WO2017104856A1 - 光学コード、光学コードの作成方法、光学コードの真贋判定方法、光学コードの読取装置、及び読取補助装置 - Google Patents

光学コード、光学コードの作成方法、光学コードの真贋判定方法、光学コードの読取装置、及び読取補助装置 Download PDF

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WO2017104856A1
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light
optical code
dark color
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寺浦 信之
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株式会社デンソーウェーブ
株式会社テララコード研究所
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    • G06K7/14Methods or arrangements for sensing record carriers, e.g. for reading patterns by electromagnetic radiation, e.g. optical sensing; by corpuscular radiation using light without selection of wavelength, e.g. sensing reflected white light

Definitions

  • the present invention is capable of recording information by a combination pattern of a plurality of types of modules, and an optical code as an information code that can optically read the combination pattern, a method for creating the information code, and the information
  • the present invention relates to a method and apparatus for reading a code.
  • optical codes that record information used for merchandise management and the like are attached to merchandise and cash vouchers.
  • a general optical code can easily copy the light and dark pattern of a module with a copy machine, there is a concern that the optical code of a product or a voucher may be copied and misused. Therefore, in order to prevent copying of the optical code, a configuration in which the optical code is covered with a concealing layer that does not transmit visible light but transmits infrared light has been proposed (for example, Patent Document 1).
  • Patent Document 1 Such an optical code records data by the high and low pattern of infrared light reflectance of each module, and the visible light emitted from the illumination of the copying machine is blocked by a concealing layer, so it is copied by the copying machine. I can't do it.
  • Patent Document 1 can prevent copying by a copying machine, a special reading device is required to read the information recorded on the optical code, so that it can be read by a normal reading device. Instead, it is necessary to provide an optical code that can be read by a normal reading device.
  • the present invention has been made in view of the present situation, and an object of the present invention is to provide an optical code that can read data with a general reading device and can suitably prevent abuse by copying.
  • the present invention relates to an optical code for recording data according to a pattern of a plurality of light color modules having a high reflectance of visible light and a plurality of dark color modules having a low reflectance of visible light. At least one includes a first module and a second module having different reflectivities of invisible light of a predetermined wavelength, and when irradiated with visible light and when irradiated with invisible light of the predetermined wavelength, respectively.
  • the optical code is recorded so as to be readable as a pattern of different modules.
  • the optical code of the present invention records data by the pattern of the light color module and the dark color module, like the general optical code, the data can be read by using a general optical code reader.
  • the optical code of the present invention is copied by a copying machine, the pattern of the first module and the second module existing in the original is lost in the copy. Since the copier reproduces only the reflectance (color) of visible light without considering the infrared reflectance of each module, all dark-colored modules are printed in dark color with the same ink in a copy. This is because the reflectance of the invisible light having the predetermined wavelength is the same in all the dark color modules. Therefore, the optical code of the present invention is different from the original optical code by identifying the pattern of the first module and the second module using a dedicated device capable of measuring the reflectance of invisible light of a predetermined wavelength. Can be distinguished from duplicates.
  • the optical code of the present invention can read data using a general optical code reader, a large number of subjects can read the information recorded on the optical code at low cost. Moreover, since the original and the copy can be discriminated by the pattern of the first module and the second module, it is possible to suitably prevent abuse by copying. It should be noted that misuse of the copied material can be suitably prevented by a blanking inspection or a sampling inspection, and therefore, a small number of dedicated devices that can distinguish the copied material are sufficient. That is, the optical code of the above-mentioned patent document 1 needs to have a dedicated reading device capable of measuring the reflectance of invisible light, so that all the reading subjects have information to be transmitted to many subjects.
  • the optical code of the present invention is advantageous in that it can be read by a general optical code reader, and a dedicated device is required to detect a copy.
  • a dedicated device is required to detect a copy.
  • the number of dedicated devices is small, it can be introduced into an optical code for transmitting information to a large number of subjects at a low cost.
  • Examples of the “invisible light with a predetermined wavelength” according to the present invention include ultraviolet light and infrared light, but the “invisible light with a predetermined wavelength” is preferably infrared light. This is because infrared light can produce a lighter and more compact irradiation device at a lower cost than ultraviolet light.
  • the dark color module is formed on the front side of the bright color base layer having a high reflectance of visible light and invisible light of the predetermined wavelength, and the first module and the second module.
  • the module is included in a dark color module, and a first dark color which transmits invisible light of the predetermined wavelength and exhibits a dark color is formed on a front side of the light color base layer in a formation portion of the first module.
  • a second dark color layer that absorbs the invisible light of the predetermined wavelength and exhibits a dark color is formed on the front side of the bright color base layer at a formation portion of the second module.
  • the first module has a higher reflectance of the invisible light having the predetermined wavelength than the second module.
  • the first dark color layer is formed by an invisible light transmitting layer that transmits the invisible light having the predetermined wavelength
  • the second dark color layer is at least the invisible light having the predetermined wavelength. It is proposed that it is formed by an invisible light absorbing layer that absorbs light.
  • Such an optical code can be produced inexpensively when the invisible light having the predetermined wavelength is infrared light. Specifically, since a general white paper substrate reflects visible light and infrared light, the white paper substrate is used as a bright base layer, and infrared light is transmitted to the front side of the paper substrate.
  • the first dark color layer and the second dark color layer can be easily created by printing the first dark color layer and the second dark color layer with ink and infrared light absorbing ink, and many general-purpose dye inks are infrared light transmitting inks. Since most of the general-purpose pigment inks are infrared light absorbing inks, the light base layer, the first dark color layer, and the second dark color layer can all be realized with inexpensive materials.
  • the present invention is an optical code attached to at least one of a product, a product packaging, and a product tag, and the data recorded by the pattern of the light color module and the dark color module includes information used for product management Is done.
  • the product packaging is not limited to single product packaging, but includes cardboard, pallets, and containers containing a plurality of products.
  • data recorded in the optical code is read at the time of merchandise management work such as receipt of goods, shipment, and inventory. For this reason, in the merchandise management work, it is possible to check an unauthorized product using a copy of the optical code simultaneously with reading the optical code.
  • the first module has a high reflectance of invisible light having a predetermined wavelength and a high reflectance of invisible light having a different wavelength from the invisible light having the predetermined wavelength.
  • a reflective dark color module; and a second invisible light reflective dark color module having a high reflectance of the invisible light of the predetermined wavelength and a low reflectance of the invisible light of the different wavelength, and the first invisible light reflective dark color module includes:
  • the light-colored base layer is formed in a dark color by a layer formed on the front side of the light-colored base layer and transmits both the invisible light of the predetermined wavelength and the invisible light of the other wavelength.
  • a configuration is proposed in which a dark color is formed by a layer that is formed on the front side of the base layer and transmits the invisible light of the predetermined wavelength and absorbs the invisible light of the other wavelength.
  • the dark color module is formed on the front side of the bright base layer having a high reflectance of visible light and invisible light of the predetermined wavelength, and the first module and the first module
  • the second module is included in the dark color module, and the first module forming portion partially transmits the invisible light of the predetermined wavelength to the front side of the bright color base layer and exhibits a dark color.
  • a first dark color layer is formed, and a second dark color layer that absorbs invisible light of the predetermined wavelength and exhibits a dark color is formed on the front side of the light color base layer at a formation portion of the second module.
  • the first module has a higher reflectance of the invisible light of the predetermined wavelength than the second module, and the reflectance of the invisible light of the predetermined wavelength compared to the light color module. Low It is.
  • the light color module, the first module, and the second module can be identified by the reflectance of invisible light having a predetermined wavelength. Therefore, the reflectance of invisible light having a predetermined wavelength is set for each module. If measured, it is possible to read the data recorded in the pattern of the light color module and the dark color module and determine whether the optical code is a copy without measuring the reflectance of visible light. .
  • the positions of the light color module and the dark color module are determined in advance, and the light color module and the dark color module included in the fixed area are provided with a fixed area constituting a pattern for assisting optical reading.
  • At least one of the above is composed of the first module and the second module, and a configuration is proposed in which the positions of the first module and the second module are determined in advance.
  • the first module and the second module are included in one of a light color module and a dark color module, and are recorded according to a pattern of the first module and the second module. It is proposed that the data to be included includes data obtained by encrypting information of a predetermined content.
  • the light color module is white and the dark color module is black.
  • the naked eye has an appearance similar to that of an existing general optical code, so that it can be accepted by consumers and the like without a sense of incongruity.
  • a method of creating an optical code for recording data by using a pattern of a plurality of bright color modules having a high visible light reflectance and a plurality of dark color modules having a low visible light reflectance.
  • the first step of determining the pattern of the light color module and the dark color module of the optical code for recording the required data, and the reflectivity of invisible light of a predetermined wavelength for each dark color module determined in the first step A second step of determining one of a high first module and a second module having a low reflectance of invisible light of the predetermined wavelength; a bright color having a high reflectance of visible light and invisible light of the predetermined wavelength;
  • the first module is formed by providing a first dark color layer that transmits invisible light of the predetermined wavelength on the front side of the base layer, and the light color base layer
  • a third step the creation method of the optical code, characterized in that it comprises a forming the second module by providing the second dark layer that absorbs invisible light of the predetermined wavelength side is proposed. According to this creation
  • data is recorded by a pattern of a plurality of light color modules having a high visible light reflectance and a plurality of dark color modules having a low visible light reflectance.
  • at least one of the dark color modules is a method for determining the authenticity of an optical code composed of a first module and a second module having different reflectivities of invisible light of a predetermined wavelength, wherein the optical code is detected with visible light.
  • the module includes a visible light identification step for identifying whether the module is a light color module or a dark color module, and an invisible light imaging step.
  • An invisible light identifying step for identifying, based on the imaged image, whether at least some of the modules included in the optical code are a high reflectance module or a low reflectance module of the invisible light of the predetermined wavelength; Based on the results of the light identification step and the invisible light identification step, for at least some of the modules, the invisible light module identification step for identifying whether the module is the first module or the second module, and at least invisible light
  • An optical code authenticity determining method comprising: an authenticity determining step of determining authenticity of the optical code based on a pattern of the first module and the second module identified in a module identifying step. Proposed. According to this authenticity determination method, a copy of the optical code according to the present invention can be easily found.
  • data is recorded by a pattern of a plurality of light color modules having a high visible light reflectance and a plurality of dark color modules having a low visible light reflectance.
  • at least one of the dark color modules is an optical code reader composed of a first module and a second module that have different reflectivities of invisible light of a predetermined wavelength.
  • An irradiation unit that irradiates visible light and invisible light of the predetermined wavelength; and an imaging unit that can image reflected light formed by reflection of light irradiated on the optical code by the irradiation unit; Based on the module pattern obtained from the captured image of the reflected light reflected by the visible light, the visible light recording data reading unit capable of reading information and the invisible light of the predetermined wavelength are reflected. Based on the pattern of the resulting module from the captured image to the reflected light, and an invisible light recording data reading unit capable of reading information, reading device of the optical code, characterized in that it comprises a is proposed.
  • the reading apparatus further includes an authentication determination processing unit that determines authenticity based on information read by the visible light recording data reading unit and information read by the invisible light recording data reading unit. Then, the reading operation of the data recorded on the optical code according to the present invention and the authenticity determination operation of the optical code can be performed in one operation.
  • data is recorded by a pattern of a plurality of light color modules having a high visible light reflectance and a plurality of dark color modules having a low visible light reflectance.
  • a dark color module are optical code readers composed of a first dark color module and a second dark color module having different reflectivities of invisible light of a predetermined wavelength, and are imaged with visible light and invisible light.
  • An imaging unit including a possible imaging element, an invisible light filter that blocks visible light and transmits invisible light of the predetermined wavelength, and a visible light filter that blocks visible light of the predetermined wavelength and transmits visible light
  • An invisible light filter an insertion / removal mechanism that allows the visible light filter to be inserted into and removed from the optical path, and an irradiation unit that can emit at least the invisible light of the predetermined wavelength.
  • the visible light filter is removed from the optical path, the visible light filter is removed from the optical path, and the visible light filter is removed from the optical path.
  • a visible light recording data reading process for reading the data based on an image captured by the visible light imaging process, and an image captured by at least the invisible light imaging process.
  • an optical code reader configured to execute an authenticity determination process for determining the authenticity of the optical code.
  • a module pattern that can be read when the optical code of the present invention is irradiated with visible light and a module pattern that can be read when the invisible light of the predetermined wavelength is irradiated with a smartphone (mobile phone) are provided.
  • a reading assistance device for reading to a telephone having a casing having at least a top plate and a side wall, and configured to be capable of arranging the optical code on the bottom, and disposed inside the casing.
  • a camera opening capable of transmitting at least visible light and invisible light of the predetermined wavelength is formed, and an illumination opening capable of transmitting at least visible light is formed around the camera opening,
  • the housing includes a light receiving sensor that detects light transmitted through the illumination opening, and the control unit does not detect light transmitted through the illumination opening.
  • the irradiation unit allows the irradiation of the invisible light of the predetermined wavelength, and at least the light receiving sensor detects the light transmitted through the illumination opening
  • the predetermined unit by the irradiation unit A reading assist device is proposed which is characterized by not allowing irradiation of invisible light of a wavelength. If such a reading assisting device is used in combination with a smartphone, it is possible to perform a reading operation of data recorded on the optical code and an authenticity determination operation of the optical code at a lower cost than using a dedicated reading device.
  • FIG. 1A is an optical code 1 according to the first embodiment
  • FIG. 1B is an explanatory diagram showing each region of the optical code 1 according to the first embodiment according to a function.
  • FIG. 2 is an explanatory diagram of the optical code 1 that distinguishes between the infrared light reflection dark color module 2ba and the infrared light absorption dark color module 2bb.
  • FIG. 3 is an explanatory diagram showing the characteristics of each module.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram of the optical cord 1a according to the second embodiment, which distinguishes between the infrared light reflection dark color module 2ba and the infrared light absorption dark color module 2bb.
  • FIG. 5 is a chart illustrating characteristics of each module according to the fourth embodiment.
  • FIG. 6 is an explanatory diagram of the optical code 1b of the fourth embodiment, showing the first infrared light reflection dark color module 2baa, the second infrared light reflection dark color module 2bb, and the infrared light absorption dark color module 2bb. is there.
  • FIG. 7 is an explanatory diagram illustrating characteristics of each module according to the optical code of the fifth embodiment.
  • FIG. 8 is a perspective view of the reading assist device 39 and the smartphone P according to the sixth embodiment.
  • FIG. 9 is an explanatory diagram illustrating the internal structure of the reading assist device 39 according to the sixth embodiment with the casing 40 cut vertically.
  • FIG. 10 is a block diagram illustrating a schematic configuration of the optical code dedicated reading device according to the first embodiment together with function processing (steps) of the control unit and the imaging unit.
  • the optical code 1 of this embodiment is an optical code for product management attached to a medicine packaging box.
  • the optical code 1 is an information code that can record information by combining a plurality of types of modules and can optically read information by the combination pattern.
  • This optical code 1 is compatible with the most popular QR code (registered trademark) among two-dimensional information codes when read with visible light, and its basic structure conforms to the QR code. It has become.
  • the optical code 1 of this embodiment is formed by arranging 21 square modules 2 in a matrix form vertically and horizontally.
  • the module 2 includes a light color module 2a arranged in a bright color (white) so that the reflectance of visible light is high, and a dark color module 2b arranged in a dark color (black) so that the reflectance of visible light is low.
  • the data is recorded by the pattern of the light color module 2a and the dark color module 2b.
  • the optical code 1 is composed of a functional pattern (fixed area) 3 and an encoding area 4 in the same manner as the QR code.
  • the function pattern 3 is a region in the QR code where the positions of the light color module 2a and the dark color module 2b are determined in advance.
  • the position detection pattern 5, the separation pattern 6, and the timing for assisting optical reading of the optical code 1 It is constituted by a pattern 7 or the like.
  • the encoding area 4 is an area for recording data according to the pattern of the light color module 2a and the dark color module 2b.
  • a data code area 8 in which data code words and error correction code words are recorded, and a code indicating format information are arranged.
  • the dark color module 2b of the optical code 1 of the present embodiment is an infrared light reflection dark color module having a high reflectance of infrared light having a wavelength of 1000 nm (hereinafter, simply referred to as “infrared light” except for the fourth embodiment). 2ba and an infrared light absorbing dark color module 2bb having a low reflectance of infrared light.
  • the white module is the light color module 2a
  • the module marked with “x” is the infrared light reflection dark module 2ba
  • the black module is the infrared light module. This is the absorption dark color module 2bb.
