。文書を印刷するのに実際に用いられるタグタイリングを記述するタグマップ811は、文書のタグを精確に解釈できるように、その文書に対応づけられる。
図2は、ネットページネットワーク上で登録サーバ11によって維持されるプリンタ関連情報を反映するネットページプリンタクラスダイアグラムを示す図である。
(1.5 ネットページペン)
ネットページシステムの活性感知デバイスは、典型的には、埋込みコントローラ134を使用して、画像センサを介して、ページからのIR位置タグを取り込み、復号することができるペン101である。画像センサは、近赤外波長でのみ感知を可能にする適切なフィルタが設けられた固体デバイスである。以下により詳細に記載するように、システムは、ニブがいつ表面に接触するかを感知し、ペンは、人間による手書きを取り込むのに十分な測度(すなわち200dpi以上で、100Hz以上)でタグを感知することができる。ペンによって取り込まれた情報は、暗号化され、プリンタ(または基地局)に無線送信され、プリンタまたは基地局は、(知られている)ページ構造に対してデータを解釈する。
ネットページシステムの活性感知デバイスは、典型的には、埋込みコントローラ134を使用して、画像センサを介して、ページからのIR位置タグを取り込み、復号することができるペン101である。画像センサは、近赤外波長でのみ感知を可能にする適切なフィルタが設けられた固体デバイスである。以下により詳細に記載するように、システムは、ニブがいつ表面に接触するかを感知し、ペンは、人間による手書きを取り込むのに十分な測度(すなわち200dpi以上で、100Hz以上)でタグを感知することができる。ペンによって取り込まれた情報は、暗号化され、プリンタ(または基地局)に無線送信され、プリンタまたは基地局は、(知られている)ページ構造に対してデータを解釈する。
ネットページペンの好ましい実施形態は、通常のマーキングインクペンとしても、非マーキングスタイラスとしても動作する。しかし、マーキング態様は、インターネットインターフェースとして使用される場合等は、ブラウジングシステムとしてネットページシステムを使用するのに必要ではない。各ネットページペンは、ネットページシステムに登録され、固有のペンID61を有する。図14は、登録サーバ11によりネットページネットワーク上に維持されるペン関連情報を反映するネットページペンクラスダイアグラムを示す図である。
いずれかのニブがネットページに接触すると、ペンは、ページに対するその位置および方向を確認する。ニブは、力覚センサに結合され、ニブに対する力は、閾値に対して相対的に解釈されて、ペンが「上向き」であるか「下向き」であるかを示す。これは、所謂ネットワークからの情報を要求するために、ページ上の対話式要素をペンニブで押し下げることによって「クリック」することを可能にする。また、力を連続値として取り込んで、所謂、署名の全動態を検証することを可能にする。
ペンは、ニブ付近のページの部分193を赤外スペクトルにおいて撮像することによって、ネットページ上のそのニブの位置および方向を確認する。ペンは、最も近いタグを復号し、撮像タグ上の観察された透視歪、およびペン光学素子の知られている幾何学構造から、タグに対するニブの位置を計算する。タグの位置解像度が低くても、ページ上のタグ密度は、タグサイズに逆比例するため、調節された位置解像度は極めて高く、正確な手書き認識に必要とされる最小限の解像度を上回る。
ネットページに対するペン作用は、一連のストロークとして取り込まれる。ストロークは、ペン下げ事象によって開始され、ペン上げ事象によって終了するページ上の刻時ペン位置のシーケンスからなる。ストロークは、また、通常の状況下ではストロークの開始時のページIDの変化が生じると常にネットページのページID50でタグ付けされる。
各ネットページペンは、カレントセレクション826が対応づけられており、ユーザが、コピーアンドペースト処理等を行うことを可能にする。セレクションは、規定時間後にシステムがそれを破棄することができるように、刻時されている。カレントセレクションは、ページインスタンスの領域を記述する。それは、ページの背景部に対してペンを通じて取り込まれた最近のデジタルインクストロークからなる。それは、選択ハイパーリンク活性化を介してアプリケーションに提出されると、アプリケーションに特異的に解釈される。
各ペンは、カレントニブ824を有する。ペンによってシステムに最後に通知されたニブである。上述のデフォルトネットページペンの場合は、マーキング黒色インクニブも非マーキングスタイラスニブもカレントである。各ペンは、カレントニブスタイル825をも有する。これは、例えば、ユーザがパレットから色を選択するのに応じて、アプリケーションによりペンに最後に対応づけられたニブスタイルである。デフォルトニブスタイルは、カレントニブに対応づけられたニブスタイルである。ペンを通じて取り込まれたストロークは、カレントニブスタイルでタグ付けられる。続いてストロークが再現されるときは、それらにタグ付けされるニブスタイルで再現される。
ペンが、通信できるプリンタの範囲内にあるときは、常に、ペンはその「オンライン」LEDをゆっくりと点滅させる。ペンが、ページに対するストロークの復号に失敗すると、即座に「エラー」LEDを活性化させる。ペンが、ページに対するストロークの復号に成功すると、即座に「ok」LEDを活性化させる。
取り込まれたストロークのシーケンスをデジタルインクと呼ぶ。デジタルインクは、手書きのオンライン認識、および署名のオンライン検証のための描画および手書きのデジタル交換の基礎を形成する。
ペンは、ワイヤレスであり、短距離無線リンクを介してデジタルインクをネットページプリンタに送信する。送信されたデジタルインクは、プライバシおよびセキュリティのために暗号化され、効率的な送信のためにパケット化されるが、プリンタにおける適時的な操作を保証するために、ペン上げ事象に応じて常に流れている。
ペンが、プリンタの範囲外にあるときは、10分間以上の連続的な手書きの能力を有する内部メモリにデジタルインクをバッファリングする。ペンが、再びプリンタの範囲に入ると、バッファリングされたデジタルインクを転送する。
ペンは、任意の数のプリンタに登録されうるが、すべての状態データが紙およびネットワークの双方に残留するため、特定時間にペンがどのプリンタと通信するかは重要ではない。
図6から8を参照して、ペンの好ましい実施形態を以下により詳細に説明する。
(1.6 ネットページ対話)
ネットページプリンタ601は、ペンがネットページ1との対話に使用されるときにペン101からストロークに関するデータを受け取る。タグ4の符号化データ3は、ストロークなどの移動を実行するのに使用されるときにペンによって読み取られる。そのデータは、特定のページおよびそれに対応づけられる対話式要素の識別情報を確認し、ページに対するペンの相対位置の指示を得ることを可能にする。その指示データは、プリンタに送信され、そこで、DNSを介して、ストロークのページID50を、対応するページインスタンス830を維持するネットページページサーバ10のネットワークアドレスに分解する。次いで、ストロークをページサーバに送信する。ページが最近より早いストロークで識別された場合は、プリンタは、そのキャッシュに該当するページサーバを既に有することができる。各ネットページは、ネットページページサーバによって永続的に維持されるコンパクトページレイアウトからなる(以下参照)。ページレイアウトとは、典型的にはネットページネットワーク上の他の場所に記憶された画像などのオブジェクト、テキストのフォントおよびピースを意味する。
ネットページプリンタ601は、ペンがネットページ1との対話に使用されるときにペン101からストロークに関するデータを受け取る。タグ4の符号化データ3は、ストロークなどの移動を実行するのに使用されるときにペンによって読み取られる。そのデータは、特定のページおよびそれに対応づけられる対話式要素の識別情報を確認し、ページに対するペンの相対位置の指示を得ることを可能にする。その指示データは、プリンタに送信され、そこで、DNSを介して、ストロークのページID50を、対応するページインスタンス830を維持するネットページページサーバ10のネットワークアドレスに分解する。次いで、ストロークをページサーバに送信する。ページが最近より早いストロークで識別された場合は、プリンタは、そのキャッシュに該当するページサーバを既に有することができる。各ネットページは、ネットページページサーバによって永続的に維持されるコンパクトページレイアウトからなる(以下参照)。ページレイアウトとは、典型的にはネットページネットワーク上の他の場所に記憶された画像などのオブジェクト、テキストのフォントおよびピースを意味する。
