WO2020090402A1 - 描画方法および消去方法ならびに描画装置 - Google Patents

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recording layer
recording medium
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栗原 研一
太一 竹内
飛鳥 手島
綾 首藤
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    • G11B2007/0016Recording, reproducing or erasing systems characterised by the structure or type of the carrier for carriers adapted to have label information written on the non-data side by the optical head used for data recording, e.g. lightscribe, labelflash

Definitions

  • the present disclosure relates to, for example, a drawing method and an erasing method on a thermosensitive recording medium having an uneven surface, and a drawing apparatus.
  • thermal recording technology that draws using a laser is being promoted as one of so-called non-contact on-demand decoration technologies.
  • thermal recording technology that uses a laser allows non-contact recording, so information can be written (drawing) even if the thermal recording layer does not exist on the outermost surface. Has become.
  • a plurality of lasers having different wavelengths are used for a reversible multicolor recording medium containing a plurality of reversible thermosensitive coloring compositions having different coloring tones.
  • a recording device including a means and a lens system that makes a plurality of laser beams having different wavelengths enter a light polarizer from different directions.
  • the mounting member provided on the heat-sensitive recording layer does not necessarily have a uniform thickness, and has, for example, a geometrical cross-sectional shape.
  • the laser light may be refracted or the beam diameter may change on the surface of the mounting member, which may cause distortion of a drawn image or unevenness of drawing, resulting in deterioration of display quality.
  • the deterioration of the display quality in the decorative use significantly impairs the value of the product.
  • a drawing method when drawing on a thermosensitive recording medium provided with a light transmissive member above a recording layer, acquires information on the light transmissive member, and from the information on the light transmissive member, The optical axis deviation of the laser light in the recording layer is predicted, and the correction amount is calculated from the prediction result of the optical axis deviation.
  • An erasing method when erasing an image from a thermosensitive recording medium provided with a light transmitting member above a recording layer, obtains information of the light transmitting member, and from the information of the light transmitting member, The optical axis deviation of the laser light in the recording layer is predicted, and the correction amount is calculated from the prediction result of the optical axis deviation.
  • a drawing device is a scanner that scans a light source unit that emits a laser beam and a laser beam emitted from the light source unit on a thermosensitive recording medium that includes a light transmitting member above a recording layer.
  • a receiving unit that acquires information about the light transmitting member, and predicts the optical axis shift in the recording layer of the laser light that has passed through the light transmitting member from the information about the light transmitting member acquired by the receiving unit, and from the prediction result.
  • a correction unit that calculates a correction amount.
  • an optical axis of a laser beam on a recording layer is acquired from the information of the light transmitting member.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a procedure of a drawing method on a thermosensitive recording medium according to the first embodiment of the present disclosure. It is a cross-sectional schematic diagram showing an example of a structure of a thermosensitive recording medium.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a system configuration example of a drawing and erasing apparatus according to a first embodiment of the present disclosure. It is a figure explaining drawing on a recording layer in a state without amendment. It is a figure explaining drawing on a recording layer by correct
  • FIG. 1 It is a perspective view (A) and a cross-sectional schematic diagram (B) showing composition of a micro lens. It is a figure showing a spot position when a beam is irradiated to the microlens shown in FIG. It is a figure showing the procedure of the drawing method on the thermosensitive recording medium which concerns on 2nd Embodiment of this indication. It is a figure showing the example of a system configuration of the drawing and erasing device concerning a 2nd embodiment of this indication. It is a figure explaining drawing on the recording layer which corrected the incident position of the laser beam to the light transmission member by moving a stage. It is a figure explaining drawing on the recording layer which corrected the incident angle of the laser beam to a light transmission member by inclining a stage.
  • FIG. 21 is a perspective view illustrating an example of an appearance (front side) of application example 2.
  • FIG. 17 is a perspective view illustrating an example of an appearance (back side) of application example 2.
  • FIG. 16 is a perspective view illustrating an example of an appearance (upper surface) of application example 3.
  • FIG. 17 is a perspective view illustrating an example of an appearance (side surface) of application example 3.
  • FIG. 17 is a perspective view illustrating an example of application example 4.
  • FIG. 17 is a schematic diagram illustrating an example of a configuration of application example 5.
  • First embodiment (example of a drawing method and an erasing method for correcting an optical axis shift caused by a light transmitting member using an optical member) 1-1.
  • Second embodiment (an example of a drawing method and an erasing method for moving the stage to correct the optical axis shift due to the light transmitting member) 2-1.
  • Third embodiment (example of a drawing method and an erasing method for performing drawing or erasing using a corrected image signal obtained by correcting an input image) 3-1.
  • Application example 5 Example
  • FIG. 1 illustrates a procedure of a drawing method on a thermosensitive recording medium (thermosensitive recording medium 100) according to the first embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 schematically shows an example of the cross-sectional structure of the thermosensitive recording medium 100.
  • FIG. 3 illustrates a system configuration example of the drawing and erasing apparatus (drawing and erasing apparatus 1) according to the first embodiment of the present disclosure.
  • the thermosensitive recording medium 100 is, for example, a reversible recording medium capable of reversibly recording and erasing information by heat.
  • the recording state and the erasing state provided on the support base material 111 can be reversibly changed.
  • a light transmitting member 113 having an in-plane uneven shape is provided on the recording layer 12 that can be formed.
  • the information of the light transmitting member 113 is acquired, the optical axis shift of the laser light L on the recording layer 112 is predicted from the information of the light transmitting member 113, and the laser light L After the correction amount is calculated from the prediction result of the optical axis shift of, the drawing on the recording layer 112 or the image drawn on the recording layer 112 is erased.
  • the incident angle or the incident position of the laser light L on the light transmitting member 113 of the thermosensitive recording medium 100 is corrected by using the optical member (uniaxial scanner 51). As a result, uniform drawing on the recording layer 112 is possible.
  • thermosensitive recording medium 100 and the drawing and erasing apparatus 1 will be described in this order, and then the drawing method and the erasing method on the thermosensitive recording medium 100 will be described in detail.
  • FIG. 2 shows a cross-sectional structure of a heat-sensitive recording medium 100A which is a specific example of the heat-sensitive recording medium 100 shown in FIG.
  • the heat-sensitive recording medium 100A shown in FIG. 2 is a schematic sectional view, and may differ from the actual size and shape.
  • the heat-sensitive recording medium 100A has, for example, a support base material 111 on which a recording layer 112 capable of reversibly changing a recorded state and an erased state is provided.
  • the recording layer 112 has, for example, a structure in which three layers (recording layer 112M, recording layer 112C, and recording layer 112Y) having different color tones are laminated in this order.
  • Heat insulating layers 114 and 115 composed of a plurality of layers (here, three layers) are provided between the recording layer 112M and the recording layer 112C and between the recording layer 112C and the recording layer 112Y, respectively.
  • a light transmitting member 113 is provided on the recording layer 112Y.
  • the supporting base material 111 is for supporting the recording layer 112.
  • the supporting substrate 111 is made of a material having excellent heat resistance and dimensional stability in the plane direction.
  • the supporting base material 111 may have either light transmissive property or non-light transmissive property.
  • the supporting base material 111 may be, for example, a rigid substrate such as a wafer, or may be made of flexible thin glass, film or paper. By using a flexible substrate as the supporting base material 111, a flexible (foldable) reversible recording medium can be realized.
  • Examples of the constituent material of the support base 111 include inorganic materials, metallic materials, and polymeric materials such as plastics.
  • the inorganic material include silicon (Si), silicon oxide (SiO x ), silicon nitride (SiN x ), aluminum oxide (AlO x ), magnesium oxide (MgO x ), and the like.
  • Silicon oxide includes glass, spin-on-glass (SOG), and the like.
  • the metal material include aluminum (Al), copper (Cu), silver (Ag), gold (Au), platinum (Pt), palladium (Pd), nickel (Ni), tin (Sn), and cobalt (Co).
  • alloys include stainless steel (SUS), aluminum alloys, magnesium alloys and titanium alloys.