  • the dark color module 2b constituting the upper left position detection pattern 5 of the functional pattern 3 includes characteristic patterns of the infrared light reflection dark color module 2ba and the infrared light absorption dark color module 2bb (hereinafter referred to as regular product identification patterns). Is provided). Specifically, the dark color module 2b that constitutes the upper left position detection pattern 5 includes nine dark color modules that constitute a central square, and the infrared light reflection dark color module 2ba that constitutes the outer peripheral portion. The dark color module is composed of an infrared light absorbing dark color module 2bb. Note that the remaining dark color modules of the functional pattern 3 and all the dark color modules of the coding area 4 are all configured by the infrared light absorbing dark color module 2bb.
  • the infrared light reflection dark module 2ba and the infrared light absorption dark module 2bb can be clearly identified by measuring the reflection characteristics of the infrared light, but both modules are black at the visible light level. Is difficult to identify.
  • the light color module 2a is comprised only by the module with the high reflectance of visible light and infrared light. That is, each module 2 of the optical cord 1 of the present embodiment measures the light reflectance (brightness) of visible light, so that the light color module 2a with high visible light reflectance and the dark color with low visible light reflectance. The module 2b can be identified.
  • the infrared light absorbing dark color module 2bb having a low reflectance of the infrared light and other modules having a high reflectance of the infrared light (the light color module 2a and the infrared light).
  • the light reflection dark module 2ba) can be distinguished.
  • the optical code 1 of the present embodiment is created by forming a layer of black ink 11a, 11b by printing on the surface of a white paper substrate 10 constituting a packaging box. Specifically, as shown in FIG. 3 (a), the layer of the black ink 11a, 11b is not printed, and the portion where the surface of the paper base 10 is exposed is a light color module 2a having a high visible light reflectance. Thus, the portion where the layers of the black inks 11a and 11b are formed becomes the dark color module 2b having a low visible light reflectance.
  • the paper base material 10 has a high reflectance of infrared light, and as shown in FIG. 3B, a layer of infrared light transmitting black ink 11a (corresponding to the first dark color layer according to the present invention).
  • the infrared light is transmitted through the ink 11a and reflected by the paper substrate 10, so that the infrared light reflection dark color module 2ba is formed in the portion where is formed.
  • the portion where the layer of the infrared light absorbing black ink 11b (corresponding to the second dark color layer according to the present invention) is formed is absorbed by the ink 11b, so the infrared light absorbing dark color module 2bb become.
  • white paper bases have high infrared light reflectivity, black dye inks generally transmit infrared light, and black pigment inks generally absorb infrared light. Therefore, the optical code 1 of the present embodiment can be made of a general material.
  • the optical code 1 of the present embodiment can be created by a creation method including the following steps, for example.
  • (1) Preparation of recording data Data to be recorded in the encoding area 4 is prepared according to the pattern of the light color module 2a and the dark color module 2b.
  • (2) Creation of QR Code Compliant Data Create QR code information for recording the data prepared in step (1). That is, in this step, the patterns of the light color module 2a and the dark color module 2b of the optical code 1 are determined. Since this step can be realized according to a known QR code creation method, a detailed description thereof is omitted.
  • step (3) Determination of infrared light reflection dark color module and infrared light absorption dark color module For each dark color module 2b determined in step (2), either of the infrared light reflection dark color module 2ba or the infrared light absorption dark color module 2bb Decide if there is. Specifically, the nine dark color modules 2b constituting the central portion of the position detection pattern 5 at the upper left of the function pattern 3 are determined as infrared light reflection dark color modules 2ba, and all the remaining dark color modules 2b are absorbed by infrared light. The dark color module 2bb is determined. With this step, the types of all modules 2 of the optical code 1 are determined.
  • the optical code 1 is printed on the white paper base material 10 constituting the packaging box with the black inks 11a and 11b.
  • a black infrared light reflecting dark color module 2ba is printed by forming a layer of infrared light transmitting black ink 11a on the front side of the paper substrate 10, and infrared light absorption is performed on the front side of the paper substrate 10.
  • a black infrared light absorbing dark module 2bb is printed by forming a layer of black ink 11b.
  • the portion of the light color module 2a is formed by white on the surface of the paper substrate 10 without printing the inks 11a and 11b.
  • printing may be performed using a plate, or printing may be performed using a printer (an ink jet printer or a laser printer).
  • the optical code 1 of this embodiment is read by a general QR code reader (smartphone or the like)
  • the light color module 2a is identified as a light color module
  • the dark color module 2b is identified as a dark color module.
  • a general QR code reader recognizes the light and darkness of each module 2 only by the reflection characteristic (brightness) of visible light. Since the pattern of the light color module 2a and the dark color module 2b conforms to the QR code standard, the information recorded on the optical code 1 by the pattern of the light color module 2a and the dark color module 2b is the general QR code. It will be read by the code reader.
  • the optical code 1 of the present embodiment is compatible with the QR code when read with visible light.
  • the scanner built in the copying machine does not measure infrared light reflection characteristics, so the infrared light reflection dark color module 2ba and the infrared light absorption dark color module 2bb are , Identified as the same “black (dark color)”. Therefore, in the copy copied by the copying machine, all the dark color modules 2b are printed in black with the same ink.
  • copiers there are two types of copiers: one that prints black with infrared light transmitting ink (mostly dye ink) and one that prints with infrared light absorbing ink (mostly pigment ink).
  • the optical code 1 of the present embodiment is irradiated with infrared light, a pattern of a module different from that when irradiated with visible light is read, and the pattern read with infrared light is: Since copying is difficult with a copying machine, the original optical code 1 and a copy can be distinguished by measuring the reflection characteristics of infrared light and determining whether or not a regular product identification code is provided.
  • the optical code 1 of this embodiment is printed on a medicine packaging box.
  • the optical code 1 includes product information used for product management by the pattern of the light color module 2a and the dark color module 2b.
  • the product information includes a manufacturer ID, a product identification code, an expiration date, a lot number, and a serial number.
  • the product information is in accordance with the GS1 identification code standard. Further, the information included in the product information is not limited to these and can be changed as appropriate.
  • the medicine printed with the optical code 1 of the present embodiment on the packaging box is optical when the manufacturer is shipped, when the wholesaler is received and shipped, when the medicine is received at a medical institution or pharmacy, and when it is sold to consumers.
  • the product management can be performed by reading the product information recorded in the code 1. Since the product information is recorded in the pattern of the light color module 2a and the dark color module 2b, it can be read using a general QR code reader. That is, the optical code 1 of the present embodiment can realize basic merchandise management using an inexpensive reading device.
  • the medicine on which the optical code 1 of the present embodiment is printed on the packaging box is used to determine whether the optical code 1 of the packaging box is a copy based on the presence or absence of a regular product identification pattern. Product confirmation can be performed.
  • the authenticity of the optical code 1 is determined based on the presence or absence of a regular product identification pattern at the same time as the product information reading operation. It becomes possible to carry out the regular product confirmation work simultaneously with the product confirmation work. For example, by using a dedicated reading device described below, it is possible to perform a product information reading operation and a product genuine product confirmation operation in a single operation with respect to the optical code 1 of the present embodiment.
  • the dedicated reading device 20 includes an imaging unit 21 including an imaging device capable of detecting visible light and infrared light, and transmits infrared light as invisible light by blocking visible light.
  • the imaging unit 21 can capture an image of the optical code with reflected light formed by reflection of light irradiated to the optical code by the irradiating unit, and is a module obtained from a captured image of reflected light formed by reflecting visible light. Based on a visible light recording data reading unit (functionally configured by step (1) to be described later) and a captured image of reflected light formed by reflecting infrared light An invisible light recording data reading unit (functionally configured by step (2) described later) capable of reading information based on a module pattern is provided.
  • each of the imaging unit 21 and the control unit 26 authenticates the optical code 1 based on the information read by the visible light recording data reading unit and the information read by the invisible light recording data reading unit (steps to be described later). 2) is functionally configured.
  • each of the imaging unit 21 and the control unit 26 in addition to a CPU (central processing unit) 21A (26A) responsible for arithmetic processing, a ROM (read-only memory) 21B (26B) and a RAM (random access memory) ) It has a configuration as a computer (processor) including 21C (26C).
  • the ROM is a recording medium that functions as a non-transient computer readable recording medium, and a program for reading and data processing necessary for the ROM is stored in advance.
  • the CPU In response to the activation, the CPU reads a necessary program from the ROM into its work area, and instructs the reading according to the procedure described in the program or processes the data.
  • data can also be stored in the ROM.
  • the RAM is used as a temporary storage area for data for those processes.
  • the CPUs of the imaging unit and the control unit perform processing, the task processing (functional processing unit described above) or steps given by the program can be functionally realized.
  • the computers of the imaging unit and the control unit may be integrated and constructed as one computer system.
  • the dedicated reading device 20 sequentially executes a product information reading operation and a regular product confirmation operation according to the following procedure. Specifically, as shown in FIG. 10, the following processes (1) to (6) are executed by the imaging unit 21 (that is, the CPU 231A). Further, the following processes (7) to (8) are executed by the control unit 26 (that is, the CPU 26A).
  • (1) Visible light imaging processing A visible light image of the optical code 1 on the carrier (medium) holding the code is taken. Specifically, the optical code 1 is imaged with the infrared filter removed from the optical path and the visible light filter inserted into the optical path. Moreover, the optical code 1 is illuminated with visible light by the irradiation unit as necessary. This process (step) constitutes a visible light imaging processing unit.
  • step 2 An infrared image of the optical code 1 is captured. Specifically, the optical code 1 is imaged with the visible light filter removed from the optical path and the infrared light filter inserted in the optical path. If necessary, the optical code 1 is illuminated with infrared light by the irradiating unit.
  • This process corresponds to an invisible light imaging process (or its processing unit) or an invisible light recording data reading unit.
  • step 3 Visible light reflection characteristic identification processing (step) Based on the image captured by the visible light imaging process, the position of each module 2 constituting the optical code 1 is specified, and each module 2 is identified as either the light color module 2a or the dark color module 2b.
  • Such a step can be realized by a known QR code reading method.
  • This process corresponds to a visible light recording data reading process (unit).
  • Product information reading process step
  • the product information recorded in the pattern of the light color module 2a and the dark color module 2b in the encoding area 4 is read.
  • Such a step can be realized by a known QR code reading method.
  • Infrared light reflection characteristic identification processing step) Based on the image captured by the infrared light imaging process, the position of each module 2 constituting the optical code 1 is specified, and each module 2 is a module having a high reflectance of infrared light (light color module 2a and infrared light).
  • the light reflection dark module 2ba) and the module with low infrared light reflectance (infrared light absorption dark module 2bb) are identified.
  • each module 2 of the optical code 1 is any one of the light color module 2a, the infrared light reflection dark module 2ba, and the infrared light absorption dark color module 2bb.
  • the process proceeds to the next authenticity determination process.
  • the position of each module 2 in the image is specified based on the function pattern 3 included in the image captured with infrared light.
  • step 5 Based on the result of the infrared light reflection characteristic identification process, it is determined whether or not a regular product identification pattern exists in the upper left position detection pattern 5.
  • the product with the optical code attached to the packaging box is determined to be a regular product.
  • the product with the optical code attached to the packaging box is determined to be a non-genuine product.
  • step 7 constitutes an authenticity determination processing unit.
  • step 8 Result output processing
  • the product information read in the product information reading process and the determination result of the authenticity determination process are displayed on the display unit (step 7) and externally output via the communication unit (step 8).
  • the optical code 1 of the present embodiment attached to the medicine packaging box can read the product information by a general QR code reader, and therefore the optical code 1 at each stage of the distribution process.
  • the product information recorded in can be managed at low cost.
  • the optical code 1 of the present embodiment can detect a copy by measuring the infrared light reflectance of each module 2 and determining whether or not the regular product identification pattern is present at a predetermined position. Therefore, it is possible to appropriately prevent the distribution of non-genuine products using a copy of the optical code 1 in a packaging box.
  • the optical code 1 requires a dedicated device capable of measuring the reflectance of infrared light for discrimination of a copy, but can be realized at low cost because the implementation frequency is low.
  • the optical code 1 of the present embodiment records product information used for product management, when performing product management in the distribution process of the drug, simultaneously with reading of the product information recorded on the optical code 1, By confirming the regular product identification pattern recorded on the optical code 1, there is an advantage that the regular product confirmation work of the product can be easily executed.
  • the optical code 1 of this embodiment only determines whether or not a regular product identification pattern is formed in the upper left position detection pattern 5 by the infrared light reflection dark color module 2ba and the infrared light absorption dark color module 2bb.
  • the original optical code 1 and the copy can be distinguished, there is an advantage that the copy of the optical code 1 can be easily detected.
  • the position of each module 2 in the image is specified based on the incomplete function pattern 3 included in the image captured with infrared light in the above-described infrared light reflection characteristic identification processing.
  • the position of each module 2 can be specified based on the complete function pattern. Therefore, the image captured by the infrared light imaging process is captured by the visible light imaging process.
  • the position of each module 2 included in the image picked up by the infrared light pick-up processing may be specified by superimposing it on the image.
  • This embodiment is a partial modification of the configuration of the first embodiment. For this reason, about the structure which is common in Example 1, the same code
  • the dark color module 2b includes an infrared light reflection dark color module 2ba and an infrared light absorption dark color module 2bb.
  • the module painted in white is the light color module 2a
  • the module marked with “x” is the infrared light reflecting dark module 2ba
  • the module painted in black is the infrared light absorbing dark color.
  • the dark color modules 2b constituting the function pattern 3 are all composed of infrared light absorbing dark color modules 2bb.
  • the dark color module 2b included in the encoding area 4 includes an infrared light reflection dark color module 2ba and an infrared light absorption dark color module 2bb.
  • the optical code 1a of this embodiment has two types of areas for recording data.
  • One is a visible light recording area in which data is recorded by the pattern of the light color module 2a and the dark color module 2b in the encoding area 4 as in the first embodiment.
  • the other is an infrared light recording area in which data is recorded by the pattern of the infrared light reflection dark color module 2ba and the infrared light absorption dark color module 2bb in the encoding area 4.
  • product information (manufacturer ID, product identification code, expiration date, lot number, serial number) is recorded as in the first embodiment.
  • product information recorded in the visible light recording area is recorded in accordance with the QR code standard as in the first embodiment, and can be read by a general QR code reader. In this way, the visible light recording area can be read by a general QR code reader, and has a character as a public area where the recorded information can be easily read.
  • the regular product identification code recorded in the infrared light recording area is capable of measuring the reflectance of infrared light and records a decryption key for decrypting the encrypted regular product identification code. It can only be read by a dedicated reader. As described above, only the infrared light recording area having a special reading device has a character as a secret area where the recorded information can be read.
  • the optical code 1a records data according to the pattern of the light color module 2a and the dark color module 2b by recording data according to the pattern of the infrared light reflection dark color module 2ba and the infrared light absorption dark color module 2bb.
  • the data to be recorded there is an advantage that highly confidential data that cannot be read by a general QR code reader can be recorded.
  • the medicine with the optical code 1a attached to the packaging box is distributed.
  • product information can be read by using a general QR code reader to manage the product.
  • the regular product identification code recorded in the infrared light recording area can be read by using a dedicated reader as described above.
  • the optical code 1a of the present embodiment uses a dedicated reading device to determine whether or not the regular product identification code is recorded by the pattern of the infrared light reflection dark color module 2ba and the infrared light absorption dark color module 2bb. By determining, it can be determined whether the optical code attached to the packaging box is the regular optical code 1a. Therefore, the optical cord 1a of the present embodiment can also be used for confirming the genuine product.
  • the optical cord 1a of the present embodiment can be created by a creation method including the following steps, for example.
  • (1) Preparation of recording data Data (product information) to be recorded in the visible light recording area is prepared.
  • (2) Creation of QR Code Compliant Data QR code information for recording the product information prepared in step (1) is created. That is, the pattern of the light color module 2a and the dark color module 2b in the optical code 1a is determined. Since this step can be realized according to a known QR code creation method, a detailed description thereof is omitted.
  • (3) Creation of recording data in the infrared light recording area Data (regular product identification code) to be recorded in the infrared light recording area is prepared. Specifically, the genuine product identification code is encoded and encrypted, and an error correction code is added.
  • infrared light reflection dark color module 2ba or infrared light absorption dark color module 2bb Decide if there is.
  • one bit of binary data of the data (regular product identification code) prepared in step (3) is recorded in one dark color module 2b in the encoding area 4, and the bit to be recorded is “1”.