ページサーバは、ペンからストロークを受け取ると、ストロークが適応するページ記述を検索し、ページ記述のどの要素にストロークが交差するかを確認する。次いで、該当する要素の種類の脈絡でストロークを解釈することができる。
「クリック」は、ペン下げ位置と続くペン上げ位置の間の距離および時間が、ともにある小さい最大値を下回る場合のストロークである。クリックによって活性化されるオブジェクトは、典型的には、クリックを活性化することを必要とし、応じてより長いストロークが無視される。「スロッピー」クリックなどのペン作用の登録の失敗は、ペンの「ok」LEDからの応答の欠如によって示される。
ネットページページ記述には、ハイパーリンクと書式フィールドの2種類の入力要素がある。書式フィールドを介する入力は、対応づけられるハイパーリンクの活性化を誘発することも可能である。
(2.ネットページペンの説明)
(2.1 ペン機構)
図6および7を参照すると、参照番号101で一般に示されるペンは、ペン部品を取りつけるための内部空間104を定める壁103を有するプラスチック型の形態の筐体102を含む。ペン上部105は、動作に際して筐体102の一端106に回転可能に取りつけられる。半透明カバー107は、筐体102の反対側の端部108に固定される。カバー107も成型プラスチック製であり、筐体102内に取りつけられているLEDの状態をユーザが見ることができるように半透明材料から形成される。カバー107は、筐体102の端部108を実質的に取り囲む主部109と、主部109から後方に突出し、筐体102の壁103に形成された対応する溝111内に嵌合する突出部110とを含む。ラジオアンテナ112は、筐体102内の突出部110の背後に取りつけられる。カバー107上の開口113Aを取り囲むねじ山113は、対応するねじ山115を含む金属端ピース114を受けるように構成されている。金属端ピース114は、インクカートリッジ交換を可能にするために取り外し可能になっている。
(2.1 ペン機構)
図6および7を参照すると、参照番号101で一般に示されるペンは、ペン部品を取りつけるための内部空間104を定める壁103を有するプラスチック型の形態の筐体102を含む。ペン上部105は、動作に際して筐体102の一端106に回転可能に取りつけられる。半透明カバー107は、筐体102の反対側の端部108に固定される。カバー107も成型プラスチック製であり、筐体102内に取りつけられているLEDの状態をユーザが見ることができるように半透明材料から形成される。カバー107は、筐体102の端部108を実質的に取り囲む主部109と、主部109から後方に突出し、筐体102の壁103に形成された対応する溝111内に嵌合する突出部110とを含む。ラジオアンテナ112は、筐体102内の突出部110の背後に取りつけられる。カバー107上の開口113Aを取り囲むねじ山113は、対応するねじ山115を含む金属端ピース114を受けるように構成されている。金属端ピース114は、インクカートリッジ交換を可能にするために取り外し可能になっている。
カバー107内部には、屈曲PCB117上に三色状態LED116も取りつけられている。アンテナ112も屈曲PCB117上に取りつけられている。状態LED116は、包括的な可視性を良好にするために、ペン101の上部に取りつけられている。
ペンは、通常のマーキングインクペンとしても、非マーキングスタイラスとしても動作することが可能である。ニブ119を有するインクペンカートリッジ118およびスタイラスニブ121を有するスタイラス120は、筐体102内で並列に取りつけられている。ペン上部105の回転によって、インクカートリッジニブ119またはスタイラスニブ121を、金属端ピース114の開放端122を通じて前方に動かすことができる。それぞれのスライダブロック123および124は、それぞれインクカートリッジ118およびスタイラス120に取りつけられる。回転可能カム筒125は、動作に際してペン上部105に固定され、その内部で回転するように構成される。カム筒125は、カム筒の壁181内の溝の形態のカム126を含む。スライダブロック123および124から突出するカムフォロア127および128は、カム溝126内に嵌合する。カム筒125が回転すると、スライダブロック123または124は、互いに相対的に移動して、金属端ピース114における孔122からペンニブ119またはスタイラスニブ121を突出させる。ペン101は、3つの動作状態を有する。上部105を90度ずつ回転させることによって、3つの状態は、以下のようになる。
・スタイラス120ニブ121アウト
・インクカートリッジ118ニブ119アウト
・インクカートリッジ118ニブ119アウトでもなく、スタイラス120ニブ121アウトでもない
・スタイラス120ニブ121アウト
・インクカートリッジ118ニブ119アウト
・インクカートリッジ118ニブ119アウトでもなく、スタイラス120ニブ121アウトでもない
第2の屈曲PCB129は、筐体102内に位置する電子シャーシ130に取りつけられている。第2の屈曲PCB129は、表面に投射するための赤外放射線を供給するための赤外LED131を取りつける。画像センサ132は、表面から反射放射線を受けるために第2の屈曲PCB129に取りつけられている。第2の屈曲PCB129は、RFトランスミッタおよびRFレシーバを含む無線周波チップ133、およびペン101の動作を制御するためのコントローラチップ134をも取りつける。(成型透明プラスチックから形成された)光学素子ブロック135は、カバー107内に位置し、赤外線ビームを表面に投射し、画像を画像センサ132上に受け取る。給電ワイヤ136は、第2の屈曲PCB129上の部品を、カム筒125内に取りつけられている電池接触子137に接続する。端末138は、電池接触子137およびカム筒125に接続する。3ボルト充電式電池139は、電池接触子に接触して、カム筒125内に位置する。誘導充電コイル140は、第2の屈曲PCB129の周りに取りつけられて、誘導を介する電池139の充電を可能にする。第2の屈曲PCB129は、ペンニブ119またはスタイラスニブ121によって表面に加えられている力の測定を可能にするために、スタイラス120またはインクカートリッジ118が筆記に使用されているときにカム筒125における変位を検出するための赤外LED143および赤外フォトダイオード144をも取りつける。IRフォトダイオード144は、スライダブロック123および124に取りつけられた反射体(不図示)を介するIR LED143からの光を検出する。
ゴム製把持パッド141および142は、筐体102の端部108に向かって設けられ、ペン101を把持するのを支援し、上部105は、ペン101をポケットに留めるためのクリップ142をも含む。
(3.2 ペンコントローラ)
ペン101は、ニブの近傍の表面の部分を赤外スペクトルにおいて撮像することによって、そのニブ(スタイラスニブ121またはインクカートリッジニブ119)の位置を確認するように構成される。それは、最も近くの所在タグからの所在データを記録し、光学素子135およびコントローラチップ134を利用して、所在タグからのニブ121または119の距離を計算するように構成される。コントローラチップ134は、ペンの方向、および撮像タグに観察された透視歪からのニブ−タグ距離を計算する。
ペン101は、ニブの近傍の表面の部分を赤外スペクトルにおいて撮像することによって、そのニブ(スタイラスニブ121またはインクカートリッジニブ119)の位置を確認するように構成される。それは、最も近くの所在タグからの所在データを記録し、光学素子135およびコントローラチップ134を利用して、所在タグからのニブ121または119の距離を計算するように構成される。コントローラチップ134は、ペンの方向、および撮像タグに観察された透視歪からのニブ−タグ距離を計算する。
ペン101は、RFチップ133およびアンテナ112を利用して、(セキュリティのために暗号化され、効率的な送信のために梱包された)デジタルインクデータをコンピューティングシステムに送信することが可能である。