  • Polymer materials include phenol resin, epoxy resin, melamine resin, urea resin, unsaturated polyester resin, alkyd resin, urethane resin, polyimide, polyethylene, high density polyethylene, medium density polyethylene, low density polyethylene, polypropylene, polyvinyl chloride.
  • PVC polyvinylidene chloride
  • ABS acrylonitrile butadiene styrene resin
  • ABS acrylic resin
  • PMMA polyamide
  • nylon polyacetal
  • PC polycarbonate
  • PET polyethylene terephthalate
  • PET Polybutylene terephthalate
  • cyclic polyolefin polyphenylene sulfide
  • PTFE polytetrafluoroethylene
  • PEEK polyamide imide
  • PEN polyethylene naphthalate
  • PEN polyethylene naphthalate
  • PEN polyethylene naphthalate
  • a reflective layer (not shown) is preferably provided on the upper surface or the lower surface of the supporting base material 11. By providing the reflective layer, clearer color display is possible.
  • the recording layer 112 is capable of reversibly writing and erasing information by heat, and is made of a material capable of stable and repetitive recording and capable of controlling a decolored state and a colored state.
  • the recording layer 112 includes, for example, a recording layer 112M that exhibits a magenta color (M), a recording layer 112C that exhibits a cyan color (C), and a recording layer 112Y that exhibits a yellow color (Y).
  • the recording layers 112, 112M, 112C, and 112Y are color-developing compounds (reversible thermosensitive color-developing compositions) that exhibit different colors, and a color developer or a color-developing / color-reducing agent corresponding to each color-developing compound. And a photothermal conversion agent that absorbs light in different wavelength ranges and generates heat, and is formed of, for example, a polymer material. As a result, the thermosensitive recording medium 100A can be colored as a multicolor display.
  • the recording layer 112M includes, for example, a color-forming compound that exhibits a magenta color, a corresponding color-developing / color-reducing agent, and, for example, a photothermal conversion agent that absorbs infrared rays having an emission wavelength ⁇ 1 to generate heat.
  • the recording layer 112C is configured to include, for example, a color-forming compound that develops a cyan color, a corresponding developer / color-reducing agent, and, for example, a photothermal conversion agent that absorbs infrared rays having an emission wavelength ⁇ 2 to exhibit.
  • the recording layer 112Y is configured to include, for example, a color-forming compound that exhibits a yellow color, a corresponding developer / color-reducing agent, and, for example, a photothermal conversion agent that absorbs infrared rays having an emission wavelength ⁇ 3 to generate heat.
  • the emission wavelengths ⁇ 1, ⁇ 2 and ⁇ 3 are different from each other, whereby a display medium capable of multicolor display can be obtained.
  • the thickness of each of the recording layers 112M, 112C, and 112Y in the stacking direction (hereinafter, simply referred to as thickness) is, for example, preferably 1 ⁇ m or more and 20 ⁇ m or less, and more preferably 2 ⁇ m or more and 15 ⁇ m or less. This is because if the thickness of the recording layers 112M, 112C, 112Y is less than 1 ⁇ m, sufficient color density may not be obtained. Further, when the thickness of each of the layers 22, 23, 24 is thicker than 20 ⁇ m, the heat utilization amount of the recording layers 112M, 112C, 112Y becomes large, which may deteriorate the coloring property and the decoloring property.
  • Examples of the color-forming compound include leuco dyes.
  • Examples of leuco dyes include existing dyes for thermal paper.
  • As an example of the color developing compound a compound represented by the following formula (1) and containing, for example, a group having an electron donating property in the molecule can be mentioned.
  • the color-developing compound used for the recording layers 112M, 112C and 112Y is not particularly limited and can be appropriately selected according to the purpose.
  • Specific examples of the color developable compound include, in addition to the compound represented by the above formula (1), for example, a fluorane compound, a triphenylmethanephthalide compound, an azaphthalide compound, a phenothiazine compound, a leuco auramine compound. And indolinophtalide compounds.
  • 2-anilino-3-methyl-6-diethylaminofluorane 2-anilino-3-methyl-6-di (n-butylamino) fluorane
  • 2-anilino-3-methyl-6- (N -N-propyl-N-methylamino) fluorane 2-anilino-3-methyl-6- (N-isopropyl-N-methylamino) fluorane
  • 2-anilino-3-methyl-6- (N-isobutyl-N -Methylamino) fluorane 2-anilino-3-methyl-6- (Nn-amyl-N-methylamino) fluorane
  • 2-anilino-3-methyl-6- (N-sec-butyl-N-methyl) Amino) fluorane 2-anilino-3-methyl-6- (Nn-amyl-N-ethylamino) fluorane
  • the color-developing / color-reducing agent is for coloring a colorless color-forming compound or decoloring a color-forming compound having a predetermined color.
  • Examples of the developer / color-reducing agent include phenol derivatives, salicylic acid derivatives, and urea derivatives.
  • a compound having a salicylic acid skeleton represented by the following general formula (2) and containing a group having an electron accepting property in the molecule can be mentioned.
  • X is -NHCO-, -CONH-, -NHCONH-, -CONHCO-, -NHNHCO-, -CONHNH-, -CONHNHCO-, -NHCOCONH-, -NHCONHCO-, -CONHCONH-, -NHNHCONH-, -NHCONHNH Any one of-, -CONHNHCONH-, -NHCONHNHCO-, and -CONHNHCONH-, where R is a linear hydrocarbon group having 25 to 34 carbon atoms.
  • developer / color-reducing agent examples include, for example, 4,4′-isopropylidene bisphenol, 4,4′-isopropylidene bis (o-methylphenol), 4,4′-secondary butylidene bisphenol, 4,4 ′.
  • the photothermal conversion agent absorbs light in a predetermined wavelength region in the near infrared region and generates heat.
  • a near-infrared absorbing dye having an absorption peak in the wavelength range of 700 nm to 2000 nm and having almost no absorption in the visible region is preferably used.
  • a compound having a cyanine skeleton (cyanine dye), a compound having a phthalocyanine skeleton (phthalocyanine dye), a compound having a naphthalocyanine skeleton (naphthalocyanine dye), a compound having a squarylium skeleton (squarylium dye) Dyes), metal complexes such as dithio complexes, diimonium salts, aminium salts and inorganic compounds.
  • Examples of the inorganic compound include graphite, carbon black, metal powder particles, cobalt trioxide, iron oxide, chromium oxide, copper oxide, titanium black, metal oxides such as ITO, metal nitrides such as niobium nitride, and tantalum carbide. Examples thereof include metal carbides, metal sulfides, and various magnetic powders.
  • the polymer material is preferably one in which the color-developing compound, the color-developing / color-reducing agent and the photothermal conversion agent are easily dispersed uniformly.
  • the polymer material include thermosetting resins and thermoplastic resins. Specifically, for example, polyvinyl chloride, polyvinyl acetate, vinyl chloride-vinyl acetate copolymer, ethyl cellulose, polystyrene, styrene copolymer, phenoxy resin, polyester, aromatic polyester, polyurethane, polycarbonate, polyacrylic acid.
  • Ester polymethacrylic acid ester, acrylic acid-based copolymer, maleic acid-based polymer, cycloolefin copolymer, polyvinyl alcohol, modified polyvinyl alcohol, polyvinyl butyral, polyvinylphenol, polyvinylpyrrolidone, hydroxyethyl cellulose, carboxymethyl cellulose, starch, phenol resin , Epoxy resin, melamine resin, urea resin, unsaturated polyester resin, alkyd resin, urethane resin, polyarylate resin, polyimide, polyamid And polyamide imide.
  • the above polymer materials may be crosslinked before use.
  • Each of the recording layers 112M, 112C, and 112Y is configured to include at least one of the above-mentioned color-forming compound, the color-developing / color-reducing agent and the photothermal conversion agent.
  • the recording layers 112M, 112C, and 112Y may each have, for example, a two-layer structure including a layer containing a color-developing compound and a developer / color-reducing agent and a layer containing a photothermal conversion agent.
  • the recording layers 112M, 112C, and 112Y may be configured to include various additives such as a sensitizer and an ultraviolet absorber in addition to the above materials.
