JP2015535641A5 - - Google Patents
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Description
本発明の様々な変更及び変更は、本発明の趣旨及び範囲から逸脱することなく、当業者にとって明らかとなり、本発明は本発明において説明される例示的な実施形態に限定されないものと理解されるべきである。例えば、1つの開示実施形態の特徴は、別に記載のないかぎり、他の開示実施形態全てにも適用され得ることを、読者は推定すべきである。本明細書において参照される、米国特許、特許出願公開、並びに他の特許文献及び非特許文献は、これらが先行する開示と矛盾しないかぎりにおいて、参照として組み込まれる。発明の実施態様の一部を以下の項目[1]−[29]に記載する。
[1]
しるしのパターンを感知するための光学スタイラスであって、
第1照射波長範囲内の放射光を放出するように構成された光源と、
第1しるし波長範囲及び第2しるし波長範囲でしるしを感知するように構成された光学画像センサであって、前記第1しるし波長範囲は、実質的に人間に可視な光を含み、前記第2しるし波長は、実質的に人間に不可視な光を含む、光学画像センサと、
を備える、光学スタイラス。
[2]
前記第1照射波長範囲は、前記第1及び前記第2しるし波長範囲のいずれとも重なり合わない、項目1に記載の光学スタイラス。
[3]
前記第1照射波長範囲は、前記第1及び/又は前記第2しるし波長範囲と少なくとも部分的に重なり合う、項目1に記載の光学スタイラス。
[4]
前記第1照射波長範囲は、実質的に赤外線である、項目1に記載の光学スタイラス。
[5]
赤外線は、700nm〜2000nmを含む、項目4に記載の光学スタイラス。
[6]
前記第1照射波長範囲は、実質的に人間に可視である、項目1に記載の光学スタイラス。
[7]
人間に可視は、360nm〜700nmである、項目6に記載の光学スタイラス。
[8]
前記第2しるし波長範囲は、実質的に赤外線である、項目1に記載の光学スタイラス。
[9]
実質的赤外線は、700nm〜2000nmである、項目8に記載の光学スタイラス。
[10]
前記光学画像センサは、単一センサである、項目1に記載の光学スタイラス。
[11]
前記光学画像センサは、少なくとも1つの画素アレイを含む、項目1に記載の光学スタイラス。
[12]
前記画素アレイの第1サブアレイは、前記第1しるし波長範囲に応答し、前記画素アレイの第2サブアレイは、前記第2しるし波長範囲に応答する、項目11に記載の光学スタイラス。
[13]
前記第1しるし波長範囲内の放射光を前記第1サブ画素アレイまで通過させ、前記第2しるし波長範囲の放射光を前記第2サブ画素アレイまで通過させるフィルタを更に備える、項目11に記載の光学スタイラス。
[14]
アクロマートレンズを更に含む、項目1に記載の光学スタイラス。
[15]
基材の局所領域を画定する位置固有しるしを感知するための視野を有する光学スタイラスであって、
第1波長範囲内の放射光に対して感光性があり、第1画像信号を提供する、第1画像センサと、
第2波長範囲内の放射光に対して感光性があり、第2画像信号を提供する、第2画像センサと、
第1照射波長範囲内の放射光を提供する第1照射光源と、
第2照射波長範囲内の放射光を提供する第2照射光源と、
前記第1及び前記第2画像センサと前記第1及び前記第2照射光源とに通信可能に結合された電子機器であって、前記電子機器は、前記第1及び/又は前記第2照射光源を選択的に駆動する一方で、第1及び/第2画像信号を受信することを含む、様々なモードで動作するように構成される、電子機器と、
を備える、光学スタイラス。
[16]
前記電子機器は、前記第1と前記第2照射光源のいずれも駆動させない一方で、第1及び第2画像信号を受信するあるモードで周期的に動作するように追加的に構成された、項目15に記載の光学スタイラス。
[17]
前記電子機器は、前記受信された第1及び第2画像信号から、対応したしるしパターンが前記スタイラスの視野内にあるかどうかを判定するように構成された、項目15に記載の光学スタイラス。
[18]
前記電子機器は、いったん、対応した位置パターンが検出されると、前記検知されたしるしと一致する感知モードに切り替えるように更に構成された、項目17に記載の光学スタイラス。
[19]
前記検知されたしるしとの一致が、前記第1若しくは前記第2照射光源のいずれかを駆動する又はいずれも駆動しないことと、前記第1若しくは前記第2画像センサを駆動することを含む前記感知モードを選択することと、を含む、項目18に記載の光学スタイラス。
[20]
前記第1照射波長範囲は、実質的に人間に可視である、項目19に記載の光学スタイラス。
[21]