ペンが、レシーバの範囲にあるときは、デジタルインクデータは、形成されると送信される。ペン101が、範囲外に移動したときは、デジタルインクデータは、ペン101内にバッファリングされ(ペン101回路は、表面上の約12分間のペン運動に対するデジタルインクデータを記憶するように構成されたバッファを含む)、後に送信されうる。
コントローラチップ134は、ペン101における第2の屈曲PCB129に取りつけられる。図8は、コントローラチップ134のアキテクチャをより詳細に示す構成図である。図8は、RFチップ133、画像センサ132、三色状態LED116、IR照明LED131、IR力覚センサLED143および力覚センサフォトダイオード144の図をも示す。
ペンコントローラチップ134は、制御プロセッサ145を含む。バス146は、コントローラチップ134の部品の間のデータの交換を可能にする。フラッシュメモリ147および512KB DRAM148も含まれる。アナログ−デジタル変換器149は、力覚センサフォトダイオード144からのアナログ信号をデジタル信号に変換する。
画像センサインターフェース152は、画像センサ132とインターフェースする。RF回路155、ならびにアンテナ112に接続されたRF共振器および誘発器156を含むRFチップ133とインターフェースするトランシーバコントローラ153およびベースバンド回路154も含まれる。
制御プロセッサ145は、画像センサ132を介して表面からタグからの所在データを取り込んで、復号し、力覚センサフォトダイオード144を監視し、LED116、131および143を制御し、無線トランシーバ153を介して短距離ラジオ通信を操作する。それは、中能力(約40MHz)汎用RISCプロセッサである。
プロセッサ145、デジタルトランシーバ部品(トランシーバコントローラ153およびベースバンド回路154)、画像センサインターフェース152、フラッシュメモリ147および512KB DRAM148は、単一コントローラASICに統合される。アナログRF部品(RF回路155ならびにRF共振器および誘発器156)は、個別のRFチップに設けられる。
画像センサは、CCDまたはCMOS画像センサである。タグ付けスキームに応じて、約100×100画素から200×200画素の範囲のサイズを有する。多くの小型CMOS画像センサは、National Semiconductor LM9630を含めて市販されている。
コントローラASIC134は、ペン101が表面に接触していないときは、不活性期間後に休止状態に入る。力覚センサフォトダイオード144を監視する専用回路150を組み込み、ペン下げ事象に際してパワーマネージャ151を介してコントローラ134を起動させる。
無線トランシーバは、コードレス電話で通常使用される無認可の900MHzバンド、あるいは無認可の2.4GHz工業、科学および医療(ISM)バンドで通信し、周波数ホッピングおよび衝突検出を用いて、無干渉通信を提供する。
代替的な実施形態において、ペンは、基地局またはネットページプリンタとの短距離通信のために、赤外線データ通信機能標準化協会(IrDA)インターフェースを組み込む。
さらなる実施形態において、ペン101は、ペン101軸の直角平面に取りつけられた一対の直交加速度計を含む。加速度計190は、図7および8にゴースト輪郭で示されている。
加速度計を設けることにより、ペン101の本実施形態が、表面所在タグを参照せずに、運動を感知することが可能になり、所在タグをより低速でサンプリングすることが可能になる。次いで、各所在タグIDは、表面上の位置ではなく、対象となるオブジェクトを識別することが可能である。例えば、オブジェクトがユーザインターフェース入力要素(例えばコマンドボタン)である場合は、入力要素の部分内の各所在タグのタグIDは、入力要素を直接識別することが可能である。
加速度計で測定されたxおよびy方向の各々における加速度は、時間について積算されて、瞬間速度および位置が求められる。
ストロークの開始位置が知られているため、ストローク内の相対位置のみが計算される。位置集積は、感知された加速度計に誤差を蓄積させるが、加速度計は、典型的には高分解能を有し、誤差が蓄積するストロークの継続時間は短い。
(3.ネットページプリンタの説明)
(3.1 プリンタ機構)
垂直に取りつけられたネットページ壁掛け式プリンタ601が完全に組み立てられた状態で図9に示されている。そのプリンタは、図10および10aに示されるように、二重8・1/2”Memjet(商標)印刷エンジン602および603を使用して、レター/A4サイズ媒体にネットページを印刷する。それは、完全色および完全ブリードで、シートの両面を同時に印刷する二重印刷エンジン602および603を紙604が通る直線状の紙経路を使用する。
(3.1 プリンタ機構)
垂直に取りつけられたネットページ壁掛け式プリンタ601が完全に組み立てられた状態で図9に示されている。そのプリンタは、図10および10aに示されるように、二重8・1/2”Memjet(商標)印刷エンジン602および603を使用して、レター/A4サイズ媒体にネットページを印刷する。それは、完全色および完全ブリードで、シートの両面を同時に印刷する二重印刷エンジン602および603を紙604が通る直線状の紙経路を使用する。
一体の製本組立品605は、各印刷シートの一端に沿って一片の接着剤を塗布し、押すとシートが前のシートに接着することを可能にする。これにより、1シートから数百シートの範囲の厚さを有することができる最終的な製本文書618が作られる。
二重印刷エンジンに結合した図12に示される交換可能インクカートリッジ627は、固着剤、接着剤、ならびにシアン、マゼンタ、イエロー、ブラックおよび赤外インクを格納するための袋または室を有する。カートリッジは、ベース型のマイクロエアフィルタをも含む。マイクロエアフィルタは、ホース639を介してプリンタ内部のエアポンプ638とインターフェースする。これは、濾過空気をプリントヘッドに供給して、そうでなければプリントヘッドノズルを詰まらせる恐れがある微粒子のMemjet(商標)プリントヘッド350への侵入を防止する。カートリッジ内にエアフィルタを組み込むことによって、フィルタの動作寿命がカートリッジの寿命に効果的に関連づけられる。インクカートリッジは、3000ページ(1500シート)を印刷・接着する能力を有する完全にリサイクル可能な製品である。
図10を参照すると、電動式媒体ピックアップローラ組立品626は、最上部のシートを媒体トレイから第1の印刷エンジン602上の紙センサを通して二重Memjet(商標)プリントヘッド組立品に押し込む。2つのMemjet(商標)印刷エンジン602および603が、直線状紙経路に沿って対向インライン順次構成で取りつけられる。紙604は、一体の動力ピックアップローラローラ626によって第1の印刷エンジン602に引き込まれる。紙604の位置およびサイズが感知され、完全ブリード印刷が開始する。固着剤が、できるだけ短時間の乾燥を支援するために同時に印刷される。
紙は、ゴム製ローラに作用する動力出口スパイクホイール(直線状紙経路に沿って整列する)の集合体を通って第1のMemjet(商標)印刷エンジン602を出る。これらのスパイクホイールは、「濡れた」印刷面に接触し、シート604を第2のMemjet(商標)印刷エンジン603に連続的に供給する。
図10および10aを参照すると、紙604は、二重印刷エンジン602および603から製本組立品605内に移動する。印刷ページは、繊維状支持ローラによる動力スパイクホイール軸670と、スパイクホイールおよび瞬間作用接着剤ホイールによる他の可動軸との間を移動する。可動軸/接着剤組立品673は、金属支持ブラケットに取りつけられ、前方に輸送されて、カムシャフトの作用により、歯車を介して動力軸670とインターフェースする。別個のモータが、このカムシャフトに動力を与える。
接着剤ホイール組立品673は、インクカートリッジ627からの接着剤供給ホース641に対する回転連結器を有する部分中空軸679からなる。この軸679は、放射状の穴を通じて毛細管作用により接着剤を吸収する接着剤ホイールに接続する。成型筐体682は、接着剤ホイールを取り囲み、前方に開口部を有する。枢軸側方型および弾性外扉は、金属ブラケットに接合され、組立品673の残りが前方に押し出されたときに、側方に開く。この作用は、成型筐体682の前方を通じて接着剤ホイールを露出させる。引張ばねは、組立品を閉鎖し、不活性期間中に、接着剤ホイールを効果的に覆う。