  • the heat insulating layers 114 and 115 are for suppressing diffusion of contained molecules between the recording layer 112M and the recording layer 112C and between the recording layer 112C and the recording layer 112Y and heat transfer during drawing.
  • the heat insulating layers 114 and 115 are made of, for example, a polymer material having general light transmittance.
  • Specific materials include, for example, polyvinyl chloride, polyvinyl acetate, vinyl chloride-vinyl acetate copolymer, ethyl cellulose, polystyrene, styrene copolymer, phenoxy resin, polyester, aromatic polyester, polyurethane, polycarbonate, poly Examples thereof include acrylic acid ester, polymethacrylic acid ester, acrylic acid type copolymer, maleic acid type polymer, polyvinyl alcohol, modified polyvinyl alcohol, hydroxyethyl cellulose, carboxymethyl cellulose and starch.
  • the heat insulating layers 114 and 115 may include various additives such as an ultraviolet absorber. Further, the heat insulating layers 114 and 115 may have a laminated structure including a plurality of layers for the purpose of, for example, improving the adhesion with the recording layers 112M, 112C, and 112Y.
  • the heat insulating layers 114 and 115 may be formed by using an inorganic material having a light transmitting property.
  • an inorganic material having a light transmitting property For example, it is preferable to use porous silica, alumina, titania, carbon, or a composite material thereof, which has a low thermal conductivity and a high heat insulating effect.
  • the heat insulating layers 114 and 115 can be formed by, for example, a sol-gel method.
  • the thickness of the heat insulating layers 114 and 115 is preferably, for example, 3 or more and 100 ⁇ m or less, and more preferably, 5 ⁇ m or more and 50 ⁇ m or less. If the heat insulating layers 114 and 115 are too thin, a sufficient heat insulating effect cannot be obtained. If the heat insulating layers 114 and 115 are too thick, the thermal conductivity deteriorates or the light transmittance decreases when the entire heat-sensitive recording medium 100A is uniformly heated. Because it is.
  • the light transmitting member 113 is for protecting the surface of the recording layer 112 (recording layer 112Y in FIG. 3). Further, as described above, the light transmitting member 113 of the present embodiment has an uneven shape in the surface (surface 113S1), and the shape is not particularly limited, and the light transmitting member 113 in the surface is The distance from the surface (surface 113S1) of 113 to the recording layer 12 is different at any position within the surface.
  • the light transmitting member 113 may be provided with a concave portion forming a hollow structure between the recording layer 112 and the light transmitting member 113 on the back surface (123S2) of the light transmitting member 113 facing the recording layer 12. ..
  • the light transmitting member 113 is made of a material having a light transmitting property, and examples of the constituent material thereof include a polymer material such as plastic and an inorganic material.
  • examples of the polymer material include acrylic resin, polycarbonate (PC), acrylonitrile butadiene styrene resin (ABS), polyethylene terephthalate (PET), polyvinyl chloride (PVC), polypropylene (PP), polystyrene (PS). ), A melamine resin, an epoxy resin, or a copolymer thereof.
  • the inorganic material include silicon oxide (SiO x ) including glass or sapphire glass.
  • a layer containing, for example, a pressure-sensitive adhesive or an adhesive is provided on the lower surface of the recording layer 112, and the recording layer 112 is bonded to the support base material 111 via the layer.
  • the heat-sensitive recording medium 100A of the present embodiment can be manufactured using, for example, a coating method.
  • the manufacturing method described below is an example of a method of directly forming each layer constituting the thermosensitive recording medium 100A on the supporting base material 111.
  • a white polyethylene terephthalate substrate having a thickness of 0.188 mm is prepared as the supporting base material 111.
  • a leuco dye magenta color
  • MEK methyl ethyl ketone
  • alkyl salicylate alkyl salicylate
  • coating A Disperse for 2 hours to prepare a uniform dispersion (coating A).
  • the coating material A is applied onto the supporting base material 111 with a wire bar, and then heat-dried at 70 ° C. for 5 minutes to form a recording layer 112M having a thickness of 3 ⁇ m and exhibiting a magenta color.
  • the heat insulating layer 114 is applied and formed on the recording layer 112M using a wire bar.
  • a leuco dye represented by the following formula (4) in 8.8 g of a solvent (methyl ethyl ketone (MEK)
  • a developer / color-reducing agent represented by the above formula (2) 0 0.4 g
  • phthalocyanine-based photothermal conversion agent B absorption wavelength: 860 nm
  • polymer material poly (vinyl chloride-co-vinyl acetate (9: 1)) 0.8 g were added, and a rocking mill was used.
  • coating B Disperse for 2 hours to prepare a uniform dispersion (coating B).
  • the coating material B is applied on the heat insulating layer 114, and heat-dried at 70 ° C. for 5 minutes to form a recording layer 112C having a cyan color and a thickness of 3 ⁇ m.
  • the heat insulating layer 115 is applied and formed on the recording layer 112C using a wire bar.
  • a leuco dye yellow color
  • MEK methyl ethyl ketone
  • alkyl salicylate alkyl salicylate
  • a uniform dispersion liquid (Paint C) is prepared by dispersion, is applied on the heat insulating layer 115, and is heat-dried at 70 ° C. for 5 minutes to form a yellow recording layer 112Y having a thickness of 3 ⁇ m.
  • thermosensitive recording medium 100A shown in FIG. 3 is completed.
  • the recording layers 112M, 112C, 112Y and the heat insulating layers 114, 115 may be formed by a method other than the above coating.
  • it can be formed using a general film forming method such as gravure coating, spray coating, spin coating, and slit coating.
  • you may make continuous lamination like Wet on Wet, dry each time like Wet on Dry before forming the next layer, or stick dry film like lamination method,
  • the stacking method is not particularly limited.
  • the recording layers 112M, 112C, and 112Y may be formed, for example, by immersing the support base material 111 in a coating material to form the recording layers 112M, 112C, and 112Y, respectively.
  • the drawing and erasing apparatus 1 includes, for example, a signal processing circuit 10 (control unit), a laser driving circuit 20, a light source unit 30, a combining unit 40, a scanner unit 50, a scanner driving circuit 60, an adjusting mechanism 70, a correcting mechanism 80, and a stage. Equipped with 90.
  • the signal processing circuit 10 converts, for example, the input signal Din (drawing signal or erasing signal) into an image signal corresponding to the wavelength of each light source (for example, each light source 31A, 31B, 31C described later) of the light source unit 30 ( Color gamut conversion).
  • the signal processing circuit 10 generates, for example, a projection video clock signal synchronized with the scanner operation of the scanner unit 50.
  • the signal processing circuit 10 generates, for example, a projection image signal (projection image signal for drawing or projection image signal for erasing) such that the laser light emits according to the generated image signal.
  • the signal processing circuit 10 outputs the generated projection image signal to the laser driving circuit 20, for example.
  • the signal processing circuit 10 outputs a projection image clock signal to the laser drive circuit 20, for example, if necessary.
  • “as required” is a case where a projection image clock signal is used when synchronizing the signal source of the high frequency signal with the image signal, as will be described later.
  • the signal processing circuit 10 further determines the correction amount based on the calculation result of the correction amount fed back from the correction unit 82 described later, and generates the correction signal for controlling the uniaxial scanner 51. It is output to the adjusting mechanism 83.
  • the laser drive circuit 20 drives each of the light sources 31A, 31B, and 31C of the light source unit 30 according to a projection video signal corresponding to each wavelength, for example.
  • the laser drive circuit 20 controls, for example, the brightness (brightness) of the laser light in order to draw an image (drawing image or erasing image) according to the projection image signal.
  • the laser drive circuit 20 has, for example, a drive circuit 21A that drives the light source 31A, a drive circuit 21B that drives the light source 31B, and a drive circuit 21C that drives the light source 31C.
  • the light sources 31A, 31B, 31C emit laser light in the near infrared region (700 nm to 2500 nm).
  • the light source 31A is, for example, a semiconductor laser that emits laser light La having an emission wavelength ⁇ 1.
  • the light source 31B is, for example, a semiconductor laser that emits laser light Lb having an emission wavelength ⁇ 2.