実質的に人間に可視は、約360nm〜約700nmを含む、項目20に記載の光学スタイラス。
[22]
実質的に赤外線である前記第2波長範囲の励起放射光、項目20に記載の光学スタイラス。
[23]
実質的赤外線は、約700nm〜約2000nmを含む、項目22に記載の光学スタイラス。
[24]
前記第1と前記第2画像センサとは、同じ画像センサである、項目22に記載の光学スタイラス。
[25]
前記第2画像センサと関連するフィルタであって、前記視野から前記第2画像センサまで殆どの赤外線を通過させる、フィルタ、を更に備える、項目22に記載の光学スタイラス。
[26]
前記第1の放出された波長の範囲は、実質的に人間に可視である、項目22に記載の光学スタイラス。
[27]
実質的に人間に可視は、約300nm〜約700nmを含む、項目26に記載の光学スタイラス。
[28]
アクロマートレンズを更に含む、項目1に記載の光学スタイラス。
[29]
スタイラスであって、
視野を有する画像センサと、
第1及び第2照射光源であって、前記第1は、第1照射波長範囲の放射光を提供するように構成され、前記第2は、第2照射波長範囲の励起放射光を提供するように構成された、第1及び第2照射光源と、
前記画像センサ並びに前記第1及び前記第2照射光源に通信可能に結合された電子機器であって、前記電子機器は、前記画像センサから画像信号を受信し、前記画像信号からある画像信号が対応したしるしパターンを含むかどうかを判定するように構成される、電子機器と、を備え、
前記電子機器は、前記第1及び前記第2照射光源を選択的に循環させて、どちらが対応したしるしパターンを含む画像信号を前記画像センサに受信させているかを見い出すために更に構成された、スタイラス。
[1]
しるしのパターンを感知するための光学スタイラスであって、
第1照射波長範囲内の放射光を放出するように構成された光源と、
第1しるし波長範囲及び第2しるし波長範囲でしるしを感知するように構成された光学画像センサであって、前記第1しるし波長範囲は、実質的に人間に可視な光を含み、前記第2しるし波長は、実質的に人間に不可視な光を含む、光学画像センサと、
を備える、光学スタイラス。
[2]
前記第1照射波長範囲は、前記第1及び前記第2しるし波長範囲のいずれとも重なり合わない、項目1に記載の光学スタイラス。
[3]
前記第1照射波長範囲は、前記第1及び/又は前記第2しるし波長範囲と少なくとも部分的に重なり合う、項目1に記載の光学スタイラス。
[4]
前記第1照射波長範囲は、実質的に赤外線である、項目1に記載の光学スタイラス。
[5]
赤外線は、700nm〜2000nmを含む、項目4に記載の光学スタイラス。
[6]
前記第1照射波長範囲は、実質的に人間に可視である、項目1に記載の光学スタイラス。
[7]
人間に可視は、360nm〜700nmである、項目6に記載の光学スタイラス。
[8]
前記第2しるし波長範囲は、実質的に赤外線である、項目1に記載の光学スタイラス。
[9]
実質的赤外線は、700nm〜2000nmである、項目8に記載の光学スタイラス。
[10]
前記光学画像センサは、単一センサである、項目1に記載の光学スタイラス。
[11]
前記光学画像センサは、少なくとも1つの画素アレイを含む、項目1に記載の光学スタイラス。
[12]
前記画素アレイの第1サブアレイは、前記第1しるし波長範囲に応答し、前記画素アレイの第2サブアレイは、前記第2しるし波長範囲に応答する、項目11に記載の光学スタイラス。
[13]
前記第1しるし波長範囲内の放射光を前記第1サブ画素アレイまで通過させ、前記第2しるし波長範囲の放射光を前記第2サブ画素アレイまで通過させるフィルタを更に備える、項目11に記載の光学スタイラス。
[14]
アクロマートレンズを更に含む、項目1に記載の光学スタイラス。
[15]
基材の局所領域を画定する位置固有しるしを感知するための視野を有する光学スタイラスであって、
第1波長範囲内の放射光に対して感光性があり、第1画像信号を提供する、第1画像センサと、
第2波長範囲内の放射光に対して感光性があり、第2画像信号を提供する、第2画像センサと、
第1照射波長範囲内の放射光を提供する第1照射光源と、
第2照射波長範囲内の放射光を提供する第2照射光源と、
前記第1及び前記第2画像センサと前記第1及び前記第2照射光源とに通信可能に結合された電子機器であって、前記電子機器は、前記第1及び/又は前記第2照射光源を選択的に駆動する一方で、第1及び/第2画像信号を受信することを含む、様々なモードで動作するように構成される、電子機器と、
を備える、光学スタイラス。
[16]
前記電子機器は、前記第1と前記第2照射光源のいずれも駆動させない一方で、第1及び第2画像信号を受信するあるモードで周期的に動作するように追加的に構成された、項目15に記載の光学スタイラス。
