WO2011122226A1 - 座標位置情報を記憶する記憶装置 - Google Patents

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WO2011122226A1
WO2011122226A1 PCT/JP2011/054874 JP2011054874W WO2011122226A1 WO 2011122226 A1 WO2011122226 A1 WO 2011122226A1 JP 2011054874 W JP2011054874 W JP 2011054874W WO 2011122226 A1 WO2011122226 A1 WO 2011122226A1
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input
area
coordinate
coordinate position
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PCT/JP2011/054874
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Inventor
喜樹 矢野
Original Assignee
ブラザー工業株式会社
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    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/03Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
    • G06F3/041Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means
    • G06F3/046Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means by electromagnetic means
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/03Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
    • G06F3/033Pointing devices displaced or positioned by the user, e.g. mice, trackballs, pens or joysticks; Accessories therefor
    • G06F3/0354Pointing devices displaced or positioned by the user, e.g. mice, trackballs, pens or joysticks; Accessories therefor with detection of 2D relative movements between the device, or an operating part thereof, and a plane or surface, e.g. 2D mice, trackballs, pens or pucks
    • G06F3/03545Pens or stylus

Definitions

  • the present invention relates to a storage device that stores coordinate position information related to an input position of information input by a user using an input device.
  • Patent Document 1 A writing input device that generates data corresponding to characters written on a plain paper arbitrarily selected from a plurality of stacked plain papers has been proposed (see, for example, Patent Document 1).
  • the writing input device of Patent Document 1 includes a turning detection unit and a code reader.
  • the turning detection unit detects that the plain paper is turned.
  • the code reader identifies the plain paper to be written according to the light incident through the light receiving surface.
  • Patent Document 1 discloses a configuration in which a turning detection unit includes a detection switch including a pressure-sensitive sensor. In Patent Document 1, when the turned plain paper is stored in the turning detection unit, the detection switch is pressed by this plain paper, and it is detected that the plain paper is turned.
  • the present invention improves the convenience of a storage device that automatically determines that information has been input to different page areas and stores coordinate position information related to the input position of information input by a user using an input device. With the goal.
  • One aspect of the present invention made in view of the above conventional problem is that a first writing area and a second writing area are installed side by side, and a user uses an input device in the first writing area and the second writing area.
  • a storage device for storing coordinate position information relating to the input position of the information input in the step, wherein the coordinate detection means for detecting the coordinate position information and the coordinate position information detected by the coordinate detection means are stored in a storage area. The input position is switched from one of the first writing area and the second writing area to the other according to the first storage means to be stored in series and the coordinate position information detected by the coordinate detection means.
  • the assigning unit assigns identification information for identifying the coordinate position information stored in the storage area in association with the coordinate position information stored in the storage area.
  • the assigning unit assigns identification information for identifying the coordinate position information stored in the storage area in association with the coordinate position information stored in the storage area.
  • the storage device can be configured as described above.
  • the first storage means stores the coordinate position information detected by the coordinate detection means in time series in the first storage area
  • the second storage means and the identification information given by the assignment means The coordinate position information associated with the identification information is stored in a second storage area. According to this, it can be determined according to the coordinate position information that the input position has been switched from one of the first writing area and the second writing area to the other by the first determination means.
  • the assigning unit assigns identification information for identifying the coordinate position information stored in the second storage area in association with the coordinate position information stored in the second storage area.
  • This storage device can be configured as follows. That is, the assigning means assigns page number information corresponding to the number of times of storage in the second storage area as the identification information, and the second storage means assigns the page number information to the second storage area.
  • the information may be stored in association with the coordinate position information stored in the memory. Accordingly, page number information corresponding to the number of times of storage in the second storage area can be automatically assigned in association with the coordinate position information stored in the second storage area. Therefore, the coordinate position information stored in the second storage area can be stored in association with each page number information, so that the management of the coordinate position information is facilitated.
  • the coordinate detection means includes first coordinate detection means for detecting coordinate position information corresponding to the first writing area, and second coordinate detection means for detecting coordinate position information corresponding to the second writing area.
  • the first storage means stores the coordinate position information respectively detected by the first coordinate detection means and the second coordinate detection means in the first storage area in time series, and the first determination When the coordinate position information is detected by the second coordinate detection means from the state where the coordinate position information is detected by the first coordinate detection means, and the second coordinate detection means When the coordinate position information is detected by the first coordinate detection unit from the state where the coordinate position information is detected, the input position is the first writing area and the first writing area. It may be characterized by determining from one of 2 writing area and switched to the other.
  • the coordinate position information is detected separately for the first coordinate detection means and the second coordinate detection means, and based on the detection state of these coordinate detection means, the input position is changed from the first writing area to the second. It is possible to automatically determine that the writing area has been switched to and that the second writing area has been switched to the first writing area. Further, identification information for identifying the coordinate position information corresponding to each area can be automatically given and managed.
  • the first coordinate system includes signal generating means including a coil member having flexibility and generating a predetermined signal corresponding to the magnetic field generated by the magnetic field generating means for generating the magnetic field provided in the input device.
  • the detecting means and the second coordinate detecting means may detect the coordinate position information from the predetermined signal generated by the signal generating means. According to this, coordinate position information can be detected by a signal generated by the coil member of the signal generating means having a flexible structure corresponding to the magnetic field generated by the input device.
  • a determination means for determining an input area where information has been input using the input device
  • the coordinate detection means Second coordinate determining means for determining whether the detected coordinate position information is included in the input area determined by the determining means, and the coordinate position information is input by the second determining means.
  • the first determination unit may determine that the input position is switched from one of the first writing area and the second writing area to the other. .
  • the user may have input into another page on the same area side.
  • each piece of coordinate position information can be managed by giving different identification information to coordinate position information based on already input information and coordinate position information based on newly input information.
  • the first determination means for determining an input area where information has been input using the input device, and the coordinate detection means Second determination means for determining whether the detected coordinate position information is included in the input-completed area determined by the determination means; and the same coordinate position information as the coordinate position information detected by the coordinate detection means Is determined by the first storage means to be stored in the first storage area, and the second determination means determines that the coordinate position information is included in the input area.
  • the first determination means It may be characterized by determining from one of the serial first writing area and the second writing area and switched to the other.
  • the already input information is different from the newly input information. It is necessary to give and manage the identification information. According to this, when information is newly input to the input completed area and coordinate position information is detected and the same coordinate position information is stored, the coordinate position information based on the already input information Each coordinate position information can be managed by giving different identification information to the coordinate position information based on the newly input information. In addition, even if it is detected that information is newly input in the input completed area, if information is not input at the same coordinate position, information is newly added to the same area. It can be handled and managed as coordinate position information to which the same identification information is given.
  • an acquisition means for acquiring a writing start area in the first writing area or the second writing area set as an area where input by the input device is started, and the coordinate position detected by the coordinate detection means A fourth determination unit configured to determine whether information is included in the writing start area acquired by the acquiring unit, and the coordinate position information detected last time by the coordinate detection unit is included in the writing start area; If the fourth determination means determines that the coordinate position information detected this time by the coordinate detection means is included in the writing start area, the first determination means It may be determined that the position is switched from one of the first writing area and the second writing area to the other. According to this, when the coordinate position information detected last time is not included in the writing start area and the coordinate position information detected this time is included in the writing start area, the input position is the first writing position. It can be determined that one of the area and the second writing area has been switched to the other. As a result, it can be automatically determined that the input area has been switched, and identification information for identifying this can be automatically assigned to the coordinate position information corresponding to each area for management.
  • the coordinate detection unit includes a comparison unit that compares a detection interval between the coordinate position information detected this time and the coordinate position information detected last time and a predetermined reference interval.
  • the detection interval is shorter than the reference interval, and in the coordinate position information detected this time and the coordinate position information detected last time by the coordinate detection means, the first writing area and the second writing area, When there is no change in the coordinate position information corresponding to a direction different from the arrangement direction, the first determination means switches the input position from one of the first writing area and the second writing area to the other. It may be determined that it is not.
  • the detection interval is shorter than the reference interval, and in the coordinate position information detected this time and the coordinate position information detected last time, the direction different from the arrangement direction of the first writing area and the second writing area.
  • it can be determined that it has not been switched from one of the first writing area and the second writing area to the other.
  • the coordinate position before and after the protrusion Information can be prevented from being stored separately in the second storage area.
  • coordinates are based on a series of information even if the input position protrudes into the other area when input is made in either the first writing area or the second writing area.
  • the identification information can be accurately assigned to the position information and managed.
  • the second coordinate detection means performs the When the detection of the coordinate position information is not continued, or when the coordinate position information is detected by the first coordinate detection means from the state where the coordinate position information is detected by the second coordinate detection means
  • the first determination means determines that the input position is changed from one of the first writing area and the second writing area to the other. It is good also as determining that it has not changed.
  • the detection of the coordinate position information is performed from the first coordinate detection means to the second coordinate detection means or from the second coordinate detection means to the first coordinate detection means, after the change
  • a determination is made that one of the first writing area and the second writing area is not switched to the other.
  • the coordinate position before and after the protrusion Information can be prevented from being stored separately in the second storage area.
  • coordinates are based on a series of information even if the input position protrudes into the other area when input is made in either the first writing area or the second writing area.
  • the identification information can be accurately assigned to the position information and managed.
  • the convenience of a storage device that automatically determines that information has been input in different areas and stores coordinate position information related to the input position of information input by the user using the input device is improved. be able to.
  • the upper part is an explanatory diagram showing a part of the sense coils LX1 to LX3 in the X-axis direction.
  • the central part is a graph showing the relationship between the voltage generated in the sense coils LX1 to LX3 shown in the upper part of FIG. 4 and the distance in the X-axis direction.
  • the lower part is a graph showing a voltage difference between adjacent sense coils of the sense coils LX1 to LX3 shown in the upper part of FIG. It is explanatory drawing which graphs and shows a position coordinate table. It is explanatory drawing of a position coordinate table. It is a flowchart (the 1) of the process of 1st Embodiment performed with a memory
  • the handwriting input system 10 of this embodiment includes an electronic pen 20 and a storage device 50 as shown in FIG.
  • the user holds the electronic pen 20, and uses the electronic pen 20, for example, on the left page 14 ⁇ / b> L and the right page 14 ⁇ / b> R of the notebook 12 placed so as to overlap the coil sheet 54 constituting the storage device 50.
  • the handwritten characters and figures written in this way are stored as electronic stroke data.
  • storage device 50 is set with respect to both surfaces of the notebook 12 in a spread state. Therefore, according to the handwriting input system 10 of the aspect shown in FIG. 1, even if the user writes a character or the like on either the left page 14L or the right page 14R of the notebook 12, the written character or the like is stored as stroke data.
  • the electronic pen 20 functions as an input device for stored coordinate data in addition to the function as a writing instrument for writing on the notebook 12.
  • the electronic pen 20 includes a control unit 22, a coil 24, an LC oscillation circuit 26, a tip switch (tip SW) 28, and a battery 30.
  • the control unit 22 controls each unit constituting the electronic pen 20.
  • the coil 24 generates a magnetic field (alternating magnetic field).
  • the LC oscillation circuit 26 is a circuit for generating a magnetic field from the coil 24.
  • the tip switch 28 is turned on when the user presses the tip T of the electronic pen 20 against the left page 14L or the right page 14R in order to describe a character or the like using the electronic pen 20, and commands the control unit 22 to send a command.
  • the signal 70 is output.
  • the tip switch 28 is turned off. In this case, the command signal 70 is not output.
  • the battery 30 supplies power to the control unit 22 of the electronic pen 20, the LC oscillation circuit 26, and the like.
  • the tip switch 28 is turned on, and the command signal 70 is sent to the control unit 22. Is output.
  • the control unit 22 to which the command signal 70 is input controls the LC oscillation circuit 26 so that a magnetic field is generated from the coil 24.
  • a magnetic field having a predetermined frequency is generated from the coil 24.
  • An electromotive force is generated in the coil included in the coil sheet 54 of the storage device 50 by electromagnetic induction caused by the magnetic field generated by the electronic pen 20. That is, a predetermined signal is generated in the coil by magnetic coupling with the magnetic field.
  • the storage device 50 detects coordinates indicating the position on the coil sheet 54 where the electronic pen 20 corresponding to the stroke written on the notebook 12 by the electronic pen 20 exists.
  • the storage device 50 is a device that acquires stroke data by continuously storing pen position data indicating the detected coordinates in time series.
  • the storage device 50 includes a control unit 52, a coil sheet 54, a switching circuit 56, an amplifier circuit 58, a rectifier circuit 60, a storage unit 62, and an interface (I / F) unit 64. And a battery 66.
  • the control unit 52 includes a CPU, a ROM, a RAM, and the like.
  • the control part 52 is provided with the time measuring means for measuring progress of time.
  • the control unit 52 controls various processes executed in the storage device 50. For example, the control unit 52 executes the process of the first embodiment or the process of the second embodiment to be described later.
  • a predetermined functional unit is configured by the control unit 52 executing a predetermined process.
  • the coil sheet 54 shown in FIG. 2 includes sense coils 542L and 542R as shown in FIG.
  • the region 54L including the sense coil 542L and the region 54R including the sense coil 542R correspond to the left page 14L or the right page 14R of the notebook 12 illustrated in FIG. 1, respectively, in the X-axis direction (the horizontal direction in FIG. 1).
  • the coil sheet 54 has a thin plate-like configuration in which the sense coils 542L and 542R arranged as shown in FIG.
  • the coil sheet 54 (sense coils 542L, 542R) has a configuration such as an underlay as a writing instrument and has flexibility.
  • the sense coil 542L and 542R have the same configuration.
  • the sense coil 542L includes m loop-shaped sense coils LX1 to LXm arranged in the X-axis direction and n loop-shaped sense coils LY1 to LYn arranged in the Y-axis direction. And is composed of.
  • the sense coil 542R includes m loop-shaped sense coils RX1 to RXm arranged in the X-axis direction and n loop-shaped sense coils RY1 to RYn arranged in the Y-axis direction. And is composed of.
  • the sense coils LX1 to LXm, LY1 to LYn and the sense coils RX1 to RXm, RY1 to RYn constituting the sense coils 542L and 542R correspond to the magnetic field generated by the electronic pen 20, and the storage device 50
  • a signal 80 (see FIG. 2) for inputting information is generated.
  • the sense coils LX1 to LXm, LY1 to LYn and the sense coils RX1 to RXm, RY1 to RYn are coupled to the magnetic pen 20 by magnetic coupling with the magnetic field generated by the coil 24 through the LC oscillation circuit 26 of the electronic pen 20.
  • a signal 80 corresponding to the writing position is generated.
  • the sense coils LX1 to LXm, LY1 to LYn and the sense coils RX1 to RXm, RY1 to RYn are formed of, for example, copper wires having an insulating coating layer formed on the surface.
  • Each of the sense coils LX1 to LXm and each of the sense coils RX1 to RXm is composed of a side having a width P1 in the X-axis direction and a side having a length P2 in the Y-axis direction that is longer than P1, and the corner portion has an arc shape (R The shape is generally rectangular.
  • Each of the sense coils LY1 to LYn and each of the sense coils RY1 to RYn is composed of a side having a width P3 in the X-axis direction and a side having a length P1 in the Y-axis direction shorter than P3. The shape is generally rectangular.
  • the sense coils LX1 to LXm and the sense coils LY1 to LYn are arranged in a positional relationship that intersects, specifically, is orthogonal.
  • the sense coils RX1 to RXm and the sense coils RY1 to RYn are arranged in a crossing relationship, specifically, in an orthogonal positional relationship.
  • Each of the sense coils LX1 to LXm and each of the sense coils RX1 to RXm are continuously arranged in the X-axis direction at a predetermined constant pitch.
  • each of the sense coils LY1 to LYn and each of the sense coils RY1 to RYn are continuously arranged in the Y-axis direction at a predetermined constant pitch.
  • Adjacent sense coils LX1 to LXm are overlapped with each other at a pitch of 1/2 of P1, for example.
  • Adjacent sense coils RX1 to RXm are overlapped with each other at a pitch of 1/2 of P1, for example.
  • adjacent sense coils LY1 to LYn are overlapped with each other at a pitch of 1/2 of P1, for example.
  • Adjacent sense coils RY1 to RYn are overlapped with each other at a pitch of 1/2 of P1, for example.
  • FIG. 3 since the sides of the sense coils LX1 to LXm are not overlapped, they are not shown in a state of being arranged at such a pitch.
  • each side of the sense coils LY1 to LYn, each side of the sense coils RX1 to RXm, and each side of the sense coils RY1 to RYn are not overlapped, they are arranged at such a pitch. Is not shown.