  • the light source 31C is, for example, a semiconductor laser that emits laser light Lc having an emission wavelength ⁇ 3.
  • the emission wavelengths ⁇ 1, ⁇ 2, ⁇ 3 satisfy, for example, the following formulas (1), (2) and (3). ⁇ a1-20 nm ⁇ 1 ⁇ a1 + 20 nm (1) ⁇ a2-20nm ⁇ 2 ⁇ a2 + 20nm (2) ⁇ a3-20nm ⁇ 3 ⁇ a3 + 20nm (3)
  • ⁇ a1 is an absorption wavelength (absorption peak wavelength) of the recording layer 112M, for example, 915 nm.
  • ⁇ a2 is, for example, the absorption wavelength (absorption peak wavelength) of the recording layer 112C, and is, for example, 860 nm.
  • ⁇ a3 is, for example, the absorption wavelength (absorption peak wavelength) of the recording layer 112Y, and is 760 nm, for example.
  • “ ⁇ 20 nm” in Expressions (1), (2), and (3) means an allowable error range.
  • the emission wavelengths ⁇ 1, ⁇ 2, ⁇ 3 satisfy the equations (1), (2) and (3), the emission wavelength ⁇ 1 is 915 nm, the emission wavelength ⁇ 2 is 860 nm, and the emission wavelength ⁇ 3 is , 760 nm, for example.
  • the light source unit 30 has a light source used for writing information on the thermosensitive recording medium 100 and erasing the written information.
  • the light source unit 30 has, for example, three light sources 31A, 31B, 31C.
  • the combining unit 40 has, for example, two reflection mirrors 41a and 41d and two dichroic mirrors 41b and 41c.
  • the laser lights La, Lb, and Lc emitted from the light sources 31A, 31B, and 31C are converted into substantially parallel light (collimated light) by a collimator lens, for example.
  • the laser beam La is reflected by the reflection mirror 41a and is also reflected by the dichroic mirror 41b.
  • the laser light Lb passes through the dichroic mirrors 41b and 41c.
  • the laser light Lc is reflected by the reflection mirror 41d and the dichroic mirror 41c.
  • the light source unit 30 further includes a lens 42 that adjusts the beam shape of the combined light Lm obtained by combining.
  • the combining unit 40 outputs, for example, the combined light Lm obtained by the combining to the scanner unit 50.
  • the scanner unit 50 scans the surface of the thermosensitive recording medium 100 line-sequentially with the combined light Lm incident from the combining unit 40, for example.
  • the scanner unit 50 includes, for example, a 1-axis scanner 51, a 1-axis scanner 52, and an f ⁇ lens 53.
  • the uniaxial scanner 51 is, for example, a galvanometer mirror, and corrects the incident angle or the incident position of the combined light Lm on the light transmitting member 113.
  • the 1-axis scanner 52 is, for example, a galvanometer mirror, and the scanning direction by the 1-axis scanner 52 is, for example, the main scanning direction.
  • the scanner drive circuit 60 drives the scanner unit 50 in synchronization with the projection video clock signal input from the signal processing circuit 10, for example. Further, for example, when a signal regarding the irradiation angle of the biaxial scanner 51 or the like is input from the scanner unit 50, the scanner driving circuit 60, based on the signal, sets the scanner unit 50 so as to have a desired irradiation angle. To drive.
  • the adjusting mechanism 70 is a mechanism for adjusting the focus of the combined light Lm.
  • the adjustment mechanism 70 is, for example, a mechanism that adjusts the position of the lens 42 by a manual operation by the user.
  • the adjustment mechanism 70 may be a mechanism that adjusts the position of the lens 42 by a mechanical operation.
  • the correction mechanism 80 has, for example, a reception unit 81, a correction unit 82, and an adjustment mechanism 83.
  • the reception unit 81 acquires information on the light transmission member 113, for example.
  • the correction unit 82 predicts the optical axis shift in the recording layer 112 of the combined light Lm transmitted through the light transmission member 113 based on the information of the light transmission member 113 acquired by the reception unit 81, and inputs from the prediction result.
  • the correction amount necessary for obtaining the drawn image according to the generated signal Din is calculated.
  • the correction unit 82 calculates the incident angle and the shift amount of the incident position of the combined light Lm with respect to the light transmitting member 113, which is necessary to obtain a drawn image according to the input signal Din, and calculates the signal processing circuit 10.
  • the result is fed back.
  • the adjusting mechanism 83 adjusts the angle of the uniaxial scanner 51 based on the correction signal input from the signal processing circuit 10, and adjusts the incident angle and the incident position of the combined light Lm with respect
  • the stage 90 fixes the thermosensitive recording medium 100 and moves the thermosensitive recording medium 100 in the sub-scanning direction orthogonal to the main scanning direction.
  • thermosensitive recording medium 100 (1-4. Drawing method and erasing method) Next, writing (drawing) and erasing of information on the thermosensitive recording medium 100 will be described with reference to FIG.
  • thermosensitive recording medium 100 is prepared (step S101).
  • the information of the light transmitting member 113 provided on the recording layer 112 of the thermosensitive recording medium 100 is acquired (step S102).
  • the information is, for example, the surface shape and the refractive index of the light transmitting member 113. These may be input from the outside or may be measured by the drawing and erasing apparatus 1.
  • the optical axis deviation of the combined light Lm transmitted through the light transmitting member 113 is predicted (step S103).
  • the optical axis shift of the combined light Lm is predicted, for example, from an optical simulation.
  • the correction amount is calculated from the prediction result of the optical axis shift (step S104).
  • the correction amount is a tilt amount of the incident angle of the combined light Lm with respect to the light transmitting member 113 or a shift amount of the incident position.
  • FIG. 4A shows a desired drawing position (X0) and an actual drawing position (X1) when drawing on a recording layer having a light-transmitting member having a flat surface, that is, when the laser light L is irradiated without correction. It represents the amount of deviation ( ⁇ ) from In the present embodiment, this deviation amount ( ⁇ ) is predicted in step S103, and based on the prediction result, in step S104, the laser for the light transmission member 113 necessary for drawing at the desired drawing position (X0) is set. The inclination of the incident angle of the light L (FIG. 4B) and the shift amount of the incident position of the laser light L on the light transmitting member 113 (FIG. 4C) are calculated.
  • the calculation result is fed back to, for example, the signal processing circuit 10 (step S105).
  • the signal processing circuit 10 determines the correction amount based on this calculation result (step S106), and starts drawing on the thermosensitive recording medium 100 (step S107).
  • thermosensitive recording medium 100 Drawing on the thermosensitive recording medium 100 is performed as follows. First, the thermosensitive recording medium 100 is set on the stage 90. Next, the signal processing circuit 10 selects a light source to be driven based on the input image signal (drawing signal D1in). The signal processing circuit 10 generates a projection video signal for driving the light source selected based on the drawing signal D1in. The signal processing circuit 10 outputs the generated projection image signal to the laser driving circuit 20 to control the light source unit 30.
  • the combined light Lm1 obtained by, for example, appropriately combining the laser light La having the emission wavelength of 915 nm, the laser light Lb of 860 nm, and the laser light Lc of 760 nm from the set of the drawing and erasing apparatus 1 is a thermosensitive recording medium. Irradiate 100.
  • the laser beam La light having an emission wavelength of 915 nm is absorbed by the photothermal conversion agent in the recording layer 112M, and the leuco dye in the recording layer 112M reaches the writing temperature due to the heat generated from the photothermal conversion agent.
  • the color density of magenta color depends on the intensity of laser light having an emission wavelength of 915 nm.
  • the laser light having an emission wavelength of 860 nm is absorbed by the photothermal conversion agent in the recording layer 112C, whereby the leuco dye in the recording layer 112C reaches the writing temperature by the heat generated from the photothermal conversion agent, and the development / color reduction occurs.
  • the cyan color density depends on the intensity of laser light having an emission wavelength of 860 nm. Further, the laser light having an emission wavelength of 760 nm is absorbed by the photothermal conversion agent in the recording layer 112Y, whereby the leuco dye in the recording layer 112Y reaches the writing temperature due to the heat generated from the photothermal conversion agent, and the development / color reduction occurs.