シート604がホイール組立品673内に移動すると、製本組立品605内に輸送されるのに伴って、接着剤が(文書の第1のシートから離れた)前面の1つの垂直方向エッジに塗布される。
(4.製品タグ付け)
自動識別とは、手動キーイングを用いずにデータ処理システムに対するオブジェクトを(半)自動的に識別するバーコード、磁性ストライブカード、スマートカードおよびRFトランスポンダなどの技術を用いることを意味する。
自動識別とは、手動キーイングを用いずにデータ処理システムに対するオブジェクトを(半)自動的に識別するバーコード、磁性ストライブカード、スマートカードおよびRFトランスポンダなどの技術を用いることを意味する。
自動識別を目的として、品目は、印刷バーコードの形態で機械読取り可能に符号化された12桁の統一商品コード(UPC)によって一般に識別される。最も一般的なUPCナンバリングシステムは、5桁の製造元番号および5桁の品目番号である。その精度が限られているため、UPCは、個々の品目ではなく、製品群を識別するのに用いられる。統一コード委員会およびEANインターナショナルは、UPCおよび関連符号を14桁の世界貿易品目番号(GTIN)の部分集合体として規定・管理している。
供給連鎖管理内では、個々の品目を一意的に識別することによって追跡できるように、UPCスキームの拡大または更新に大きな関心がもたれている。個々の品目のタグ付けは、商品の紛失、盗難または破損による「目減り」を抑え、デマンド誘導型の製造および供給の効率性を向上させ、製品仕様のプロファイリングを容易にし、顧客経験を向上させることが可能である。
個々の品目のタグ付けについては主たる2つの競合物、すなわち所謂二次元バーコードの形態の光学的タグと無線周波識別(RFID)タグが存在する。RFIDタグの詳細な説明については、その内容が相互参照により本明細書に組み込まれているKlaus Finkenzeller、RFID Handbook、John Wiley & Son(1999)を参照されたい。光学的タグは、安価であるという利点を有するが、読み取るために光学的視準線を必要とする。RFIDタグは、全方向の読取りをサポートするという利点があるが、比較的高価である。金属または液体の存在は、RFIDタグ性能に激しく干渉して、全方向読取りの利点を損なう可能性がある。受動的(リーダが動力を与える)RFIDタグは、2003年の末までに、数百万単位で1つ当たり10セントに価格設定されることが見込まれ、その後すぐに5セントになることが見込まれるが、食品雑貨のような低価格品目に対する1セント未満という業界目標にはまだ及ばない。たいていの光学的タグの読取り専用性も、品目が供給連鎖を進行するときの状態変化をタグに記すことができないため、短所として言及されてきた。しかし、読取り専用タグは、ネットワーク上で動的に維持される情報を意味しうるという事実によってこの欠点は緩和される。
マサチューセッツ工科大学(MIT)自動IDセンターは、インターネットベースのオブジェクトネームサービス(ONS)および商品マーク付け言語(PML)と連係する96ビットの電子商品コード(EPC)に対する規格を開発した。EPCは、走査され、または取得されると、PMLでポータブルに符号化された対応製品情報を、恐らくはONSを介して調べるのに使用される。EPCは、8ビットのヘッダ、28ビットのEPCマネージャ、24ビットのオブジェクトクラスおよび36ビットの一連番号からなる。EPCについての詳細な説明については、その内容が相互参照により本明細書に組み込まれているBrock、D.L.、The Electronic Product Code(EPC)、MIT自動IDセンター(2001年1月)を参照されたい。自動IDセンターは、EPCへのGTINのマッピングを規定して、EPCと現行の方法との適合性を実証した(その内容が相互参照により本明細書に組み込まれているBrock、D.L.、Integrating the Electronic Product Code(EPC)and the Global Trade Item Number(GTIN)、MIT自動IDセンター(2001年11月))。EPCは、EAN−UCC合弁事業であるEPCglobalによって管理されている。
EPCは、技術的に中立であり、多くの形態で符号化され、担持されうる。自動IDセンターは、EPCを担持するのに低コストの受動的RFIDタグを使用することを提唱しており、RFIDタグのコストを短期間で最小限にすることを可能にするために、EPCの64ビットバージョンを規定した。低コストRFIDタグの特性の詳細な説明については、その内容が相互参照により本明細書に組み込まれているSarma、S.、Towards the 5c Tag、MIT自動IDセンター(2001年11月)を参照されたい。市販の低コストの受動的RFIDタグの説明については、その内容が相互参照により本明細書に組み込まれている915 MHz RFID Tag、Alien Technology(2002)を参照されたい。64ビットのEPCについては、その内容が相互参照により本明細書に組み込まれているBrock、D.L.、The Compact Electronic Product Code、MIT自動IDセンター(2001年11月)を参照されたい。
EPCは、単に固有の品目レベルのタグ付けおよび追跡だけではなく、ケースレベルおよびパレットレベルのタグ付け、ならびにコンテナおよびトラックなどの出荷および輸送の他の流通単位のタグ付けをも意図している。分散型PMLデータベースは、品目と、梱包、出荷および輸送階層におけるより高レベルのコンテナとの動的な関係を記録する。
(4.1 供給連鎖におけるオムニタグ付け)
不可視(例えば赤外)タグ付けスキームを用いて、品目を一意的に識別することは、製品の全表面またはその有意な部分を、製品の包装またはラベルのグラフィックデザインを損なうことなくタグ付けすることを可能にするという大きな利点を有する。製品の全表面がタグ付けされると、製品の走査性がその方向に影響されることがなくなるため、可視バーコードの視準線の欠点の大部分が除かれる。また、タグは小さく、大量に複製されるため、ラベル損傷が走査を妨害することがなくなる。
不可視(例えば赤外)タグ付けスキームを用いて、品目を一意的に識別することは、製品の全表面またはその有意な部分を、製品の包装またはラベルのグラフィックデザインを損なうことなくタグ付けすることを可能にするという大きな利点を有する。製品の全表面がタグ付けされると、製品の走査性がその方向に影響されることがなくなるため、可視バーコードの視準線の欠点の大部分が除かれる。また、タグは小さく、大量に複製されるため、ラベル損傷が走査を妨害することがなくなる。
次いで、オムニタグ付けは、品目の表面の大部分を光学的に読取り可能な不可視タグで覆うことからなる。各オムニタグは、それが表示される品目を一意的に識別する。オムニタグは、品目の製品コード(例えばEPC)を直接符号化することができ、または次にデータベース検索を介して製品コードを識別する代理IDを符号化することができる。各オムニタグは、品目の表面のそれ自体の位置をも場合によって識別して、先に述べたネットページ対話性についての下流の消費者の利益を提供する。
オムニタグは、製品製造中および/または包装中にデジタルプリンタを使用して貼付される。これらは、テキストおよび図形が他の手段によって印刷された後にオムニタグを印刷するアドオン赤外プリンタであってもよく、またはオムニタグ、テキストおよび図形を同時に印刷する統合的なカラーおよび赤外プリンタであってもよい。デジタル印刷されたテキストおよび図形は、ラベルまたは包装にあらゆるものを含んでいてもよく、または可変部のみから構成され、他の部分が他の手段によって印刷されていてもよい。
(4.2 オムニタグ付け)
図13に示されるように、製品の固有の品目ID215は、特殊な種類の固有のオブジェクトID210と見なすことできる。電子商品コード(EPC)220は、品目IDに対する1つの新しい規格である。品目IDは、典型的には、製品ID214および一連番号213からなる。製品IDは、製品群を識別するのに対して、一連番号は、その群の特定のインスタンス、すなわち個々の品目を識別する。そこで、製品IDは、典型的には、製造元番号211および製品群番号212からなる。最もよく知られている製品IDは、EAN.UCC統一商品コード(UPC)221およびその変形である。