  • the dark color module 2b is determined as the infrared light reflection dark color module 2ba, and when the bit to be recorded is" 0 ", the dark color module 2b is determined as the infrared light absorption dark color module 2bb.
  • the patterns of all modules 2 are determined. Note that it is possible to appropriately determine which dark color module 2b in the encoding area 4 is to record each bit of binary data to be recorded. For example, the dark module 2b in the coding area 4 is ranked from the leftmost one in the top row, and the binary data is recorded bit by bit in order from the top dark module 2b. . Alternatively, interleaving may be performed so that binary data is recorded for every certain number of dark color modules 2b. (5) Printing In the same manner as in Example 1, the optical code 1a is printed with the black inks 11a and 11b on the paper base material 10 constituting the packaging box.
  • the optical code 1a can reduce the labor of the regular product confirmation work by confirming the regular product according to the presence or absence of the regular product identification code simultaneously with the reading operation of the product information.
  • a dedicated reading device capable of simultaneously executing a product information reading operation and a regular product confirmation operation will be described.
  • the hardware configuration of the dedicated reader is the same as that of the dedicated reader described in the first embodiment.
  • the dedicated reader performs the product information reading operation and the regular product confirmation operation simultaneously by the following procedure. Since the following processes (1) to (5) are the same as the processes described in the first embodiment, only the common process names are described and the description is omitted.
  • Infrared light recording area reading Processing The data recorded in the pattern of the infrared light reflection dark color module 2ba and the infrared light absorption dark color module 2bb in the encoding area 4 is read. Specifically, error detection / correction is performed using an error correction code, and the encrypted data is decrypted. (7) Authenticity determination processing The data recorded in the infrared light recording area is collated with a regular product identification code recorded in advance in the dedicated reader, and if the data matches the regular product identification code, the optical A product whose code is attached to the packaging box is determined to be a genuine product.
  • the optical code 1a of the present embodiment can read product information with a general reading device that captures images with visible light, like the optical code 1 of the first embodiment, the cost required for product management. In addition, it is possible to prevent abuse by copying optical codes.
  • the optical code 1a of the present embodiment since the authenticity of the optical code 1a is determined depending on whether or not the regular product identification code is recorded in the infrared light recording area, not only a copy of the optical code 1a, It is also possible to detect counterfeit optical codes in which the contents of product information are altered. In order to falsify the contents of the product information, the positions of the light color module 2a and the dark color module 2b must be modified. In the forged optical code in which the positions of the light color module 2a and the dark color module 2b are modified, the dark color module 2b This is because the legitimate product identification code recorded in is lost. Therefore, according to the configuration of the present embodiment, it is possible to appropriately control the distribution of counterfeit optical codes obtained by falsifying the data of the optical code 1a.
  • the dark color module 2b of the functional pattern 3 is all the infrared light absorbing dark color module 2bb, the light color module 2a and the dark color module 2b are included in the image captured with infrared light.
  • the function pattern 3 to be formed is shown as it is. Therefore, according to the present embodiment, there is an advantage that the position of each module 2 can be easily specified based on the functional pattern 3 included in the image captured by infrared light.
  • the optical code 1 in the authenticity determination process, when a regular product identification code is recorded in the infrared light recording area, the optical code 1 is determined to be genuine. Instead, when the dark color module 2b of the encoding area 4 is configured with two types of the infrared light reflection dark color module 2ba and the infrared light absorption dark color module 2bb, it is determined that the optical code is normal. You may make it do.
  • the regular product identification code used for the authenticity determination process is recorded in the infrared light recording area, but other information may be recorded in the infrared light recording area.
  • This embodiment is a partial modification of the configuration of the second embodiment. For this reason, description of the configuration common to the second embodiment is omitted.
  • the optical code of the present embodiment is characterized in that a serial code of a product is recorded in the infrared light recording area instead of a regular product identification code. Since the product serial code is also included in the product information in the visible light recording area, in the optical code of this embodiment, the product serial code is recorded redundantly in the visible light recording area and the infrared light recording area.
  • the optical code of this embodiment can be determined to be a regular optical code when the serial codes recorded in the visible light recording area and the infrared light recording area are matched and matched.
  • the optical code of the present embodiment in the copy obtained by copying the optical code of the present embodiment with a copying machine, the patterns of the infrared light reflection dark color module 2ba and the infrared light absorption dark color module 2bb are lost, and the infrared light recording area This is because the data recorded in is lost.
  • the optical code of the present example determines the authenticity of the optical code by comparing the data in the visible light recording area with the data in the infrared light recording area.
  • the verification data the genuine product identification code according to the second embodiment
  • the data recorded in the infrared light recording area is closely associated with the product information recorded in the visible light recording area, it becomes more difficult to create a forged optical code in which the product information is falsified.
  • This embodiment is a partial modification of the configuration of the second embodiment. For this reason, about the structure which is common in Example 2, the same code
  • the optical code 1b of the present embodiment includes a dark color module 2b that constitutes the coding area 4, an infrared light reflection dark color module 2ba, and an infrared light absorption dark color module 2bb. Consists of.
  • the infrared light reflection dark color module 2ba is composed of a first infrared light reflection dark color module 2baa and a second infrared light reflection dark color module 2bab.
  • the first infrared light reflection dark color module 2baa has a low reflectance of visible light and infrared light of 880 nm, and a high reflectance of infrared light of 1000 nm.
  • the second infrared light reflection dark color module 2 bab has a low reflectance for visible light and 880 nm infrared light, and a high reflectance for 1000 nm infrared light.
  • the module displayed in white is the light color module 2a
  • the module marked with “x” is the first infrared light reflection dark module 2baa
  • the module marked with “ ⁇ ” is the second.
  • the infrared light reflection dark color module 2bb, and the module displayed in black is the infrared light absorption dark color module 2bb.
  • the optical code 1b of this embodiment has two types of areas for recording data.
  • One is a visible light recording area in which data is recorded by the pattern of the light color module 2a and the dark color module 2b in the encoding area 4.
  • the other is an infrared light recording that records data according to the pattern of the first infrared light reflection dark color module 2baa, the second infrared light reflection dark color module 2bab, and the infrared light absorption dark color module 2bb in the encoding area 4. It is an area.
  • product information (manufacturer ID, product identification code, expiration date, lot number, serial number) is recorded as in the second embodiment.
  • product information recorded in the visible light recording area is recorded in accordance with the QR code standard as in the second embodiment, and can be read by a general QR code reader.
  • the same regular product identification code as in Example 2 is recorded.
  • the genuine product identification code encoded with the ASCII code is encrypted, and further, binary data provided with an error correction code is created and converted into a ternary number.
  • the ternary data is recorded in the pattern of the first infrared light reflection dark color module 2baa, the second infrared light reflection dark color module 2bb, and the infrared light absorption dark color module 2bb in the encoding area 4.
  • the regular product identification code recorded in the infrared light recording area of the present embodiment can individually measure the reflectance of infrared light at 880 nm and 1000 nm, and is an encrypted regular product identification code. It can be read only by a dedicated reader that records a decryption key for decrypting the code. As described above, only the infrared light recording area having a special reading device has a character as a secret area where the recorded information can be read.
  • the optical code 1b of the present example is created by forming three types of black ink layers by printing on the surface of the white paper substrate 10 constituting the packaging box. Specifically, the portion where the black ink is not printed and the surface of the paper substrate 10 is exposed becomes the light color module 2a having a high visible light reflectance, and the portion where the black ink layer is formed is visible light.
  • the dark color module 2b has a low reflectance.
  • the black ink absorbs infrared light of 880 nm and transmits first infrared light transmitting black ink that transmits infrared light of 1000 nm, and second infrared light that transmits infrared light of 880 nm and infrared light of 1000 nm.
  • the portion where the first infrared light transmitting black ink layer is formed becomes the first infrared light reflection dark color module 2baa because only the infrared light of 1000 nm passes through the ink and is reflected by the paper substrate.
  • the portion where the second infrared light transmitting black ink layer is formed has the second infrared light because infrared light of 880 nm and infrared light of 1000 nm pass through the ink and are reflected by the paper substrate.
  • the reflection dark color module 2bab is obtained.
  • infrared light absorption black ink Since infrared light of 880 nm and infrared light of 1000 nm are absorbed by ink.
  • the optical cord 1b of the present embodiment is formed using three types of inks having different infrared light transmission characteristics, and thus has the same configuration as the optical cord of the second embodiment. It is more difficult to forge the optical code 1b. Therefore, the chemical
  • This embodiment is a partial modification of the configuration of the second embodiment. For this reason, about the structure which is common in Example 2, the same code
  • the present embodiment is characterized in that the infrared light reflectance in the infrared light reflection dark module 2ba is lower than that in the second embodiment.
  • the infrared light reflection dark color module 2ba is not formed by the infrared light transmission black ink 11a alone, but a small amount of infrared light absorption black color is added to the infrared light transmission black ink 11a.
  • the ink 11b is mixed with the infrared light semi-transmissive black ink 11c.
  • infrared light is not completely transmitted, and part of the infrared light is absorbed and partially transmitted. In this embodiment, as shown in FIG.
  • the infrared light reflectance of the infrared light reflection dark module 2ba is about 50%.
  • the infrared light reflection dark color module 2ba is black at the visible light level, and the reflection characteristic of visible light is the same as that of the infrared light absorption dark color module 2bb.
  • the reflectance of infrared light is high (75% or more) in the light color module 2a, about 50% in the infrared light reflection dark module 2ba, and in the infrared light absorption dark module 2bb. Low (25% or less).
  • the infrared light reflectances of the light color module 2a, the infrared light reflection dark color module 2ba, and the infrared light absorption dark color module 2bb are different from each other. If the reflectance of infrared light is measured, the light color module 2a, the infrared light reflection dark color module 2ba, and the infrared light absorption dark color module 2bb can be identified.
  • the optical code of the present embodiment is provided with an infrared light recording area for recording data according to the pattern of the infrared light reflection dark module 2ba and the infrared light absorption dark module 2bb in the coding area 4. Then, a regular product identification code is recorded in the infrared light recording area.
  • the optical code of this embodiment is copied by a copying machine, the pattern of the infrared light reflection dark color module 2ba and the infrared light absorption dark color module 2bb is lost in the copy as in the second embodiment. Data recorded in the recording area is lost.
  • the optical code 1 of the present embodiment uses a dedicated reading device to determine whether or not the regular product identification code is recorded by the pattern of the infrared light reflection dark color module 2ba and the infrared light absorption dark color module 2bb. By determining, it can be determined whether the optical code attached to the packaging box is a regular optical code. Therefore, the optical code of the present embodiment can also be used for the regular product confirmation.
  • the optical code of this example is the same as the optical code 1a of Example 2 except that the infrared light reflective dark color module 2ba is replaced with the infrared light transmissive black ink 11a and the infrared light transmissive black ink 11c is used. It can be created by the same creation method.
  • the infrared light reflection dark color module 2ba according to the present embodiment is an overlay of infrared light transmission black ink 11a and a small amount of infrared light absorption black ink 11b instead of printing with the infrared light semi-transmission black ink 11c. It may be formed by printing.
  • the optical code of the present embodiment can be confirmed by a simpler method than that of the second embodiment based on the presence / absence of a regular product identification pattern simultaneously with the reading of product information.
  • a dedicated reading device capable of simultaneously executing a product information reading operation and a regular product confirmation operation will be described.
  • the hardware configuration of the dedicated reader is the same as that of the dedicated reader described in the first embodiment.
  • the dedicated reader performs the product information reading operation and the regular product confirmation operation simultaneously by the following procedure. Note that the description of the same process as the authenticity determination process described in the first and second embodiments is omitted.
  • (1) Infrared light imaging process The same as the infrared light imaging process of the first embodiment.
  • Threshold value setting process A frequency distribution of the intensity of infrared light is created for a plurality of pixels included in an image captured by the infrared light imaging process, and the infrared light reflectance is relatively high, Threshold values are set for pixels having a medium light reflectance and pixels having a relatively low infrared light reflectance.
  • the optical code of the present embodiment includes a light color module 2a having a high infrared light reflectance, an infrared light reflection dark module 2ba having a medium infrared light reflectance, and an infrared light reflection module. Since the infrared light absorbing dark color module 2bb has a low reflectance, three peaks appear in the frequency distribution of the intensity of infrared light.
  • a valley portion between the three peaks is set as a threshold.
  • Infrared light reflection characteristic identification processing Using the threshold set in the threshold setting processing as a determination boundary, the position of each module 2 constituting the optical code is specified based on the image captured in the infrared light imaging processing,
  • the module 2 includes a light color module 2a having a high infrared light reflectivity, an infrared light reflection dark color module 2ba having a medium infrared light reflectivity, and an infrared light absorbing dark color having a low infrared light reflectivity. Which of the modules 2bb is identified.
  • Product information reading process The same as the product information reading process of the first embodiment.
  • Infrared light recording area reading process The same as the infrared light recording area reading process of the second embodiment.
  • Authenticity determination process The same as the authenticity determination process of the second embodiment.
  • Result output process The result output process is the same as the result output process of the second embodiment.
  • the optical code of the present embodiment can distinguish the light color module 2a, the infrared light reflection dark module 2ba, and the infrared light absorption dark module 2bb only from an image captured with infrared light.
  • the product information reading operation and the regular product confirmation can be easily performed.
  • the present embodiment is a reading assist device for enabling data recorded in the infrared light recording area of the optical code 1a of the second embodiment to be read by a smartphone (mobile phone).
  • a smartphone mobile phone
  • an image sensor of a smartphone camera has sensitivity not only in the visible light region but also in the infrared light region. Therefore, for the optical cord 1a, if the reflected light of visible light is blocked and only the reflected light of infrared light is picked up by the camera of the smartphone, each module of the optical code 1a is captured even with the image picked up by the camera of the smartphone. With respect to 2, it is possible to distinguish between high and low infrared light reflectance.
  • the reading assist device of the present embodiment enables a smartphone to image in such an environment, and enables the smartphone to be used as a reading device that can read data recorded in the infrared recording area of the optical code 1a. It is.
  • the reading assist device 39 of this embodiment includes a housing 40 as shown in FIGS.
  • the housing 40 has a cubic shape including a top plate 41 and a side wall 42, and an opening 43 is formed at the bottom.
  • a battery 44 as a power source
  • an illumination unit 46 that can selectively irradiate white light and infrared light
  • a control unit 47 that controls the illumination unit 46.
  • the illumination unit 46 is configured by mounting a white LED 48 that emits white light and an infrared LED 49 that emits infrared light on a substrate 50, and emits white light or infrared light toward the bottom of the housing 40. It is arranged to irradiate.
  • a camera opening 51 is formed at the center of the top plate 41 for imaging the optical cord 1 a disposed on the bottom of the housing 40 with the rear camera of the smartphone P.
  • the camera opening 51 is a through hole having a diameter that is slightly larger than the lens Q of the rear camera.
  • an illumination opening 52 having an L shape in plan view is formed in the top plate 41 around the camera opening 51.
  • a light guide panel 53 that diffuses light (visible light) inside is fitted in the illumination opening 52.
  • a light receiving sensor 54 that can detect visible light that has passed through the illumination opening 52 and diffused by the light guide panel 53 is disposed immediately below the illumination opening 52.
  • the top plate 41 is provided with an operation sensor 55 for detecting the placement of the smartphone P.
  • the motion sensor 55 is a pressure-sensitive switch, and the motion sensor 55 is turned on by the weight of the smartphone P while the smartphone P is placed on the top plate 41.
  • the control unit 47 is configured as a computer equipped with a CPU, ROM, RAM, etc. (not shown).
  • the control unit 47 causes the illumination unit 46 to emit white light and infrared light. Control not to irradiate light.
  • the control unit 47 applies white light and infrared light to the illumination unit 46 according to the detection state of the light receiving sensor 54. Any one of these is selectively irradiated.
  • the control unit 47 causes the illumination unit 46 to emit only white light and the operation sensor 55 is ON.
  • the illumination unit 46 is irradiated only with infrared light.
  • the lens Q of the rear-side camera of the smartphone P is located immediately above the camera opening 51 of the top plate 41, and the LED light R disposed around the lens Q is an illumination opening.
  • the smart phone P is aligned so that it is located just above 52.
  • the LED light R of the smartphone P is turned off.
  • (3) Infrared light imaging process With the rear camera of the smartphone P placed on the top plate 41, the bottom optical code 1a is imaged through the camera opening 51.
  • the motion sensor 55 is ON, and the LED light R of the smartphone P is off, and no light enters from the illumination opening 52, so that the illumination unit 46 is directed to the bottom optical cord 1a. Infrared light is irradiated.