  • the sense coils LX1 to LXm and the sense coils LY1 to LYn constituting the sense coil 542L are connected to the switching circuit 56 via a lead line 544.
  • the sense coils RX1 to RXm and the sense coils RY1 to RYn constituting the sense coil 542R are connected to the switching circuit 56 via the lead line 544.
  • the switching circuit 56 includes a plurality of switches. Based on the coil selection signal 82 from the control unit 52, the switching circuit 56 includes sense coils LX1 to LXm and sense coils LY1 to LYn that constitute the sense coil 542L, and sense coils RX1 to RXm and sense coils that constitute the sense coil 542R. One sense coil is sequentially selected from RY1 to RYn. Then, the switching circuit 56 passes through the LC oscillation circuit 26 in the sense coils LX1 to LXm, the sense coils LY1 to LYn, the sense coils RX1 to RXm, and the sense coils RY1 to RYn of the selected sense coils 542L and 542R, respectively. A signal 84 based on the signal 80 generated by the magnetic coupling with the magnetic field generated from 24 is output.
  • the amplification circuit 58 amplifies the signal 84 based on the signal 80 input from the switching circuit 56.
  • the signal 86 amplified by the amplifier circuit 58 is input to the control unit 52.
  • the signal 88 amplified by the amplifier circuit 58 is input to the rectifier circuit 60.
  • the rectifier circuit 60 detects the amplitude of the signal 88.
  • the signal 90 subjected to amplitude detection by the rectifier circuit 60 is input to the control unit 52.
  • the interface unit 64 is an interface for providing pen position data (stroke data) stored in the storage unit 62 to the external device 100 such as a personal computer. Specifically, this corresponds to a USB interface for USB (Universal Serial Bus) connection. In addition, a memory card slot such as an SD card corresponds to this, and a wireless or wired network interface also corresponds to this.
  • the battery 66 functions as a power source in the storage device 50. The battery 66 supplies power to the control unit 52, the switching circuit 56, the amplifier circuit 58, the rectifier circuit 60, the storage unit 62, and the interface unit 64.
  • the ROM constituting the control unit 52 stores a position coordinate table used in processing executed by the storage device 50 described later.
  • the position coordinate table will be described with reference to FIGS. 4 and 5A and 5B.
  • description will be given based on the sense coils LX1, LX2, and LX3 among the sense coils LX1 to LXm constituting the sense coil 542L.
  • a position coordinate table is obtained in the same manner as described below.
  • the center lines of the sense coils LX1, LX2, and LX3 are C1, C2, and C3, respectively, and the voltage values generated in the sense coils LX1, LX2, and LX3 are ex1, ex2, and ex3, respectively.
  • the voltage values ex1 to ex3 are maximized at the centers C1 to C3 of the sense coils LX1 to LX3, respectively, and form longitudinal ends (sides of length P2 in the Y-axis direction). It shows unimodality that becomes smaller as the part) approaches.
  • the sense coils LX1 to LX3 are overlapped with a width of one half of P1 so that their null points are outside the center of the adjacent sense coil.
  • the voltage difference between the sense coils adjacent to each other of the sense coils LX1 to LX3 has a maximum value on the centers C1 to C3 of the sense coils LX1 to LX3, respectively.
  • the graph becomes zero at the midpoint (has the minimum value at the midpoint).
  • the control unit 52 that has started the process of the first embodiment shown in FIG. 6 sets each variable used in this process to an initial value (S100). Specifically, the control unit 52 determines whether this process has already been executed and the variable p_pre is stored in the storage unit 62. If it is stored as a result of the determination, the control unit 52 reads the stored variable p_pre. Then, the variable p is set to the variable p_pre. On the other hand, if not stored, the variable p is set to 1.
  • the variable p_pre is page number information corresponding to the number of times the data string M1 indicating the position of the electronic pen 20, which will be described later, is stored in the storage unit 62.
  • variable p_pre is set to “5”.
  • the variable p is identification information for identifying the data string M1 stored in the storage unit 62, and is page number information of the data string M1.
  • the variable p is setting the variable p to be the variable p_pre in S100, continuous page number information for the data string M1 stored in the storage unit 62 in this previous process can be assigned to the data string M1 stored this time. It becomes possible.
  • the control unit 52 determines whether the variable num_coil is stored in the storage unit 62. If it is stored as a result of the determination, the control unit 52 reads the stored variable num_coil. If not stored, the control unit 52 executes the process related to the variable p_pre described above, and shifts the process to S102.
  • the variable num_coil is a variable for identifying the sense coil 542L and the sense coil 542R.
  • the sense coil 542L is set to 1, and the sense coil 542R is set to 2.
  • a sense that the signal 80 is generated by the magnetic coupling with the magnetic field generated by the electronic pen 20 when the storage device 50 was previously turned off by the variable num_coil and the input of information by the electronic pen 20 was detected.
  • the coil 542L or the sense coil 542R can be identified. Note that the variable p-pre and the variable num_coil stored in the storage unit 62 are stored in S136 described later.
  • the control unit 52 scans the sense coils LX1 to LXm and the sense coils LY1 to LYn that constitute the sense coil 542L, and the sense coils RX1 to RXm and the sense coils RY1 to RYn that constitute the sense coil 542R. To start. The control unit 52 sequentially selects one of the sense coils LX1 to LXm and the sense coils LY1 to LYn of the sense coil 542L, and the sense coils RX1 to RXm and the sense coils RY1 to RYn of the sense coil 542R. The coil selection signal 82 to be output is output to the switching circuit 56.
  • control unit 52 scans the sense coils LX1 to LXm, LY1 to LYn, RX1 to RXm, and RY1 to RYn of the sense coils 542L and 542R (S102). In addition, the control part 52 returns a process to S102, after the process of S136 mentioned later is performed. Therefore, the processing after S102 is repeatedly executed.
  • a signal 80 is generated by magnetic coupling with the magnetic field generated by the electronic pen 20.
  • a signal 84 based on the generated signal 80 is amplified by the amplifier circuit 58.
  • the amplified signal 86 is input to the control unit 52.
  • the control unit 52 determines whether the input signal 86 is a signal having a predetermined frequency. If it is not a signal with a predetermined frequency, the control unit 52 stands by until a signal with a predetermined frequency is input.
  • the control unit 52 When a signal with a predetermined frequency is input, the control unit 52 has obtained a coil output of a certain value or more from the signal 90 that is amplified by the amplifier circuit 58 and amplitude-detected by the rectifier circuit 60. Is determined (S104). As a result of the determination, when a coil output exceeding a certain value cannot be obtained from the signal 90 (S104: No), the control unit 52 returns the process to S102. On the other hand, when a coil output of a certain value or more is obtained (S104: Yes), the control unit 52 calculates coordinates (xi, yi) indicating the position of the electronic pen 20 from the obtained coil output (S106).
  • processing executed in S106 is the same as the sense coils LX1 to LXm and RX1 of the sense coils 542L and 542R among the sense coils LX1 to LXm, LY1 to LYn, RX1 to RXm, and RY1 to RYn of the sense coils 542L and 542R.
  • ⁇ RXm will be described as an example.
  • the control unit 52 converts the input signal 90 after amplitude detection into a digital signal corresponding to the amplitude, that is, the voltage value. Subsequently, the control unit 52 scans the sense coils LX1 to LXm, RX1 to RXm, and converts the voltage values Le1 to Lem and Re1 to Rem indicated by the digital signals converted from the input signal 90 into the sense coils LX1 to LXm. , RX1 to RXm are sequentially stored in the voltage value storage area of the RAM in association with the coil numbers. For example, the control unit 52 stores the voltage value Le1 in association with the coil number of the sense coil LX1. Further, the control unit 52 stores the voltage value Rem in association with the coil number of the sense coil RXm.
  • the control unit 52 selects the maximum voltage value emax among the voltage values Le1 to Lem and Re1 to Rem stored in the voltage value storage area in association with the coil numbers of the sense coils LX1 to LXm and RX1 to RXm. To do.
  • the control unit 52 stores the coil numbers xmax of the sense coils LX1 to LXm and RX1 to RXm that have generated the voltage value emax in the RAM.
  • the control unit 52 is the greater of the voltage values Le1 to Lem and Re1 to Rem of the sense coils LX1 to LXm and RX1 to RXm adjacent to the sense coils LX1 to LXm and RX1 to RXm that have generated the voltage value emax. Decide how.
  • the control unit 52 stores the coil numbers of the sense coils LX1 to LXm and RX1 to RXm that have generated the determined voltage values Le1 to Lem and Re1 to Rem in the RAM as the coil number xmax2.
  • the control unit 52 compares the voltage value Le1 of the adjacent sense coil LX1 and the voltage value Le3 of the sense coil LX3, and determines a large voltage value Le1 or voltage value. Le3 is determined. Then, the control unit 52 stores the coil number of the sense coil LX1 that has generated the determined voltage value Le1 or the coil number of the sense coil LX3 that has generated the voltage value Le3 in the RAM as the coil number xmax2.
  • the control unit 52 compares the coil number max and the coil number max2 stored in the RAM, and the coil number max2 exists in either the + (plus) direction or the ⁇ (minus) direction of the X axis from the coil number max. Determine whether you are doing.
  • the + direction of the X axis is the direction of the arrow indicating the X axis in FIG. 3, and the opposite direction is the opposite of the ⁇ direction of the X axis.
  • the control unit 52 sets the variable SIDE to 1.
  • control unit 52 sets variable SIDE to -1.
  • the control unit 52 sets the variable SIDE to 1.
  • the control unit 52 sets the variable SIDE to -1.
  • (P1 / 2) ⁇ max indicates the x coordinate of the center of the coil number max.
  • the control unit 52 also applies the signal 80 generated in the X-axis direction to the magnetic field generated by the electronic pen 20 and the magnetic coupling between the sense coils LY1 to LYn and RY1 to RYn of the sense coils 542L and 542R.
  • the above-described processes are executed in the same manner as described above using the sense coils LX1 to LXm and RX1 to RXm as an example. Then, the control unit 52 executes this and calculates the y coordinate indicating the position of the electronic pen 20 in the Y-axis direction.
  • the control unit 52 After executing S106, the control unit 52 senses the coordinates (xi, yi) indicating the position of the electronic pen 20 calculated in S106 corresponding to the left page 14L of the notebook 12 in the spread state as shown in FIG. It is determined whether the signal is output from the coil 542L (S108). As a result of the determination, when it is based on the signal 80 output from the sense coil 542L (S108: Yes), the control unit 52 sets the variable num_coil_new to 1 and stores it in the RAM (S110).
  • the control unit 52 When it is not based on the signal 80 output from the sense coil 542L but based on the coil output of the signal 80 from the sense coil 542R corresponding to the right page 14R of the note 12 (S108: No), the control unit 52
  • the variable num_coil_new is set to 2 and stored in the RAM (S112).
  • the variable num_coil_new is a variable for specifying the sense coil 542L or the sense coil 542R on one side from which the signal 80 is output with respect to the newly calculated coordinates. After executing S110 or S112, the control unit 52 shifts the process to S114.
  • the control unit 52 determines whether a value is set in the variable num_coil. When the process of S114 is executed for the first time after the power is turned on, if the variable num_coil is read from the storage unit 62 in S100, the determination in S114 is affirmed (S114: Yes). If not read, the determination in S114 is negative (S114: No). Also, when S136 has already been executed, the determination in S114 is affirmed (S114: Yes). As a result of the determination, when a value is not set in the variable num_coil (S114: No), the control unit 52 proceeds to S200 in FIG. In S200, the control unit 52 sets the value of the variable num_coil_new set in S110 or S112 to the variable num_coil, and stores it in the RAM. And the control part 52 returns a process to S130 of FIG.
  • the control unit 52 determines whether the variable num_coil_new and the variable num_coil match (S116). That is, the control unit 52 determines whether the input position by the electronic pen 20 is switched from one of the region 54L including the sense coil 542L and the region 54R including the sense coil 542R to the other (not changing). To do. If the two variables do not match as a result of the determination, that is, they are switched (S116: No), the control unit 52 shifts the process to S202 of FIG. A description of S202 will be given later. On the other hand, when both variables match, that is, when the variables have not been switched (S116: Yes), the control unit 52 proceeds to S118.
  • the control unit 52 determines the coordinates (xi, yi) indicating the position of the electronic pen 20 calculated in S106 this time and the coordinates (xi, yi) calculated before the current time after the power is turned on. Among them, it is determined whether the relationship between the maximum x and y coordinates xmax and ymax updated in S132, which will be described later, satisfies "xi ⁇ xmax" and "yi ⁇ ymax". Regarding xmax, based on the left diagram shown in FIG. 8 to be described later, the x coordinate calculated in S106 by the input of information represented by black “ ⁇ ” corresponds to this. Further, with respect to ymax, based on the left diagram shown in FIG.
  • the control unit 52 proceeds to S130.
  • this condition is satisfied (S118: Yes)
  • the control unit 52 includes coordinates that match the coordinates (xi, yi) calculated in S106 in the coordinate string based on the coordinates included in the data string M1. Is determined (S120). If there is no matching coordinate as a result of the determination (S120: No), the control unit 52 stores the coordinates (xi, yi) indicating the position of the electronic pen 20 calculated in S106 this time in the other storage area of the RAM.
  • the control unit 52 stores the data string M1 in the storage unit 62 (S124). At this time, the control unit 52 associates the variable p with the data string M1. As a result, the data string M1 in the state identified by the page number information indicated by the variable p is stored in the storage unit 62. The user can use the data string M1 stored in the storage unit 62 as stroke data indicating information input using the electronic pen 20, for example, in the external device 100 connected to the interface unit 64. After executing S124, the control unit 52 clears the data string M1 stored in one storage area of the RAM (S126).
  • control unit 52 moves the contents of the data string M2 managed in the other storage area of the RAM to the data string M1 managed in the one storage area, and clears the data string M2 (S128). At this time, the control unit 52 clears xmax and ymax updated in S132 described later. Then, the control unit 52 updates the maximum values of the x and y coordinates included in the data string M1 after the shift in S128 as xmax and ymax, respectively. And the control part 52 transfers a process to S130.
  • the data string M1 is stored in the storage unit 62, and the data string M2 is stored in another storage area of the RAM.
  • both the data string M1 and the data string M2 may be stored in the storage unit 62, and both the data string M1 and the data string M2 may be stored in another storage area of the RAM. In that case, the data string M1 and the data string M2 may be stored in the same storage area by adding identification information such as page number information for identification.
  • S202 to S208 of FIG. 7 executed when the determination of S116 is negative (S116: No) will be described.
  • the control unit 52 continuously stores and manages the data sequence M1 in one storage area of the RAM in time series and the other storage area in the RAM in time series.
  • the managed data string M2 is synthesized.
  • the control unit 52 stores the combined data string in the storage unit 62.
  • the control unit 52 associates the variable p with the synthesized data string.
  • the synthesized data string in the state identified by the page number information indicated by the variable p is stored in the storage unit 62.
  • the user can use the data string stored in the storage unit 62 as stroke data indicating information input using the electronic pen 20 on the external device 100 or the like.
  • the control unit 52 After executing S202, the control unit 52 adds 1 to the variable p, newly sets the value after the addition to the variable p, and stores it in the RAM (S204). Further, the control unit 52 sets the value of the variable num_coil_new set in S110 or S112 to the variable num_coil and stores it in the RAM (S206). Subsequently, the control unit 52 clears the data string M1 stored in one storage area of the RAM and the data string M2 stored in another storage area (S208). At this time, the control unit 52 clears xmax and ymax updated in S132. And the control part 52 returns a process to S130.
  • the control unit 52 adds the coordinates (xi, yi) indicating the position of the electronic pen 20 calculated in S106 this time to the data string managed as the data string M1 in one storage area of the RAM.
  • the coordinates (xi, yi) calculated in S106 are sequentially added to the data string M1 already managed in one storage area of the RAM. For this reason, the coordinates (xi, yi) included in the data string M1 have a data structure according to the detected time series.
  • the control unit 52 After executing S130, the control unit 52 sets the maximum value of the x and y coordinates calculated before this time for each of the coordinates (xi, yi) indicating the position of the electronic pen 20 calculated in S106 this time.
  • Xmax and ymax are updated (S132).
  • the update in S132 is executed, for example, when the determination in S118 is negative (S118: No).
  • the control unit 52 updates xi and / or yi, which has been a cause of the negative determination in S118, to xmax and / or ymax.
  • the control unit 52 sets the value of the currently set variable p in the variable p_pre and stores it in the RAM (S134). Note that the variable p_pre is updated to the value of the variable p newly set in S204.