図13に示されるように、製品の固有の品目ID215は、特殊な種類の固有のオブジェクトID210と見なすことできる。電子商品コード(EPC)220は、品目IDに対する1つの新しい規格である。品目IDは、典型的には、製品ID214および一連番号213からなる。製品IDは、製品群を識別するのに対して、一連番号は、その群の特定のインスタンス、すなわち個々の品目を識別する。そこで、製品IDは、典型的には、製造元番号211および製品群番号212からなる。最もよく知られている製品IDは、EAN.UCC統一商品コード(UPC)221およびその変形である。
図14に示されるように、オムニタグ202は、ページID(または領域ID)50および二次元(2D)位置86を符号化する。領域IDは、タグを含む表面領域を識別し、位置は、二次元領域内のタグの位置を識別する。問題の表面は、物理的品目201の表面であるため、領域IDと固有オブジェクトID210、より具体的には品目の品目ID215との一対一のマッピングを定めることが有用である。しかし、オムニタグの実用性を損なうことなく、マッピングを多対一とすることができることに留意されたい。例えば、品目の各パネルの包装は、異なる領域ID50を有することが可能である。逆に、オムニタグは、品目IDを直接符号化することができ、その場合は、領域IDは、全体的なネットページ領域ID割当てから品目ID割当てを分離させるように好適に予め固定された品目IDを含む。領域IDは、世界的ネットページシステム内で識別された他のすべての表面領域から対応する表面領域を一意的に区別することに留意されたい。
品目ID215は、オムニタグとEPC担持RFIDタグの間の直接的な適合性をもたらすことから、自動IDセンターが提案しているEPC220であることが好ましい。
図14において、位置86がオプションとして示されている。これは、供給連鎖におけるオムニタグの実用性の多くが、領域ID50から導かれることを示すものであり、特定の製品に対して望ましくなければ位置を省略してもよい。
ネットページシステムとの相互操作性については、オムニタグ202は、ネットページタグ4である。すなわち、それは、ネットページタグの論理構造、物理的レイアウトおよび意味を有する。
ネットページペン101などのネットページ感知デバイスがオムニタグを撮像・復号するときは、視野におけるタグの位置および方向を用い、これをタグで符号化された位置と組み合わせて、タグに対するそれ自体の位置を算出する。感知デバイスは、ハイパーラベル化表面領域に対して移動するに従って、それによってその領域に対するそれ自体の位置を追跡し、その時間変化経路を表す刻時位置サンプルの集合体を生成することができる。感知デバイスがペンである場合は、経路は、ストロークのシーケンスからなり、各ストロークは、ペンが表面に接触したときに開始し、ペンが表面との接触を解除したときに終了する。
ストロークが、領域IDを担当するページサーバ10まで進められると、サーバは、領域IDによって鍵をかけられた領域の記述を検索し、その記述に関してストロークを解釈する。例えば、記述がハイパーリンクを含み、ストロークがハイパーリンクのゾーンと交差する場合は、サーバは、ストロークをハイパーリンクの記述として解釈し、ハイパーリンクを活性化することができる。
(4.3 オムニタグ印刷)
オムニタグプリンタは、製品の製造および/または組立の前、最中または後に製品のラベル、包装または実際の表面にオムニタグを印刷するデジタルプリンタである。これは、ネットページプリンタ601の特殊な例である。それは、典型的には近赤外吸収性インクを使用して、オムニタグの連続パターンを表面に印刷することが可能である。高速環境では、そのプリンタは、タグ描画を加速させるハードウェアを含む。これは、典型的には、タグ位置などの可変タグデータのリアルタイムのリードソロモン符号化、およびプリントヘッドのドット解像度における実際のタグパターンのリアルタイムのテンプレートベースの描画を含む。
オムニタグプリンタは、製品の製造および/または組立の前、最中または後に製品のラベル、包装または実際の表面にオムニタグを印刷するデジタルプリンタである。これは、ネットページプリンタ601の特殊な例である。それは、典型的には近赤外吸収性インクを使用して、オムニタグの連続パターンを表面に印刷することが可能である。高速環境では、そのプリンタは、タグ描画を加速させるハードウェアを含む。これは、典型的には、タグ位置などの可変タグデータのリアルタイムのリードソロモン符号化、およびプリントヘッドのドット解像度における実際のタグパターンのリアルタイムのテンプレートベースの描画を含む。
プリンタは、テキストおよび図形が他の手段によって印刷された後にオムニタグを印刷するアドオン赤外プリンタであってもよく、またはオムニタグ、テキストおよび図形を同時に印刷する統合的なカラーおよび赤外プリンタであってもよい。デジタル印刷されたテキストおよび図形は、ラベルまたは包装にあらゆるものを含んでいてもよく、または可変部のみから構成され、他の部分が他の手段によって印刷されていてもよい。したがって、赤外およびブラック印刷機能を有するオムニタグプリンタは、従来の熱転写またはインクジェットプリンタなどの可変データ印刷に使用される既存のデジタルプリンタに取って代わることが可能である。
以下の議論の目的として、品目ラベルへの印刷の言及は、概して品目包装への印刷、または品目表面への直接的な印刷を含むことを意図するものである。また、品目ID215の言及は、領域ID50(またはパネル毎の領域idの集合)、またはその成分を含むことを意図するものである。
プリンタは、典型的には、プリンタに固定および/または可変テキストおよび図形、ならびにオムニタグに含めるための品目idを供給するホストコンピュータによって制御される。ホストは、プリンタに対してリアルタイム制御を行うことができ、それによって、印刷が進行しているときにプリンタにリアルタイムでデータを供給する。最適化として、ホストは、印刷が開始する前に固定データを供給し、可変データのみをリアルタイムで供給することができる。プリンタは、ホストにより供給されたパラメータに基づいて、品目毎の可変データを生成することが可能であってもよい。例えば、ホストは、印刷前に、プリンタに基本品目IDを供給することができ、プリンタは、基本品目IDを単にインクリメントして、連続的な品目idを生成することができる。あるいは、インクカートリッジのメモリ、またはプリンタに挿入された他の記憶媒体が、固有品目idの源を供給することができ、その場合は、プリンタは、品目idの割当てをホストコンピュータに報告し、ホストによって記録される。
あるいは、固有IDが、前の製造工程中に何らかの形態でラベルに貼付されたと仮定すると、プリンタは、オムニタグが印刷されているラベルから予め存在する品目IDを読み取ることが可能であってもよい。例えば、品目IDは、可視2Dバーコードの形態で既に存在していてもよいし、RFIDタグで符号化されてもよい。前者の場合は、プリンタは、光バーコードスキャナを含むことができる。後者の場合は、RFIDリーダを含むことができる。
プリンタは、他の形態で品目IDを描画することが可能であってもよい。例えば、2Dバーコードの形態で品目IDを印刷することが可能であってもよく、1Dバーコードの形態で品目IDの製品ID成分を印刷することが可能であってもよく、または品目IDを書き込み可能にもしくはwrite−onceRFIDタグに書き込むことが可能であってもよい。
(4.4 オムニタグ走査)
品目情報は、例えば、品目が出荷に際して在庫目録に走査されるとき、品目が小売店の棚に配置されているとき、および品目が販売時点で走査されるときに、典型的には、存在する走査事象に応答して製品サーバに流れる。ネットページペンで採用したのと同様または同一の技術を用い、レーザベースの2D走査および2D画像センサベースのスキャナの両方を使用して、オムニタグ付け品目を走査するのに固定およびハンドヘルドスキャナの両方を使用することができる。
品目情報は、例えば、品目が出荷に際して在庫目録に走査されるとき、品目が小売店の棚に配置されているとき、および品目が販売時点で走査されるときに、典型的には、存在する走査事象に応答して製品サーバに流れる。ネットページペンで採用したのと同様または同一の技術を用い、レーザベースの2D走査および2D画像センサベースのスキャナの両方を使用して、オムニタグ付け品目を走査するのに固定およびハンドヘルドスキャナの両方を使用することができる。