  • the image which imaged the optical cord 1a with visible light and the image imaged with infrared light can be obtained if the reading assistance apparatus 39 and the smart phone P of a present Example are used, the image of the said Example 2 is obtained.
  • Data recorded in the visible light recording area and the infrared light recording area of the optical code 1a can be read at a lower cost than when a dedicated reading device is used.
  • the optical code 1a is irradiated with white light from the illumination unit 46 disposed in the housing 40 of the reading assist device 39.
  • the optical cord 1a may be illuminated with white light from the LED light R of the smartphone P.
  • the optical code of the present invention can appropriately change the configuration of the above embodiments within the scope of the gist of the present invention.
  • the pattern of the light color module and the dark color module conforms to the QR code standard, but the pattern of the light color module and the dark color module according to the optical code of the present invention is other than the QR code. It may be compliant with the optical code standard. Specifically, it is proposed to conform to a standard such as a matrix type two-dimensional code such as a data matrix, a stack type two-dimensional code such as PDF417, or a barcode (EAN / JAN symbol).
  • a standard such as a matrix type two-dimensional code such as a data matrix, a stack type two-dimensional code such as PDF417, or a barcode (EAN / JAN symbol).
  • the optical code of the above embodiment is attached to a medicine packaging box, but the optical code of the present invention is not limited to the packaging box, and may be attached to individual packaging inside the packaging box, It may be attached to a product tag or a product body. Further, the present invention is not limited to single product packaging, and may be attached to a cardboard, a pallet, a container or the like containing a plurality of products.
  • the target product to which the optical code is attached is not limited to the drug, and can be used for various products without being limited to the drug. Specific examples include luxury brand items such as bags and wallets, tickets, and vouchers.
  • the optical code is directly printed on the medicine packaging box. However, the optical code may be printed on a sheet different from the packaging box and attached to the packaging box.
  • each dark color module is formed by one kind of ink layer, but one dark color module may be formed by a plurality of kinds of ink layers.
  • the ink layer forming the dark color module is not limited to black ink but may be process ink or the like. Further, the dark color module is not limited to printing ink, and can be formed with toner ink or the like.
  • the ink layer may be laminated on the front side of the paper base material, or may penetrate into the paper base material.
  • the optical code of the present invention determines whether or not the copy is a copy based on the loss of the pattern of the infrared light reflection dark module and the infrared light absorption dark module in the copy.
  • the standard is not limited to the configuration of the above embodiment, and can be changed as appropriate.
  • it may be determined that the copy is not a copy when the infrared light reflection dark color module and the infrared light absorption dark color module are identified.
  • the first module (infrared light reflection dark color module 2ba) and the second module (infrared light absorption dark color module 2bb) according to the present invention are included in the dark color module 2b.
  • black is also exhibited, the first module and the second module according to the present invention may adopt a color other than black. Note that the colors of the first module and the second module do not need to be completely matched, but it is preferable that the visible light reflection characteristics are equivalent to the extent that they are difficult to identify visually.
  • both the first module (infrared light reflection dark module 2ba) and the second module (infrared light absorption dark module 2bb) according to the present invention are included in the dark color module 2b.
  • the first module and the second module according to the present invention may be included in the light color module.
  • the infrared light having a wavelength of 1000 nm corresponds to the invisible light having a predetermined wavelength according to the present invention, but the invisible light having a predetermined wavelength according to the present invention is an infrared light having a wavelength other than 1000 nm. It may be light or light in the ultraviolet region.
  • Optical code 2 Module 2a Light color module 2b Dark color module 2ba Infrared light reflection dark color module (first module) 2baa first infrared light reflection dark module (second invisible light reflection dark module) 2 bab second infrared light reflection dark module (first invisible light reflection dark module) 2bb Infrared light absorbing dark module (second module) 3 Function pattern (fixed area) 4 Coding area 5 Position detection pattern 10 Paper base (bright base layer) 11a Infrared light transmitting black ink 11b Infrared light absorbing black ink

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Abstract

一般的な読取装置でデータを読取可能であり、かつ、複写による悪用を好適に防止し得る情報コードとして、光学的に読み取り可能な、光学コードが提供される。この光学コードでは、可視光の反射率の高い複数の明色モジュール(2a)と、可視光の反射率がそれよりも低い複数の暗色モジュール(2ba,2bb)のパターンによって、データが記録される。明色モジュール(2a)と暗色モジュール(2ba,2bb)の少なくとも一方が、所定波長の不可視光の反射率が相違する第1のモジュール(2ba)と第2のモジュール(2bb)を含むように構成される。これにより、可視光を照射した場合と、前記所定波長の不可視光を照射した場合とで其々異なるモジュールのパターンとして読取可能に記録される。

Description

光学コード、光学コードの作成方法、光学コードの真贋判定方法、光学コードの読取装置、及び読取補助装置
 本発明は、複数種類のモジュールの組み合わせパターンによって情報を記録することができると共に、その組合せパターンを光学的に読取可能な情報コードとしての光学コード、その情報コードを作成する方法、及び、その情報コードを読み取るための方法及び装置に関する。
 近年、商品や金券などには、商品管理等に使用する情報を記録した光学コードが付されている。ここで、一般的な光学コードは、モジュールの明暗パターンをコピー機で簡単に複写できるため、商品や金券の光学コードを複写して悪用されることが懸念されている。そこで、光学コードの複写を防止するために、可視光を透過せず、赤外光を透過する隠蔽層で光学コードを覆う構成が提案されている(例えば、特許文献1)。かかる光学コードは、各モジュールの赤外光の反射率の高低パターンによってデータを記録するものであり、コピー機の照明から照射される可視光は、隠蔽層で遮断されるため、コピー機によって複写することはできない。
特開2012-133743号公報
 上記特許文献1の光学コードは、コピー機による複写を防止できるものの、光学コードに記録された情報を読み取るためには、専用の読取装置が必要となるため、通常の読取装置では読み取ることができず、改めて通常の読取装置で読み取れる光学コードを設ける必要があった。
 本発明は、かかる現状に鑑みてなされたものであり、一般的な読取装置でデータを読取可能であり、かつ、複写による悪用を好適に防止し得る光学コードの提供を目的とする。
 本発明は、可視光の反射率の高い複数の明色モジュールと、可視光の反射率の低い複数の暗色モジュールのパターンによって、データを記録する光学コードであって、明色モジュールと暗色モジュールの少なくとも一方は、所定波長の不可視光の反射率が相違する第1のモジュールと第2のモジュールを含み、可視光を照射した場合と、前記所定波長の不可視光を照射した場合と、で其々異なるモジュールのパターンとして読取可能に記録されることを特徴とする光学コードである。
 本発明の光学コードは、一般的な光学コードと同様に、明色モジュールと暗色モジュールのパターンによってデータを記録するため、一般的な光学コードの読取装置を用いてデータを読み取ることができる。
 本発明の光学コードをコピー機で複写した場合、複写物では、オリジナルに存在する第1のモジュールと第2のモジュールのパターンが失われる。コピー機は、各モジュールの赤外光の反射率を考慮せず、可視光の反射率(色)のみを再現するため、複写物では、全ての暗色モジュールが同じインキで暗色に印刷されてしまい、全ての暗色モジュールで、前記所定波長の不可視光の反射率が同じになるためである。したがって、本発明の光学コードは、所定波長の不可視光の反射率を測定可能な専用の装置を用いて、第1のモジュールと第2のモジュールのパターンを識別することで、オリジナルの光学コードと複写物とを判別できる。
 このように、本発明の光学コードは、一般的な光学コードの読取装置を用いてデータを読取可能であるため、光学コードに記録された情報を、多数の対象者が低コストで読み取りできる。また、第1のモジュールと第2のモジュールのパターンによってオリジナルと複写物を判別できるため、複写による悪用を好適に防止することもできる。なお、複写物の悪用は、抜き打ち検査や抜取り検査でも好適に防止可能であるため、複写物を判別可能な専用装置は少数で足りる。すなわち、上記特許文献1の光学コードは、読取対象者全てが、不可視光の反射率を測定可能な専用の読取装置を所持している必要があるため、多数の対象者に情報を伝達するための光学コードとしては不適であるが、本発明の光学コードは、一般的な光学コードの読取装置で読取可能にできるという利点があり、なおかつ、複写物を検知するために専用装置が必要であるものの当該専用装置は少数で足りるため、多数の対象者に情報を伝達するための光学コードに、低コストで導入できる。
 本発明に係る「所定波長の不可視光」としては、紫外光や赤外光が挙げられるが、「所定波長の不可視光」は、赤外光であることが好ましい。赤外光の方が、紫外光に比べて軽量でコンパクトな照射装置を低廉に製造可能なためである。
 本発明の具体的態様としては、暗色モジュールは、可視光及び前記所定波長の不可視光の反射率の高い明色ベース層の表側に形成されるものであり、前記第1のモジュール及び前記第2のモジュールは、暗色モジュールに含まれており、前記第1のモジュールの形成部位には、前記明色ベース層の表側に、前記所定波長の不可視光を透過し、かつ暗色を呈する第1の暗色層が形成されており、前記第2のモジュールの形成部位には、前記明色ベース層の表側に、前記所定波長の不可視光を吸収し、かつ暗色を呈する第2の暗色層が形成されており、前記第1のモジュールは、前記第2のモジュールに比べて前記所定波長の不可視光の反射率が高いことが提案される。
 さらに、上記構成にあっては、前記第1の暗色層は、前記所定波長の不可視光を透過する不可視光透過層によって形成され、前記第2の暗色層は、少なくとも、前記所定波長の不可視光を吸収する不可視光吸収層によって形成されていることが提案される。かかる光学コードは、前記所定波長の不可視光が赤外光の場合は低廉に作成可能である。具体的には、一般的な白色系の紙基材は可視光及び赤外光を反射するため、白色系の紙基材を明色ベース層として、該紙基材の表側に赤外光透過インキと、赤外光吸収インキで第1の暗色層と第2の暗色層を印刷形成することで容易に作成することができ、また、汎用の染料インキの多くは赤外光透過インキであり、汎用の顔料インキの多くは赤外光吸収インキであるため、明色ベース層、第1の暗色層、第2の暗色層の全てを低廉な材料で実現できる。