  • the color density of yellow depends on the intensity of laser light having an emission wavelength of 760 nm. As a result, a desired color is produced by the mixture of magenta color, cyan color and yellow color. In this way, information is written in the thermosensitive recording medium 100.
  • two 1-axis scanners (1-axis scanners 51, 52) are arranged in the scanner section 50, and one of them is used as an optical axis correction mirror of the combined light Lm incident from the combining section 40 to perform signal processing.
  • the correction signal output from the circuit 10 to the adjusting mechanism 83 one or both of the incident angle and the incident position of the combined light Lm with respect to the light transmitting member 113 is adjusted.
  • the recording layer 112 is written according to the input image signal.
  • thermosensitive recording medium 100 in which information has been written as described above is prepared (step S101), set in the drawing and erasing apparatus 1, and then the recording layer 112 of the thermosensitive recording medium 100 as in the writing.
  • the information of the light transmission member 113 provided above is acquired (step S102), the optical axis deviation is predicted (step S103), the correction amount is calculated (step S104), and the calculation result is fed back to the signal processing circuit 10 (step).
  • step S106 determination of the correction amount
  • the erasing operation is started as follows.
  • the light source unit 30 is controlled to irradiate the thermosensitive recording medium 100 set in the drawing and erasing apparatus 1 with laser light.
  • the signal processing circuit 10 emits a laser beam La having an emission wavelength of ⁇ 1, a laser beam Lb having an emission wavelength of ⁇ 2, and an emission wavelength of ⁇ 3 when the thermosensitive recording medium 100 is irradiated with the laser beam.
  • Laser light Lc is used.
  • the wavelengths ⁇ 1, ⁇ 2, and ⁇ 3 satisfy the above equations (1), (2), and (3).
  • the laser light La having the emission wavelength ⁇ 1 (for example, 915 nm) is absorbed by, for example, the photothermal conversion agent in the recording layer 112M.
  • the laser beam Lb having the emission wavelength ⁇ 2 (for example, 860 nm) is absorbed by, for example, the photothermal conversion agent in the recording layer 112C.
  • the laser light Lc having the emission wavelength ⁇ 3 is absorbed by, for example, the photothermal conversion agent in the recording layer 113Y.
  • the leuco dye in each recording layer 112 reaches the erasing temperature by the heat generated from the photothermal conversion agents in the recording layers 112M, 112C and 112Y, and the leuco dye in the recording layers 112 is separated from the developer / color-reducing agent and erased. In this way, the drawing and erasing apparatus 1 erases the information (drawn image) written in the thermosensitive recording medium 100.
  • two one-axis scanners are arranged in the scanner unit 50, one of which is used as an optical axis correction mirror of the combined light Lm incident from the combining unit 40, and the signal processing circuit 10 Based on the correction signal output to the adjusting mechanism 83, one or both of the incident angle and the incident position of the combined light Lm with respect to the light transmitting member 113 is adjusted. As a result, the recording layer 112 is erased according to the input image signal.
  • a light-transmitting structure is provided on the upper part of the thermal recording medium as a cover, but for decoration purposes, the light-transmitting structure (cover member) provided on the cover is not always uniform. It does not necessarily have a uniform thickness, and may have a geometrical cross-sectional shape, for example. In that case, the laser light is refracted or the beam diameter is changed on the surface of the mounting member, and the intended image information cannot be transferred to the thermal recording medium in a one-to-one manner as two-dimensional coordinates, which causes distortion of a drawn image. However, there is a possibility that drawing unevenness may occur and display quality may deteriorate.
  • the laser light L when the laser light L is directly incident on the inclined surface forming the uneven shape with respect to the light transmitting member 113 having the uneven shape on the surface as in the present embodiment, the laser light L is converted into the light transmitting member. Refraction occurs on the surface of 113, and as shown in FIG. 5, for example, a ⁇ axis deviation occurs from the assumed drawing position.
  • the lens effect of the light transmitting member 113 changes the spot diameter of the laser light L and changes the power density.
  • the misalignment of the laser beam L leads to distortion of the drawn image, and the change of the power density leads to uneven drawing, and it is feared that uniform drawing cannot be performed.
  • FIG. 6 shows the relationship between the thickness of the mounting member and the amount of laser beam misalignment.
  • the amount of axial misalignment in a mounting member having an inclined surface as shown in FIG. 5 depends on the thickness h of the member at the incident position of the laser light and the inclination angle ⁇ .
  • An axis deviation of 100 ⁇ m or more may occur. In that case, the distortion of the drawn image is clearly visible, and the commercialability is deteriorated.
  • FIG. 11B shows a cross section taken along a dotted line shown in FIG.
  • the information of the light transmitting member 113 is acquired, and the laser light on the recording layer 112 is obtained from the information of the light transmitting member 113.
  • the optical axis shift is predicted, the correction amount is calculated from the predicted result of the optical axis shift of the laser light, and then the writing on the recording layer 112 or the image drawn on the recording layer 112 is erased.
  • a uniaxial scanner 51 is added to the scanner unit 50 as a correction optical member, and based on the correction signal output from the signal processing circuit 10 to the adjustment mechanism 83, the combined light Lm for the light transmission member 113 is added. The incident angle and the incident position of were adjusted.
  • thermosensitive recording medium 100 As described above, in the drawing method and the erasing method on the thermosensitive recording medium 100 according to the present embodiment, after the correction amount for correcting the optical axis deviation of the laser light L by the light transmitting member 113 is determined in advance, the heat sensitivity is determined. Drawing on the recording medium 100 is started, and for example, the uniaxial scanner 51 is used to adjust the incident angle and the incident position of the combined light Lm with respect to the light transmitting member 113. Thereby, the thermosensitive recording medium 100 is written according to the input signal Gin. That is, it is possible to draw without distortion on the recording layer 112, and it is possible to improve the display quality.
  • FIG. 13 illustrates a procedure of a drawing method on a thermosensitive recording medium (thermosensitive recording medium 100) according to the second embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 14 illustrates a system configuration example of the drawing and erasing apparatus (drawing and erasing apparatus 2) according to the second embodiment of the present disclosure.
  • the drawing method and the erasing method of this embodiment the information of the light transmitting member 113 is acquired, the optical axis shift of the laser light L on the recording layer 112 is predicted from the information of the light transmitting member 113, and the laser light L After the correction amount is calculated from the prediction result of the optical axis shift of, the drawing on the recording layer 112 or the image drawn on the recording layer 112 is erased.
  • the pedestal portion (stage 90) that fixes the thermosensitive recording medium 100 is moved to correct the incident angle or the incident position of the laser light L on the light transmitting member 113 of the thermosensitive recording medium 100.
  • uniform drawing on the recording layer 112 becomes possible.
  • the drawing and erasing apparatus 2 includes, for example, a signal processing circuit 10 (control unit), a laser driving circuit 20, a light source unit 30, a combining unit 40, a scanner unit 50, a scanner driving circuit 60, an adjusting mechanism 70, a correcting mechanism 80, and a stage. Equipped with 90.
  • the signal processing circuit 10 converts, for example, the input signal Din (drawing signal or erasing signal) into an image signal corresponding to the wavelength of each light source (for example, each light source 31A, 31B, 31C described later) of the light source unit 30 ( Color gamut conversion).
  • the signal processing circuit 10 generates, for example, a projection video clock signal synchronized with the scanner operation of the scanner unit 50.
  • the signal processing circuit 10 generates, for example, a projection image signal (projection image signal for drawing or projection image signal for erasing) such that the laser light emits according to the generated image signal.
  • the signal processing circuit 10 outputs the generated projection image signal to the laser driving circuit 20, for example.
  • the signal processing circuit 10 outputs a projection image clock signal to the laser drive circuit 20, for example, if necessary.
  • “as required” is a case where a projection image clock signal is used when synchronizing the signal source of the high frequency signal with the image signal, as will be described later.
  • the signal processing circuit 10 further determines the correction amount based on the calculation result of the correction amount fed back from the correction unit 82 described later, and generates the correction signal for controlling the movement of the stage 90, It is output to the adjusting mechanism 84.