[17]
前記電子機器は、前記受信された第1及び第2画像信号から、対応したしるしパターンが前記スタイラスの視野内にあるかどうかを判定するように構成された、項目15に記載の光学スタイラス。
[18]
前記電子機器は、いったん、対応した位置パターンが検出されると、前記検知されたしるしと一致する感知モードに切り替えるように更に構成された、項目17に記載の光学スタイラス。
[19]
前記検知されたしるしとの一致が、前記第1若しくは前記第2照射光源のいずれかを駆動する又はいずれも駆動しないことと、前記第1若しくは前記第2画像センサを駆動することを含む前記感知モードを選択することと、を含む、項目18に記載の光学スタイラス。
[20]
前記第1照射波長範囲は、実質的に人間に可視である、項目19に記載の光学スタイラス。
[21]
実質的に人間に可視は、約360nm〜約700nmを含む、項目20に記載の光学スタイラス。
[22]
実質的に赤外線である前記第2波長範囲の励起放射光、項目20に記載の光学スタイラス。
[23]
実質的赤外線は、約700nm〜約2000nmを含む、項目22に記載の光学スタイラス。
[24]
前記第1と前記第2画像センサとは、同じ画像センサである、項目22に記載の光学スタイラス。
[25]
前記第2画像センサと関連するフィルタであって、前記視野から前記第2画像センサまで殆どの赤外線を通過させる、フィルタ、を更に備える、項目22に記載の光学スタイラス。
[26]
前記第1の放出された波長の範囲は、実質的に人間に可視である、項目22に記載の光学スタイラス。
[27]
実質的に人間に可視は、約300nm〜約700nmを含む、項目26に記載の光学スタイラス。
[28]
アクロマートレンズを更に含む、項目1に記載の光学スタイラス。
[29]
スタイラスであって、
視野を有する画像センサと、
第1及び第2照射光源であって、前記第1は、第1照射波長範囲の放射光を提供するように構成され、前記第2は、第2照射波長範囲の励起放射光を提供するように構成された、第1及び第2照射光源と、
前記画像センサ並びに前記第1及び前記第2照射光源に通信可能に結合された電子機器であって、前記電子機器は、前記画像センサから画像信号を受信し、前記画像信号からある画像信号が対応したしるしパターンを含むかどうかを判定するように構成される、電子機器と、を備え、
前記電子機器は、前記第1及び前記第2照射光源を選択的に循環させて、どちらが対応したしるしパターンを含む画像信号を前記画像センサに受信させているかを見い出すために更に構成された、スタイラス。
Claims (3)
- しるしのパターンを感知するための光学スタイラスであって、
第1照射波長範囲内の放射光を放出するように構成された光源と、
第1しるし波長範囲及び第2しるし波長範囲でしるしを感知するように構成された光学画像センサであって、前記第1しるし波長範囲は、実質的に人間に可視な光を含み、前記第2しるし波長は、実質的に人間に不可視な光を含む、光学画像センサと、
を備える、光学スタイラス。 - 基材の局所領域を画定する位置固有しるしを感知するための視野を有する光学スタイラスであって、
第1波長範囲内の放射光に対して感光性があり、第1画像信号を提供する、第1画像センサと、
第2波長範囲内の放射光に対して感光性があり、第2画像信号を提供する、第2画像センサと、
第1照射波長範囲内の放射光を提供する第1照射光源と、
第2照射波長範囲内の放射光を提供する第2照射光源と、
前記第1及び前記第2画像センサと前記第1及び前記第2照射光源とに通信可能に結合された電子機器であって、前記電子機器は、前記第1及び/又は前記第2照射光源を選択的に駆動する一方で、第1及び/第2画像信号を受信することを含む、様々なモードで動作するように構成される、電子機器と、
を備える、光学スタイラス。 - スタイラスであって、
視野を有する画像センサと、
第1及び第2照射光源であって、前記第1は、第1照射波長範囲の放射光を提供するように構成され、前記第2は、第2照射波長範囲の励起放射光を提供するように構成された、第1及び第2照射光源と、
前記画像センサ並びに前記第1及び前記第2照射光源に通信可能に結合された電子機器であって、前記電子機器は、前記画像センサから画像信号を受信し、前記画像信号からある画像信号が対応したしるしパターンを含むかどうかを判定するように構成される、電子機器と、を備え、
前記電子機器は、前記第1及び前記第2照射光源を選択的に循環させて、どちらが対応したしるしパターンを含む画像信号を前記画像センサに受信させているかを見い出すために更に構成された、スタイラス。
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