  • control part 52 memorize
  • the data string including the data string M1 (S130) corresponding to the input made before is stored in the storage unit 62 in a state identified by the page number information indicated by the variable p. (S202). Therefore, in the storage device 50 capable of executing the processing of the first embodiment, the user does not need to perform an operation for dividing the stored data string M1 in a state identified by the page number information. This can improve the convenience of the user regarding the use of the apparatus. Further, it is not necessary to use a dedicated sensor or the like in order to divide the data string M1.
  • the input position by the electronic pen 20 is not changed from one of the region 54L including the sense coil 542L and the region 54R including the sense coil 542R to the other (S116: Yes). ), The following processing is executed. That is, when the input is performed again at the coordinate position where the input has already been made and at the coordinate position where the input has already been made (S118, S120: Yes), the data string M1 corresponding to the input made before that is changed to the variable The data can be stored in the storage unit 62 in a state identified by the page number information indicated by p (S124).
  • FIG. 8 shows a state in which the left page 14L and the region of the coil sheet 54 including the corresponding sense coil 542L are arranged to overlap each other.
  • information represented by “ ⁇ ” is already written in the left page 14L.
  • information represented by “ ⁇ ” is written over the “ ⁇ ” in the area where “ ⁇ ” is written.
  • the determinations of S118 and S120 are affirmed (S118, S120: Yes).
  • S124 is executed, and the data string M1 including the coordinate position of the information represented by “ ⁇ ” is stored in the storage unit 62.
  • the page of the note 12 is turned in a state in which the information represented by “ ⁇ ” is written on the left page 14L.
  • the data string M1 indicating the information represented by “ ⁇ ” is replaced with the information represented by “ ⁇ ”.
  • the data can be divided and stored in the storage unit 62 in a state identified by the page number information indicated by the variable p. That is, in the first embodiment, the information represented by “ ⁇ ” is handled as being written on another page of the note 12. Then, it is considered that the input position by the electronic pen 20 is switched from one of the region 54L including the sense coil 542L and the region 54R including the sense coil 542R to the other.
  • the determination of S120 may be denied (S120: No).
  • the coordinates (xi, yi) indicating the position of the electronic pen 20 calculated in S106 this time are managed as a data string M2 in another storage area of the RAM (S120).
  • the determination in S116 is negative (S116: No)
  • the data string M1 and the data string M2 are combined, and the combined data string is stored in the storage unit 62 in association with the variable p (S202). Therefore, in the first embodiment, when new information is added to an area where predetermined information has already been written, these pieces of information can be managed as one data string. This is useful when adding memo-like information to information already written.
  • the first embodiment can also be performed as follows. For example, in the above, when the determination of S118 is affirmed (S118: Yes), the determination of S120 is performed again. However, a configuration in which S120 is omitted may be employed. In this case, when the conditions of “xi ⁇ xmax” and “yi ⁇ ymax” are satisfied (S118: Yes), the control unit 52 stores the data string M1 in the storage unit 62 (S124). That is, it is assumed that a new input is made to a position included in the area of the data string M1 by the input before the current input.
  • the data string M1 by the previous input and the data string M1 by the new input are stored as different data strings in the storage unit 62 in a state identified by the page number information indicated by different variables p. . Therefore, when an input is made redundantly in an area already input by the electronic pen 20, as described above, it is handled as written on another page. Then, the writing position by the electronic pen 20 is considered to be switched from one of the region 54L including the sense coil 542L and the region 54R including the sense coil 542R to the other. In such a configuration, for example, S122 is also omitted. The data string M2 is also omitted. Further, even when the page of the notebook 12 is turned and written in the position almost the same as the area already input by the electronic pen 20, it is assumed that the same processing is performed and the writing is performed on another page.
  • the control unit 52 that has started the process of the second embodiment shown in FIG. 9 was first given in S300 by the process of the second embodiment when the power of the storage device 50 was turned off last time.
  • a page ID that is, a variable p_pre indicating page number information is read from the storage unit 62.
  • the control unit 52 generates a signal 80 by magnetic coupling with the magnetic field generated by the electronic pen 20 when the power of the storage device 50 was turned off last time, and inputs information by the electronic pen 20.
  • Data indicating whether the detected sense coil is the sense coil 542L or 542R, that is, the variable num_coil is read from the storage unit 62.
  • variable p_pre and the variable num_coil are stored in the storage unit 62 in S334 described later.
  • the variable p_pre is page number information corresponding to the number of times the data string M indicating the position of the electronic pen 20 is stored in the storage unit 62, which will be described later.
  • the variable p is identification information for identifying the data string M stored in the storage unit 62 and is page number information of the data string M.
  • variable pagechange is a variable indicating whether or not the input position of the electronic pen 20 is switched from one of the region 54L including the sense coil 542L and the region 54R including the sense coil 542R to the other.
  • the variable pagechange is set to 1 or 0 as its value. 1 indicates that the input position is switched from one of the region 54L including the sense coil 542L and the region 54R including the sense coil 542R to the other. 0 indicates that switching has not been performed.
  • the variable data indicates the data amount of information input to the other side after the input position by the electronic pen 20 is switched from one of the region 54L including the sense coil 542L and the region 54R including the sense coil 542R to the other.
  • S300 It is a variable.
  • 0 is set as the initial value of the variable pagechange and the variable data.
  • the control unit 52 executes each process of S302 to S306.
  • S300 is the same as S100 in the first processing mode shown in FIG. 6 except for the configuration in which the variable pagechange and the variable data are set to 0 as initial values.
  • each process of S302 to S306 is the same as S102 to S106 of FIG. Therefore, description of each process of S300 to S306 is omitted.
  • the control unit 52 After executing S306, the control unit 52 obtains the current time Ti from the time measuring means constituting the control unit 52 and stores it in, for example, the RAM (S308). Subsequently, the control unit 52 executes S310.
  • S310 is processing corresponding to S108 of the first embodiment shown in FIG. 6, and the same processing as S108 is executed. Therefore, the description about the process of S310 is abbreviate
  • the determination in S310 when the determination is based on the signal 80 output from the sense coil 542L (S310: Yes), the control unit 52 sets a variable indicating that an input has been made to the sense coil 542L corresponding to the left page 14L. And stored in the RAM (S312).
  • the control unit 52 sets the variable num_coil_new to 1 and stores it, similarly to S110 of the first embodiment shown in FIG.
  • the control unit 52 detects the sense coil corresponding to the right page 14R.
  • a variable indicating that it has been input to 542R is stored in the RAM (S314).
  • the control unit 52 sets the variable num_coil_new to 2 and stores the same as in S112 of the first embodiment shown in FIG. After executing S312 or S314, the control unit 52 shifts the process to S316.
  • the control unit 52 determines whether any of the sense coils 542L and 542R has already been input. The control unit 52 determines this determination based on the variable num_coil. Specifically, when the process of S316 is executed for the first time after the power is turned on, if the variable num_coil is read from the storage unit 62 in S300, the determination of S316 is affirmative (S316: Yes) If it has not been read, the result is negative (S316: No). Even when S334 has already been executed, the determination in S316 is affirmed (S316: Yes).
  • the control unit 52 is the current input to the sense coil 542L according to the setting in S312 or S314. Or a variable indicating whether it is the sense coil 542R (S318). Specifically, the control unit 52 stores the value of the variable num_coil_new stored in S312 or S314 in the variable num_coil. After executing S318, the control unit 52 shifts the processing to S330.
  • the control unit 52 sequentially adds the coordinates (xi, yi) indicating the position of the electronic pen 20 calculated in S306 this time to the data string managed as the data string M in a predetermined storage area on the RAM.
  • the coordinates (xi, yi) calculated in S306 are sequentially added to the data string M already managed in a predetermined storage area on the RAM. Therefore, the coordinates (xi, yi) included in the data sequence M have a data structure according to the detected time series.
  • the control unit 52 sets the value of the currently set variable p in the variable p_pre and stores it in the RAM (S332).
  • variable p_pre is updated to the value of the variable p newly set in the page ID assignment process of S328 described later or S402 or S420 of FIG.
  • the control unit 52 stores the values of the currently set variable num_coil and variable p_pre in the storage unit 62 (S334). After executing S334, the control unit 52 returns the process to S304.
  • the control unit 52 determines whether there is a change in the input left and right positions (S320). The control unit 52 determines this determination based on whether the variable num_coil_new matches the variable num_coil. As a result of the determination, when the input left and right positions have changed, that is, when the variable num_coil_new and the variable num_coil do not match (S320: No), the control unit 52 proceeds to S400 in FIG. A description of the processing after the transition to S400 will be given later.
  • the control unit 52 has a region 54L in which the input position by the electronic pen 20 includes the sense coil 542L. Then, it is determined whether one of the regions 54R including the sense coil 542R is switched to the other (S322). The control unit 52 makes this determination based on the variable pagechange. That is, when the value of the variable pagechange is set to 1, the control unit 52 determines that there has been a switch. If the value of the variable pagechange is set to 0, it is determined that no switching has occurred.
  • variable pagechange is set to 0 in the above-described S300 and when the determination in S404 in FIG. 10 described later is negative (S404: No). Also, the value of the variable pagechange is set to 1 when the variable data is set to 0 in S406 of FIG.
  • variable data is set to 0 in S300, so the control unit 52 adds 1 to this. As a result, the variable data is set to 1. Further, when this S324 has been executed once, for example, since the variable data is set to 1, 1 is added to this and the variable data is set to 2.
  • the control unit 52 shifts the process to S330 without executing S328, and executes the processes of S330 to S334 as described above. After executing S334, the control unit 52 returns the process to S304. Since the processing executed in S330 to S334 is as described above, the description thereof is omitted.
  • the control unit 52 executes a process of assigning the page ID (S328).
  • the control unit 52 first stores the data string M stored in a predetermined storage area of the RAM in the storage unit 62.
  • the control unit 52 associates the data string M with the variable p currently set.
  • the storage unit 62 stores the data string M identified by the page number information indicated by the variable p. The user can use the data string M stored in the storage unit 62 as stroke data indicating information input using the electronic pen 20, for example, in the external device 100 connected to the interface unit 64.
  • control unit 52 adds 1 to the variable p, sets a new value to the variable p, and stores it in the RAM. Further, the control unit 52 sets the value of the variable num_coil_new set in S312 or S314 to the variable num_coil, and stores it in the RAM. Subsequently, the control unit 52 clears the data string M stored in a predetermined storage area of the RAM.
  • control unit 52 shifts the process to S330 and executes each process of S330 to S334 as described above. After executing S334, the control unit 52 returns the process to S304. Since the processing executed in S330 to S334 is as described above, the description thereof is omitted.
  • S400 to S406 of FIG. 10 executed when the determination of S320 is negative (S320: No) will be described.
  • the control unit 52 now displays yi of the y coordinate out of the coordinates (xi, yi) indicating the position of the electronic pen 20 calculated in S306 of FIG. 9, and S306 (hereinafter referred to as “S306” executed immediately before this S306).
  • the absolute value of the difference between the y-coordinate and yi ⁇ 1 calculated in step S306) is smaller than a predetermined value a, and the time Ti stored in S308 this time and yi ⁇ It is determined whether the absolute value of the difference from the time Ti-1 stored in S308 when 1 is calculated is shorter than a predetermined time b.
  • ⁇ 1” in “yi-1” and “Ti-1” is an identifier indicating the previous time one time before this time. As a result of the determination, when this condition is satisfied (S400: Yes), the control unit 52 shifts the processing to S404.
  • the control unit 52 assigns a page ID.
  • the process to perform is executed (S402). After executing S402, the control unit 52 determines whether the input position of the electronic pen 20 is switched from one of the region 54L including the sense coil 542L and the region 54R including the sense coil 542R to the other (S404). .
  • the process executed in S402 is the same process as the process executed in S328 of FIG. In S402, the control unit 52 executes the process described in S328. Further, the process executed in S404 is the same process as the process executed in S322 of FIG. In S404, the control unit 52 executes the process described in S322. A description of S402 and S404 is omitted.
  • control is performed.
  • the unit 52 returns the process to S330 of FIG. At this time, the control unit 52 updates the value of the variable pagechange from 0 to 1.
  • the variable pagechange is set to 0 in S300, so that it is determined that there is no switching (S404: No).
  • the control unit 52 sets the value of the variable data to 0 (S406). At this time, the control unit 52 updates the value of the variable pagechange from 1 to 0. The value 1 of the variable pagechange is set when the determination is negative (S404: No) in S404 executed before this S404 is executed. After executing S406, the control unit 52 returns the process to S330 of FIG. In addition, the control part 52 negates determination of S404 (S404: No), and after performing S406, returns a process to S330. Then, the control unit 52 executes each process of S330 to S334. After executing S334, the control unit 52 returns the process to S304. Since the processing executed in S330 to S334 is as described above, the description thereof is omitted.
  • S408 to S420 in FIG. 10 executed when it is determined that there is no change in the left and right positions input in S322 (S322: No) will be described.
  • the control unit 52 now includes the coordinates (xi, yi) indicating the position of the electronic pen 20 calculated in S ⁇ b> 306 of FIG. 9 in the writing start region R set as the input start region of the electronic pen 20.
  • the writing start area R is set for each of the area 54L including the sense coil 542L and the area 54R including the sense coil 542R. For example, the writing start area R in the area 54L including the sense coil 542L corresponding to the left page 14L as shown in the figure on the left side of FIG.
  • the writing start area R a predetermined area (coordinates (0, 0) to coordinates (xr, yr)) determined as initial values is stored in the storage unit 62, for example.
  • the user changes the writing start area R stored in the storage unit 62 via, for example, an operation unit provided in the external device 100 connected to the interface unit 64 or the storage device 50 not shown in FIG. Can do.
  • the changed writing start area R is newly stored in the storage unit 62.
  • the control unit 52 reads the coordinates (xr, yr) indicating the writing start area R from the storage unit 62 on the RAM in the determination of S408.
  • control unit 52 determines whether “xr> xi” and “yr> yi” are satisfied. As a result of the determination, when this condition is satisfied for both the x and y coordinates, the control unit 52 affirms the determination in S408 (S408: Yes), and sets the variable flag_R to 1 (S410). And the control part 52 transfers a process to S414. On the other hand, when this condition is not satisfied for at least one of the x and y coordinates, the control unit 52 negates the determination in S408 (S408: No), and sets the variable flag_R to 0 (S412). And the control part 52 transfers a process to S416.
  • the control unit 52 determines whether the coordinates (xi-1, yi-1) calculated in the previous S306 are included in the writing start area R. Note that “ ⁇ 1” in the coordinates (xi ⁇ 1, yi ⁇ 1) is an identifier indicating that it is one time before “current”. If it is included as a result of the determination (S414: Yes), the control unit 52 shifts the processing to S416. In S416, the control unit 52 sets the value of flag_R set in S410 or S412 to the variable flag_R_pre and stores it in the RAM.
  • control unit 52 sets the value of flag_R set in S410 to the variable flag_R_pre and stores it in the RAM (S418). Moreover, after performing S418, the control part 52 performs the process which provides page ID (S420). The process executed in S420 is the same process as the process executed in S328 of FIG. In S420, the control unit 52 executes the process described in S328.
  • control unit 52 After executing S416 or S420, the control unit 52 returns the process to S330. Then, the control unit 52 executes each process of S330 to S334. After executing S334, the control unit 52 returns the process to S304. Since the processing executed in S330 to S334 is as described above, the description thereof is omitted.
  • the determination in S414 described above will be described.
  • the variable flag_R set in S410 or S412 is set as the variable flag_R_pre.
  • the processes of S330 to S334 are executed. Thereafter, the process returns to S304, and S306 is executed again. That is, the variable flag_R_pre at the time when S414 is executed again is the variable flag_R set in S410 or S412 according to the determination result based on the coordinates (xi-1, yi-1) calculated in the previous S306. Therefore, the control unit 52 determines the determination in S414 according to the variable flag_R_pre set in S414 or S418.
  • the input position by the electronic pen 20 is changed from one of the region 54L including the sense coil 542L and the region 54R including the sense coil 542R to the other. If it has changed (S320: No), the following processing is executed. That is, in such a case, the data string M (S330) corresponding to the input made before that can be stored in the storage unit 62 in a state identified by the page number information indicated by the variable p (S402). ). Therefore, in the storage device 50 capable of executing the processing of the second embodiment, the user does not need to perform an operation for dividing the stored data string M in a state identified by the page number information. This can improve the convenience of the user regarding the use of the apparatus. Further, it is not necessary to use a dedicated sensor or the like in order to separate the data string M.