 本発明は、商品、商品包装、及び商品タグの少なくともいずれかに付される光学コードであって、明色モジュールと暗色モジュールのパターンによって記録するデータは、商品管理に用いる情報を含むことが提案される。ここで、商品包装は、商品単品の包装に限らず、商品を複数個収容した段ボールやパレット、コンテナを含む。
 かかる構成によれば、光学コードに記録されたデータは、商品の入荷、出荷、棚卸しなどの商品管理作業の際に読み取られることとなる。このため、商品管理作業において、光学コードを読み取るのと同時に、光学コードの複写物を用いた非正規品のチェックを行うことが可能となる。
 また、本発明にあって、前記第1のモジュールは、前記所定波長の不可視光の反射率と、前記所定波長の不可視光とは異なる別波長の不可視光の反射率が高い第1の不可視光反射暗色モジュールと、前記所定波長の不可視光の反射率が高く、前記別波長の不可視光の反射率が低い第2の不可視光反射暗色モジュールとを含み、第1の不可視光反射暗色モジュールは、前記明色ベース層の表側に形成された、前記所定波長の不可視光と前記別波長の不可視光の両方を透過する層によって暗色に形成され、第2の不可視光反射暗色モジュールは、前記明色ベース層の表側に形成された、前記所定波長の不可視光を透過し、前記別波長の不可視光を吸収する層によって暗色に形成されている構成が提案される。
 かかる構成にあっては、不可視光の透過特性の異なる三種類の暗色層の形成が少なくとも必要となるため、同構成の光学コードの偽造が困難となる。
 また、本発明の具体的態様として、暗色モジュールは、可視光及び前記所定波長の不可視光の反射率の高い明色ベース層の表側に形成されるものであり、前記第1のモジュール及び前記第2のモジュールは、暗色モジュールに含まれており、前記第1のモジュールの形成部位には、前記明色ベース層の表側に、前記所定波長の不可視光を部分的に透過し、かつ暗色を呈する第1の暗色層が形成されており、前記第2のモジュールの形成部位には、前記明色ベース層の表側に、前記所定波長の不可視光を吸収し、かつ暗色を呈する第2の暗色層が形成されており、前記第1のモジュールは、前記第2のモジュールに比べて前記所定波長の不可視光の反射率が高く、前記明色モジュールに比べて前記所定波長の不可視光の反射率が低いことが提案される。かかる構成にあっては、所定波長の不可視光の反射率によって、明色モジュールと、第1のモジュールと、第2のモジュールとを識別できるため、各モジュールについて所定波長の不可視光の反射率を測定すれば、可視光の反射率を測定することなく、明色モジュールと暗色モジュールのパターンで記録されたデータの読取りと、光学コードが複写物であるか否かの判定とを行うことができる。
 また、本発明にあって、明色モジュールと暗色モジュールの位置が予め決定され、光学的読取りを補助するパターンを構成する固定領域を備えるものであり、固定領域に含まれる明色モジュールと暗色モジュールの少なくとも一方は、前記第1のモジュールと前記第2のモジュールとからなり、前記第1のモジュールと前記第2のモジュールの位置が予め決定されている構成が提案される。
 かかる構成にあっては、所定位置のモジュールの不可視光の反射率を判定するだけで、オリジナルの光学コードであるか、複写物であるかを判定できるため、本発明に係る光学コードの複写物を容易に検知可能となる。
 また、本発明にあって、前記第1のモジュールと前記第2のモジュールのパターンによって、データを記録する構成が提案される。
 かかる構成にあっては、一般の光学コードの読取装置では読取りが困難であり、各モジュールの不可視光の反射率を測定可能な専用の装置では読取り可能となる、秘匿性の高いデータを光学コードに記録できる。
 また、本発明にあって、前記第1のモジュール及び前記第2のモジュールは、明色モジュールと暗色モジュールの一方に含まれており、前記第1のモジュールと前記第2のモジュールのパターンによって記録されるデータは、所定内容の情報を暗号化したデータを含む構成が提案される。
 かかる構成にあっては、第1のモジュールと第2のモジュールのパターンで所定内容の情報が正しく記録されているか否かによって、当該光学コードの真贋を判定すれば、光学コードの複写物だけでなく、当該光学コードのデータを改ざんした偽造光学コードも検知可能となる。明色モジュールと暗色モジュールのパターンで記録するデータの内容を改ざんした偽造光学コードは、明色モジュールと暗色モジュールの位置がオリジナルと相違するため、暗号化に用いる暗号鍵を知り得ない偽造者は、オリジナルと同じ所定内容の情報を、偽造光学コードに記録させることができないためである。したがって、かかる構成によれば、データを改ざんした偽造光学コードの流通を好適に防止できる。
 また、本発明にあっては、明色モジュールは白色であり、暗色モジュールは黒色であることが好ましい。かかる構成とすれば、肉眼では既存一般の光学コード同様の外観となるため、消費者等に違和感なく受け入れてもらうことが可能となる。
 また、本発明の別の態様として、可視光の反射率の高い複数の明色モジュールと、可視光の反射率の低い複数の暗色モジュールのパターンによってデータを記録する光学コードの作成方法であって、所要のデータを記録する前記光学コードの、明色モジュールと暗色モジュールのパターンを決定する第1のステップと、第1のステップで決定した各暗色モジュールについて、所定波長の不可視光の反射率が高い第1のモジュールと、前記所定波長の不可視光の反射率が低い第2のモジュールのいずれかに決定する第2のステップと、可視光及び前記所定波長の不可視光の反射率の高い明色ベース層の表側に、前記所定波長の不可視光を透過する第1の暗色層を設けることにより前記第1のモジュールを形成するとともに、該明色ベース層の表側に前記所定波長の不可視光を吸収する第2の暗色層を設けることにより前記第2のモジュールを形成する第3のステップとを含むことを特徴とする光学コードの作成方法が提案される。かかる作成方法によれば、本発明に係る光学コードを容易に作成可能となる。
 また、本発明の別の態様として、可視光の反射率の高い複数の明色モジュールと、可視光の反射率の低い複数の暗色モジュールのパターンによってデータを記録するものであって、明色モジュールと暗色モジュールのうち少なくとも一方が、所定波長の不可視光の反射率が相違する第1のモジュールと第2のモジュールとで構成された光学コードの真贋判定方法であって、可視光で前記光学コードを撮像する可視光撮像ステップと、前記所定波長の不可視光で前記光学コードを撮像する不可視光撮像ステップと、可視光撮像ステップで撮像した画像に基づいて、前記光学コードに含まれる少なくとも一部のモジュールについて、明色モジュールと暗色モジュールのいずれであるかを識別する可視光識別ステップと、不可視光撮像ステップで撮像した画像に基づいて、前記光学コードに含まれる少なくとも一部のモジュールについて、前記所定波長の不可視光の反射率の高いモジュールと低いモジュールのいずれであるかを識別する不可視光識別ステップと、可視光識別ステップと不可視光識別ステップの結果に基づいて、少なくとも一部のモジュールについて、前記第1のモジュールと前記第2のモジュールのいずれであるかを識別する不可視光モジュール識別ステップと、少なくとも不可視光モジュール識別ステップで識別した、前記第1のモジュールと前記第2のモジュールのパターンに基づいて、前記光学コードの真贋を判定する真贋判定ステップとを含むことを特徴とする光学コードの真贋判定方法が提案される。かかる真贋判定方法によれば、本発明に係る光学コードの複写物を容易に発見可能となる。
 また、本発明の別の態様として、可視光の反射率の高い複数の明色モジュールと、可視光の反射率の低い複数の暗色モジュールのパターンによってデータを記録するものであって、明色モジュールと暗色モジュールのうち少なくとも一方が、所定波長の不可視光の反射率が相違する第1のモジュールと第2のモジュールとで構成された光学コードの読取装置であって、前記光学コードに対して、可視光及び前記所定波長の不可視光を照射する照射部と、前記照射部が前記光学コードに照射した光が反射してなす反射光を撮像可能な撮像部と、を備え、前記撮像部は、可視光が反射してなす反射光の撮像画像から得られるモジュールのパターンに基づいて、情報を読み取り可能な可視光記録データ読取部と、前記所定波長の不可視光が反射してなす反射光の撮像画像から得られるモジュールのパターンに基づいて、情報を読み取り可能な不可視光記録データ読取部と、を備えることを特徴とする光学コードの読取装置が提案される。
 また、かかる読取装置にあって、さらに、前記可視光記録データ読取部が読み取った情報と、前記不可視光記録データ読取部が読み取った情報に基づいて、真贋を判定する真贋判定処理部を備える構成とすれば、本発明に係る光学コードに記録されたデータの読取作業と、該光学コードの真贋判定作業とを一度の作業で実行可能となる。
 また、本発明の別の態様として、可視光の反射率の高い複数の明色モジュールと、可視光の反射率の低い複数の暗色モジュールのパターンによってデータを記録するものであって、明色モジュールと暗色モジュールの一方が、所定波長の不可視光の反射率が相違する第1の暗色モジュールと第2の暗色モジュールとで構成された光学コードの読取装置であって、可視光及び不可視光で撮像可能な撮像素子を具備する撮像部と、可視光を遮断して前記所定波長の不可視光を透過させる不可視光フィルタと、前記所定波長の不可視光を遮断して可視光を透過させる可視光フィルタと、不可視光フィルタと可視光フィルタを光路に対して挿脱可能とする挿脱機構と、少なくとも前記所定波長の不可視光を照射可能な照射部とを備え、不可視光フィルタを光路から外し、可視光フィルタを光路に挿入した状態で光学コードを撮像する可視光撮像処理と、該可視光撮像処理で撮像した光学コードを、可視光フィルタを光路から外し、不可視光フィルタを光路に挿入した状態で撮像する不可視光撮像処理と、可視光撮像処理で撮像した画像に基づいて、前記データを読み取る可視光記録データ読取処理と、少なくとも不可視光撮像処理で撮像した画像に基づいて、光学コードの真贋を判定する真贋判定処理とを実行可能に構成された光学コードの読取装置が提案される。かかる読取装置を用いれば、本発明に係る光学コードに記録されたデータの読取作業と、該光学コードの真贋判定作業とを一度の作業で実行可能となる。
 また、本発明の光学コードに対して可視光を照射した場合に読取可能となるモジュールのパターンと、前記所定波長の不可視光を照射した場合に読取可能となるモジュールのパターンとを、スマートフォン(携帯電話機)に読み取らせるための読取補助装置であって、少なくとも天板と側壁とを有し、底部に前記光学コードを配置可能に構成された筐体と、該筐体の内部に配設されて、前記所定波長の不可視光を該筐体の底部に照射可能な照射部と、該照射部による前記所定波長の不可視光の照射を制御する制御部とを備え、前記筐体の天板には、少なくとも可視光及び前記所定波長の不可視光が透過可能なカメラ用開口部が形成されるとともに、該カメラ用開口部の周囲に少なくとも可視光が透過可能な照明用開口部が形成されており、さらに、前記筐体の内部に、前記照明用開口部を透過する光を検知する受光センサを備え、前記制御部は、前記受光センサが前記照明用開口部を透過する光を検知していないことを条件に、前記照射部による前記所定波長の不可視光の照射を許容し、少なくとも、前記受光センサが前記照明用開口部を透過する光を検知している場合は、前記照射部による前記所定波長の不可視光の照射を許容しないことを特徴とする読取補助装置が提案される。かかる読取補助装置をスマートフォンと組み合わせて使用すれば、専用の読取装置を用いるよりも低廉に、光学コードに記録されたデータの読取作業と、該光学コードの真贋判定作業とを実行可能となる。
 添付図面において:
図1(a)は実施例1の光学コード1であり、図1(b)は実施例1の光学コード1の各領域を機能別に模様分けして示す説明図である。 図2は、赤外光反射暗色モジュール2baと赤外光吸収暗色モジュール2bbを区別して示す、光学コード1の説明図である。 図3は、各モジュールの特性を示す説明図である。 図4は、赤外光反射暗色モジュール2baと赤外光吸収暗色モジュール2bbを区別して示す、実施例2の光学コード1aの説明図である。 図5は、実施例4に係る各モジュールの特性を示す図表である。 図6は、第1赤外光反射暗色モジュール2baaと、第2赤外光反射暗色モジュール2babと、赤外光吸収暗色モジュール2bbとを区別して示す、実施例4の光学コード1bの説明図である。 図7は、実施例5の光学コードに係る各モジュールの特性を示す説明図である。 図8は、実施例6の読取補助装置39とスマートフォンPの斜視図である。 図9は、実施例6の読取補助装置39の内部構造を、筐体40を縦断して示す説明図である。 図10は、実施例1に係る光学コードの専用読取装置の概略構成を、その制御部及び撮影部の機能処理(ステップ)と伴に説明するブロック図である。
 以下、本発明に係る様々な態様の実施例を説明する。
 本実施例の光学コード1は、薬剤の包装箱に付される商品管理用の光学コードである。かかる光学コード1は、複数種類のモジュールを組み合わせて情報を記録でき、またその組み合わせパターンによる情報を光学的に読み取り可能な情報コードである。この光学コード1は、可視光で読み取る場合に二次元情報コードの中で最も普及しているQRコード(登録商標)と互換性を有するものであり、その基本構造は、QRコードに準拠したものとなっている。具体的には、図1(a)に示すように、本実施例の光学コード1は、正方形のモジュール2を、縦横に21個ずつマトリクス状に配置してなるものである。モジュール2は、可視光の反射率が高くなるように明色(白色)で配色された明色モジュール2aと、可視光の反射率が低くなるように暗色(黒色)で配色された暗色モジュール2bとからなり、明色モジュール2aと暗色モジュール2bのパターンによってデータを記録している。また、図1(b)に示すように、光学コード1は、QRコードと同様に、機能パターン(固定領域)3と符号化領域4とによって構成される。機能パターン3は、QRコードにあって明色モジュール2aと暗色モジュール2bの位置が予め定められている領域であり、光学コード1の光学的読取りを補助する位置検出パターン5、分離パターン6、タイミングパターン7などによって構成される。符号化領域4は、明色モジュール2aと暗色モジュール2bのパターンによってデータを記録する領域であり、データコード語及び誤り訂正コード語が記録されるデータコード領域8と、形式情報を示すコードが配置される形式情報コード領域9とによって構成される。こうした構成は、基本的に、QRコードのJIS規格(JIS X 0510:2004)に準拠したものであるため詳細な説明は省略する。
 本実施例の光学コード1の暗色モジュール2bは、1000nmの波長の赤外光(以下、実施例4を除いて、単に「赤外光」という。)の反射率の高い赤外光反射暗色モジュール2baと、赤外光の反射率の低い赤外光吸収暗色モジュール2bbとで構成される。具体的には、図2において、白く表されたモジュールが明色モジュール2aであり、「×」でマークされたモジュールが赤外光反射暗色モジュール2baであり、黒く表されたモジュールが赤外光吸収暗色モジュール2bbである。本実施例では、機能パターン3の左上の位置検出パターン5を構成する暗色モジュール2bに、赤外光反射暗色モジュール2baと赤外光吸収暗色モジュール2bbの特徴的なパターン(以下、正規品識別パターンという。)が設けられている。具体的には、左上の位置検出パターン5を構成する暗色モジュール2bは、中央の正方形を構成する9個の暗色モジュールが、赤外光反射暗色モジュール2baで構成され、外周部を構成する24個の暗色モジュールが、赤外光吸収暗色モジュール2bbで構成される。なお、機能パターン3の残りの暗色モジュール、及び、符号化領域4の全ての暗色モジュールは、全て赤外光吸収暗色モジュール2bbで構成される。赤外光反射暗色モジュール2baと赤外光吸収暗色モジュール2bbは、赤外光の反射特性を測定することで明確に識別可能であるが、可視光レベルでは、いずれも黒色であるため、両モジュールを識別するのは困難である。なお、明色モジュール2aは、可視光と赤外光の反射率の高いモジュールのみによって構成される。すなわち、本実施例の光学コード1の各モジュール2は、可視光の反射率(明度)を測定することで、可視光の反射率の高い明色モジュール2aと、可視光の反射率の低い暗色モジュール2bとを識別できる。そして、赤外光の反射率を測定することで、赤外光の反射率の低い赤外光吸収暗色モジュール2bbと、赤外光の反射率の高いその他のモジュール(明色モジュール2a及び赤外光反射暗色モジュール2ba)とを識別できる。
 本実施例の光学コード1は、包装箱を構成する白色の紙基材10の表面に、印刷により黒色インキ11a,11bの層を形成することにより作成される。具体的には、図3(a)に示すように、黒色インキ11a,11bの層を印刷せず、紙基材10の表面が露出する部分が、可視光の反射率が高い明色モジュール2aとなり、黒色インキ11a,11bの層が形成された部分が、可視光の反射率が低い暗色モジュール2bとなる。黒色インキ11a,11bは、赤外光を透過する赤外光透過黒色インキ11aと、赤外光を吸収する赤外光吸収黒色インキ11bの二種類が用いられる。紙基材10は、赤外光の反射率が高いものであり、図3(b)に示すように、赤外光透過黒色インキ11aの層(本発明に係る第1の暗色層に相当)が形成された部分は、赤外光がインキ11aを透過して紙基材10で反射するため赤外光反射暗色モジュール2baとなる。一方、赤外光吸収黒色インキ11bの層(本発明に係る第2の暗色層に相当)が形成された部分は、赤外光がインキ11bに吸収されるため赤外光吸収暗色モジュール2bbとなる。なお、一般的に、白色の紙基材は赤外光の反射率が高く、また、黒色染料インキは一般的に赤外光を透過し、黒色顔料インキは一般的に赤外光を吸収するため、本実施例の光学コード1は、一般的な材料で作成可能である。
 本実施例の光学コード1は、例えば、以下のステップからなる作成方法によって作成できる。
(1)記録データの準備
 明色モジュール2aと暗色モジュール2bのパターンによって符号化領域4に記録するデータを用意する。
(2)QRコード準拠データの作成
 ステップ(1)で準備したデータを記録するQRコードの情報を作成する。すなわち、かかるステップにおいて、光学コード1の明色モジュール2aと暗色モジュール2bのパターンを決定する。かかるステップは、公知のQRコードの作成方法に則って実現できるため、詳細な説明は省略する。