  • the laser drive circuit 20 drives each of the light sources 31A, 31B, and 31C of the light source unit 30 according to a projection video signal corresponding to each wavelength, for example.
  • the laser drive circuit 20 controls, for example, the brightness (brightness) of the laser light in order to draw an image (drawing image or erasing image) according to the projection image signal.
  • the laser drive circuit 20 has, for example, a drive circuit 21A that drives the light source 31A, a drive circuit 21B that drives the light source 31B, and a drive circuit 21C that drives the light source 31C.
  • the light sources 31A, 31B, 31C emit laser light in the near infrared region (700 nm to 2500 nm).
  • the light source 31A is, for example, a semiconductor laser that emits laser light La having an emission wavelength ⁇ 1.
  • the light source 31B is, for example, a semiconductor laser that emits laser light Lb having an emission wavelength ⁇ 2.
  • the light source 31C is, for example, a semiconductor laser that emits laser light Lc having an emission wavelength ⁇ 3.
  • the emission wavelengths ⁇ 1, ⁇ 2, ⁇ 3 satisfy, for example, the following formulas (1), (2) and (3). ⁇ a1-20 nm ⁇ 1 ⁇ a1 + 20 nm (1) ⁇ a2-20nm ⁇ 2 ⁇ a2 + 20nm (2) ⁇ a3-20nm ⁇ 3 ⁇ a3 + 20nm (3)
  • ⁇ a1 is an absorption wavelength (absorption peak wavelength) of the recording layer 112M, for example, 915 nm.
  • ⁇ a2 is, for example, the absorption wavelength (absorption peak wavelength) of the recording layer 112C, and is, for example, 860 nm.
  • ⁇ a3 is, for example, the absorption wavelength (absorption peak wavelength) of the recording layer 112Y, and is 760 nm, for example.
  • “ ⁇ 20 nm” in Expressions (1), (2), and (3) means an allowable error range.
  • the emission wavelengths ⁇ 1, ⁇ 2, ⁇ 3 satisfy the equations (1), (2) and (3), the emission wavelength ⁇ 1 is 915 nm, the emission wavelength ⁇ 2 is 860 nm, and the emission wavelength ⁇ 3 is , 760 nm, for example.
  • the light source unit 30 has a light source used for writing information on the thermosensitive recording medium 100 and erasing the written information.
  • the light source unit 30 has, for example, three light sources 31A, 31B, 31C.
  • the combining unit 40 has, for example, two reflection mirrors 41a and 41d and two dichroic mirrors 41b and 41c.
  • the laser lights La, Lb, and Lc emitted from the light sources 31A, 31B, and 31C are converted into substantially parallel light (collimated light) by a collimator lens, for example.
  • the laser beam La is reflected by the reflection mirror 41a and is also reflected by the dichroic mirror 41b.
  • the laser light Lb passes through the dichroic mirrors 41b and 41c.
  • the laser light Lc is reflected by the reflection mirror 41d and the dichroic mirror 41c.
  • the light source unit 30 further includes a lens 42 that adjusts the beam shape of the combined light Lm obtained by combining.
  • the combining unit 40 outputs, for example, the combined light Lm obtained by the combining to the scanner unit 50.
  • the scanner unit 50 scans the surface of the thermosensitive recording medium 100 line-sequentially with the combined light Lm incident from the combining unit 40, for example.
  • the scanner unit 50 includes, for example, a 1-axis scanner 52 and an f ⁇ lens 53.
  • the 1-axis scanner 52 is, for example, a galvanometer mirror, and the scanning direction by the 1-axis scanner 52 is, for example, the main scanning direction.
  • the scanner drive circuit 60 drives the scanner unit 50 in synchronization with the projection video clock signal input from the signal processing circuit 10, for example. Further, for example, when a signal regarding the irradiation angle of the biaxial scanner 51 or the like is input from the scanner unit 50, the scanner driving circuit 60, based on the signal, sets the scanner unit 50 so as to have a desired irradiation angle. To drive.
  • the adjusting mechanism 70 is a mechanism for adjusting the focus of the combined light Lm.
  • the adjustment mechanism 70 is, for example, a mechanism that adjusts the position of the lens 42 by a manual operation by the user.
  • the adjustment mechanism 70 may be a mechanism that adjusts the position of the lens 42 by a mechanical operation.
  • the correction mechanism 80 has, for example, a reception unit 81, a correction unit 82, and an adjustment mechanism 83.
  • the reception unit 81 acquires information on the light transmission member 113, for example.
  • the correction unit 82 predicts the optical axis shift in the recording layer 112 of the combined light Lm transmitted through the light transmission member 113, based on the information of the light transmission member 113 acquired by the reception unit 81, and inputs it from the prediction result.
  • the correction amount necessary for obtaining the drawn image according to the generated signal Din is calculated.
  • the correction unit 82 calculates the incident angle and the shift amount of the incident position of the combined light Lm with respect to the light transmitting member 113, which is necessary to obtain a drawn image according to the input signal Din, and then the signal processing circuit 10 receives the calculated shift amount. The calculation result is fed back.
  • the adjusting mechanism 84 adjusts the position and the inclination of the stage 90 based on the correction signal input from the signal processing circuit 10 to adjust the incident angle and the incident position of the combined light Lm on the light transmitting member 113.
  • the stage 90 fixes the thermosensitive recording medium 100 and moves the thermosensitive recording medium 100 in the sub-scanning direction orthogonal to the main scanning direction. Further, in this embodiment, the tilt of the thermosensitive recording medium 100 is adjusted.
  • thermosensitive recording medium 100 (2-2. Drawing method and erasing method) Next, writing (drawing) and erasing of information on the thermosensitive recording medium 100 will be described with reference to FIG.
  • thermosensitive recording medium 100 is prepared (step S201).
  • the information of the light transmitting member 113 provided on the recording layer 112 of the thermosensitive recording medium 100 is acquired (step S202).
  • the information is, for example, the surface shape and the refractive index of the light transmitting member 113. These may be input from the outside or may be measured by the drawing and erasing apparatus 1.
  • the optical axis deviation of the combined light Lm transmitted through the light transmitting member 113 is predicted (step S203).
  • the optical axis shift of the combined light Lm is predicted, for example, from an optical simulation.
  • the correction amount is calculated from the optical axis shift prediction result (step S204).
  • the correction amount is a tilt amount of the incident angle of the combined light Lm with respect to the light transmitting member 113 or a shift amount of the incident position.
  • the calculation result is fed back to, for example, the signal processing circuit 10 (step S205).
  • the signal processing circuit 10 determines the correction amount based on the calculation result (step S206), and starts drawing on the thermosensitive recording medium 100 (step S207).
  • thermosensitive recording medium 100 Drawing on the thermosensitive recording medium 100 is performed as follows. First, the thermosensitive recording medium 100 is set on the stage 90. Next, the signal processing circuit 10 selects a light source to be driven based on the input image signal (drawing signal D1in). The signal processing circuit 10 generates a projection video signal for driving the light source selected based on the drawing signal D1in. The signal processing circuit 10 outputs the generated projection image signal to the laser driving circuit 20 to control the light source unit 30.
  • the combined light Lm1 obtained by, for example, appropriately combining the laser light La of the emission wavelength 915 nm, the laser light Lb of the 860 nm and the laser light Lc of the 760 nm from the set of the drawing and erasing apparatus 1 is a thermosensitive recording medium. Irradiate 100.
  • the laser beam La light having an emission wavelength of 915 nm is absorbed by the photothermal conversion agent in the recording layer 112M, and the leuco dye in the recording layer 112M reaches the writing temperature due to the heat generated from the photothermal conversion agent.
  • the color density of magenta color depends on the intensity of laser light having an emission wavelength of 915 nm.
  • the laser light having an emission wavelength of 860 nm is absorbed by the photothermal conversion agent in the recording layer 112C, whereby the leuco dye in the recording layer 112C reaches the writing temperature by the heat generated from the photothermal conversion agent, and the development / color reduction occurs.