  • the writing by the electronic pen 20 does not change from one of the region 54L including the sense coil 542L and the region 54R including the sense coil 542R to the other (S320: Yes, Even if S322: No), the following processing is executed. That is, the coordinates (xi, yi) calculated this time are included in the writing start area R (S408: Yes), and the coordinates (xi-1, yi-1) calculated last time are included in the writing start area R. If not (S414: No), the data string M corresponding to the input made so far can be stored in the storage unit 62 in a state identified by the page number information indicated by the variable p (S420). ).
  • the hatched area indicates a writing start area R preset for the sense coil 542L corresponding to the left page 14L.
  • the figure on the left side of FIG. 11A shows a state in which the left page 14L and the region of the coil sheet 54 including the corresponding sense coil 542L are arranged to overlap each other. For example, it is assumed that information represented by “ ⁇ ” is already written in the left page 14L. The black “ ⁇ ” is the last written information among the information represented by “ ⁇ ”, and is the information written immediately before the information represented by “ ⁇ ” is written. .
  • the data string M including the information represented by “ ⁇ ” is represented by “ ⁇ ” in S420. And stored in the storage unit 62 in a state identified by the page number information indicated by the variable p. That is, in the second embodiment, the information represented by “ ⁇ ” is handled as being written on another page. Then, it is considered that the input position by the electronic pen 20 is switched from one of the region 54L including the sense coil 542L and the region 54R including the sense coil 542R to the other. Note that even when the page of the note 12 is turned and written by the electronic pen 20 at a position corresponding to the writing start region R of the new left page 14L, it is assumed that the same processing is performed and the writing is performed on another page.
  • the determination in S400 is not denied (S400: No) if the y-coordinate is input at an interval shorter than a predetermined time.
  • S402 is not executed. Therefore, the information represented by white, hatched, and black “ ⁇ ” shown in FIG. 11C can be managed as a single data string M.
  • n in S324 is set to 1.
  • information represented by “ ⁇ ” is continuously written on the left page 14L.
  • information represented by black “o” shown in FIG. 11C which is a part of the continuously written content, is displayed on the right page 14R. It is written out.
  • the determination in S320 is negative (S320: No), and after S400 or the like is executed, the process proceeds to S404.
  • S404 since the variable pagechange is set to 0 in S300, the determination is negative (S404: No). At this time, the value of the variable pagechange is updated from 0 to 1. Then, S330 is executed.
  • step S320 the determination in S320 is affirmed (S320: Yes). Since the variable pagechange is set to 1, the determination in S322 is also affirmed (S322: Yes). In S324, while the constant n is 2, the variable data is set to 0 in S300, so the determination is negative (S324: No). In step S326, the variable data is set to 1, and then step S330 is executed.
  • S400 and S402 shown in FIG. 10 may be omitted. That is, if these processes are omitted, after “ ⁇ ” is written in the right page 14R, “ ⁇ ” indicated by hatching is not written, and “ ⁇ ” indicated by a broken line is written in the left page 14L. , S400 and S402 are not executed. Then, the determination in S404 is affirmed (S404: Yes). In step S406, the variable data is updated to 0.

Abstract

 異なる領域に情報が入力されたことを自動で判定して、ユーザが入力器を用いて入力した情報の入力位置に関する座標位置情報を記憶する記憶装置の利便性を向上させることを目的とする。 一のセンスコイルを含む領域と、他のセンスコイルを含む領域とが並べて設置されたコイルシート54を備え、センスコイルそれぞれに、電子ペン20を用いて入力した情報の入力位置に関するデータ列を記憶する記憶装置50である。記憶装置50では、入力位置が、一のセンスコイルを含む領域および他のセンスコイルを含む領域のいずれか一方から他方に切り替わったことが判定される。そして、切り替わったと判定された場合、前回切り替わったと判定した第1時点から、今回切り替わったと判定した第2時点までに、記憶された入力位置に関するデータ列が記憶部62に記憶される。記憶部62への記憶に際し、記憶されるデータ列に識別情報が対応付けられる。

Description

座標位置情報を記憶する記憶装置
 本発明は、ユーザが入力器を用いて入力した情報の入力位置に関する座標位置情報を記憶する記憶装置に関するものである。
 積重した複数の普通紙のうち任意に選択された普通紙上に筆記された文字に対応してデータを生成する筆記入力装置が提案されている(例えば、特許文献1参照)。特許文献1の筆記入力装置は、めくり検出部と、コードリーダとを備えている。めくり検出部は、普通紙をめくったことを検出する。コードリーダは、めくり検出部によって普通紙をめくったことが検出された場合に、受光面を通して入射する光に応じて筆記対象とする普通紙を識別する。特許文献1には、めくり検出部について、感圧センサからなる検出用スイッチを備えた構成が開示されている。特許文献1では、めくられた普通紙がめくり検出部に収納されるとき、この普通紙によって検出用スイッチが圧せられ、これによって普通紙がめくられたことが検出される。
特開2001-147771号公報
 一般的に使用されるノートでは、鉛筆やシャープペンにより文字や図形などの情報が、時系列に沿ってページに記載されて、記載された事項によりページが埋められていく。この場合、ユーザにより直接筆記するページが指定されることで、記載された情報を各ページごとに管理することができる。ところで、ユーザが入力器を用いて入力した情報の入力位置に関する座標位置情報を記憶する記憶装置では、ユーザが手間をかけずに異なるページなどに対応した領域に筆記などによる入力がされたことを自動で判定できるようにする必要がある。このような場合、例えば特許文献1のような構成では、ユーザは、検出用スイッチが圧せられるようにするため、普通紙を検出部に収納させなければならない。なお、特許文献1のような構成では、普通紙を検出するために、別途、検出用スイッチなどの構成が必要となる。そのため、装置の小型化が困難となる。
 本発明は、異なるページ領域に情報が入力されたことを自動で判定して、ユーザが入力器を用いて入力した情報の入力位置に関する座標位置情報を記憶する記憶装置の利便性を向上させることを目的とする。
 上記従来の課題に鑑みなされた本発明の一側面は、第1筆記領域と第2筆記領域とが並べて設置され、前記第1筆記領域と前記第2筆記領域とに、ユーザが入力器を用いて入力した情報の入力位置に関する座標位置情報を記憶する記憶装置であって、前記座標位置情報を検出する座標検出手段と、前記座標検出手段によって検出された前記座標位置情報を、記憶領域に時系列で記憶させる第1記憶手段と、前記座標検出手段によって検出された前記座標位置情報にしたがって、前記入力位置が、前記第1筆記領域および前記第2筆記領域のいずれか一方から他方に切り替わったことを判定する第1判定手段と、前記入力位置が切り替わったと前記第1判定手段によって判定された場合、前記第1判定手段が、前回切り替わったと判定した第1時点から、今回切り替わったと判定した第2時点までに、前記第1記憶手段によって前記記憶領域に記憶された前記座標位置情報に対応付けて、前記座標位置情報の筆記領域を識別するための識別情報を付与する付与手段と、前記付与手段により付与された前記識別情報と前記識別情報に対応付けられた前記座標位置情報を前記記憶領域に記憶させる第2記憶手段とを備えることを特徴とする。これによれば、第1判定手段により、入力位置が、第1筆記領域および第2筆記領域のいずれか一方から他方に切り替わったことを、座標位置情報にしたがって判定することができる。そして、付与手段が、記憶領域に記憶する座標位置情報に対応付けて、記憶領域に記憶する座標位置情報を識別するための識別情報を付与する。この結果、入力される領域が切り替わったことを自動で判定し、各領域に対応した座標位置情報にこれを識別する識別情報を自動で付与することができる。また、このような構成によれば、別途、第1筆記領域および第2筆記領域のいずれか一方から他方に切り替わったことを判定するために、特定のセンサを設ける必要がなく、装置の小型化が可能となる。
 また、記憶装置はこのような構成とすることもできる。前記第1記憶手段は、前記座標検出手段によって検出された前記座標位置情報を、第1記憶領域に時系列で記憶し、前記第2記憶手段は、前記付与手段により付与された前記識別情報と前記識別情報に対応付けられた前記座標位置情報を第2記憶領域に記憶させることを特徴とする。これによれば、第1判定手段により、入力位置が、第1筆記領域および第2筆記領域のいずれか一方から他方に切り替わったことを、座標位置情報にしたがって判定することができる。そして、付与手段が、第2記憶領域に記憶する座標位置情報に対応付けて、第2記憶領域に記憶する座標位置情報を識別するための識別情報を付与する。この結果、入力される領域が切り替わったことを自動で判定し、各領域に対応した座標位置情報にこれを識別する識別情報を自動で付与することができる。また、このような構成によれば、別途、第1筆記領域および第2筆記領域のいずれか一方から他方に切り替わったことを判定するために、特定のセンサを設ける必要がなく、装置の小型化が可能となる。
 この記憶装置は、次のような構成とすることもできる。すなわち、前記付与手段は、前記第2記憶領域への記憶の回数に対応したページ番号情報を、前記識別情報として付与し、前記第2記憶手段は、前記ページ番号情報を、前記第2記憶領域に記憶される前記座標位置情報に対応付けて記憶させることを特徴としてもよい。これによれば、第2記憶領域に記憶される座標位置情報に対応付けて、第2記憶領域への記憶の回数に対応したページ番号情報を自動で付与することができる。そのため、第2記憶領域に記憶される座標位置情報を、各ページ番号情報と対応付けて記憶できるため、座標位置情報の管理が容易となる。
 また、前記座標検出手段は、前記第1筆記領域に対応した座標位置情報を検出する第1座標検出手段と、前記第2筆記領域に対応した座標位置情報を検出する第2座標検出手段とを備え、前記第1記憶手段は、前記第1座標検出手段と前記第2座標検出手段とによってそれぞれ検出された前記座標位置情報を、前記第1記憶領域に時系列で記憶し、前記第1判定手段は、前記第1座標検出手段によって前記座標位置情報が検出されていた状態から前記第2座標検出手段によって前記座標位置情報が検出される状態となった場合と、前記第2座標検出手段によって前記座標位置情報が検出されていた状態から前記第1座標検出手段によって前記座標位置情報が検出される状態となった場合とに、前記入力位置が、前記第1筆記領域および前記第2筆記領域のいずれか一方から他方に切り替わったと判定することを特徴としてもよい。これによれば、座標位置情報が、第1座標検出手段と第2座標検出手段とに分けて検出され、これら座標検出手段の検出状態に基づいて、入力位置が、第1筆記領域から第2筆記領域に切り替わったことと、第2筆記領域から第1筆記領域に切り替わったこととを自動で判定することができる。また、各領域に対応した座標位置情報にこれを識別する識別情報を自動で付与して、管理することができる。
 また、可とう性を有し、前記入力器が備える磁界を発生する磁界発生手段によって発生された磁界に対応して所定の信号を発生するコイル部材を含む信号発生手段を備え、前記第1座標検出手段および前記第2座標検出手段は、前記信号発生手段で発生した前記所定の信号から前記座標位置情報を検出することを特徴としてもよい。これによれば、入力器で発生される磁界に対応して、可撓可能な構造を有する信号発生手段のコイル部材で発生した信号によって座標位置情報を検出することができる。
 また、前記第1記憶手段によって前記第1記憶領域に記憶された前記座標位置情報にしたがって、前記入力器を用いて情報が入力された入力済み領域を決定する決定手段と、前記座標検出手段によって検出された前記座標位置情報が、前記決定手段によって決定された前記入力済み領域に含まれるかについて判定する第2判定手段とを備え、前記第2判定手段によって、前記座標位置情報が前記入力済み領域に含まれると判定された場合、前記第1判定手段は、前記入力位置が、前記第1筆記領域および前記第2筆記領域のいずれか一方から他方に切り替わったと判定することを特徴としてもよい。入力された入力済み領域に、新たに情報が入力されたことが検出された場合、ノートのような形態を例とすれば、ユーザが同じ領域側の別のページに入力した可能性がある。また、入力された入力済み領域に、新たに情報が入力されたことが検出された場合、既に入力された入力済みの情報と、新たに入力された情報とを混同してしまい、入力結果が把握し難くなる。これによれば、検出された座標位置情報が、決定された入力済み領域に含まれると判定された場合、入力位置が、第1筆記領域および第2筆記領域のいずれか一方から他方に切り替わったとみなした判定をすることができる。この結果、既に入力済みの情報に基づく座標位置情報と、新たに入力される情報に基づく座標位置情報とに、それぞれ異なった識別情報を付与して各座標位置情報を管理することができる。
 また、前記第1記憶手段によって前記第1記憶領域に記憶された前記座標位置情報にしたがって、前記入力器を用いて情報が入力された入力済み領域を決定する決定手段と、前記座標検出手段によって検出された前記座標位置情報が、前記決定手段によって決定された前記入力済み領域に含まれるかについて判定する第2判定手段と、前記座標検出手段によって検出された前記座標位置情報と同じ座標位置情報が、前記第1記憶手段によって前記第1記憶領域に記憶されているかについて判定する第3判定手段とを備え、前記第2判定手段によって前記座標位置情報が前記入力済み領域に含まれると判定され、かつ、前記第3判定手段によって同じ座標位置情報が記憶されていると判定された場合、前記第1判定手段は、前記入力位置が、前記第1筆記領域および前記第2筆記領域のいずれか一方から他方に切り替わったと判定することを特徴としてもよい。入力された入力済み領域に、新たに情報が入力されたことが検出され、かつ、同じ座標位置に情報が入力されていた場合、既に入力された情報と、新たに入力される情報とは別の識別情報を付与して管理する必要がある。これによれば、入力された入力済み領域に、新たに情報が入力されて座標位置情報が検出され、かつ、同じ座標位置情報が記憶されていた場合、既に入力された情報に基づく座標位置情報と、新たに入力される情報に基づく座標位置情報とに、それぞれ異なった識別情報を付与して各座標位置情報を管理することができる。また、入力された入力済み領域に、新たに情報が入力されたことが検出された場合であっても、同じ座標位置に情報が入力されていなければ、同じ領域に新たに情報が追記されたものとして、同じ識別情報が付与される座標位置情報として扱い、管理することができる。