図16に示されるように、固定スキャナ254およびハンドヘルドスキャナ252は、いずれも走査データを製品サーバ251に伝達する。製品サーバは、次に、品目事象データを、関連する製品サーバとのデータの共用を実現することができる同位の製品サーバ(不図示)または製品アプリケーションサーバ250に伝達することができる。例えば、小売店内の在庫の動きを小売店の製品サーバ上に局所的に記録することができるが、品目が販売されると、製造元の製品サーバに通知することができる。
(4.5 オムニタグベースのネットページ対話)
そのラベル、包装または実際の表面がオムニタグ付けされた製品は、他のネットページと同レベルの対話性を与える。
そのラベル、包装または実際の表面がオムニタグ付けされた製品は、他のネットページと同レベルの対話性を与える。
ネットページ適合性製品タグ付けに対して有望な事例が得られる。ネットページは、任意の印刷表面を、ウェブページに類似した細かく分化されたグラフィカルユーザインターフェースに変え、製品の表面に見事にマッピングされる多くのアプリケーションが存在する。これらのアプリケーションは、様々な種類の製品情報(栄養情報、料理情報、レシピ、関連製品、使用期限、使用説明、リコール通知)を得ること、ゲームを行うこと、コンペに参加すること、所有権を管理すること(登録、商品が盗まれた場合等の問合せ、移転)、製品フィードバックを提供すること、メッセージを送ること、および間接的なデバイス制御を含む。一方、製品タグ付けが、未分化2DバーコードまたはRFID担持品目IDの場合のように、未分化である場合は、情報ナビゲーションの負担は、ユーザ経験の複雑さ、または配信デバイスユーザインターフェースの精巧化の必要性を有意に高めうる情報配信デバイスに移される。
次に、以下の実施例を参照しながら本発明を説明する。しかし、添付の請求項の範囲に定められる本発明の範囲を逸脱することなく、多くの他の形態で本発明を具現化できることが当然理解されるであろう。
以下の実施例において、紫外可視スペクトルは、従来通りに最初に吸収波長を記載し、その後に括弧に含められた対応するlogεmaxを記載することによって報告される。例えば、「760(5.11)」は、5.11のlogεmaxを有する760nmにおける吸収を表す。
以下のスキームには、1つのスルホニル基を各ナフタレン環に有する(すなわちn1=1、n2=1、n3=1およびn4=1である)スルホン化化合物2、3および3aが示されている。しかし、スルホン化の程度は、反応条件によって変動し、染料分子毎のスルホニル基の数は、一般に2と4の間である(すなわちn1+n2+n3+n4=2−4である)ことが理解される。
<a)クロロアルミニウムナフタロシアニン(NcAlCl)1>
2,3−ナフタレンジカルボニトリル(5.0g;0.028mol)を1,2−ジクロロベンゼン(70mL)に懸濁させた撹拌懸濁液を、塩化アルミニウム(2.0g;0.015mol)をニトロベンゼン(10mL)に溶解させた溶液により、窒素下で50〜60℃(浴槽)にて滴下処理した。添加中に、反応混合物は、徐々に均一になり、暗褐色になった。得られた溶液を200℃(浴槽)で7.5時間加熱すると、その間に黒色になった。反応混合物を室温まで冷却し、アセトン(150mL)で希釈し、沈殿した黒色の固体を濾過によって回収し、アセトン(100ml)、次いで高温アセトン(50mL)で洗浄した。高真空下で乾燥させた後に、NcAlCl1を微細黒色粉末(6.0g)として得て、さらなる精製を行わずに次の工程に使用した(λmax(DMSO)790nm、IR(KBr)499m、570w、721m、758s、1084vs、1339s、1373vscm−1)。
2,3−ナフタレンジカルボニトリル(5.0g;0.028mol)を1,2−ジクロロベンゼン(70mL)に懸濁させた撹拌懸濁液を、塩化アルミニウム(2.0g;0.015mol)をニトロベンゼン(10mL)に溶解させた溶液により、窒素下で50〜60℃(浴槽)にて滴下処理した。添加中に、反応混合物は、徐々に均一になり、暗褐色になった。得られた溶液を200℃(浴槽)で7.5時間加熱すると、その間に黒色になった。反応混合物を室温まで冷却し、アセトン(150mL)で希釈し、沈殿した黒色の固体を濾過によって回収し、アセトン(100ml)、次いで高温アセトン(50mL)で洗浄した。高真空下で乾燥させた後に、NcAlCl1を微細黒色粉末(6.0g)として得て、さらなる精製を行わずに次の工程に使用した(λmax(DMSO)790nm、IR(KBr)499m、570w、721m、758s、1084vs、1339s、1373vscm−1)。
<b)スルホン化>
<i)オレウムを用いた場合>
NcAlCl(850mg;1.10mmol)をオレウム(4mL)を懸濁させた懸濁液を緩慢な窒素流の下で60〜65℃(浴槽)にて1時間50分加熱した。氷で冷却した後に、反応混合物を激しく撹拌しながら氷/水(45mL)に徐々に添加した。得られた混合物を高真空下で約4mLに濃縮し、次いで、エーテル(200mL)と、無水エタノール(30mL)と、95%エタノール(10mL)の混合物で粉砕した。細かい黒色固体を沈降させた後に、上澄み液をデカント除去し、最後の痕跡をシリンジで除去した。次いで、湿った黒色固体を水(6mL)に再懸濁させ、遠心分離した。上澄み液を除去し、水(3×12mL)、20%エタノール/エーテル(2×12mL)およびエーテル(2×12mL)を用いて再懸濁/遠心分離処理を繰り返した。固体の(HOSO2)nNcAlOH(n=2〜4)をN2下で一晩乾燥させ、次いで高真空下で乾燥させて、暗褐色粉末(0.50g)(λmax(DMSO)792nm;IR(KBr)611s、1170m、1360s、1457m、1507m、1560scm−1)を与えた。
<i)オレウムを用いた場合>
NcAlCl(850mg;1.10mmol)をオレウム(4mL)を懸濁させた懸濁液を緩慢な窒素流の下で60〜65℃(浴槽)にて1時間50分加熱した。氷で冷却した後に、反応混合物を激しく撹拌しながら氷/水(45mL)に徐々に添加した。得られた混合物を高真空下で約4mLに濃縮し、次いで、エーテル(200mL)と、無水エタノール(30mL)と、95%エタノール(10mL)の混合物で粉砕した。細かい黒色固体を沈降させた後に、上澄み液をデカント除去し、最後の痕跡をシリンジで除去した。次いで、湿った黒色固体を水(6mL)に再懸濁させ、遠心分離した。上澄み液を除去し、水(3×12mL)、20%エタノール/エーテル(2×12mL)およびエーテル(2×12mL)を用いて再懸濁/遠心分離処理を繰り返した。固体の(HOSO2)nNcAlOH(n=2〜4)をN2下で一晩乾燥させ、次いで高真空下で乾燥させて、暗褐色粉末(0.50g)(λmax(DMSO)792nm;IR(KBr)611s、1170m、1360s、1457m、1507m、1560scm−1)を与えた。
塩化スルホニルへの変換を以下のように行った。塩化チオニル(0.5mL)を室温にて緩慢な窒素流の下で(HOSO2)nNcAlOH(n=2〜4)(100mg;<0.1mmol)に一滴ずつ添加した。得られた混合物を90℃(浴槽)で2時間撹拌した後に、氷浴で冷却した。過剰の塩化チオニルを減圧下で除去し、次いで残留する固体の(ClSO2)nNcAlOH(n=2〜4)2を高真空下で乾燥させた。
<ii)クロロスルホン酸を用いた場合>
NcAlCl(5.09g;6.57mmol)を、窒素下で80〜90℃(浴槽)にてクロロスルホン酸(25mL)中で1時間加熱した。濃い反応混合物を氷で冷却し、撹拌しながらクロロホルム(25mL)で希釈した。コニカルフラスコ中の低温の撹拌ジエチルエーテル(250mL)に得られたスラリーを慎重に注ぎ込み、さらなるエーテル(225mL)で洗浄した。得られた黒色懸濁液を10分間静置させ、次いで上澄み液をデカントした。残渣をさらなるエーテル(200ml)で洗浄し、次いでエーテルをデカントした。さらなる量のエーテル(200mL)を固体に添加し、次いで焼結ガラス漏斗で全体を濾過した。得られた黒色固体をエーテル(100mL)、水(2×100mL)およびエーテル(3×50mL)で順次洗浄した。湿った固体をアセトン(50mL)で粉砕し、再度濾過した。固体の(ClSO2)nNcAlOH(n=2〜4)2を高真空下で乾燥させ、黒色粉末(5.11g)として得た(λmax(DMSO)798nm)。