(3)赤外光反射暗色モジュールと赤外光吸収暗色モジュールの決定
 ステップ(2)で決定した各暗色モジュール2bについて、赤外光反射暗色モジュール2baと、赤外光吸収暗色モジュール2bbのいずれであるかを決定する。具体的には、機能パターン3の左上の位置検出パターン5の中央部を構成する9つの暗色モジュール2bを、赤外光反射暗色モジュール2baと決定し、残り全ての暗色モジュール2bを赤外光吸収暗色モジュール2bbと決定する。かかるステップにより、光学コード1の全てのモジュール2の種類が決定される。
(4)印刷
 包装箱を構成する白色の紙基材10に、黒色インキ11a,11bで光学コード1を印刷する。具体的には、紙基材10の表側に赤外光透過黒色インキ11aの層を形成することにより黒色の赤外光反射暗色モジュール2baを印刷し、紙基材10の表側に赤外光吸収黒色インキ11bの層を形成することにより黒色の赤外光吸収暗色モジュール2bbを印刷する。明色モジュール2aの部分は、インキ11a,11bを印刷せず、紙基材10の表面の白色で形成する。かかる印刷ステップは、版を用いて印刷してもよいし、プリンタ(インクジェットプリンタやレーザープリンタ)を用いて印刷してもよい。
 本実施例の光学コード1は、一般的なQRコードの読取装置(スマートフォン等)で読み取ると、明色モジュール2aは明色のモジュールと識別され、暗色モジュール2bは暗色のモジュールと識別される。一般的なQRコードの読取装置は、可視光の反射特性(明度)のみよって、各モジュール2の明暗を識別するためである。そして、明色モジュール2aと暗色モジュール2bのパターンは、QRコードの規格に準拠しているため、明色モジュール2aと暗色モジュール2bのパターンによって光学コード1に記録された情報は、一般的なQRコードの読取装置で読み取られることとなる。このように、本実施例の光学コード1は、可視光で読み取る場合には、QRコードと互換性を有するものとなる。
 本実施例の光学コード1をコピー機で複写する場合、コピー機に内蔵されたスキャナは、赤外光反射特性を測定しないため、赤外光反射暗色モジュール2baと赤外光吸収暗色モジュール2bbは、同じ「黒色(暗色)」として識別される。したがって、コピー機によって複写された複写物では、全ての暗色モジュール2bが、同じインキで黒色に印刷されることとなる。一般的なコピー機には、黒色を赤外光透過インキ(多くは染料インキ)で印刷するものと、赤外光吸収インキ(多くは顔料インキ)で印刷するものがあるが、いずれのコピー機で複写した場合であっても、複写した光学コードでは、複写元の光学コード1に設けられた赤外光反射暗色モジュール2baと赤外光吸収暗色モジュール2bbのパターンが失われる。このように、本実施例の光学コード1は、赤外光を照射した場合は、可視光を照射した場合とは異なるモジュールのパターンが読み取られるものであり、赤外光で読み取られるパターンは、複写機では複写困難であるため、赤外光の反射特性を測定して、正規品識別コードが設けられているか否かを判定することで、オリジナルの光学コード1と複写物を判別できる。
 本実施例の光学コード1の具体的な使用方法を説明する。
 本実施例の光学コード1は、薬剤の包装箱に印刷される。かかる光学コード1は、明色モジュール2aと暗色モジュール2bのパターンによって、商品管理に使用する商品情報を含んでいる。商品情報は、製造者ID、商品識別コード、有効期限日、ロット番号、シリアル番号を含んでいる。なお、かかる商品情報は、GS1識別コードの規格に則ったものである。また、商品情報に含まれる情報は、これらに限定されず、適宜変更可能である。
 一般的に、薬剤は「製造者」→「卸売業者」→「医療機関」or「薬局」→「消費者」の順番に流通する。本実施例の光学コード1を包装箱に印刷した薬剤は、製造者の出荷時、卸売業者の入荷時及び出荷時、医療機関や薬局での入荷時、消費者への販売時などに、光学コード1に記録された商品情報を読み取ることで、商品管理を行うことができる。商品情報は、明色モジュール2aと暗色モジュール2bのパターンで記録されているため、一般的なQRコードの読取装置を使用して読み取ることが可能である。すなわち、本実施例の光学コード1は、基本的な商品管理は、低廉な読取装置を使用して実現できる。
 一方で、薬剤は、非正規品(偽造品)の流通が深刻な問題となっているため、商品の流通過程において非正規品の混入防止が求められる。本実施例の光学コード1が包装箱に印刷された薬剤は、正規品識別パターンの有無に基づいて当該包装箱の光学コード1が複写物であるか否かを判定することで、商品の正規品確認を行うことができる。
 本実施例の光学コード1は、商品管理に使用する商品情報を記録するものであるから、商品情報の読取作業と同時に、正規品識別パターンの有無によって光学コード1の真贋判定を行うことで、商品の正規品確認作業を、商品確認作業と同時に行うことが可能となる。例えば、以下に説明する専用読取装置を使用することで、本実施例の光学コード1に対して、商品情報の読取作業と商品の正規品確認作業を、一度の作業で実行可能となる。
 以下に、商品情報の読取作業と正規品確認作業を同時に実行可能な専用読取装置について説明する。
 この専用読取装置20は、図10に示すように、可視光及び赤外光を検知可能な撮像素子を備えた撮像部21と、可視光を遮断して、不可視光としての赤外光を透過させる赤外光フィルタ22と、赤外光を遮断して可視光を透過する可視光フィルタ23と、赤外光フィルタ22と可視光フィルタ23を光路に対して選択的に挿脱可能とする挿脱機構24と、赤外光と可視光を照射可能な照射部25と、画像の撮像及びデータ処理を制御する制御部26と、各種情報を表示する表示部27と、データを外部出力する通信部28とを備えている。
 撮像部21は、照射部が光学コードに照射した光が反射してなす反射光により光学コードの画像を撮像可能なものであり、可視光が反射してなす反射光の撮像画像から得られるモジュールのパターンに基づいて、情報を読み取り可能な可視光記録データ読取部(後述するステップ(1)により機能的に構成される)と、赤外光が反射してなす反射光の撮像画像から得られるモジュールのパターンに基づいて、情報を読み取り可能な不可視光記録データ読取部(後述するステップ(2)により機能的に構成される)とを備えている。また、制御部26は、可視光記録データ読取部が読み取った情報と、不可視光記録データ読取部が読み取った情報に基づいて、光学コード1の真贋を判定する真贋判定処理部(後述するステップ(2)により機能的に構成される)を備えている。
 ここで、撮像部21及び制御部26はそれぞれ、一例として、演算処理を担うCPU(central processing unit)21A(26A)に加え、ROM(read-only memory)21B(26B)及びRAM(random access memory)21C(26C)を含むコンピュータ(プロセッサ)としての構成を有する。ROMはnon-transient computer readable recording mediumとして機能する記録媒体であり、このROMに必要な読取やデータ処理のためのプログラムが予め格納されている。CPUはその起動に応答して、ROMから必要なプログラムを自分のワークエリアに読み出し、そのプログラムに記載された手順にしたがって読取りを命令したり、データを処理したりする。勿論、ROMにはデータを保存することもできる。RAMはそれらの処理のためのデータの一時記憶領域として使用される。撮像部及び制御部それぞれのCPUが処理を行うことで、機能的に、プログラムで与えられた任務の処理(上述した機能的な処理部)又はステップを実現することができる。勿論、撮像部及び制御部それぞれのコンピュータは統合して1つのコンピュータシステムとして構築してもよい。
 専用読取装置20は、以下の手順によって、商品情報の読取作業と正規品確認作業を順次、実行する。具体的には、図10に示すように、以下の処理(1)~(6)は撮像部21(即ち、CPU231A)によって実行される。また、以下の処理(7)~(8)は制御部26(即ち、CPU26A)により実行される。
(1)可視光撮像処理(ステップ)
 コードを保持する担体(媒体)上にある光学コード1の可視光の画像を撮像する。具体的には、赤外光フィルタを光路から外し、可視光フィルタを光路に挿入した状態で光学コード1を撮像する。また、必要に応じて、照射部によって光学コード1を可視光で照らす。この処理(ステップ)は、可視光撮像処理部を構成する。
(2)赤外光撮像処理(ステップ)
 光学コード1の赤外光の画像を撮像する。具体的には、可視光フィルタを光路から外し、赤外光フィルタを光路に挿入した状態で光学コード1を撮像する。また、必要に応じて、照射部によって光学コード1を赤外光で照らす。この処理(ステップ)は、不可視光撮像処理(又は、その処理部)、または、不可視光記録データ読取部に相当する。
(3)可視光反射特性識別処理(ステップ)
 可視光撮像処理で撮像した画像に基づいて、光学コード1を構成する各モジュール2の位置を特定し、各モジュール2が、明色モジュール2aと暗色モジュール2bのいずれであるか識別する。かかるステップは、公知のQRコードの読取方法によって実現可能である。この処理(ステップ)は、可視光記録データ読取処理(部)に相当する。
(4)商品情報読取処理(ステップ)
 符号化領域4の明色モジュール2aと暗色モジュール2bのパターンに記録された商品情報を読み取る。かかるステップは、公知のQRコードの読取方法によって実現可能である。
(5)赤外光反射特性識別処理(ステップ)
 赤外光撮像処理で撮像した画像に基づいて、光学コード1を構成する各モジュール2の位置を特定し、各モジュール2が、赤外光の反射率の高いモジュール(明色モジュール2a及び赤外光反射暗色モジュール2ba)と、赤外光の反射率の低いモジュール(赤外光吸収暗色モジュール2bb)のいずれであるかを識別する。そして、可視光反射特性識別処理の結果と組み合わせることにより、光学コード1の各モジュール2が、明色モジュール2aと、赤外光反射暗色モジュール2baと、赤外光吸収暗色モジュール2bbのいずれであるかを識別する。ここで、赤外光で撮像した画像から各モジュール2の位置の特定を複数回試みて、特定不能であった場合には、そのまま、次の真贋判定処理に進む。なお、赤外光反射特性識別処理では、赤外光で撮像した画像に含まれる機能パターン3に基づいて、画像内の各モジュール2の位置を特定する。赤外光で撮像した画像には、左上の位置検出パターン5は不完全であるものの、各モジュール2の位置を十分に特定可能な機能パターン3が含まれているためである。
(6)真贋判定処理(ステップ)
 赤外光反射特性識別処理の結果に基づいて、左上の位置検出パターン5に、正規品識別パターンが存在するか否かを判定する。ここで、正規品識別パターンが存在すると判定した場合は、当該光学コードが包装箱に付された商品を正規品であると判定する。一方、正規品識別パターンが存在しないと判定した場合は、当該光学コードが包装箱に付された商品を非正規品であると判定する。また、商品情報読取処理において、商品情報の読取りに成功したが、赤外光反射特性識別処理で、モジュール2の位置を特定不能であった場合も、当該光学コードが包装箱に付された商品を非正規品であると判定する。この処理(ステップ)は、真贋判定処理部を構成する。
(7)及び(8)結果出力処理(ステップ)
 商品情報読取処理で読み取った商品情報と真贋判定処理の判定結果を、表示部に表示するとともに(ステップ7)、通信部を介して外部出力する(ステップ8)。
 以上のように、薬剤の包装箱に付された本実施例の光学コード1は、一般的なQRコードの読取装置によって商品情報を読取可能であるため、流通過程の各段階で、光学コード1に記録された商品情報を低コストで読み取って商品管理を行うことができる。また、本実施例の光学コード1は、各モジュール2の赤外光の反射率を測定して、正規品識別パターンが所定位置に存在するか否かを判定することで、複写物を検出できるため、当該光学コード1の複写物を包装箱に使用した非正規品の流通を適切に防止可能となる。
 ここで、商品情報の読取りは流通過程の各段階で、略全ての商品について必要となるが、正規品確認作業は、流通過程の全ての段階で実施する必要はなく、また、抜き打ち検査や、抜取り検査によって一部の商品について実施するだけでも一定の効果が得られるため、正規品確認作業は、商品情報の読取りに比べて少ない頻度で実施すれば足りる。このように、本実施例の光学コード1は、複写物の判別に赤外光の反射率を測定可能な専用装置が必要となるが、実施頻度は少なくて済むため、低コストで実現できる。
 特に、本実施例の光学コード1は、商品管理に用いる商品情報を記録しているため、薬剤の流通過程において商品管理を行う際に、光学コード1に記録された商品情報の読取りと同時に、該光学コード1に記録された正規品識別パターンを確認することで、商品の正規品確認作業を簡易に実行できるという利点がある。
 また、本実施例の光学コード1は、赤外光反射暗色モジュール2baと赤外光吸収暗色モジュール2bbによって、左上の位置検出パターン5に正規品識別パターンを形成されているか否かを判定するだけで、オリジナルの光学コード1と複写物とを判別できるため、光学コード1の複写物を容易に検出できるという利点がある。
 なお、本実施例では、上述の赤外光反射特性識別処理で、赤外光で撮像した画像に含まれる不完全な機能パターン3に基づいて、画像内の各モジュール2の位置を特定しているが、可視光撮像処理で撮像した画像では、完全な機能パターンに基づいて、各モジュール2の位置を特定可能であるため、赤外光撮像処理で撮像した画像を、可視光撮像処理で撮像した画像と重ね合わせることにより、赤外光撮像処理で撮像した画像に含まれる各モジュール2の位置を特定してもよい。
 本実施例は、上記実施例1の構成を一部変更したものである。このため、実施例1と共通する構成については、図中で同一符号を付して、説明を省略する。
 本実施例の光学コード1aは、実施例1と同様に、暗色モジュール2bが、赤外光反射暗色モジュール2baと、赤外光吸収暗色モジュール2bbとで構成される。図4において、白色で塗りつぶされたモジュールは、明色モジュール2aであり、「×」でマークされたモジュールは赤外光反射暗色モジュール2baであり、黒色で塗りつぶされたモジュールは赤外光吸収暗色モジュール2bbである。本実施例では、機能パターン3を構成する暗色モジュール2bは、全て赤外光吸収暗色モジュール2bbで構成される。そして、符号化領域4に含まれる暗色モジュール2bは、赤外光反射暗色モジュール2baと赤外光吸収暗色モジュール2bbで構成される。
 本実施例の光学コード1aは、データを記録する領域が二種類設けられている。一つは、実施例1と同様にして、符号化領域4における明色モジュール2aと暗色モジュール2bのパターンによってデータを記録する可視光記録領域である。もう一つは、符号化領域4における赤外光反射暗色モジュール2baと赤外光吸収暗色モジュール2bbのパターンによってデータを記録する赤外光記録領域である。
 可視光記録領域には、実施例1と同様に、商品情報(製造者ID、商品識別コード、有効期限日、ロット番号、シリアル番号)が記録される。可視光記録領域に記録された商品情報は、実施例1と同様に、QRコードの規格にしたがって記録されており、一般的なQRコードの読取装置で読取可能となっている。このように、可視光記録領域は、一般的なQRコードの読取装置によって情報を読取可能であり、容易に記録情報を読取可能な公開領域としての性格を有している。
 赤外光記録領域には、正規品であることを示す正規品識別コードが記録される。具体的には、ASCIIコードで符号化した正規品識別コードを暗号化し、さらに、誤り訂正符号を付与してなるバイナリデータが、符号化領域4における赤外光反射暗色モジュール2baと赤外光吸収暗色モジュール2bbのパターンによって記録される。このため、赤外光記録領域に記録された正規品識別コードは、赤外光の反射率を測定可能であって、かつ、暗号化された正規品識別コードを復号するための復号キーを記録した専用の読取装置でなければ読み取ることができない。このように、赤外光記録領域は、特殊な読取装置を具備したものだけが、記録情報を読取可能な秘匿領域としての性格を有している。
 このように、本実施例の光学コード1aは、赤外光反射暗色モジュール2baと赤外光吸収暗色モジュール2bbのパターンによってデータを記録することで、明色モジュール2aと暗色モジュール2bのパターンによって記録するデータとは別に、一般のQRコードの読取装置では読取困難な秘匿性の高いデータを記録できるという利点がある。
 本実施例の光学コード1aには、実施例1と同様に、明色モジュール2aと暗色モジュール2bのパターンによって商品情報が記録されるため、光学コード1aが包装箱に付された薬剤は、流通過程における各段階で、一般的なQRコードの読取装置を使用して商品情報を読み取って、商品管理を行うことができる。
 一方、赤外光記録領域に記録された正規品識別コードについては、上述のように、専用の読取装置を使用すれば読み取ることができる。ここで、本実施例の光学コード1aをコピー機で複写した場合、実施例1と同様に、複写物では、赤外光反射暗色モジュール2baと赤外光吸収暗色モジュール2bbのパターンが失われるため、赤外光記録領域に記録されたデータは失われる。このため、本実施例の光学コード1aは、専用の読取装置を用いて、赤外光反射暗色モジュール2baと赤外光吸収暗色モジュール2bbのパターンによって正規品識別コードが記録されているか否かを判定することで、包装箱に付された光学コードが、正規の光学コード1aであるか否かを判定できる。したがって、本実施例の光学コード1aも商品の正規品確認に用いることができる。
 本実施例の光学コード1aは、例えば、以下のステップからなる作成方法によって作成できる。
(1)記録データの準備
 可視光記録領域に記録するデータ(商品情報)を用意する。
(2)QRコード準拠データの作成
 ステップ(1)で準備した商品情報を記録するQRコードの情報を作成する。すなわち、光学コード1aにおける明色モジュール2aと暗色モジュール2bのパターンを決定する。かかるステップは、公知のQRコードの作成方法に則って実現できるため、詳細な説明は省略する。
(3)赤外光記録領域の記録データの作成
 赤外光記録領域に記録するデータ(正規品識別コード)を用意する。具体的には、正規品識別コードを符号化、暗号化し、誤り訂正符号を付加する。
(4)赤外光反射暗色モジュールと赤外光吸収暗色モジュールの決定