 また、前記入力器による入力が開始される領域として設定された、前記第1筆記領域または前記第2筆記領域における筆記開始領域を取得する取得手段と、前記座標検出手段によって検出された前記座標位置情報が、前記取得手段によって取得された前記筆記開始領域に含まれているかについて判定する第4判定手段を備え、前記座標検出手段によって前回検出された前記座標位置情報が前記筆記開始領域に含まれておらず、かつ、前記座標検出手段によって今回検出された前記座標位置情報が前記筆記開始領域に含まれていると前記第4判定手段によって判定された場合、前記第1判定手段は、前記入力位置が、前記第1筆記領域および前記第2筆記領域のいずれか一方から他方に切り替わったと判定することを特徴としてもよい。これによれば、前回検出された座標位置情報が筆記開始領域に含まれておらず、かつ、今回検出された座標位置情報が筆記開始領域に含まれている場合、入力位置が、第1筆記領域および第2筆記領域のいずれか一方から他方に切り替わったとみなした判定をすることができる。この結果、入力される領域が切り替わったことを自動で判定し、各領域に対応した座標位置情報にこれを識別する識別情報を自動で付与して、管理することができる。
 また、前記座標検出手段によって、今回検出された前記座標位置情報と前回検出された前記座標位置情報との検出間隔と、予め定められた基準間隔とを比較する比較手段を備え、前記比較手段によって前記検出間隔が前記基準間隔より短く、かつ、前記座標検出手段によって、今回検出された前記座標位置情報と前回検出された前記座標位置情報とにおいて、前記第1筆記領域と前記第2筆記領域との並び方向とは異なる方向に対応する座標位置情報に変化がない場合、前記第1判定手段は、前記入力位置が、前記第1筆記領域および前記第2筆記領域のいずれか一方から他方に切り替わっていないと判定することを特徴としてもよい。これによれば、検出間隔が基準間隔より短く、かつ、今回検出された座標位置情報と前回検出された座標位置情報とにおいて、第1筆記領域と第2筆記領域との並び方向とは異なる方向に対応する座標位置情報に変化がない場合、第1筆記領域および第2筆記領域のいずれか一方から他方に切り替わっていないとみなした判定をすることができる。例えば、一連の情報を、第1筆記領域および第2筆記領域のいずれか一方に入力している場合に、他方の領域に入力位置がはみ出してしまったようなとき、はみ出しの前後において、座標位置情報が第2記憶領域に別々に記憶されることを防止することができる。この結果、第1筆記領域および第2筆記領域のいずれか一方に入力している場合に、他方の領域に入力位置がはみ出してしまったような場合であっても、一連の情報に基づいた座標位置情報に正確に識別情報を付与して、管理することができる。
 また、前記第1座標検出手段によって前記座標位置情報が検出されていた状態から前記第2座標検出手段によって前記座標位置情報が検出される状態となった場合において、前記第2座標検出手段による前記座標位置情報の検出が継続されないとき、または、前記第2座標検出手段によって前記座標位置情報が検出されていた状態から前記第1座標検出手段によって前記座標位置情報が検出される状態となった場合において、前記第1座標検出手段による前記座標位置情報の検出が継続されないときには、前記第1判定手段は、前記入力位置が、前記第1筆記領域および前記第2筆記領域のいずれか一方から他方に切り替わっていないと判定することを特徴としてもよい。これによれば、座標位置情報の検出が、第1座標検出手段から第2座標検出手段に、または、第2座標検出手段から第1座標検出手段によってなされるようになった場合において、変化後の第2座標検出手段または第1座標検出手段による座標位置情報の検出が継続されないときは、第1筆記領域および第2筆記領域のいずれか一方から他方に切り替わっていないとみなした判定をすることができる。例えば、一連の情報を、第1筆記領域および第2筆記領域のいずれか一方に入力している場合に、他方の領域に入力位置がはみ出してしまったようなとき、はみ出しの前後において、座標位置情報が第2記憶領域に別々に記憶されることを防止することができる。この結果、第1筆記領域および第2筆記領域のいずれか一方に入力している場合に、他方の領域に入力位置がはみ出してしまったような場合であっても、一連の情報に基づいた座標位置情報に正確に識別情報を付与して、管理することができる。
 本発明によれば、異なる領域に情報が入力されたことを自動で判定して、ユーザが入力器を用いて入力した情報の入力位置に関する座標位置情報を記憶する記憶装置の利便性を向上させることができる。
電子ペンと記憶装置とを含む手書き入力システムの外観を示す図である。 電子ペンと記憶装置との回路構成を示す図である。 記憶装置が備えるコイルシートに含まれるセンスコイルを示す図である。 上部は、X軸方向のセンスコイルLX1~LX3の一部を示す説明図である。中央部は、図4上部に示すセンスコイルLX1~LX3に発生する電圧とX軸方向の距離との関係を示すグラフである。下部は、図4上部に示すセンスコイルLX1~LX3の相互に隣接するセンスコイル間の電圧差を示すグラフである。 位置座標テーブルをグラフ化して示す説明図である。 位置座標テーブルの説明図である。 記憶装置で実行される第1の実施形態の処理のフローチャート(その1)である。 記憶装置で実行される第1の実施形態の処理のフローチャート(その2)である。 第1の実施形態における、電子ペンによる書き込みの状態と、記憶されるデータ列の概略とを示す図である。 記憶装置で実行される第2の実施形態の処理のフローチャート(その1)である。 記憶装置で実行される第2の実施形態の処理のフローチャート(その2)である。 第2の実施形態における、電子ペンによる書き込み状態と、記憶されるデータ列の概略とを示す図である。 第2の実施形態における、他の電子ペンによる書き込み状態を示す図である。 第2の実施形態における、他の電子ペンによる書き込み状態を示す図である。
 本発明を実施するための実施形態について、図面を用いて以下に詳細に説明する。本発明は、以下に記載の構成に限定されるものではなく、同一の技術的思想において種々の構成を採用することができる。例えば、以下に示す構成の一部は、省略しまたは他の構成などに置換してもよい。また、他の構成を含むようにしてもよい。
 本実施形態の手書き入力システム10は、図1に示すように、電子ペン20と記憶装置50とを備える。手書き入力システム10では、ユーザが電子ペン20を持ち、例えば記憶装置50を構成するコイルシート54に重なるように置かれた、例えばノート12の左ページ14Lおよび右ページ14Rに、電子ペン20を用いて書き込みをした手書き文字、図形などが、電子的なストロークデータとして保存される。なお、図1に示す手書き入力システム10では、見開き状態にあるノート12の両面に対して、記憶装置50を構成するコイルシート54がセットされている。したがって、図1に示す態様の手書き入力システム10によれば、ユーザが文字などをノート12の左ページ14Lまたは右ページ14Rのいずれに書き込みしたとしても、書き込まれた文字などがストロークデータとして保存される。
 電子ペン20は、ノート12に筆記する筆記具としての機能に加えて、保存される座標データの入力器として機能する。電子ペン20は、図2に示すように、制御部22と、コイル24と、LC発振回路26と、先端スイッチ(先端SW)28と、電池30とを有する。制御部22は、電子ペン20を構成する各部を制御する。コイル24は、磁界(交番磁界)を発生する。LC発振回路26は、コイル24から磁界を発生させるための回路である。先端スイッチ28は、ユーザが、電子ペン20を用いて、文字などを記述するために電子ペン20の先端Tを左ページ14Lまたは右ページ14Rに押しつけたときオンとなり、制御部22に対して指令信号70を出力する。また、ユーザが、文字などの記述を止め、電子ペン20の先端Tを左ページ14Lまたは右ページ14Rから離したとき、先端スイッチ28はオフとなる。この場合、指令信号70は出力されない。電池30は、電子ペン20の制御部22、LC発振回路26などに電力を供給する。
 つまり、電子ペン20では、ユーザが文字などを記述するために電子ペン20の先端Tを左ページ14Lまたは右ページ14Rに押しつけたとき、先端スイッチ28がオンとなり、制御部22に対し指令信号70が出力される。指令信号70が入力された制御部22は、コイル24から磁界が発生されるようにLC発振回路26を制御する。これによって、コイル24から所定の周波数の磁界が発生される。電子ペン20で発生された磁界による電磁誘導により、記憶装置50のコイルシート54に含まれるコイルには起電力が発生する。つまり、この磁界との磁気結合によって、コイルでは所定の信号が発生する。記憶装置50についての説明は、次に記載する。
 記憶装置50は、電子ペン20によりノート12に筆記されたストロークに対応する電子ペン20が存在するコイルシート54上の位置を示す座標を検出する。そして、記憶装置50は、検出された座標を示すペン位置データを時系列で連続して記憶することによって、ストロークデータを取得する装置である。記憶装置50は、図2に示すように、制御部52と、コイルシート54と、切替回路56と、増幅回路58と、整流回路60と、記憶部62と、インターフェース(I/F)部64と、電池66とを備える。制御部52は、CPU、ROMおよびRAMなどを含む構成である。また、制御部52は、時間の経過を測定するための計時手段を備える。制御部52は、記憶装置50で実行される各種の処理を制御する。例えば、制御部52は、後述する第1の実施形態の処理または第2の実施形態の処理を実行する。制御部52が所定の処理を実行することで、所定の機能手段が構成される。
 図2に示すコイルシート54は、図3に示すようなセンスコイル542L,542Rを含む。センスコイル542Lを含む領域54Lと、センスコイル542Rを含む領域54Rとは、図1に示すノート12の左ページ14Lまたは右ページ14Rそれぞれに対応するように、X軸方向(図1における左右方向)に並んで配置されている。なお、以下では、X軸方向について、図3に示すX軸を示す矢印の矢側を右側とし、矢と反対側を左側とする。コイルシート54は、図3に示すように配置されたセンスコイル542L,542Rを樹脂成形し、例えば外形が長方形の外観を有する薄板状の構成である。コイルシート54(センスコイル542L,542R)は、例えば、筆記具としての下敷きのような構成であって、可撓性を有する。
 センスコイル542L,542Rは、同一の構成を有する。センスコイル542Lは、図3に示すように、X軸方向に配列されたm個のループ状のセンスコイルLX1~LXmと、Y軸方向に配列されたn個のループ状のセンスコイルLY1~LYnとによって構成されている。センスコイル542Rは、図3に示すように、X軸方向に配列されたm個のループ状のセンスコイルRX1~RXmと、Y軸方向に配列されたn個のループ状のセンスコイルRY1~RYnとによって構成されている。センスコイル542L,542Rを構成するセンスコイルLX1~LXm,LY1~LYnとセンスコイルRX1~RXm,RY1~RYnとは、電子ペン20によって発生された磁界に対応して、電子ペン20から記憶装置50に情報を入力するための信号80(図2参照)を発生する。つまり、センスコイルLX1~LXm,LY1~LYnとセンスコイルRX1~RXm,RY1~RYnとは、電子ペン20のLC発振回路26をとおしてコイル24で発生された磁界との磁気結合によって電子ペン20の筆記位置に対応した信号80を発生する。センスコイルLX1~LXm,LY1~LYnとセンスコイルRX1~RXm,RY1~RYnとは、例えば表面に絶縁被膜層が形成された銅線によって形成されている。
 センスコイルLX1~LXmそれぞれと、センスコイルRX1~RXmそれぞれとは、X軸方向の幅P1の辺と、P1より長いY軸方向の長さP2の辺とからなり、コーナー部を円弧形状(R形状)とした略長方形状に形成されている。センスコイルLY1~LYnそれぞれと、センスコイルRY1~RYnそれぞれとは、X軸方向の幅P3の辺と、P3より短いY軸方向の長さP1の辺とからなり、コーナー部を円弧形状(R形状)とした略長方形状に形成されている。センスコイルLX1~LXmと、センスコイルLY1~LYnとは交差、具体的には直交した位置関係で配置されている。センスコイルRX1~RXmと、センスコイルRY1~RYnとは交差、具体的には直交した位置関係で配置されている。センスコイルLX1~LXmそれぞれと、センスコイルRX1~RXmそれぞれとは、所定の一定ピッチでX軸方向に連続して配列されている。同様に、センスコイルLY1~LYnそれぞれと、センスコイルRY1~RYnそれぞれとは、所定の一定ピッチでY軸方向に連続して配列されている。隣接するセンスコイルLX1~LXmは、例えばP1の2分の1のピッチでそれぞれ重ねられている。隣接するセンスコイルRX1~RXmは、例えばP1の2分の1のピッチでそれぞれ重ねられている。同じく隣接するセンスコイルLY1~LYnは、例えばP1の2分の1のピッチでそれぞれ重ねられている。隣接するセンスコイルRY1~RYnは、例えばP1の2分の1のピッチでそれぞれ重ねられている。なお、図3では、センスコイルLX1~LXmの各辺が重ならないようにしているため、このようなピッチで配列された状態では図示されていない。センスコイルLY1~LYnの各辺と、センスコイルRX1~RXmの各辺と、センスコイルRY1~RYnの各辺とについても、それぞれ重ならないようにしているため、このようなピッチで配列された状態では図示されていない。センスコイル542Lを構成する、センスコイルLX1~LXmとセンスコイルLY1~LYnとは、引出線544を介して、切替回路56に接続されている。同じくセンスコイル542Rを構成する、センスコイルRX1~RXmとセンスコイルRY1~RYnとは、引出線544を介して、切替回路56に接続されている。
 切替回路56は、複数のスイッチによって構成される。切替回路56は、制御部52からのコイル選択信号82に基づき、センスコイル542Lを構成するセンスコイルLX1~LXmおよびセンスコイルLY1~LYnと、センスコイル542Rを構成するセンスコイルRX1~RXmおよびセンスコイルRY1~RYnとの中から、一のセンスコイルを順番に選択する。そして、切替回路56は、選択されたセンスコイル542L,542RそれぞれのセンスコイルLX1~LXm、センスコイルLY1~LYn、センスコイルRX1~RXm、センスコイルRY1~RYnにおいて、LC発振回路26をとおしてコイル24から発生される磁界との磁気結合によって発生した信号80に基づいた信号84を出力する。
 増幅回路58は、切替回路56から入力される信号80に基づいた信号84を増幅する。増幅回路58で増幅された信号86は、制御部52に入力される。また、増幅回路58で増幅された信号88は、整流回路60に入力される。整流回路60は、信号88を振幅検波する。なお、整流回路60で振幅検波された信号90は、制御部52に入力される。
 記憶部62には、記憶装置50で検出されたペン位置データが記憶される。インターフェース部64は、記憶部62に記憶されたペン位置データ(ストロークデータ)を、パーソナルコンピュータなどの外部装置100に提供するためのインターフェースである。具体的に、USB(Universal Serial Bus)接続のためのUSBインターフェースがこれに該当する。また、SDカードなどのメモリカードスロットもこれに該当し、さらに、無線または有線のネットワークインターフェースなども該当する。電池66は、記憶装置50における電源として機能する。電池66は、制御部52と、切替回路56と増幅回路58と、整流回路60と、記憶部62と、インターフェース部64とに電力を供給する。
 ここで、制御部52を構成するROMには、後述する記憶装置50で実行される処理で用いられる位置座標テーブルが記憶されている。以下、この位置座標テーブルについて、図4および図5(a),(b)を参照して説明する。なお、以下では、センスコイル542Lを構成するセンスコイルLX1~LXmのうち、センスコイルLX1,LX2,LX3に基づき説明する。センスコイル542Lを構成するセンスコイルLY1~LYnと、センスコイル542Rを構成する、センスコイルRX1~RXmとセンスコイルRY1~RYnとについても、以下と同様にして、位置座標テーブルを得る。
 図4上部においてセンスコイルLX1,LX2,LX3の中心線をそれぞれC1,C2,C3とし、センスコイルLX1,LX2,LX3に発生する電圧値をそれぞれex1,ex2,ex3とする。図4中央部に示すように、電圧値ex1~ex3は、それぞれセンスコイルLX1~LX3の中心C1~C3において最大になり、長手方向の端部(Y軸方向の長さP2の辺を形成する部分)が近づくにつれて小さくなる単峰性を示す。なお、センスコイルLX1~LX3は、自己のヌル点が隣接するセンスコイルの中心の外側となるようにP1の2分の1の幅で重ねられる。また、図4下部に示すように、センスコイルLX1~LX3の相互に隣接するセンスコイル間の電圧差は、センスコイルLX1~LX3の中心C1~C3上にそれぞれ最大値を有する。そして、センスコイルLX1~LX3の中心とセンスコイルLX1~LX3の長辺部分(Y軸方向の長さP2の辺の部分)との中間点、つまり隣接するセンスコイルLX1~LX3が重なった部分の中間点で零となる(中間点に最小値を有する)グラフとなる。
 例えば、図4下部において(ex1-ex2)を示すグラフの右半分(実線で示す部分)は、センスコイルLX1の中心C1から、センスコイルLX2が重ねられた部分の中間点Q2間での距離(重ねピッチの2分の1、つまりP1の4分の1)と(ex1-ex2)との関係を示す。今、仮に電子ペン20が、中間点Q2に存在する場合、(ex1-ex2)を検出すれば、中心C1から中間点Q2点までの距離ΔX1を検出できる。そのため、中間点Q2のx座標を求めることができる。仮にセンスコイルLX1~LX3の幅P1が50mmであるとすれば、P1/4=12.5mmである。例えば、図4下部において(ex1-ex2)の特性を示す部分(実線で描いた部分)を8bitのデジタルデータに変換すると、図5(a)に示すグラフを得る。このグラフをテーブル形式に変換すると、図5(b)に示す位置座標テーブルを得る。なお、図4上部では、センスコイルLX1~LX3の配置を分かりやくするために、センスコイルLX1~LX3の各辺が重ならないように図示している。