NcAlCl(5.09g;6.57mmol)を、窒素下で80〜90℃(浴槽)にてクロロスルホン酸(25mL)中で1時間加熱した。濃い反応混合物を氷で冷却し、撹拌しながらクロロホルム(25mL)で希釈した。コニカルフラスコ中の低温の撹拌ジエチルエーテル(250mL)に得られたスラリーを慎重に注ぎ込み、さらなるエーテル(225mL)で洗浄した。得られた黒色懸濁液を10分間静置させ、次いで上澄み液をデカントした。残渣をさらなるエーテル(200ml)で洗浄し、次いでエーテルをデカントした。さらなる量のエーテル(200mL)を固体に添加し、次いで焼結ガラス漏斗で全体を濾過した。得られた黒色固体をエーテル(100mL)、水(2×100mL)およびエーテル(3×50mL)で順次洗浄した。湿った固体をアセトン(50mL)で粉砕し、再度濾過した。固体の(ClSO2)nNcAlOH(n=2〜4)2を高真空下で乾燥させ、黒色粉末(5.11g)として得た(λmax(DMSO)798nm)。
<c)スルホンアミド3a R=4−MeOC6H4の形成>
(b)に記載したようにして得られたクロロスルホン酸2(ClSO2)nNcAlOH(n=2〜4)(4.88g)を氷で冷却しながらピリジン(100mL)に懸濁した。次いで、水(10mL)を添加して、混合物を均一な濃緑色溶液とした。p−メトキシアニリン(3.13g;25.4mmol)を速やかに添加し、次いで全体を室温で2時間撹拌した。この後、ピリジンを60〜70℃(浴槽)にて高真空下で除去し、湿った粗生成物をエタノール/エーテル(20:80、2×50mL)で粉砕し、褐色の上澄み液をデカントした。ジクロロメタン/エーテル(50:50、50mL)およびエーテル(2×30mL)により順次この処理を繰り返した。さらなるエーテル(50mL)を添加し、全体を焼結ガラス漏斗で濾過し、エタノール/エーテル(2×30mL)、次いでエーテル(2×30mL)で洗浄した。高真空下で乾燥した後に、濃緑色/黒色微粉末としてのスルホンアミド(4−MeOC6H4NHSO2)nNcAlOH(n=2〜4)3a(6.40g)(λmax(DMSO)795nm)を得た。
(b)に記載したようにして得られたクロロスルホン酸2(ClSO2)nNcAlOH(n=2〜4)(4.88g)を氷で冷却しながらピリジン(100mL)に懸濁した。次いで、水(10mL)を添加して、混合物を均一な濃緑色溶液とした。p−メトキシアニリン(3.13g;25.4mmol)を速やかに添加し、次いで全体を室温で2時間撹拌した。この後、ピリジンを60〜70℃(浴槽)にて高真空下で除去し、湿った粗生成物をエタノール/エーテル(20:80、2×50mL)で粉砕し、褐色の上澄み液をデカントした。ジクロロメタン/エーテル(50:50、50mL)およびエーテル(2×30mL)により順次この処理を繰り返した。さらなるエーテル(50mL)を添加し、全体を焼結ガラス漏斗で濾過し、エタノール/エーテル(2×30mL)、次いでエーテル(2×30mL)で洗浄した。高真空下で乾燥した後に、濃緑色/黒色微粉末としてのスルホンアミド(4−MeOC6H4NHSO2)nNcAlOH(n=2〜4)3a(6.40g)(λmax(DMSO)795nm)を得た。
<d)スルホンアミド3b R=4−[MeO(CH2CH2O)3]C6H4の形成>
クロロスルホン酸2(ClSO2)nNcAlOH(n=2〜4)(5.11g;4.44mmol)を氷で冷却しながらピリジン(100mL)および水(10mL)に溶解して、濃緑色の溶液を与え、次いで4−(2−(2−(2−メトキシエトキシ)エトキシ)エトキシ)アニリン[Bahr,J.L.;Yang,J.;Kosynkin,D.V.;Bronikowski,M.J.;Smalley,R.E.;Tour,J.M.J.Am.Chem.Soc.2001、123、6536−6542](7.2g;28.2mmol)を添加した。反応混合物を室温で2時間撹拌し、(c)に記載されているように調製して、濃緑色/黒色微粉末としての{4−[MeO(CH2CH2O)3]−C6H4NHSO2}nNcAlOH(n=2〜4)3b(7.17g)(λmax(DMSO)795nm)を与えた。
クロロスルホン酸2(ClSO2)nNcAlOH(n=2〜4)(5.11g;4.44mmol)を氷で冷却しながらピリジン(100mL)および水(10mL)に溶解して、濃緑色の溶液を与え、次いで4−(2−(2−(2−メトキシエトキシ)エトキシ)エトキシ)アニリン[Bahr,J.L.;Yang,J.;Kosynkin,D.V.;Bronikowski,M.J.;Smalley,R.E.;Tour,J.M.J.Am.Chem.Soc.2001、123、6536−6542](7.2g;28.2mmol)を添加した。反応混合物を室温で2時間撹拌し、(c)に記載されているように調製して、濃緑色/黒色微粉末としての{4−[MeO(CH2CH2O)3]−C6H4NHSO2}nNcAlOH(n=2〜4)3b(7.17g)(λmax(DMSO)795nm)を与えた。
<e)3aによる安定性試験>
上記手順に従って調製したスルホンアミド3aを表に示されるインク調合物に溶解した。長方形のブロックをEpson C61でフォトクオリティインクジェット紙に印刷し、反射分光法(積分球を備えたCary5)により分析した。印刷紙を30cm離れたタングステンランプ(150W)で合計113時間にわたって照明した。この時間中、NIR吸光度の強度は、約25%低下した(図20)。
上記手順に従って調製したスルホンアミド3aを表に示されるインク調合物に溶解した。長方形のブロックをEpson C61でフォトクオリティインクジェット紙に印刷し、反射分光法(積分球を備えたCary5)により分析した。印刷紙を30cm離れたタングステンランプ(150W)で合計113時間にわたって照明した。この時間中、NIR吸光度の強度は、約25%低下した(図20)。
Claims (42)
- 式(I)のIR吸収ナフタロシアニン染料
(式中、
Mは、Si(A1)(A2)、Ge(A1)(A2)、Ga(A1)、Mg、Al(A1)、TiO、Ti(A1)(A2)、ZrO、Zr(A1)(A2)、VO、V(A1)(A2)、Mn、Mn(A1)、Fe、Fe(A1)、Co、Ni、Cu、Zn、Sn、Sn(A1)(A2)、Pb、Pb(A1)(A2)、PdおよびPtから選択され、
A1およびA2は、同一であっても異なっていてもよく、−OH、ハロゲン、−OR3、親水性リガンド、および/または共面相互作用を低減するのに好適なリガンドから選択される軸配位子であり、
R1およびR2は、HまたはC1〜C12アルコキシから選択され、
R3は、C1〜C12アルキル、C5〜C12アリール、C5〜C12アリールアルキルまたはSi(Rx)(Ry)(Rz)から選択され、
Rx、RyおよびRzは、同一であっても異なっていてもよく、C1〜C12アルキル、C5〜C12アリール、C5〜C12アリールアルキル、C1〜C12アルコキシ、C5〜C12アリールオキシまたはC5〜C12アリールアルコキシから選択され、
Wは、親水基であり、
n1は、0、1、2または3であり、
n2は、0、1、2または3であり、
n3は、0、1、2または3であり、
n4は、0、1、2または3である(但し、n1、n2、n3またはn4の少なくとも1つは0より大きい))。 - Wは、酸基(その塩を含む)を含む置換基、アンモニウム基を含む置換基、親水性ポリマー鎖を含む置換基、またはスルホンアミド基を含む置換基から選択される請求項1に記載の染料。
- Wは、−SO3Hまたは−SO3Zであり、Zは、Li、NaまたはKである請求項1に記載の染料。
- Wは、−SO2NRpRqであり、RpおよびRqは、H、C1〜C8アルキル、C6〜C12アリールアルキル、C6〜C12アリールまたは−(CH2CH2O)eReから独立に選択され、eは、2から5000の整数であり、Reは、H、C1〜C8アルキルまたはC(O)C1〜C8アルキルである請求項1に記載の染料。
- R1およびR2は、ともにHである請求項1に記載の染料。
- R1およびR2は、ともにC1〜C8アルコキシである請求項1に記載の染料。
- Mは、Si(A1)(A2)、Ge(A1)(A2)、Ga(A1)、Al(A1)、Mn(A1)、Fe(A1)またはSn(A1)(A2)である請求項1に記載の染料。
- Mは、Al(A1)である請求項1に記載の染料。
- C1は、C原子、N原子、Si原子、C1〜C8アルキル残基、C3〜C8シクロアルキル残基またはフェニル残基である請求項10に記載の染料。