 ステップ(2)で決定した各暗色モジュール2bについて、赤外光反射暗色モジュール2baと、赤外光吸収暗色モジュール2bbのいずれであるかを決定する。具体的には、ステップ(3)で用意したデータ(正規品識別コード)のバイナリデータの1ビットを、符号化領域4の1つの暗色モジュール2bに記録させるようにして、記録させるビットが「1」である場合は、当該暗色モジュール2bを赤外光反射暗色モジュール2baと決定し、記録させるビットが「0」である場合は、当該暗色モジュール2bを赤外光吸収暗色モジュール2bbと決定する。かかるステップにより、全てのモジュール2のパターンが決定される。なお、記録させるバイナリデータの各ビットを、符号化領域4のどの暗色モジュール2bに記録させるかは、適宜決定可能である。例えば、符号化領域4の暗色モジュール2bを、一番上の行の左端のものから順位付けして、最上位の暗色モジュール2bから順番に、前記バイナリデータを1ビットずつ記録させることが挙げられる。また、インターリーブを行い、一定数の暗色モジュール2b毎にバイナリデータを記録させるようにしてもよい。
(5)印刷
 実施例1と同様にして、包装箱を構成する紙基材10に、黒色インキ11a,11bで光学コード1aを印刷する。
 本実施例の光学コード1aは、実施例1と同様に、商品情報の読取作業と同時に正規品識別コードの有無により正規品確認を行うことで、正規品確認作業の手間を削減できる。以下に、商品情報の読取作業と正規品確認作業を同時に実行可能な専用読取装置について説明する。
 専用読取装置のハードウェア構成は、実施例1で説明した専用読取装置と同じである。専用読取装置は、以下の手順によって、商品情報の読取作業と正規品確認作業を同時に実行する。なお、下記の(1)~(5)の処理については、実施例1で説明した処理と同様であるため、共通の処理名称のみを記して説明を省略する。
(1)可視光撮像処理
(2)赤外光撮像処理
(3)可視光反射特性識別処理
(4)商品情報読取処理
(5)赤外光反射特性識別処理
(6)赤外光記録領域読取処理
 符号化領域4の赤外光反射暗色モジュール2baと赤外光吸収暗色モジュール2bbのパターンに記録されたデータを読み取る。具体的には、誤り訂正符号を用いて誤りの検出・訂正を行い、暗号化されたデータを復号する。
(7)真贋判定処理
 赤外光記録領域に記録されたデータを、専用読取装置に予め記録された正規品識別コードと照合して、データが正規品識別コードと一致した場合には、当該光学コードが包装箱に付された商品を正規品であると判定する。一方、赤外光記録領域に記録されたデータが正規品識別コードと一致しない場合や、赤外光記録領域に記録されたデータが読取不能であった場合、また、商品情報読取処理において、商品情報の読取りに成功したが、赤外光反射特性識別処理で、光学コード1を構成するモジュール2の切出しに失敗した場合は、当該光学コードが包装箱に付された商品を非正規品であると判定する。
(8)結果出力処理
 商品情報読取処理で読み取った商品情報と真贋判定処理の判定結果を、表示部に表示するとともに、通信部を介して外部出力する。
 以上のように、本実施例の光学コード1aは、実施例1の光学コード1と同様に、可視光で撮像する一般的な読取装置で商品情報を読み取ることができるため、商品管理に要するコストを抑えつつ、光学コードの複写による悪用を防止できる。
 また、本実施例の光学コード1aでは、赤外光記録領域に正規品識別コードが記録されているか否かによって、光学コード1aの真贋を判定するため、光学コード1aの複写品だけでなく、商品情報の内容を改ざんした偽造光学コードも検出できる。商品情報の内容を改ざんするためには、明色モジュール2aと暗色モジュール2bの位置を改変しなければならないが、明色モジュール2aと暗色モジュール2bの位置を改変した偽造光学コードでは、暗色モジュール2bに記録された正規品識別コードが失われてしまうためである。したがって、本実施例の構成によれば、光学コード1aのデータを改ざんした偽造光学コードの流通も適切に取り締まることが可能となる。
 また、本実施例の光学コード1aは、機能パターン3の暗色モジュール2bが全て赤外光吸収暗色モジュール2bbであるため、赤外光で撮像した画像には、明色モジュール2aと暗色モジュール2bが形成する機能パターン3が、そのまま写ることとなる。したがって、本実施例によれば、赤外光で撮像した画像において、当該画像に含まれる機能パターン3に基づいて各モジュール2の位置を容易に特定できるという利点がある。
 なお、本実施例では、真贋判定処理において、赤外光記録領域に正規品識別コードが記録されている場合に、当該光学コード1を正規のものであると判定しているが、かかる判定に替えて、符号化領域4の暗色モジュール2bが、赤外光反射暗色モジュール2baと赤外光吸収暗色モジュール2bbの二種類で構成されている場合は、当該光学コードを正規のものであると判定するようにしてもよい。
 また、本実施例では、赤外光記録領域に真贋判定処理に用いる正規品識別コードのみを記録しているが、赤外光記録領域に、その他の情報を記録するよう構成してもよい。
 本実施例は、上記実施例2の構成を一部変更したものである。このため、実施例2と共通する構成については説明を省略する。
 本実施例の光学コードは、赤外光記録領域に正規品識別コードでなく、商品のシリアルコードを記録したことを特徴とする。商品のシリアルコードは、可視光記録領域の商品情報にも含まれるため、本実施例の光学コードでは、可視光記録領域と赤外光記録領域に商品のシリアルコードが重複して記録される。
 本実施例の光学コードは、可視光記録領域と赤外光記録領域に記録されたシリアルコードを照合して、一致していた場合に正規の光学コードであると判定することができる。実施例2と同様に、本実施例の光学コードをコピー機で複写した複写物では、赤外光反射暗色モジュール2baと赤外光吸収暗色モジュール2bbのパターンが失われて、赤外光記録領域に記録されたデータが失われるためである。
 本実施例と実施例2を比較すると、本実施例の光学コードは、可視光記録領域のデータと、赤外光記録領域のデータとを照合することにより、光学コードの真贋を判定するため、真贋判定を実行する装置に、照合用のデータ(実施例2に係る正規品識別コード)を記録しなくてもよいという利点がある。また、赤外光記録領域に記録されるデータが、可視光記録領域に記録される商品情報と密接に関連付けられているため、商品情報を改ざんした偽造光学コードの作成が一層困難となる。
 本実施例は、上記実施例2の構成を一部変更したものである。このため、実施例2と共通する構成については、図中で同一符号を付して、説明を省略する。
 本実施例の光学コード1bは、実施例2(図4参照)と同様に、符号化領域4を構成する暗色モジュール2bが、赤外光反射暗色モジュール2baと、赤外光吸収暗色モジュール2bbとで構成される。ここで、図5に示すように、本実施例では、赤外光反射暗色モジュール2baが、第1赤外光反射暗色モジュール2baaと、第2赤外光反射暗色モジュール2babとで構成される。第1赤外光反射暗色モジュール2baaは、可視光、及び880nmの赤外光の反射率が低く、1000nmの赤外光の反射率が高いものである。第2赤外光反射暗色モジュール2babは、可視光、及び880nmの赤外光の反射率が低く、1000nmの赤外光の反射率が高いものである。図6において、白く表示されたモジュールは、明色モジュール2aであり、「×」でマークされたモジュールが第1赤外光反射暗色モジュール2baaであり、「○」でマークされたモジュールが第2赤外光反射暗色モジュール2babであり、黒く表示されたモジュールが赤外光吸収暗色モジュール2bbである。
 本実施例の光学コード1bは、データを記録する領域が二種類設けられている。一つは、符号化領域4における明色モジュール2aと暗色モジュール2bのパターンによってデータを記録する可視光記録領域である。もう一つは、符号化領域4における第1赤外光反射暗色モジュール2baaと、第2赤外光反射暗色モジュール2babと、赤外光吸収暗色モジュール2bbのパターンによってデータを記録する赤外光記録領域である。
 可視光記録領域には、実施例2と同様に、商品情報(製造者ID、商品識別コード、有効期限日、ロット番号、シリアル番号)が記録される。可視光記録領域に記録された商品情報は、実施例2と同様に、QRコードの規格にしたがって記録されており、一般的なQRコードの読取装置で読取可能となっている。
 赤外光記録領域には、実施例2と同じ正規品識別コードが記録される。ここで、本実施例では、ASCIIコードで符号化した正規品識別コードを暗号化し、さらに、誤り訂正符号を付与してなるバイナリデータを作成し、3進数に変換する。そして、当該3進数のデータを、符号化領域4における第1赤外光反射暗色モジュール2baaと、第2赤外光反射暗色モジュール2babと、赤外光吸収暗色モジュール2bbのパターンによって記録する。このため、本実施例の赤外光記録領域に記録された正規品識別コードは、880nmと1000nmの赤外光の反射率を個別に測定可能であって、かつ、暗号化された正規品識別コードを復号するための復号キーを記録した専用の読取装置でなければ読み取ることができない。このように、赤外光記録領域は、特殊な読取装置を具備したものだけが、記録情報を読取可能な秘匿領域としての性格を有している。
 本実施例の光学コード1bは、包装箱を構成する白色の紙基材10の表面に、印刷により3種類の黒色インキの層を形成することにより作成される。具体的には、黒色インキを印刷せず、紙基材10の表面が露出する部分が、可視光の反射率が高い明色モジュール2aとなり、黒色インキの層が形成された部分が、可視光の反射率が低い暗色モジュール2bとなる。黒色インキは、880nm赤外光を吸収し、1000nmの赤外光を透過する第1の赤外光透過黒色インキと、880nmの赤外光及び1000nmの赤外光を透過する第2の赤外光透過黒色インキと、880nmの赤外光、及び1000nmの赤外光を吸収する赤外光吸収黒色インキの二種類が用いられる。すなわち、第1の赤外光透過黒色インキの層が形成された部分は、1000nmの赤外光のみがインキを透過して紙基材で反射するため第1赤外光反射暗色モジュール2baaとなる。また、第2の赤外光透過黒色インキの層が形成された部分は、880nmの赤外光、及び1000nmの赤外光がインキを透過して紙基材で反射するため第2赤外光反射暗色モジュール2babとなる。そして、赤外光吸収黒色インキの層が形成された部分は、880nmの赤外光、及び1000nmの赤外光がインキに吸収されるため赤外光吸収暗色モジュール2bbとなる。
 このように、本実施例の光学コード1bは、赤外光の透過特性の相違する三種類のインキを使用して作成されるものであるため、実施例2の光学コードよりも、同構成の光学コード1bの偽造が一層困難である。したがって、本実施例の光学コード1bを包装箱に付した薬剤は、非正規品の流通を防止することができる。
 本実施例は、上記実施例2の構成を一部変更したものである。このため、実施例2と共通する構成については、本文中及び図中と同一符号を付して、説明を省略する。
 本実施例では、赤外光反射暗色モジュール2baにおける、赤外光の反射率を実施例2よりも低下させたことを特徴とする。具体的には、本実施例では、赤外光反射暗色モジュール2baは、赤外光透過黒色インキ11a単独で形成されるのでなく、赤外光透過黒色インキ11aに、少量の赤外光吸収黒色インキ11bを混合してなる、赤外光半透過黒色インキ11cで形成される。赤外光半透過黒色インキ11cの層では、赤外光は完全には透過せず、一部が吸収されて部分的に透過することとなるため、本実施例では、図7に示すように、赤外光反射暗色モジュール2baにおける赤外光の反射率は50%程度となっている。なお、赤外光反射暗色モジュール2baは、可視光レベルでは黒色となり、可視光の反射特性は赤外光吸収暗色モジュール2bbと同等である。
 本実施例の光学コードでは、赤外光の反射率が、明色モジュール2aにおいて高く(75%以上)、赤外光反射暗色モジュール2baにおいて50%程度であり、赤外光吸収暗色モジュール2bbにおいて低く(25%以下)となる。このように、本実施例では、明色モジュール2aと、赤外光反射暗色モジュール2baと、赤外光吸収暗色モジュール2bbの赤外光反射率が夫々相違しているため、専用の読取装置で赤外光の反射率を測定すれば、明色モジュール2aと、赤外光反射暗色モジュール2baと、赤外光吸収暗色モジュール2bbとを識別できる。
 本実施例の光学コードには、実施例2と同様に、符号化領域4における赤外光反射暗色モジュール2baと赤外光吸収暗色モジュール2bbのパターンによってデータを記録する赤外光記録領域が設けられ、該赤外光記録領域に正規品識別コードが記録される。本実施例の光学コードをコピー機で複写した場合、実施例2と同様に、複写物では、赤外光反射暗色モジュール2baと赤外光吸収暗色モジュール2bbのパターンが失われるため、赤外光記録領域に記録されたデータは失われる。このため、本実施例の光学コード1は、専用の読取装置を用いて、赤外光反射暗色モジュール2baと赤外光吸収暗色モジュール2bbのパターンによって正規品識別コードが記録されているか否かを判定することで、包装箱に付された光学コードが、正規の光学コードであるか否かを判定できる。したがって、本実施例の光学コードも商品の正規品確認に用いることができる。
 本実施例の光学コードは、赤外光反射暗色モジュール2baの印刷を赤外光透過黒色インキ11aに替えて赤外光半透過黒色インキ11cを使用する以外は、実施例2の光学コード1aと同様の作成方法によって作成できる。なお、本実施例に係る赤外光反射暗色モジュール2baは、赤外光半透過黒色インキ11cによる印刷に替えて、赤外光透過黒色インキ11aと、少量の赤外光吸収黒色インキ11bの重ね印刷によって形成してもかまわない。
 本実施例の光学コードは、実施例2よりも簡便な方法により、商品情報の読取作業と同時に正規品識別パターンの有無により正規品確認を行うことができる。以下に、商品情報の読取作業と正規品確認作業を同時に実行可能な専用読取装置について説明する。
 専用読取装置のハードウェア構成は、実施例1で説明した専用読取装置と同じである。専用読取装置は、以下の手順によって、商品情報の読取作業と正規品確認作業を同時に実行する。なお、実施例1,2で説明した真贋判定処理と同様の処理については、説明を省略する。
(1)赤外光撮像処理
 実施例1の赤外光撮像処理と同様である。
(2)閾値設定処理
 赤外光撮像処理で撮像した画像に含まれる複数の画素について、赤外光の強度の頻度分布を作成し、赤外光の反射率が比較的高い画素と、赤外光の反射率が中程度の画素と、赤外光の反射率が比較的低い画素の閾値を設定する。具体的には、本実施例の光学コードは、赤外光の反射率が高い明色モジュール2aと、赤外光の反射率が中程度の赤外光反射暗色モジュール2baと、赤外光の反射率が低い赤外光吸収暗色モジュール2bbの3種類からなるため、赤外光の強度の頻度分布には、3つのピークが表れる。閾値処理では、かかる3つのピークの間の谷の部分を閾値として設定する。
(3)赤外光反射特性識別処理
 閾値設定処理で設定した閾値を判定境界として、赤外光撮像処理で撮像した画像に基づいて、光学コードを構成する各モジュール2の位置を特定し、各モジュール2が、赤外光の反射率の高い明色モジュール2aと、赤外光の反射率が中程度の赤外光反射暗色モジュール2baと、赤外光の反射率の低い赤外光吸収暗色モジュール2bbのいずれであるかを識別する。
(4)商品情報読取処理
 実施例1の商品情報読取処理と同様である。
(5)赤外光記録領域読取処理
 実施例2の赤外光記録領域読取処理と同様である。
(6)真贋判定処理
 実施例2の真贋判定処理と同様である。
(7)結果出力処理
 実施例2の結果出力処理と同様である。
 以上のように、本実施例の光学コードは、赤外光で撮像した画像のみによって、明色モジュール2aと、赤外光反射暗色モジュール2baと、赤外光吸収暗色モジュール2bbとを識別できるため、実施例2の光学コード1aに比べて、商品情報の読取作業と正規品確認とを簡便に行うことができる。
 本実施例は、上記実施例2の光学コード1aの赤外光記録領域に記録されたデータを、スマートフォン(携帯電話機)で読取可能とするための読取補助装置である。
 一般的に、スマートフォンのカメラの撮像素子は、可視光領域だけでなく、赤外光領域にも感度を有している。このため、上記光学コード1aについて、可視光の反射光を遮断して、赤外光の反射光のみをスマートフォンのカメラで撮像すれば、スマートフォンのカメラで撮像した画像でも、光学コード1aの各モジュール2について、赤外光の反射率の高低を識別できる。本実施例の読取補助装置は、スマートフォンに、かかる環境での撮像を可能とし、スマートフォンを、光学コード1aの赤外光記録領域に記録されたデータを読取可能な読取装置として使用可能とするものである。
 本実施例の読取補助装置39は、図8,9に示すように、筐体40を具備してなる。筐体40は、天板41と側壁42とからなる立方体形状をなしており、底部は開口部43となっている。筐体40の内部には、電源としての電池44と、白色光と赤外光を選択的に照射可能な照明部46と、該照明部46を制御する制御部47とが収容されている。照明部46は、白色光を照射する白色LED48と赤外光を照射する赤外光LED49を基板50に実装してなるものであり、筐体40の底部の方向に白色光又は赤外光を照射するよう配置されている。
 図8,9に示すように、天板41の中央部には、スマートフォンPの背面カメラで筐体40の底部に配置された光学コード1aを撮像するためのカメラ用開口部51が形成される。カメラ用開口部51は、背面カメラのレンズQより一回り大きい径を有する貫通孔である。また、天板41には、カメラ用開口部51の周囲に、平面視L字状をなす照明用開口部52が形成される。照明用開口部52には、内部で光(可視光)を拡散させる導光パネル53が嵌め込まれており。照明用開口部52の直下には、照明用開口部52を透過して導光パネル53で拡散した可視光を検知可能な受光センサ54が配設される。また、天板41には、スマートフォンPの乗載を検知するための動作センサ55が設けられる。動作センサ55は感圧式スイッチであり、スマートフォンPが天板41に載せられている間は、スマートフォンPの重みにより動作センサ55がONとなる。
 制御部47は、図示しないCPU,ROM,RAMなどを搭載したコンピュータとして構成されている。制御部47は、そのCPUが機能することにより、動作センサ55がOFFの状態、すなわち、スマートフォン(携帯電話機)Pが天板41に載せられていない状態では、照明部46が白色光及び赤外光を照射しないよう制御する。一方、制御部47は、動作センサ55がONの状態、すなわち、スマートフォンPが天板41に載せられている状態では、受光センサ54の検知状態に応じて照明部46に白色光と赤外光のいずれか一方を選択的に照射させる。具体的には、制御部47は、動作センサ55がONであり、かつ、受光センサ54が光を検知している場合には、照明部46に白色光のみを照射させ、動作センサ55がONであり、かつ、受光センサ54が光を検知していない場合には、照明部46に赤外光のみを照射させる。