 以下、記憶装置50で実行される処理について、2つの実施形態を説明する。以下に示す各実施形態の処理は、制御部52が、ROMに記憶された、これら処理のためのプログラムを、同じく制御部52を構成するRAM上で実行することで行われる。また、これら処理は、記憶装置50の電源がオンされた場合に開始され、電源がオフされた場合に終了する。なお、第1の実施形態と第2の実施形態とで、共通して用いられる変数は、変数名を同一とする。
 (第1の実施形態)
 図6に示す第1の実施形態の処理を開始した制御部52は、この処理で用いられる各変数を初期値に設定する(S100)。具体的に、制御部52は、既にこの処理が実行され、記憶部62に変数p_preが記憶されているかについて判定する。判定の結果、記憶されている場合、制御部52は、記憶されている変数p_preを読み込む。そして、変数pを変数p_preに設定する。一方、記憶されていない場合、変数pを1に設定する。変数p_preは、後述する、電子ペン20の位置を示すデータ列M1の記憶部62への記憶の回数に対応したページ番号情報である。例えば、前回、5ページ分のデータ列M1がそれぞれ記憶部62に記憶されていた場合、変数p_preは、「5」に設定されている。また、変数pは、記憶部62に記憶されたデータ列M1を識別するための識別情報であり、データ列M1のページ番号情報である。S100で変数pを変数p_preとすることで、前回のこの処理において記憶部62に記憶されたデータ列M1に対して連続したページ番号情報を、今回、記憶されるデータ列M1に付与することが可能となる。
 また、S100で制御部52は、記憶部62に変数num_coilが記憶されているかについて判定する。判定の結果、記憶されている場合、制御部52は、記憶されている変数num_coilを読み込む。なお、記憶されていない場合、制御部52は、上述した変数p_preに関する処理を実行して、処理をS102に移行する。変数num_coilは、センスコイル542Lとセンスコイル542Rとを識別するための変数であって、センスコイル542Lには1が設定され、センスコイル542Rには2が設定されている。変数num_coilによって、前回、記憶装置50の電源がオフされたときに、電子ペン20で発生された磁界との磁気結合によって信号80を発生し、電子ペン20による情報の入力を検出していたセンスコイル542Lまたはセンスコイル542Rを識別することができる。なお、記憶部62に記憶されている変数p-preおよび変数num_coilは、後述するS136で保存される。
 S100を実行した後、制御部52は、センスコイル542Lを構成するセンスコイルLX1~LXmおよびセンスコイルLY1~LYnと、センスコイル542Rを構成するセンスコイルRX1~RXmおよびセンスコイルRY1~RYnとのスキャンを開始する。制御部52は、センスコイル542LのセンスコイルLX1~LXmおよびセンスコイルLY1~LYnと、センスコイル542RのセンスコイルRX1~RXmおよびセンスコイルRY1~RYnとの中から、いずれか1つを順番に選択するコイル選択信号82を、切替回路56に出力する。そして、制御部52は、センスコイル542L,542RそれぞれのセンスコイルLX1~LXm,LY1~LYn,RX1~RXm,RY1~RYnについてスキャンを行う(S102)。なお、制御部52は、後述するS136の処理が実行された後、処理をS102に戻す。そのため、S102以降の処理は、繰り返して実行される。
 センスコイル542L,542RそれぞれのセンスコイルLX1~LXm,LY1~LYn,RX1~RXm,RY1~RYnでは、電子ペン20で発生された磁界との磁気結合によって信号80が発生する。発生した信号80に基づいた信号84は、増幅回路58によって増幅される。増幅された信号86が制御部52に入力される。制御部52は、入力された信号86が、所定の周波数の信号であるかを判定する。所定の周波数の信号でない場合、制御部52は、所定の周波数の信号が入力されるまで待機する。そして、所定の周波数の信号が入力された場合、増幅回路58で増幅され、整流回路60で振幅検波されて入力される信号90から、制御部52は、一定値以上のコイル出力が得られたかを判定する(S104)。判定の結果、信号90から一定値以上のコイル出力が得られない場合(S104:No)、制御部52は、処理をS102に戻す。一方、一定値以上のコイル出力が得られた場合(S104:Yes)、制御部52は、得られたコイル出力より電子ペン20の位置を示す座標(xi,yi)を算出する(S106)。なお、S106で実行される処理を、センスコイル542L,542RそれぞれのセンスコイルLX1~LXm,LY1~LYn,RX1~RXm,RY1~RYnのうち、センスコイル542L,542RのセンスコイルLX1~LXm,RX1~RXmを例に説明する。
 S106では、制御部52は、入力された振幅検波後の信号90を、振幅つまり電圧値に対応したデジタル信号に変換する。続いて制御部52は、センスコイルLX1~LXm,RX1~RXmをスキャンして入力された信号90から変換されたデジタル信号によって示される電圧値Le1~Lem,Re1~Remを、センスコイルLX1~LXm,RX1~RXmのコイル番号と対応付けてRAMの電圧値記憶エリアに順次記憶する。例えば、制御部52は、センスコイルLX1のコイル番号に対応付けて電圧値Le1を記憶する。また、制御部52は、センスコイルRXmのコイル番号に対応付けて電圧値Remを記憶する。制御部52は、センスコイルLX1~LXm,RX1~RXmのコイル番号に対応付けて、電圧値記憶エリアに記憶されている電圧値Le1~Lem,Re1~Remの中で最大の電圧値emaxを選択する。
 そして、制御部52は、電圧値emaxを発生したセンスコイルLX1~LXm,RX1~RXmのコイル番号xmaxをRAMに記憶する。次に、制御部52は、電圧値emaxを発生したセンスコイルLX1~LXm,RX1~RXmの両隣のセンスコイルLX1~LXm,RX1~RXmの電圧値Le1~Lem,Re1~Remのうちいずれか大きい方を決定する。そして、制御部52は、決定された電圧値Le1~Lem,Re1~Remを発生したセンスコイルLX1~LXm,RX1~RXmのコイル番号を、コイル番号xmax2としてRAMに記憶する。例えば、電圧値emaxがセンスコイルLX2によって発生されていた場合、制御部52は、その両隣のセンスコイルLX1の電圧値Le1およびセンスコイルLX3の電圧値Le3を比較し、大きい電圧値Le1または電圧値Le3を決定する。そして、制御部52は、決定された電圧値Le1を発生したセンスコイルLX1のコイル番号または電圧値Le3を発生したセンスコイルLX3のコイル番号を、コイル番号xmax2としてRAMに記憶する。
 続いて制御部52は、RAMに記憶されたコイル番号maxおよびコイル番号max2を比較して、コイル番号max2はコイル番号maxからX軸の+(プラス)方向または-(マイナス)方向のどちらに存在しているかを判定する。なお、X軸の+方向とは図3のX軸を示す矢印の方向であり、X軸の-方向とはその逆の方向である。判定の結果、コイル番号xmax2がコイル番号xmaxに対して+方向である場合、制御部52は、変数SIDEを1に設定する。一方、コイル番号xmax2がコイル番号xmaxに対して-方向である場合、制御部52は、変数SIDEを-1に設定する。例えば、電圧値emaxがセンスコイルLX2で発生され、コイル番号xmaxとしてセンスコイルLX2を示すコイル番号がRAMに記憶され、センスコイルLX3のコイル番号がコイル番号xmax2として記憶されていた場合、制御部52は、変数SIDEを1に設定する。一方、電圧値emaxがセンスコイルLX2で発生され、コイル番号xmaxとしてセンスコイルLX2を示すコイル番号がRAMに記憶され、センスコイルLX1のコイル番号がコイル番号xmax2として記憶されていた場合、制御部52は、変数SIDEを-1に設定する。
 変数SIDEを設定した制御部52は、
DIFF=e(max)-e(max2)・・・(1)
を算出する。制御部52は、算出されたDIFFに最も近い位置座標を、ROMに予め記憶されている位置座標テーブル(図5(b)参照)から読み出す。そして、制御部52は、位置座標テーブルから読み出した位置座標をOFFSETとする。続いて制御部52は、
x=(P1/2)×max+OFFSET×SIDE・・・(2)
を算出し、電子ペン20のX軸方向の位置を示すx座標を求める。ここで、(P1/2)×maxは、コイル番号maxの中心のx座標を示す。
 なお、制御部52は、電子ペン20で発生された磁界と、センスコイル542L,542RいずれかのセンスコイルLY1~LYn,RY1~RYnとの磁気結合によって発生した信号80についても、X軸方向のセンスコイルLX1~LXm,RX1~RXmを例に上述した各処理を、上記同様に実行する。そして、制御部52は、これを実行して、電子ペン20のY軸方向の位置を示すy座標を算出する。
 S106を実行した後、制御部52は、S106で算出された電子ペン20の位置を示す座標(xi,yi)が、図1に示すような見開き状態のノート12の左ページ14Lに対応するセンスコイル542Lからの出力された信号80によるものであるかを判定する(S108)。判定の結果、センスコイル542Lから出力された信号80によるものである場合(S108:Yes)、制御部52は、変数num_coil_newを1に設定しRAMに記憶する(S110)。一方、センスコイル542Lから出力された信号80によるものではなく、ノート12の右ページ14Rに対応するセンスコイル542Rからの信号80のコイル出力によるものである場合(S108:No)、制御部52は、変数num_coil_newを2に設定しRAMに記憶する(S112)。変数num_coil_newは、新たに算出された座標について、信号80が出力された一方側のセンスコイル542Lまたはセンスコイル542Rを特定するための変数である。S110またはS112を実行した後、制御部52は、処理をS114に移行する。
 S114で制御部52は、変数num_coilに値が設定されているかを判定する。電源をオンした後、S114の処理が、はじめて実行されたものである場合、S100で変数num_coilが記憶部62から読み出されていれば、S114の判定は肯定(S114:Yes)される。読み出されていなければ、S114の判定は否定(S114:No)される。また、既に、S136が実行されている場合も、S114の判定は肯定(S114:Yes)される。判定の結果、変数num_coilに値が設定されていない場合(S114:No)、制御部52は、処理を図7のS200に移行する。S200で制御部52は、変数num_coilに、S110またはS112で設定された変数num_coil_newの値を設定しRAMに記憶する。そして、制御部52は、処理を図6のS130に戻す。
 これに対し、S114の判定の結果、変数num_coilに値が設定されている場合(S114:Yes)、制御部52は、変数num_coil_newと変数num_coilとが一致するかを判定する(S116)。すなわち、制御部52は、電子ペン20による入力位置が、センスコイル542Lを含む領域54Lおよびセンスコイル542Rを含む領域54Rのいずれか一方から他方に切り替わっていないか(変化していないか)を判定する。判定の結果、両変数が一致しない、つまり切り替わった場合(S116:No)、制御部52は、処理を図7のS202に移行する。S202についての説明は後述する。一方、両変数が一致する、つまり切り替わっていない場合(S116:Yes)、制御部52は、処理をS118に移行する。
 S118で制御部52は、今回S106で算出された電子ペン20の位置を示す座標(xi,yi)それぞれと、電源がオンされた後、今回よりも前に算出された座標(xi,yi)のうち、後述するS132で更新される最も大きなx,y座標のxmaxおよびymaxとの関係が、「xi<xmax」でかつ「yi<ymax」を満たすかを判定する。なお、xmaxについて、後述する図8に示す左側の図に基づけば、黒色の「△」によって表される情報の入力によってS106で算出されたx座標がこれに対応する。また、ymaxについて、同じく図8に示す左側の図に基づけば、ハッチングされた「△」によって表される情報の入力によってS106で算出されたy座標がこれに対応する。判定の結果、この条件を満たさない場合(S118:No)、制御部52は、処理をS130に移行する。一方、この条件を満たす場合(S118:Yes)、制御部52は、データ列M1に含まれる座標による座標列に、S106で算出された座標(xi,yi)に一致する座標が含まれているかを判定する(S120)。判定の結果、一致する座標がない場合(S120:No)、制御部52は、今回S106で算出された電子ペン20の位置を示す座標(xi,yi)を、RAMの他の記憶領域でデータ列M2として管理されるデータ列に追加する(S122)。S106で算出された座標(xi,yi)は、既に、RAMの他の記憶領域で管理されているデータ列M2に順次追加される。そのため、データ列M2に含まれる座標(xi,yi)は、検出された時系列にしたがってデータ列M2に追加される。そして、制御部52は、処理をS132に移行する。
 これに対し、S120の判定の結果、一致する座標がある場合(S120:Yes)、制御部52は、データ列M1を記憶部62に保存する(S124)。この際、制御部52は、データ列M1に変数pを対応付ける。これによって、記憶部62には、変数pによって示されるページ番号情報によって識別された状態のデータ列M1が記憶される。ユーザは、記憶部62に記憶されたデータ列M1を、電子ペン20を用いて入力された情報を示すストロークデータとして、例えばインターフェース部64に接続された外部装置100で利用することができる。S124を実行した後、制御部52は、RAMの一の記憶領域に記憶されたデータ列M1をクリアする(S126)。続けて制御部52は、RAMの他の記憶領域で管理されているデータ列M2の中身を、一の記憶領域で管理されるデータ列M1に移動し、データ列M2をクリアする(S128)。この際、制御部52は、後述するS132で更新されるxmax,ymaxをクリアする。そして、制御部52は、S128で移行後のデータ列M1に含まれるx,y座標の最大値を、それぞれxmax,ymaxとして更新する。そして、制御部52は、処理をS130に移行する。なお、第1の実施形態では、データ列M1が記憶部62に記憶され、データ列M2がRAMの他の記憶領域に記憶されている。しかしながら、データ列M1とデータ列M2は共に記憶部62に記憶されてもよいし、データ列M1とデータ列M2は共にRAMの他の記憶領域に記憶されていてもよい。その場合は、データ列M1とデータ列M2に例えばページ番号情報などの識別情報を付与して識別することにより、それぞれが同じ記憶領域に記憶されていてもよい。
 ここで、S116の判定が否定された場合(S116:No)に実行される、図7のS202~S208について説明する。S202で制御部52は、RAMの一の記憶領域に時系列にしたがって連続的に蓄積されて管理されているデータ列M1と、RAMの他の記憶領域に時系列にしたがって連続的に蓄積されて管理されているデータ列M2とを合成する。そして、制御部52は、合成されたデータ列を記憶部62に保存する。この際、制御部52は、この合成されたデータ列に変数pを対応付ける。これによって、記憶部62には、変数pによって示されるページ番号情報によって識別された状態の合成されたデータ列が記憶される。ユーザは、S124の場合と同じく、記憶部62に記憶されたデータ列を、電子ペン20を用いて入力された情報を示すストロークデータとして、外部装置100などで利用することができる。
 S202を実行した後、制御部52は、変数pに1を加算し、加算後の値を新たに変数pに設定しRAMに記憶する(S204)。また、制御部52は、変数num_coilに、S110またはS112で設定された変数num_coil_newの値を設定しRAMに記憶する(S206)。続けて制御部52は、RAMの一の記憶領域に記憶されたデータ列M1および他の記憶領域に記憶されたデータ列M2をクリアする(S208)。この際、制御部52は、S132で更新されるxmax,ymaxをクリアする。そして、制御部52は、処理をS130に戻す。
 S130で制御部52は、今回S106で算出された電子ペン20の位置を示す座標(xi,yi)を、RAMの一の記憶領域でデータ列M1として管理されるデータ列に追加する。S106で算出された座標(xi,yi)は、既に、RAMの一の記憶領域で管理されているデータ列M1に順次追加される。そのため、データ列M1に含まれる座標(xi,yi)は、検出された時系列にしたがったデータ構造を有することとなる。
 S130を実行した後、制御部52は、今回S106で算出された電子ペン20の位置を示す座標(xi,yi)それぞれを対象として、今回よりも前に算出されたx,y座標の最大値であるxmax,ymaxを更新する(S132)。S132の更新は、例えば、S118の判定が否定されていた場合(S118:No)に実行される。つまり、制御部52は、S118の判定が否定される要因となったxiおよび/またはyiを、xmaxおよび/またはymaxに更新する。続けて制御部52は、変数p_preに、現時設定されている変数pの値を設定しRAMに記憶する(S134)。なお、変数p_preは、S204で新たに設定された変数pの値に更新される。
 そして、制御部52は、現在設定されている変数num_coilおよび変数p_preの各値を記憶部62に記憶する(S136)。S136を実行した後、制御部52は、処理をS102に戻す。
 以上説明した第1の実施形態によれば、電子ペン20による入力位置が、センスコイル542Lを含む領域54Lおよびセンスコイル542Rを含む領域54Rのいずれか一方から他方に切り替わった場合(S116:No)、次のような処理が実行される。つまり、このような場合、それ以前になされた入力に対応したデータ列M1(S130)を含むデータ列を、変数pによって示されるページ番号情報によって識別された状態で、記憶部62に記憶させることができる(S202)。したがって、第1の実施形態の処理を実行可能な記憶装置50では、ユーザは、ページ番号情報によって識別された状態で、記憶されるデータ列M1を分けるための操作を行う必要がない。このことは、装置使用に関するユーザの利便性を向上させることができる。また、データ列M1を分けるために、専用のセンサなどを用いる必要がない。
 また、第1の実施形態によれば、電子ペン20による入力位置が、センスコイル542Lを含む領域54Lおよびセンスコイル542Rを含む領域54Rのいずれか一方から他方に変化していない場合(S116:Yes)であっても、次のような処理が実行される。つまり、既に入力がなされている領域で、かつ既に入力がなされている座標位置に、再度入力された場合(S118,S120:Yes)、それ以前になされた入力に対応したデータ列M1を、変数pによって示されるページ番号情報によって識別された状態で、記憶部62に記憶させることができる(S124)。