  • the cyan color density depends on the intensity of laser light having an emission wavelength of 860 nm. Further, the laser light having an emission wavelength of 760 nm is absorbed by the photothermal conversion agent in the recording layer 112Y, whereby the leuco dye in the recording layer 112Y reaches the writing temperature due to the heat generated from the photothermal conversion agent, and the development / color reduction occurs.
  • the color density of yellow depends on the intensity of laser light having an emission wavelength of 760 nm. As a result, a desired color is produced by the mixture of magenta color, cyan color and yellow color. In this way, information is written in the thermosensitive recording medium 100.
  • the stage 90 can be rotated within a range of ⁇ 90 ° in addition to the movement in the plane direction (sub-scanning direction), and the movement of the stage 90 is controlled by the adjustment mechanism 84. ..
  • the movement of the stage 90 is controlled by the adjustment mechanism 84. ..
  • FIG. 15A for example, by moving the stage 90 in the X-axis direction, it is possible to adjust the incident position of the laser light L on the light transmitting member 113.
  • FIG. 15B by rotating the stage 90, it is possible to adjust the incident angle of the laser light L on the light transmitting member 113.
  • the recording layer 112 is written according to the input image signal.
  • thermosensitive recording medium 100 in which information has been written as described above is prepared (step S201), set in the drawing and erasing apparatus 2, and then the recording layer 112 of the thermosensitive recording medium 100 as in the writing.
  • the information of the light transmission member 113 provided above is acquired (step S202), the optical axis shift is predicted (step S203), the correction amount is calculated (step S204), and the calculation result is fed back to the signal processing circuit 10 (step).
  • step S206 determination of the correction amount
  • the erasing operation is started as follows.
  • the light source unit 30 is controlled to irradiate the thermosensitive recording medium 100 set in the drawing and erasing apparatus 1 with laser light.
  • the signal processing circuit 10 emits a laser beam La having an emission wavelength of ⁇ 1, a laser beam Lb having an emission wavelength of ⁇ 2, and an emission wavelength of ⁇ 3 when the thermosensitive recording medium 100 is irradiated with the laser beam.
  • Laser light Lc is used.
  • the wavelengths ⁇ 1, ⁇ 2, and ⁇ 3 satisfy the above equations (1), (2), and (3).
  • the laser light La having the emission wavelength ⁇ 1 (for example, 915 nm) is absorbed by, for example, the photothermal conversion agent in the recording layer 112M.
  • the laser beam Lb having the emission wavelength ⁇ 2 (for example, 860 nm) is absorbed by, for example, the photothermal conversion agent in the recording layer 112C.
  • the laser light Lc having the emission wavelength ⁇ 3 is absorbed by, for example, the photothermal conversion agent in the recording layer 113Y.
  • the leuco dye in each recording layer 112 reaches the erasing temperature by the heat generated from the photothermal conversion agents in the recording layers 112M, 112C and 112Y, and the leuco dye in the recording layers 112 is separated from the developer / color-reducing agent and erased. In this way, the drawing and erasing apparatus 1 erases the information (drawn image) written in the thermosensitive recording medium 100.
  • the stage 90 is allowed to rotate in the range of ⁇ 90 ° in addition to the movement in the plane direction (sub-scanning direction), and the movement of the stage 90 is controlled by the adjusting mechanism 84. .. As a result, the recording layer 112 is erased according to the input image signal.
  • thermosensitive recording medium 100 As described above, in the drawing method and the erasing method on the thermosensitive recording medium 100 according to the present embodiment, after the correction amount for correcting the optical axis deviation of the laser light L by the light transmitting member 113 is determined in advance, the heat sensitivity is determined. By starting drawing on the recording medium 100 and moving the stage 90 for fixing the thermosensitive recording medium 100, for example, the incident angle and the incident position of the combined light Lm on the light transmitting member 113 are adjusted. Thereby, the thermosensitive recording medium 100 is written according to the input signal Gin. That is, it is possible to draw without distortion on the recording layer 112, and it is possible to improve the display quality.
  • FIG. 16 illustrates a procedure of a drawing method on a heat-sensitive recording medium (heat-sensitive recording medium 100) according to the third embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 17 illustrates a system configuration example of the drawing and erasing apparatus (drawing and erasing apparatus 3) according to the third embodiment of the present disclosure.
  • the drawing method and the erasing method of this embodiment the information of the light transmitting member 113 is acquired, the optical axis shift of the laser light L on the recording layer 112 is predicted from the information of the light transmitting member 113, and the laser light L After the correction amount is calculated from the prediction result of the optical axis shift of, the drawing on the recording layer 112 or the image drawn on the recording layer 112 is erased.
  • the input signal Din is corrected, and drawing or erasing is performed based on the corrected image signal in which the correction amount calculated from the prediction result is added. As a result, for example, uniform drawing on the recording layer 112 becomes possible.
  • the drawing and erasing apparatus 2 includes, for example, a signal processing circuit 10 (control unit), a laser driving circuit 20, a light source unit 30, a combining unit 40, a scanner unit 50, a scanner driving circuit 60, an adjusting mechanism 70, a correcting mechanism 80, and a stage. Equipped with 90.
  • the signal processing circuit 10 converts, for example, the input signal Din (drawing signal or erasing signal) into an image signal corresponding to the wavelength of each light source (for example, each light source 31A, 31B, 31C described later) of the light source unit 30 ( Color gamut conversion).
  • the signal processing circuit 10 generates, for example, a projection video clock signal synchronized with the scanner operation of the scanner unit 50.
  • the signal processing circuit 10 generates, for example, a projection image signal (projection image signal for drawing or projection image signal for erasing) such that the laser light is emitted according to the generated image signal (correction image signal described later).
  • the signal processing circuit 10 outputs the generated projection image signal to the laser driving circuit 20, for example.
  • the signal processing circuit 10 outputs a projection image clock signal to the laser drive circuit 20, for example, if necessary.
  • “as required” is a case where a projection image clock signal is used when synchronizing the signal source of the high frequency signal with the image signal, as will be described later.
  • the signal processing circuit 10 further determines the correction amount based on the calculation result of the correction amount fed back from the correction unit 82 which will be described later, and makes a correction in which the correction amount is added to the input signal Din. Generate an image signal.
  • the laser drive circuit 20 drives each of the light sources 31A, 31B, and 31C of the light source unit 30 according to a projection video signal corresponding to each wavelength, for example.
  • the laser drive circuit 20 controls, for example, the brightness (brightness) of the laser light in order to draw an image (drawing image or erasing image) according to the projection image signal.
  • the laser drive circuit 20 has, for example, a drive circuit 21A that drives the light source 31A, a drive circuit 21B that drives the light source 31B, and a drive circuit 21C that drives the light source 31C.
  • the light sources 31A, 31B, 31C emit laser light in the near infrared region (700 nm to 2500 nm).
  • the light source 31A is, for example, a semiconductor laser that emits laser light La having an emission wavelength ⁇ 1.
  • the light source 31B is, for example, a semiconductor laser that emits laser light Lb having an emission wavelength ⁇ 2.
  • the light source 31C is, for example, a semiconductor laser that emits laser light Lc having an emission wavelength ⁇ 3.
  • the emission wavelengths ⁇ 1, ⁇ 2, ⁇ 3 satisfy, for example, the following formulas (1), (2) and (3). ⁇ a1-20 nm ⁇ 1 ⁇ a1 + 20 nm (1) ⁇ a2-20nm ⁇ 2 ⁇ a2 + 20nm (2) ⁇ a3-20nm ⁇ 3 ⁇ a3 + 20nm (3)
  • ⁇ a1 is an absorption wavelength (absorption peak wavelength) of the recording layer 112M, for example, 915 nm.
  • ⁇ a2 is, for example, the absorption wavelength (absorption peak wavelength) of the recording layer 112C, and is, for example, 860 nm.
  • ⁇ a3 is, for example, the absorption wavelength (absorption peak wavelength) of the recording layer 112Y, and is 760 nm, for example.
  • “ ⁇ 20 nm” in Expressions (1), (2), and (3) means an allowable error range.