 以下に、光学コード1aの可視光記録領域と赤外光記録領域に記録されたデータを、読取補助装置39を用いてスマートフォンPで読み取る方法について説明する。なお、(5)~(9)の処理は、実施例2で説明した同名の処理と同様の内容をスマートフォンPで実行するだけであるため、詳細な説明は省略する。
(1)光学コードの配置
 図9に示すように、光学コード1aが付された薬剤の包装箱を、光学コード1aを上向きにして筐体40の底部に配置する。
(2)スマートフォンの設置
 図8,9に示すように、スマートフォンPを天板41の上に載せる。この時、スマートフォンPの背面側カメラのレンズQが、天板41のカメラ用開口部51の真上に位置し、かつ、レンズQの周囲に配設されたLEDライトRが、照明用開口部52の真上に位置するようにスマートフォンPを位置合わせする。なお、この時点では、スマートフォンPのLEDライトRは消灯させておく。
(3)赤外光撮像処理
 天板41に載せたスマートフォンPの背面カメラで、カメラ用開口部51を介して底部の光学コード1aを撮像する。この時、動作センサ55はONであり、また、スマートフォンPのLEDライトRは消灯しており、照明用開口部52から光が進入していないため、照明部46から底部の光学コード1aに向けて赤外光が照射されている。すなわち、かかる赤外光撮像処理では、光学コード1aを赤外光で撮像した画像が得られる。
(4)可視光撮像処理
 天板41に載せたスマートフォンPのLEDライトRを点灯状態に切り替えた後に、背面カメラで、カメラ用開口部51を介して底部の光学コード1aを撮像する。この時、動作センサ55はONであり、また、LEDライトRが照射する白色光が照明用開口部52から進入して受光センサ54で検知されるため、照明部46から底部の光学コード1aに向けて白色光が照射されている。すなわち、かかる可視光撮像処理では、光学コード1aを可視光で撮像した画像が得られる。
(5)可視光反射特性識別処理
(6)商品情報読取処理
(7)赤外光反射特性識別処理
(8)真贋判定処理
(9)結果出力処理
 このように、本実施例の読取補助装置39とスマートフォンPを用いれば、光学コード1aを可視光で撮像した画像と、赤外光で撮像した画像を得ることができるため、上記実施例2の光学コード1aの可視光記録領域と赤外光記録領域に記録されたデータを、専用の読取装置を使用するよりも低廉に読取可能となる。なお、本実施例では、可視光撮像処理の際に、読取補助装置39の筐体40に配設された照明部46から光学コード1aに白色光を照射しているが、照明部46からの白色光の照射に替えて、スマートフォンPのLEDライトRの白色光で光学コード1aを照らすようにしても良い。
 なお、本発明の光学コードは、本発明の趣旨の範囲内で、上記実施例の構成を適宜変更することができる。例えば、上記実施例の光学コードでは、明色モジュールと暗色モジュールのパターンがQRコードの規格に準拠しているが、本発明の光学コードに係る明色モジュールと暗色モジュールのパターンは、QRコード以外の光学コードの規格に準拠していてもよい。具体的には、データマトリックス等のマトリックス型二次元コードや、PDF417等のスタック型二次元コード、バーコード(EAN/JANシンボル)などの規格に準拠させることが提案される。
 また、上記実施例の光学コードは、薬剤の包装箱に付されるものであるが、本発明の光学コードは、包装箱に限らず、包装箱内部の個包装に付してもよいし、商品タグや商品本体に付してもよい。また、商品単品の包装に限らず、商品を複数個収容した段ボールやパレット、コンテナなどに付してもよい。また、光学コードを付する対象商品は薬剤に限られず、薬剤に限らず様々な商品に使用可能である。具体的には、鞄や財布などの高級ブランド品や、チケット、金券などが挙げられる。また、上記実施例では、光学コードを薬剤の包装箱に直接印刷しているが、包装箱とは別のシートに光学コードを印刷して、包装箱に貼付するようにしてもよい。
 また、上記実施例の光学コードでは、個々の暗色モジュールが一種類のインキの層で形成されているが、一つの暗色モジュールを複数種類のインキの層によって形成してもかまわない。なお、暗色モジュールを形成するインキの層は、黒色系のインキに限らず、プロセスインキ等であってもよい。また、暗色モジュールは、印刷インキに限らず、トナーインキ等によって形成することもできる。また、インキの層は、紙基材の表側に積層されていてもよいし、紙基材に表面に染み込んでいてもよい。
 本発明の光学コードは、その複写物において赤外光反射暗色モジュールと赤外光吸収暗色モジュールのパターンが失われることに基づいて、複写物であるか否かを判定するため、複写物の判定基準は上記実施例の構成に限定されず、適宜変更可能である。例えば、実施例2の光学コードにおいて、赤外光反射暗色モジュールと赤外光吸収暗色モジュールの二種類が識別されたことをもって、複写物でないと判定するようにしてもよい。
 また、上記実施例では、本発明に係る第1のモジュール(赤外光反射暗色モジュール2ba)と第2のモジュール(赤外光吸収暗色モジュール2bb)は、暗色モジュール2bに含まれており、いずれも黒色を呈しているが、本発明に係る第1のモジュールと第2のモジュールは、黒色以外の色を採用してもよい。なお、第1のモジュールと第2のモジュールの色は、完全に一致させる必要はないが、目視で識別が困難な程度に、可視光の反射特性が同等であることが好ましい。
 また、上記実施例では、本発明に係る第1のモジュール(赤外光反射暗色モジュール2ba)と第2のモジュール(赤外光吸収暗色モジュール2bb)は、いずれも暗色モジュール2bに含まれているが、本発明に係る第1のモジュールと第2のモジュールは、明色モジュールに含まれていてもかまわない。
 また、上記実施例では、1000nmの波長の赤外光が、本発明に係る所定波長の不可視光に相当しているが、本発明に係る所定波長の不可視光は、1000nm以外の波長の赤外光であってもよいし、紫外光領域の光であってもよい。
  1,1a,1b 光学コード
  2 モジュール
  2a 明色モジュール
  2b 暗色モジュール
  2ba 赤外光反射暗色モジュール(第1のモジュール)
  2baa 第1赤外光反射暗色モジュール(第2の不可視光反射暗色モジュール)
  2bab 第2赤外光反射暗色モジュール(第1の不可視光反射暗色モジュール)
  2bb 赤外光吸収暗色モジュール(第2のモジュール)
  3 機能パターン(固定領域)
  4 符号化領域
  5 位置検出パターン
  10 紙基材(明色ベース層)
  11a 赤外光透過黒色インキ
  11b 赤外光吸収黒色インキ

Claims (16)

  1.  可視光の反射率の高い複数の明色モジュールと、前記可視光の反射率が前記明色モジュールの前記可視光の反射率よりも低い複数の暗色モジュールのパターンとによって、情報を示すデータを記録する光学コードであって、
     前記明色モジュールと前記暗色モジュールの少なくとも一方は、所定波長の不可視光の反射率が相違する第1のモジュールと第2のモジュールを含み、
     前記明色モジュール及び前記暗色モジュールは、前記可視光を照射した場合と、前記所定波長の不可視光を照射した場合と、で其々異なるモジュールのパターンとして読取可能に記録されることを特徴とする光学コード。
  2.  前記第1のモジュールと前記第2のモジュールのパターンによって、データを記録することを特徴とする請求項1に記載の光学コード。
  3.  前記第1のモジュール及び前記第2のモジュールは、前記明色モジュールと前記暗色モジュールの一方に含まれており、
     前記第1のモジュールと前記第2のモジュールのパターンによって記録されるデータは、所定内容の情報を暗号化したデータを含むことを特徴とする請求項2に記載の光学コード。
  4.  前記所定波長の不可視光は、赤外光であることを特徴とする請求項1乃至請求項3のいずれか1項に記載の光学コード。
  5.  前記暗色モジュールは、前記可視光及び前記所定波長の不可視光の反射率の高い明色ベース層の表側に形成され、
     前記第1のモジュール及び前記第2のモジュールは、暗色モジュールに含まれており、
     前記第1のモジュールの形成部位には、前記明色ベース層の表側に、前記所定波長の不可視光を透過し、かつ暗色を呈する第1の暗色層が形成されており、
     前記第2のモジュールの形成部位には、前記明色ベース層の表側に、前記所定波長の不可視光を吸収し、かつ暗色を呈する第2の暗色層が形成されており、
     前記第1のモジュールは、前記第2のモジュールに比べて前記所定波長の不可視光の反射率が高いことを特徴とする請求項1乃至請求項4のいずれか1項に記載の光学コード。
  6.  前記第1の暗色層は、前記所定波長の不可視光を透過する不可視光透過層によって形成され、
     前記第2の暗色層は、少なくとも、前記所定波長の不可視光を吸収する不可視光吸収層によって形成されていることを特徴とする請求項5に記載の光学コード。
  7.  前記第1のモジュールは、
    前記所定波長の不可視光の反射率と、前記所定波長の不可視光とは異なる別波長の不可視光の反射率が高い第1の不可視光反射暗色モジュールと、
    前記所定波長の不可視光の反射率が高く、前記別波長の不可視光の反射率が低い第2の不可視光反射暗色モジュールとを含み、
     前記第1の不可視光反射暗色モジュールは、前記明色ベース層の表側に形成された、前記所定波長の不可視光と前記別波長の不可視光の両方を透過する層によって暗色に形成され、
     前記第2の不可視光反射暗色モジュールは、前記明色ベース層の表側に形成された、前記所定波長の不可視光を透過し、前記別波長の不可視光を吸収する層によって暗色に形成されていることを特徴とする請求項5又は請求項6に記載の光学コード。
  8.  前記暗色モジュールは、前記可視光及び前記所定波長の不可視光の反射率の高い明色ベース層の表側に形成され、
     前記第1のモジュール及び前記第2のモジュールは、前記暗色モジュールに含まれており、
     前記第1のモジュールの形成部位には、前記明色ベース層の表側に、前記所定波長の不可視光を部分的に透過し、かつ暗色を呈する第1の暗色層が形成されており、
     前記第2のモジュールの形成部位には、前記明色ベース層の表側に、前記所定波長の不可視光を吸収し、かつ暗色を呈する第2の暗色層が形成されており、
     前記第1のモジュールは、前記第2のモジュールに比べて前記所定波長の不可視光の反射率が高く、前記明色モジュールに比べて前記所定波長の不可視光の反射率が低いことを特徴とする請求項1乃至請求項4のいずれか1項に記載の光学コード。
  9.  商品、商品包装、及び商品タグの少なくともいずれかに付される前記光学コードであって、
     前記明色モジュールと前記暗色モジュールのパターンによって記録する前記データは、商品管理に用いる情報を含むことを特徴とする請求項1乃至請求項8のいずれか1項に記載の光学コード。
  10.  前記明色モジュールと前記暗色モジュールの位置が予め決定され、光学的読取りを補助するパターンを構成する固定領域を備え、
     固定領域に含まれる明色モジュールと暗色モジュールの少なくとも一方は、前記第1のモジュールと前記第2のモジュールとからなり、前記第1のモジュールと前記第2のモジュールの位置が予め決定されていることを特徴とする請求項1乃至請求項9のいずれか1項に記載の光学コード。
  11.  可視光の反射率の高い複数の明色モジュールと、前記可視光の反射率が前記明色モジュールの前記反射率よりも低い複数の暗色モジュールとのパターンによって、情報を示すデータを記録する光学コードの作成方法であって、
     所要のデータを記録する前記光学コードの、前記明色モジュールと前記暗色モジュールのパターンを決定する第1のステップと、
     前記第1のステップで決定した各前記暗色モジュールについて、所定波長の不可視光の反射率が高い第1のモジュールと、前記所定波長の不可視光の反射率が低い第2のモジュールのいずれかに決定する第2のステップと、
     前記可視光及び前記所定波長の不可視光の反射率の高い明色ベース層の表側に、前記所定波長の不可視光を透過する第1の暗色層を設けることにより前記第1のモジュールを形成するとともに、該明色ベース層の表側に前記所定波長の不可視光を吸収する第2の暗色層を設けることにより前記第2のモジュールを形成する第3のステップと
    を含むことを特徴とする光学コードの作成方法。
  12.  可視光の反射率の高い複数の明色モジュールと、前記可視光の反射率が前記明色モジュールの前記反射率よりも低い複数の暗色モジュールとのパターンによって、情報を示すデータを記録するものであって、前記明色モジュールと前記暗色モジュールのうち少なくとも一方が、所定波長の不可視光の反射率が相違する第1のモジュールと第2のモジュールとで構成された光学コードの真贋判定方法であって、
     前記可視光で前記光学コードを撮像する可視光撮像ステップと、
     前記所定波長の不可視光で前記光学コードを撮像する不可視光撮像ステップと、
     前記可視光撮像ステップで撮像した画像に基づいて、前記光学コードに含まれる少なくとも一部のモジュールについて、前記明色モジュールと前記暗色モジュールのいずれであるかを識別する可視光識別ステップと、
     前記不可視光撮像ステップで撮像した画像に基づいて、前記光学コードに含まれる少なくとも一部のモジュールについて、前記所定波長の不可視光の反射率の高いモジュールと低いモジュールのいずれであるかを識別する不可視光識別ステップと、
     前記可視光識別ステップと前記不可視光識別ステップの結果に基づいて、少なくとも一部のモジュールについて、前記第1のモジュールと前記第2のモジュールのいずれであるかを識別する不可視光モジュール識別ステップと、
     少なくとも前記不可視光モジュール識別ステップで識別した、前記第1のモジュールと前記第2のモジュールのパターンとに基づいて、前記光学コードの真贋を判定する真贋判定ステップと、を含むことを特徴とする光学コードの真贋判定方法。
  13.  可視光の反射率の高い複数の明色モジュールと、前記可視光の反射率が前記明色モジュールの前記反射率よりも低い複数の暗色モジュールのパターンとによって、情報を示すデータを記録する構成を有し、前記明色モジュールと前記暗色モジュールのうち少なくとも一方が、所定波長の不可視光の反射率が相違する第1のモジュールと第2のモジュールとで構成された光学コードの読取装置であって、
     前記光学コードに対して、前記可視光及び前記所定波長の不可視光を照射する照射部と、
     前記照射部が前記光学コードに照射した光が反射して生じる反射光を撮像可能な撮像部と、を備え、
     前記撮像部は、
     前記可視光が反射して生じる反射光の撮像画像から得られるモジュールのパターンに基づいて、前記情報を読み取り可能な可視光記録データ読取部と、
     前記所定波長の不可視光が反射して生じる反射光の撮像画像から得られるモジュールのパターンに基づいて、前記情報を読み取り可能な不可視光記録データ読取部と、
    を備えることを特徴とする光学コードの読取装置。
  14.  前記可視光記録データ読取部が読み取った情報と、前記不可視光記録データ読取部が読み取った情報に基づいて、前記データの真贋を判定する真贋判定処理部を備えることを特徴とする請求項13に記載の光学コードの読取装置。
  15.  可視光の反射率の高い複数の明色モジュールと、前記可視光の反射率が前記明色モジュールの前記反射率よりも低い複数の暗色モジュールのパターンによってデータを記録するものであって、前記明色モジュールと前記暗色モジュールの一方が、所定波長の不可視光の反射率が相違する第1のモジュールと第2のモジュールとで構成された光学コードの読取装置であって、
     前記可視光及び不可視光で撮像可能な撮像素子を具備する撮像部と、
     前記可視光を遮断して前記所定波長の不可視光を透過させる不可視光フィルタと、
     前記所定波長の不可視光を遮断して前記可視光を透過させる可視光フィルタと、
     可視光フィルタと可視光フィルタを光路に対して選択的に挿脱可能とする挿脱機構と、
    少なくとも前記所定波長の不可視光を照射可能な照射部とを備え、
     前記不可視光フィルタを光路から外し、前記可視光フィルタを光路に挿入した状態で前記光学コードを撮像する可視光撮像処理と、
     該可視光撮像処理で撮像した光学コードを、前記可視光フィルタを光路から外し、前記不可視光フィルタを光路に挿入した状態で撮像する不可視光撮像処理と、
     可視光撮像処理で撮像した画像に基づいて、前記データを読み取る可視光記録データ読取処理と、
     少なくとも不可視光撮像処理で撮像した画像に基づいて、前記光学コードの真贋を判定する真贋判定処理と
     を実行可能に構成された光学コードの読取装置。
  16.  請求項1に記載の光学コードに対して可視光を照射した場合に読取可能となる前記モジュールのパターンと、前記所定波長の不可視光を照射した場合に読取可能となる前記モジュールのパターンとを、スマートフォンに読み取らせるための読取補助装置であって、
     少なくとも天板と側壁とを有し、底部に前記光学コードを配置可能に構成された筐体と、
     該筐体の内部に配設されて、前記所定波長の不可視光を該筐体の底部に照射可能な照射部と、
     該照射部による前記所定波長の不可視光の照射を制御する制御部と
    を備え、
     前記筐体の天板には、少なくとも可視光及び前記所定波長の不可視光が透過可能なカメラ用開口部が形成されるとともに、該カメラ用開口部の周囲に少なくとも可視光が透過可能な照明用開口部が形成されており、
     さらに、前記筐体の内部に、前記照明用開口部を透過する光を検知する受光センサを備え、
     前記制御部は、前記受光センサが前記照明用開口部を透過する光を検知していないことを条件に、前記照射部による前記所定波長の不可視光の照射を許容し、少なくとも、前記受光センサが前記照明用開口部を透過する光を検知している場合は、前記照射部による前記所定波長の不可視光の照射を許容しないことを特徴とする読取補助装置。
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