 この点について、図8を例に説明する。なお、図8は、左ページ14Lと、これに対応するセンスコイル542Lを含むコイルシート54の領域とが重なって配置されている状態を示している。例えば、左ページ14Lに既に「○」によって表された情報が書き込まれているとする。この状態において、「○」が書き込まれている領域に、この「○」に重ねて「△」によって表された情報が書き込まれる。この場合、S118およびS120の判定が肯定(S118,S120:Yes)される。そして、S124が実行され、「○」によって表される情報の座標位置を含むデータ列M1が、記憶部62に記憶される。また、左ページ14Lに「○」によって表された情報が書き込まれている状態で、ノート12のページがめくられる。そして、再度、左ページ14Lに「△」によって表された情報が書き込まれる。この場合、S118およびS120の判定が肯定(S118,S120:Yes)される。そして、S124が実行され、「○」によって表される情報の座標位置を含むデータ列M1が、記憶部62に記憶される。
 したがって、第1の実施形態では、図8の中間および右側に示す各図のように、S124において、「○」によって表された情報を示すデータ列M1を、「△」によって表された情報と分け、かつ変数pによって示されるページ番号情報によって識別された状態で記憶部62に記憶させることができる。つまり、第1の実施形態では、「△」によって表された情報はノート12の別ページに書き込まれたものとして取り扱われる。そして、電子ペン20による入力位置が、センスコイル542Lを含む領域54Lおよびセンスコイル542Rを含む領域54Rのいずれか一方から他方に切り替わったとみなされる。
 ところで、S118が肯定(S118:Yes)されたとしても、S120の判定が否定される場合(S120:No)もある。このような場合、第1の実施形態では、今回S106で算出された電子ペン20の位置を示す座標(xi,yi)を、RAMの他の記憶領域でデータ列M2として管理する(S120)。その後、S116の判定が否定された場合(S116:No)、データ列M1とデータ列M2とを合成し、変数pを対応付けて合成されたデータ列を記憶部62に保存する(S202)。したがって、第1の実施形態では、既に所定の情報の書き込みがなされている領域に、新たな情報が追記されたような場合、これら各情報を一つのデータ列として管理することができる。既に書き込まれている情報に対してメモ的な情報を追記するような場合に有用である。
 第1の実施形態は、次のようにすることもできる。例えば、上記では、S118の判定が肯定された場合(S118:Yes)、再度、S120の判定を実行することとした。しかし、S120を省略した構成としてもよい。この場合、「xi<xmax」でかつ「yi<ymax」の条件を満たす場合(S118:Yes)、制御部52は、データ列M1を記憶部62に保存する(S124)。つまり、今回の入力以前の入力によるデータ列M1の領域に含まれる位置への入力が新たになされたとする。この場合、以前の入力によるデータ列M1と、新たな入力によるデータ列M1とは、それぞれ異なるデータ列として、異なる変数pによって示されるページ番号情報によって識別された状態で記憶部62に記憶される。したがって、電子ペン20によって既に入力された領域に、重複して入力がなされた場合、上記同様、別ページに書き込まれたされたものとして取り扱われる。そして、電子ペン20による書き込み位置が、センスコイル542Lを含む領域54Lおよびセンスコイル542Rを含む領域54Rのいずれか一方から他方に切り替わったとみなされる。なお、このような構成では、例えば、S122も省略される。また、データ列M2も省略される。また、ノート12のページがめくられ、電子ペン20によって既に入力された領域と概ね同一の位置に書き込まれた場合についても、上記同様に処理され、別ページに書き込まれたとされる。
 (第2の実施形態)
 図9に示す第2の実施形態の処理を開始した制御部52は、まずS300で、前回、記憶装置50の電源がオフされるときに、この第2の実施形態の処理によって付与されていたページID、つまりページ番号情報を示す変数p_preを記憶部62から読み出す。また、S300で制御部52は、前回、記憶装置50の電源がオフされたときに、電子ペン20で発生された磁界との磁気結合によって信号80を発生し、電子ペン20による情報の入力を検出していたセンスコイルが、センスコイル542L,542Rのいずれであったかを示すデータ、つまり変数num_coilを記憶部62から読み出す。なお、変数p_preおよび変数num_coilは、後述するS334で記憶部62に保存される。なお、第2の実施形態において、変数p_preは、後述する、電子ペン20の位置を示すデータ列Mの記憶部62への記憶の回数に対応したページ番号情報である。また、変数pは、記憶部62に記憶されたデータ列Mを識別するための識別情報であり、データ列Mのページ番号情報である。
 また、S300では、変数pagechangeと変数dataとが設定される。変数pagechangeは、電子ペン20による入力位置が、センスコイル542Lを含む領域54Lおよびセンスコイル542Rを含む領域54Rのいずれか一方から他方への切り替わりの有無を示す変数である。変数pagechangeには、その値として1または0が設定される。1は、入力位置がセンスコイル542Lを含む領域54Lおよびセンスコイル542Rを含む領域54Rのいずれか一方から他方に切り替わったことを示す。0は、切り替わっていないことを示す。変数dataは、電子ペン20による入力位置がセンスコイル542Lを含む領域54Lおよびセンスコイル542Rを含む領域54Rのいずれか一方から他方への切り替わった後に、他方側に入力された情報のデータ量を示す変数である。S300では、変数pagechangeおよび変数dataの初期値として、0が設定される。S300を実行した後、制御部52は、S302~S306の各処理を実行する。ここで、S300は、変数pagechangeおよび変数dataを初期値として0に設定する構成以外の構成については、図6に示す第1の処理形態のS100と同一である。また、S302~S306の各処理は、図6のS102~S106と同一である。したがって、S300~S306の各処理についての説明は省略する。
 S306を実行した後、制御部52は、制御部52を構成する計時手段から現在の時刻Tiを取得し、例えばRAMに記憶する(S308)。続けて制御部52は、S310を実行する。ここで、S310は、図6に示す第1の実施形態のS108に対応する処理であって、S108と同一の処理が実行される。したがって、S310の処理についての説明は省略する。S310の判定の結果、センスコイル542Lから出力された信号80によるものである場合(S310:Yes)、制御部52は、左ページ14Lに対応したセンスコイル542Lに入力がなされたことを示す変数を、RAMに記憶する(S312)。具体的に、制御部52は、図6に示す第1の実施形態のS110と同じく、変数num_coil_newを1に設定し記憶する。一方、センスコイル542Lから出力された信号80によるものではなく、センスコイル542Rからの信号80のコイル出力によるものである場合(S310:No)、制御部52は、右ページ14Rに対応したセンスコイル542Rに入力されたことを示す変数を、RAMに記憶する(S314)。具体的に、制御部52は、図6に示す第1の実施形態のS112と同じく、変数num_coil_newを2に設定し記憶する。S312またはS314を実行した後、制御部52は、処理をS316に移行する。
 S316で制御部52は、既に、センスコイル542L,542Rのいずれかに入力がなされているかを判定する。制御部52は、この判定を変数num_coilに基づき判定する。具体的に、S316の処理が、電源をオンした後、はじめて実行されたものである場合、S300で変数num_coilが記憶部62から読み出されていれば、S316の判定は肯定(S316:Yes)され、読み出されていなければ、否定(S316:No)される。また、既に、S334が実行されている場合も、S316の判定は肯定(S316:Yes)される。判定の結果、センスコイル542L,542Rのいずれにも入力がなされていない場合(S316:No)、制御部52は、S312またはS314での設定にしたがい、今回入力されたものがセンスコイル542Lであるかセンスコイル542Rであるかを示す変数を記憶する(S318)。具体的に、制御部52は、変数num_coilに、S312またはS314で記憶された変数num_coil_newの値を記憶する。S318を実行した後、制御部52は、処理をS330に移行する。
 S330で制御部52は、今回S306で算出された電子ペン20の位置を示す座標(xi,yi)を、RAM上の所定の記憶領域でデータ列Mとして管理されるデータ列に順次追加する。S306で算出された座標(xi,yi)は、既に、RAM上の所定の記憶領域で管理されているデータ列Mに順次追加される。そのため、データ列Mに含まれる座標(xi,yi)は、検出された時系列にしたがったデータ構造を有することとなる。続けて制御部52は、変数p_preに、現在設定されている変数pの値を設定しRAMに記憶する(S332)。なお、変数p_preは、後述するS328または図10のS402もしくはS420のページIDの付与の処理の中で新たに設定された変数pの値に更新される。そして、制御部52は、現在設定されている変数num_coilおよび変数p_preの各値を記憶部62に記憶する(S334)。S334を実行した後、制御部52は、処理をS304に戻す。
 S316の判定の結果、センスコイル542L,542Rのいずれかに入力がなされている場合(S316:Yes)、制御部52は、入力された左右の位置に変化がないかを判定する(S320)。制御部52は、この判定を、変数num_coil_newと変数num_coilとが一致するかで判定する。判定の結果、入力された左右の位置に変化があった、つまり変数num_coil_newと変数num_coilとが一致しない場合(S320:No)、制御部52は、処理を図10のS400に移行する。S400移行後の処理についての説明は後述する。一方、入力された左右の位置に変化がなかった、つまり変数num_coil_newと変数num_coilとが一致する場合(S320:Yes)、制御部52は、電子ペン20による入力位置がセンスコイル542Lを含む領域54Lおよびセンスコイル542Rを含む領域54Rのいずれか一方から他方に切り替わったとするかを判定する(S322)。制御部52は、この判定を、変数pagechangeに基づき行う。つまり、制御部52は、変数pagechangeの値が1に設定されている場合、切り替えがあったと判定する。また、変数pagechangeの値が0に設定されている場合、切り替えはなかったと判定する。なお、変数pagechangeは、上述のS300と、後述する図10のS404の判定が否定された場合(S404:No)とに0に設定される。また、変数pagechangeの値は、後述する図10のS406で変数dataを0に設定する際、1に設定される。
 S322の判定の結果、変数pagechangeの値が0に設定されており、切り替えはなかったと判定される場合(S322:No)、制御部52は、処理を図10のS408に移行する。S408移行後の処理についての説明は後述する。一方、変数pagechangeの値が1に設定されており、切り替えがあったと判定される場合(S322:Yes)、制御部52は、変数dataの値が、予め定められた定数nより大きいかを判定する(S324)。判定の結果、変数dataの値が定数n以下である場合(S324:No)、制御部52は、変数dataの値に1を加算する(S326)。例えば、記憶装置50の電源がオンされた後、はじめて実行されるS324では、S300において変数dataが0に設定されているため、制御部52は、これに1を加算する。これによって、変数dataは1に設定される。また、このS324が、例えば1回既に実行されている場合、変数dataは1に設定されているため、これに1が加算されて変数dataは2に設定される。S326を実行した後、制御部52は、S328を実行することなく処理をS330に移行し、上述したようにS330~S334の各処理を実行する。S334を実行後、制御部52は、処理をS304に戻す。S330~S334で実行される処理は、上述したとおりであるため、その説明は省略する。
 これに対し、S324の判定の結果、変数dataの値が定数nより大きい場合(S324:Yes)、制御部52は、ページIDを付与する処理を実行する(S328)。ページIDを付与する処理において制御部52は、まず、RAMの所定の記憶領域に記憶されたデータ列Mを記憶部62に保存する。この際、制御部52は、データ列Mに、現時点で設定されている変数pを対応付ける。これによって、記憶部62には、変数pによって示されるページ番号情報によって識別された状態のデータ列Mが記憶される。ユーザは、記憶部62に記憶されたデータ列Mを、電子ペン20を用いて入力された情報を示すストロークデータとして、例えばインターフェース部64に接続された外部装置100で利用することができる。その後、制御部52は、変数pに1を加算し、加算後の値を新たに変数pに設定しRAMに記憶する。また、制御部52は、変数num_coilに、S312またはS314で設定された変数num_coil_newの値を設定しRAMに記憶する。続けて制御部52は、RAMの所定の記憶領域に記憶されたデータ列Mをクリアする。
 S328を実行した後、制御部52は、処理をS330に移行し、上述したようにS330~S334の各処理を実行する。S334を実行後、制御部52は、処理をS304に戻す。S330~S334で実行される処理は、上述したとおりであるため、その説明は省略する。
 ここで、S320の判定が否定された場合(S320:No)に実行される、図10のS400~S406について説明する。S400で制御部52は、今回、図9のS306で算出された電子ペン20の位置を示す座標(xi,yi)のうちy座標のyiと、今回のS306の直前に実行されたS306(以下、「前回のS306」ともいう。)で算出されたy座標のyi-1との差の絶対値が、予め定められた値aより小さく、かつ今回S308で記憶された時刻Tiと、yi-1が算出された時点のS308で記憶された時刻Ti-1との差の絶対値が、予め定められた時間bより短いかを判定する。なお、「yi-1」および「Ti-1」における「-1」は、今回より1回前である前回を示す識別子である。判定の結果、この条件を満たす場合(S400:Yes)、制御部52は、処理をS404に移行する。一方、この条件を満たさない場合(S400:No)、入力された左右の位置に変化があったというS320の否定的な判定(S320:No)を確定させ、制御部52は、ページIDを付与する処理を実行する(S402)。S402を実行した後、制御部52は、電子ペン20による入力位置がセンスコイル542Lを含む領域54Lおよびセンスコイル542Rを含む領域54Rのいずれか一方から他方に切り替わったとするかを判定する(S404)。なお、S402で実行される処理は、図9のS328で実行される処理と同一の処理である。S402で制御部52は、S328で説明した処理を実行する。また、S404で実行される処理は、図9のS322で実行される処理と同一の処理である。S404で制御部52は、S322で説明した処理を実行する。
S402およびS404についての説明は省略する。
 S404の判定の結果、電子ペン20による入力位置がセンスコイル542Lを含む領域54Lおよびセンスコイル542Rを含む領域54Rのいずれか一方から他方に切り替えはなかったと判定される場合(S404:No)、制御部52は、処理を図9のS330に戻す。この際、制御部52は、変数pagechangeの値を0から1に更新する。なお、記憶装置50の電源がオンされた後、はじめて実行されるS404では、S300において変数pagechangeが0に設定されているため、切り替えはなかったと判定される(S404:No)。
 これに対し、S404の判定の結果、電子ペン20による入力位置がセンスコイル542Lを含む領域54Lおよびセンスコイル542Rを含む領域54Rのいずれか一方から他方に切り替えがあったと判定される場合(S404:Yes)、制御部52は、変数dataの値を0に設定する(S406)。この際、制御部52は、変数pagechangeの値を1から0に更新する。変数pagechangeの値の1は、今回のこのS404が実行される前に実行されたS404で、その判定が否定された場合(S404:No)に設定される。S406を実行した後、制御部52は、処理を図6のS330に戻す。なお、制御部52は、S404の判定を否定(S404:No)し、またS406を実行した後、処理をS330に戻す。そして、制御部52は、S330~S334の各処理を実行する。S334を実行後、制御部52は、処理をS304に戻す。S330~S334で実行される処理は、上述したとおりであるため、その説明は省略する。
 次に、S322で入力された左右の位置に変化がないかの判定が否定された場合(S322:No)に実行される、図10のS408~S420について説明する。S408で制御部52は、今回、図9のS306で算出された電子ペン20の位置を示す座標(xi,yi)が、電子ペン20による入力の開始領域として設定された筆記開始領域Rに含まれるかを判定する。筆記開始領域Rは、センスコイル542Lを含む領域54Lと、センスコイル542Rを含む領域54Rとのそれぞれに対して設定される。例えば、後述する図11(a)の左側に示す図のように左ページ14Lに対応したセンスコイル542Lを含む領域54Lにおける筆記開始領域Rは、座標(0,0)を基準として、座標(xr,yr)のようにして設定される。筆記開始領域Rは、初期値として定められた所定の領域(座標(0,0)~座標(xr,yr))が、例えば記憶部62に記憶されている。ユーザは、記憶部62に記憶された筆記開始領域Rを、例えば、インターフェース部64に接続された外部装置100または図2には図示されていない記憶装置50が備える操作部を介して変更することができる。変更後の筆記開始領域Rは、新たに記憶部62に記憶される。制御部52は、S408の判定に際し、記憶部62から筆記開始領域Rを示す座標(xr,yr)をRAM上に読み出す。そして、制御部52は、「xr>xi」と「yr>yi」とが満たされているかを判定する。判定の結果、x,y座標の両方について、この条件が満たされているとき、制御部52は、S408の判定を肯定し(S408:Yes)、変数flag_Rを1に設定する(S410)。そして、制御部52は、処理をS414に移行する。一方、x,y座標の少なくともいずれか一方について、この条件が満たされていないとき、制御部52は、S408の判定を否定し(S408:No)、変数flag_Rを0に設定する(S412)。そして、制御部52は、処理をS416に移行する。