- gは、2、3または4である請求項10に記載の染料。
- A1および/またはA2は、ペンタエリスリトール誘導体(A)、トリエタノールアミン誘導体(B)、フロログルシノール誘導体(C)、または3,5−ジヒドロキシベンジルアルコール誘導体(D)である請求項10に記載の染料。
- 請求項1に記載の染料を含むインクジェットインク。
- 請求項1に記載の染料および一重項酸素失活剤を含むインクジェットインク。
- 少なくとも1つのインク溜めに流動連絡するプリントヘッドを含むインクジェットプリンタであって、前記少なくとも1つのインク溜めは、請求項14に記載のインクジェットインクを含むインクジェットプリンタ。
- 前記プリントヘッドは、
複数のノズルと、
ノズルの各々にそれぞれ対応し、排出可能な液体を収容するように構成されたバブル成形室と、
バブル成形室の各々にそれぞれ配置されたヒータ素子であって、排出可能な液体の沸点を上回る温度にヒータ素子を加熱すると、排出可能な液体の液滴をノズルから排出させる気泡が形成されるように、排出可能な液体に熱接触するように構成されたヒータ素子とを備え、
ヒータ素子は、使用中に、ヒータ素子の少なくとも一部が排出可能な流体に取り囲まれ、かつ直接接触するようにインク室に懸垂される請求項16に記載のインクジェットプリンタ。 - インクジェットプリンタのインクカートリッジであって、請求項14に記載のインクジェットインクを含むインクカートリッジ。
- 複数の収容部を定める筐体であって、収容部の少なくとも1つは、人間の目に見える印刷情報のための着色剤を収容し、他の収容部の少なくとも1つは、請求項14に記載のインクジェットインクを収容する筐体を備えた請求項18に記載のインクカートリッジ。
- 請求項1に記載の染料が配置された基体。
- 前記染料は、符号化データの形態で配置されている請求項20に記載の基体。
- 界面を含み、符号化データは、前記界面の実質的な部分に配置されている請求項21に記載の基体。
- 紙シート、ラベル、タグ、包装材または品目である請求項20に記載の基体。
- 印刷書式を介してコンピュータシステムにデータを入力することを可能にする方法であって、書式は、人間が読取り可能な情報および機械が読取り可能な符号化データを含み、符号化データは、書式の識別情報、および書式の複数の基準点を示す方法であって、
コンピュータシステムにおいて、かつ感知デバイスから、書式の識別情報、および書式に対する感知デバイスの位置に関する指示データを受信するステップであって、感知デバイスは、書式に対する動作位置に配置されると、符号化データの少なくとも一部を使用して指示データを生成するステップと、
コンピュータシステムにおいて、かつ指示データから、書式の少なくとも1つのフィールドを識別するステップと、
コンピュータシステムにおいて、少なくとも1つのフィールドに関する指示データの少なくとも一部を解釈するステップとを含み、
前記符号化データは、請求項1に記載のIR吸収染料を含む方法。 - 少なくとも1つのフィールドは、書式の少なくとも1つのゾーンに対応づけられ、識別するステップは、感知デバイスの位置が少なくとも1つのゾーン内にあることを識別することを含む請求項24に記載の方法。
- 指示データは、書式に対する感知デバイスの移動に関する移動データを含み、感知デバイスは、符号化データの少なくとも一部を使用して移動データを生成し、識別するステップは、感知デバイスの移動が、少なくとも部分的に少なくとも1つのゾーン内であることを識別することを含む請求項25に記載の方法。
- 印刷書式を介してコンピュータシステムにデータを入力することを可能にする方法であって、書式は、人間が読取り可能な情報および機械が読取り可能な符号化データを含み、符号化データは、書式の少なくとも1つのフィールドを示す方法であって、
コンピュータシステムにおいて、かつ感知デバイスから、少なくとも1つのフィールドに関するとともに、書式に対する感知デバイスの移動に関する移動データを含む指示データを受信するステップであって、感知デバイスは、書式に対して移動されると、符号化データの少なくとも一部を使用して前記少なくとも1つのフィールドに関するデータを生成し、書式に対するデバイスの移動に関するデータを生成するステップと、
コンピュータシステムにおいて、前記少なくとも1つのフィールドに関する前記指示データの少なくとも一部を解釈するステップとを含み、
前記符号化データは、請求項1に記載のIR吸収染料を含む方法。 - 感知デバイスは、符号化データの少なくとも一部を使用して移動データを生成する請求項27に記載の方法。
- 少なくとも1つのフィールドは、テキストフィールドであり、解釈するステップは、移動データの少なくとも一部をテキストに変換することを含む請求項25、26および27のいずれか一項に記載の方法。
- 少なくとも1つのフィールドは、描画フィールドである請求項25、26および27のいずれか一項に記載の方法。
- 少なくとも1つのフィールドは、チェックボックスフィールドであり、解釈するステップは、移動データの少なくとも一部をチェックマークと解釈する請求項25、26および27のいずれか一項に記載の方法。
- 少なくとも1つのフィールドは、署名フィールドであり、解釈するステップは、移動データの少なくとも一部が、感知デバイスに対応づけられたユーザの署名を表すことを確認することを含む請求項25、26および27のいずれか一項に記載の方法。
- 少なくとも1つのフィールドは、動作フィールドであり、解釈するステップは、動作フィールドに対応づけられたアプリケーションにメッセージを送ることを含む請求項24または27に記載の方法。
- 動作フィールドは、書式提出動作フィールドであり、メッセージは、書式の少なくとも1つの他のフィールドから導かれた書式データを含む請求項33に記載の方法。
- 品目を介してコンピュータシステムにデータを入力することを可能にする方法であって、品目は、人間が読取り可能な情報および機械が読取り可能な符号化データを含む印刷表面を有し、符号化データは、品目の識別情報を示す方法であって、
(a)コンピュータシステムにおいて、かつ感知デバイスから、品目の識別情報に関する指示データを受信するステップであって、感知デバイスは、品目に対する動作位置に配置されると、符号化データの少なくとも一部を使用して指示データを生成するステップと、
(b)コンピュータシステムにおいて、かつ指示データを使用して、品目に関する情報を記録するステップとを含み、
前記符号化データは、請求項1に記載のIR吸収染料を含む方法。 - 品目を介してコンピュータシステムからデータを検索することを可能にする方法であって、品目は、人間が読取り可能な情報および機械が読取り可能な符号化データを含む印刷表面を有し、符号化データは、品目の識別情報を示す方法であって、
(a)コンピュータシステムにおいて、かつ感知デバイスから、品目の識別情報に関する指示データを受信するステップであって、感知デバイスは、品目に対する動作位置に配置されると、符号化データの少なくとも一部を使用して指示データを生成するステップと、
(b)コンピュータシステムにおいて、かつ指示データを使用して、品目に関する情報を検索するステップと、
(c)コンピュータシステムから出力デバイスに対して、品目に関する情報を出力するステップであって、出力デバイスは、表示デバイスおよび印刷デバイスを含む群から選択されるステップとを含み、
前記符号化データは、請求項1に記載のIR吸収染料を含む方法。 - 符号化データは、複数の符号化データ部から形成され、各符号化データ部は、品目の識別情報を示す請求項35または36に記載の方法。
- 符号化データは、品目に対応づけられたUPCおよびEPCの少なくとも一方を示す請求項35または36に記載の方法。
- 書式は、品目の表面に配置され、符号化データは品目の識別情報を示す請求項24または27に記載の方法。
- 符号化データは、複数の符号化データ部から形成され、各符号化データ部は、品目の識別情報を示す請求項39に記載の方法。
- 符号化データは、品目に対応づけられたUPCおよびEPCの少なくとも一方を示す請求項39に記載の方法。
- 符号化データは、人間の裸眼には実質的に不可視である請求項24、27、35および36のいずれか一項に記載の方法。
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