 S414で制御部52は、前回のS306で算出された座標(xi-1,yi-1)が、筆記開始領域Rに含まれていたかを判定する。なお、座標(xi-1,yi-1)における「-1」は、「今回」より1回前であることを示す識別子である。判定の結果、含まれていた場合(S414:Yes)、制御部52は、処理をS416に移行する。S416で制御部52は、変数flag_R_preに、S410またはS412で設定されたflag_Rの値を設定しRAMに記憶する。一方、含まれていなかった場合(S414:No)、制御部52は、変数flag_R_preに、S410で設定されたflag_Rの値を設定しRAMに記憶する(S418)。また、S418を実行した後、制御部52は、ページIDを付与する処理を実行する(S420)。なお、S420で実行される処理は、図9のS328で実行される処理と同一の処理である。S420で制御部52は、S328で説明した処理を実行する。
 制御部52は、S416またはS420を実行した後、処理をS330に戻す。そして、制御部52は、S330~S334の各処理を実行する。S334を実行後、制御部52は、処理をS304に戻す。S330~S334で実行される処理は、上述したとおりであるため、その説明は省略する。
 ここで、上述したS414での判定について説明する。上述したとおり、S416またはS418では、S410またはS412で設定された変数flag_Rが、変数flag_R_preとして設定される。そして、S416またはS418が実行された後、S330~S334の処理が実行される。その後、処理がS304に戻り、再度、S306が実行される。つまり、再度、S414が実行される時点における変数flag_R_preは、前回のS306で算出された座標(xi-1,yi-1)による判定結果によって、S410またはS412で設定された変数flag_Rである。したがって、制御部52は、S414の判定を、S414またはS418で設定された変数flag_R_preにしたがって判定する。具体的に、S414の判定時点において、変数flag_R_preの値が1である場合、制御部52は、S414の判定を肯定する(S414:Yes)。一方、変数flag_R_preの値が0である場合、制御部52は、S414の判定を否定する(S414:No)。
 以上説明した第2の実施形態によれば、第1の実施形態と同じく、電子ペン20による入力位置が、センスコイル542Lを含む領域54Lおよびセンスコイル542Rを含む領域54Rのいずれか一方から他方に変化した場合(S320:No)、次のような処理が実行される。つまり、このような場合、それ以前になされた入力に対応したデータ列M(S330)を、変数pによって示されるページ番号情報によって識別された状態で、記憶部62に記憶させることができる(S402)。したがって、第2の実施形態の処理を実行可能な記憶装置50では、ユーザは、ページ番号情報によって識別された状態で、記憶されるデータ列Mを分けるための操作を行う必要がない。このことは、装置使用に関するユーザの利便性を向上させることができる。また、データ列Mを分けるために、専用のセンサなどを用いる必要がない。
 また、第2の実施形態によれば、電子ペン20による書き込みが、センスコイル542Lを含む領域54Lおよびセンスコイル542Rを含む領域54Rのいずれか一方から他方に変化していない場合(S320:Yes,S322:No)であっても、次のような処理が実行される。つまり、今回算出された座標(xi,yi)が、筆記開始領域Rに含まれ(S408:Yes)、かつ前回算出された座標(xi-1,yi-1)が筆記開始領域Rに含まれていなかった場合(S414:No)、前回までになされた入力に対応したデータ列Mを、変数pによって示されるページ番号情報によって識別された状態で、記憶部62に記憶させることができる(S420)。
 この点について図11(a)を例に説明する。なお、図11(a)の左側の図において、ハッチングで示す領域は、左ページ14Lに対応するセンスコイル542Lに対して予め設定された筆記開始領域Rを示すものである。また、図11(a)の左側の図は、左ページ14Lと、これに対応するセンスコイル542Lを含むコイルシート54の領域とが重なって配置されている状態を示している。例えば、左ページ14Lに既に「○」によって表された情報が書き込まれているとする。なお、黒色の「○」は、「○」によって表される情報のうち最後に書き込まれた情報であって、「△」によって表される情報が書き込まれる直前に書き込まれた情報であるとする。そして、この状態において、筆記開始領域Rに対応する左ページ14Lの部分に、「△」によって表された情報が書き込まれると、S408の判定が肯定(S408:Yes)される。また、黒色の「○」は筆記開始領域Rに含まれていないため、S414の判定は否定(S414:No)される。そして、S418が実行された後、S420が実行される。
 したがって、第2の実施形態では、図11(a)の中間および右側に示す各図のように、S420において、「○」によって表された情報を含むデータ列Mを、「△」によって表された情報と分け、かつ変数pによって示されるページ番号情報によって識別された状態で記憶部62に記憶させることができる。つまり、第2の実施形態では、「△」によって表された情報が別ページに書き込まれたされたものとして取り扱われる。そして、電子ペン20による入力位置が、センスコイル542Lを含む領域54Lおよびセンスコイル542Rを含む領域54Rのいずれか一方から他方に切り替わったとみなされる。なお、ノート12のページがめくられ、新たな左ページ14Lの筆記開始領域Rに対応する位置に、電子ペン20によって書き込まれた場合についても、上記同様に処理され、別ページに書き込まれたとされる。
 また、第2の実施形態によれば、次のような処理が実行される。以下、図11(b)を例に説明する。例えば、左ページ14Lに「○」によって表された情報が、連続的に継続して書き込まれているとする。そして、ハッチングで示す「○」によって表された情報が書き込まれた後、継続して書き込まれている内容の一部である図11(b)に示す黒色の「○」によって表された情報が、右ページ14Rにはみ出して書き込まれる。なお、ハッチングで示す「○」に隣り合う右ページ14Rの黒色の「○」は、ハッチングで示す「○」が記載された後、予め定めた時間より短い間隔で書き込まれているものとする。このとき、S320の判定は否定(S320:No)され、処理が図10のS400に移行する。S400では、ハッチングで示す「○」と、右ページ14Rに示す黒色の「○」とのy座標に変化がなく、上記のタイミングで書き込まれているため、その判定が肯定される(S400:Yes)。そして、S404などの処理が実行された後、S330が実行される。
 つまり、第2の実施形態によれば、電子ペン20による入力位置が、センスコイル542Lを含む領域54Lおよびセンスコイル542Rを含む領域54Rのいずれか一方から他方に変化した場合(S320:No)であっても、y座標に変化がなく、予め定めた時間より短い間隔で入力されていれば、S400の判定が否定(S400:No)されない。換言すれば、第2の実施形態では、このような状態であるとき、電子ペン20による入力位置が、センスコイル542Lを含む領域54Lおよびセンスコイル542Rを含む領域54Rのいずれか一方から他方に変化していないとみなし、S402を実行しない。したがって、図11(c)に示す白色、ハッチングおよび黒色の「○」によって表される情報を、単一のデータ列Mとして管理することができる。
 さらに、第2の実施形態によれば、次のような処理が実行される。以下、図11(c)を例に説明する。なお、以下では、S324における定数nが1に定められているとする。例えば、左ページ14Lに「○」によって表された情報が、連続的に継続して書き込まれているとする。そして、ハッチングで示す「○」が書き込まれた後、継続して書き込まれている内容の一部である図11(c)に示す黒色の「○」によって表された情報が、右ページ14Rにはみ出して書き込まれる。このとき、S320の判定は否定(S320:No)され、S400などが実行された後、処理がS404に移行する。S404では、S300で変数pagechangeが0に設定されているため、判定が否定(S404:No)される。このとき、変数pagechangeは、その値が0から1に更新される。そして、S330が実行される。
 その後、図11(c)に示す「△」によって表される情報が書き込まれると、S320の判定が肯定(S320:Yes)される。また、変数pagechangeは1に設定されているため、S322の判定も肯定(S322:Yes)される。S324では、定数nが2であるのに対し、S300で変数dataが0に設定されているため、判定が否定(S324:No)される。そして、S326で変数dataが1に設定され、その後、S330が実行される。
 さらに、図11(c)の網掛けで示す「○」が書き込まれると、S320の判定が肯定(S320:Yes)される。また、変数pagechangeは1に設定されているため、S322の判定も肯定(S322:Yes)される。S324では、定数nが1であるのに対し、S300で変数dataが1に設定されているため、判定が肯定(S324:Yes)され、この時点で、ようやくS328が実行される。
 つまり、第2の実施形態によれば、電子ペン20による入力位置が、センスコイル542Lを含む領域54Lおよびセンスコイル542Rを含む領域54Rのいずれか一方から他方に変化した場合(S320:No)であっても、変化後の他方のページに継続して入力がなされなければ、S326で変数dataが加算されない。その結果、S324の判定が肯定(S324:Yes)されず、S328が実行されない。換言すれば、第2の実施形態では、このような状態であるとき、電子ペン20による入力位置が、センスコイル542Lを含む領域54Lおよびセンスコイル542Rを含む領域54Rのいずれか一方から他方に変化していないとみなし、S328が実行されない。したがって、図11(c)に示す白色、ハッチングおよび黒色の「○」と「△」とによって表される情報を、単一のデータ列Mとして管理することができる。
 なお、このような構成の場合、図10に示すS400およびS402は省略してもよい。すなわち、これらの処理を省略すると、右ページ14Rに「△」が書き込まれた後、網掛けで示す「○」が書き込まれることなく、左ページ14Lに破線で示す「□」が書き込まれた場合、S400およびS402が実行されない。そして、S404の判定が肯定(S404:Yes)される。そして、S406で変数dataは0に更新される。
 つまり、これによれば、電子ペン20による入力位置が、センスコイル542Lを含む領域54Lおよびセンスコイル542Rを含む領域54Rのいずれか一方から他方に変化した場合(S320:No)であっても、変化後の他方のページに継続して入力がなされず、再度、元のページ(上記例では、左ページ14L)に書き込み位置が戻るような場合、上述したようにS324の判定が肯定(S324:Yes)されるまで、S328が実行されない。換言すれば、第2の実施形態では、このような状態であるとき、電子ペン20による入力位置が、センスコイル542Lを含む領域54Lおよびセンスコイル542Rを含む領域54Rのいずれか一方から他方に変化していないとみなし、S328が実行されない。したがって、図11(c)基づけば、白色、ハッチングおよび黒色の「○」と「△」と破線で示す「□」とによって表される情報を、単一のデータ列Mとして管理することができる。
 10 手書き入力システム
 14L 左ページ
 14R 右ページ
 20 入力器
 50 記憶装置
 52 制御部
 54 コイルシート
 542L,542R センスコイル
 56 切替回路
 58 増幅回路
 60 整流回路
 62 記憶部

Claims (10)

  1.  第1筆記領域と第2筆記領域とが並べて設置され、前記第1筆記領域と前記第2筆記領域とに、ユーザが入力器を用いて入力した情報の入力位置に関する座標位置情報を記憶する記憶装置であって、
     前記座標位置情報を検出する座標検出手段と、
     前記座標検出手段によって検出された前記座標位置情報を、記憶領域に時系列で記憶させる第1記憶手段と、
     前記座標検出手段によって検出された前記座標位置情報にしたがって、前記入力位置が、前記第1筆記領域および前記第2筆記領域のいずれか一方から他方に切り替わったことを判定する第1判定手段と、
     前記入力位置が切り替わったと前記第1判定手段によって判定された場合、前記第1判定手段が、前回切り替わったと判定した第1時点から、今回切り替わったと判定した第2時点までに、前記第1記憶手段によって前記記憶領域に記憶された前記座標位置情報に対応付けて、前記座標位置情報の筆記領域を識別するための識別情報を付与する付与手段と、
     前記付与手段により付与された前記識別情報と前記識別情報に対応付けられた前記座標位置情報を前記記憶領域に記憶させる第2記憶手段とを備えることを特徴とする記憶装置。
  2.  前記第1記憶手段は、前記座標検出手段によって検出された前記座標位置情報を、第1記憶領域に時系列で記憶し、
     前記第2記憶手段は、前記付与手段により付与された前記識別情報と前記識別情報に対応付けられた前記座標位置情報を第2記憶領域に記憶させることを特徴とする請求項1に記載の記憶装置。
  3.  前記付与手段は、前記第2記憶領域への記憶の回数に対応したページ番号情報を、前記識別情報として付与し、
     前記第2記憶手段は、前記ページ番号情報を、前記第2記憶領域に記憶される前記座標位置情報に対応付けて記憶させることを特徴とする請求項2に記載の記憶装置。
  4.  前記座標検出手段は、前記第1筆記領域に対応した座標位置情報を検出する第1座標検出手段と、前記第2筆記領域に対応した座標位置情報を検出する第2座標検出手段とを備え、
     前記第1記憶手段は、前記第1座標検出手段と前記第2座標検出手段とによってそれぞれ検出された前記座標位置情報を、前記第1記憶領域に時系列で記憶し、
     前記第1判定手段は、前記第1座標検出手段によって前記座標位置情報が検出されていた状態から前記第2座標検出手段によって前記座標位置情報が検出される状態となった場合と、前記第2座標検出手段によって前記座標位置情報が検出されていた状態から前記第1座標検出手段によって前記座標位置情報が検出される状態となった場合とに、前記入力位置が、前記第1筆記領域および前記第2筆記領域のいずれか一方から他方に切り替わったと判定することを特徴とする請求項2または請求項3に記載の記憶装置。
  5.  可とう性を有し、前記入力器が備える磁界を発生する磁界発生手段によって発生された磁界に対応して所定の信号を発生するコイル部材を含む信号発生手段を備え、
     前記第1座標検出手段および前記第2座標検出手段は、前記信号発生手段で発生した前記所定の信号から前記座標位置情報を検出することを特徴とする請求項4に記載の記憶装置。
  6.  前記第1記憶手段によって前記第1記憶領域に記憶された前記座標位置情報にしたがって、前記入力器を用いて情報が入力された入力済み領域を決定する決定手段と、
     前記座標検出手段によって検出された前記座標位置情報が、前記決定手段によって決定された前記入力済み領域に含まれるかについて判定する第2判定手段とを備え、
     前記第2判定手段によって、前記座標位置情報が前記入力済み領域に含まれると判定された場合、前記第1判定手段は、前記入力位置が、前記第1筆記領域および前記第2筆記領域のいずれか一方から他方に切り替わったと判定することを特徴とする請求項2から請求項5のいずれか1項に記載の記憶装置。
  7.  前記第1記憶手段によって前記第1記憶領域に記憶された前記座標位置情報にしたがって、前記入力器を用いて情報が入力された入力済み領域を決定する決定手段と、
     前記座標検出手段によって検出された前記座標位置情報が、前記決定手段によって決定された前記入力済み領域に含まれるかについて判定する第2判定手段と、
     前記座標検出手段によって検出された前記座標位置情報と同じ座標位置情報が、前記第1記憶手段によって前記第1記憶領域に記憶されているかについて判定する第3判定手段とを備え、
     前記第2判定手段によって前記座標位置情報が前記入力済み領域に含まれると判定され、かつ、前記第3判定手段によって同じ座標位置情報が記憶されていると判定された場合、前記第1判定手段は、前記入力位置が、前記第1筆記領域および前記第2筆記領域のいずれか一方から他方に切り替わったと判定することを特徴とする請求項2から請求項5のいずれか1項に記載の記憶装置。
  8.  前記入力器による入力が開始される領域として設定された、前記第1筆記領域または前記第2筆記領域における筆記開始領域を取得する取得手段と、
     前記座標検出手段によって検出された前記座標位置情報が、前記取得手段によって取得された前記筆記開始領域に含まれているかについて判定する第4判定手段を備え、
     前記座標検出手段によって前回検出された前記座標位置情報が前記筆記開始領域に含まれておらず、かつ、前記座標検出手段によって今回検出された前記座標位置情報が前記筆記開始領域に含まれていると前記第4判定手段によって判定された場合、前記第1判定手段は、前記入力位置が、前記第1筆記領域および前記第2筆記領域のいずれか一方から他方に切り替わったと判定することを特徴とする請求項2から請求項5のいずれか1項に記載の記憶装置。
  9.  前記座標検出手段によって、今回検出された前記座標位置情報と前回検出された前記座標位置情報との検出間隔と、予め定められた基準間隔とを比較する比較手段を備え、
     前記比較手段によって前記検出間隔が前記基準間隔より短く、かつ、前記座標検出手段によって、今回検出された前記座標位置情報と前回検出された前記座標位置情報とにおいて、前記第1筆記領域と前記第2筆記領域との並び方向とは異なる方向に対応する座標位置情報に変化がない場合、前記第1判定手段は、前記入力位置が、前記第1筆記領域および前記第2筆記領域のいずれか一方から他方に切り替わっていないと判定することを特徴とする請求項2から請求項5のいずれか1項に記載の記憶装置。
  10.  前記第1座標検出手段によって前記座標位置情報が検出されていた状態から前記第2座標検出手段によって前記座標位置情報が検出される状態となった場合において、前記第2座標検出手段による前記座標位置情報の検出が継続されないとき、または、前記第2座標検出手段によって前記座標位置情報が検出されていた状態から前記第1座標検出手段によって前記座標位置情報が検出される状態となった場合において、前記第1座標検出手段による前記座標位置情報の検出が継続されないときには、前記第1判定手段は、前記入力位置が、前記第1筆記領域および前記第2筆記領域のいずれか一方から他方に切り替わっていないと判定することを特徴とする請求項4に記載の記憶装置。
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