  • the emission wavelengths ⁇ 1, ⁇ 2, ⁇ 3 satisfy the equations (1), (2) and (3), the emission wavelength ⁇ 1 is 915 nm, the emission wavelength ⁇ 2 is 860 nm, and the emission wavelength ⁇ 3 is , 760 nm, for example.
  • the light source unit 30 has a light source used for writing information on the thermosensitive recording medium 100 and erasing the written information.
  • the light source unit 30 has, for example, three light sources 31A, 31B, 31C.
  • the combining unit 40 has, for example, two reflection mirrors 41a and 41d and two dichroic mirrors 41b and 41c.
  • the laser lights La, Lb, and Lc emitted from the light sources 31A, 31B, and 31C are converted into substantially parallel light (collimated light) by a collimator lens, for example.
  • the laser beam La is reflected by the reflection mirror 41a and is also reflected by the dichroic mirror 41b.
  • the laser light Lb passes through the dichroic mirrors 41b and 41c.
  • the laser light Lc is reflected by the reflection mirror 41d and the dichroic mirror 41c.
  • the light source unit 30 further includes a lens 42 that adjusts the beam shape of the combined light Lm obtained by combining.
  • the combining unit 40 outputs, for example, the combined light Lm obtained by the combining to the scanner unit 50.
  • the scanner unit 50 scans the surface of the thermosensitive recording medium 100 line-sequentially with the combined light Lm incident from the combining unit 40, for example.
  • the scanner unit 50 includes, for example, a 1-axis scanner 52 and an f ⁇ lens 53.
  • the 1-axis scanner 52 is, for example, a galvanometer mirror, and the scanning direction by the 1-axis scanner 52 is, for example, the main scanning direction.
  • the scanner drive circuit 60 drives the scanner unit 50 in synchronization with the projection video clock signal input from the signal processing circuit 10, for example. Further, for example, when a signal regarding the irradiation angle of the biaxial scanner 51 or the like is input from the scanner unit 50, the scanner driving circuit 60, based on the signal, sets the scanner unit 50 so as to have a desired irradiation angle. To drive.
  • the adjusting mechanism 70 is a mechanism for adjusting the focus of the combined light Lm.
  • the adjustment mechanism 70 is, for example, a mechanism that adjusts the position of the lens 42 by a manual operation by the user.
  • the adjustment mechanism 70 may be a mechanism that adjusts the position of the lens 42 by a mechanical operation.
  • the correction mechanism 80 has, for example, a reception unit 81 and a correction unit 82.
  • the reception unit 81 acquires information on the light transmission member 113, for example.
  • the correction unit 82 predicts the optical axis shift in the recording layer 112 of the combined light Lm transmitted through the light transmission member 113 based on the information of the light transmission member 113 acquired by the reception unit 81, and inputs from the prediction result.
  • the correction amount necessary for obtaining the drawn image according to the generated signal Din is calculated.
  • the correction unit 82 calculates the incident angle and the shift amount of the incident position of the combined light Lm with respect to the light transmitting member 113, which is necessary for obtaining a drawn image according to the input signal Din, and then the signal processing circuit 10 is notified. The calculation result is fed back.
  • the stage 90 fixes the thermosensitive recording medium 100 and moves the thermosensitive recording medium 100 in the sub-scanning direction orthogonal to the main scanning direction.
  • thermosensitive recording medium 100 (3-2. Drawing method and erasing method) Next, writing (drawing) and erasing of information on the thermosensitive recording medium 100 will be described with reference to FIG.
  • thermosensitive recording medium 100 is prepared (step S301).
  • the information of the light transmission member 113 provided on the recording layer 112 of the thermosensitive recording medium 100 is acquired (step S302).
  • the information is, for example, the surface shape and the refractive index of the light transmitting member 113. These may be input from the outside or may be measured by the drawing and erasing apparatus 1.
  • FIG. 18A shows an example of the input image.
  • FIG. 18B shows distortion prediction of an input image by simulation.
  • the correction amount is calculated from the above prediction result (step S304). Then, the calculation result is fed back to, for example, the signal processing circuit 10 (step S305).
  • the signal processing circuit 10 determines a correction amount based on this calculation result (step S306), then generates a corrected image signal in which the input signal Din is corrected (for example, FIG. 18C), and uses this corrected image signal. Then, drawing on the thermosensitive recording medium 100 is started (step S307).
  • thermosensitive recording medium 100 Drawing on the thermosensitive recording medium 100 is performed as follows. First, the thermosensitive recording medium 100 is set on the stage 90. Next, the signal processing circuit 10 selects a light source to be driven based on the input image signal (drawing signal D1in). The signal processing circuit 10 generates a projection video signal for driving the light source selected based on the drawing signal D1in. The signal processing circuit 10 outputs the generated projection image signal to the laser driving circuit 20 to control the light source unit 30.
  • the combined light Lm1 obtained by, for example, appropriately combining the laser light La of the emission wavelength 915 nm, the laser light Lb of the 860 nm and the laser light Lc of the 760 nm from the set of the drawing and erasing apparatus 1 is a thermosensitive recording medium. Irradiate 100.
  • the laser beam La light having an emission wavelength of 915 nm is absorbed by the photothermal conversion agent in the recording layer 112M, and the leuco dye in the recording layer 112M reaches the writing temperature due to the heat generated from the photothermal conversion agent.
  • the color density of magenta color depends on the intensity of laser light having an emission wavelength of 915 nm.
  • the laser light having an emission wavelength of 860 nm is absorbed by the photothermal conversion agent in the recording layer 112C, whereby the leuco dye in the recording layer 112C reaches the writing temperature by the heat generated from the photothermal conversion agent, and the development / color reduction occurs.
  • the cyan color density depends on the intensity of laser light having an emission wavelength of 860 nm. Further, the laser light having an emission wavelength of 760 nm is absorbed by the photothermal conversion agent in the recording layer 112Y, whereby the leuco dye in the recording layer 112Y reaches the writing temperature due to the heat generated from the photothermal conversion agent, and the development / color reduction occurs.
  • the color density of yellow depends on the intensity of laser light having an emission wavelength of 760 nm. As a result, a desired color is produced by the mixture of magenta color, cyan color and yellow color. In this way, information is written in the thermosensitive recording medium 100.
  • thermosensitive recording medium 100 in which information has been written as described above is prepared (step S301), set in the drawing and erasing apparatus 2, and then the recording layer 112 of the thermosensitive recording medium 100, as in the case of writing.
  • the information of the light transmission member 113 provided above is acquired (step S302), the optical axis deviation is predicted (step S303), the correction amount is calculated (step S304), and the calculation result is fed back to the signal processing circuit 10 (step). S305) and determination of the correction amount (step S306), a corrected image signal in which the input image information for erasing is corrected is generated, and the erasing operation is started.
  • the light source unit 30 is controlled to irradiate the thermosensitive recording medium 100 set in the drawing and erasing apparatus 1 with laser light.
  • the signal processing circuit 10 emits a laser beam La having an emission wavelength of ⁇ 1, a laser beam Lb having an emission wavelength of ⁇ 2, and an emission wavelength of ⁇ 3 when the thermosensitive recording medium 100 is irradiated with the laser beam.
  • Laser light Lc is used.
  • the wavelengths ⁇ 1, ⁇ 2, and ⁇ 3 satisfy the above equations (1), (2), and (3).
  • the laser light La having the emission wavelength ⁇ 1 (for example, 915 nm) is absorbed by, for example, the photothermal conversion agent in the recording layer 112M.
  • the laser beam Lb having the emission wavelength ⁇ 2 (for example, 860 nm) is absorbed by, for example, the photothermal conversion agent in the recording layer 112C.
  • the laser light Lc having the emission wavelength ⁇ 3 is absorbed by, for example, the photothermal conversion agent in the recording layer 113Y.
  • the leuco dye in each recording layer 112 reaches the erasing temperature by the heat generated from the photothermal conversion agents in the recording layers 112M, 112C and 112Y, and the leuco dye in the recording layers 112 is separated from the developer / color-reducing agent and erased. In this way, the drawing and erasing apparatus 1 erases the information (drawn image) written in the thermosensitive recording medium 100.
  • the input image signal is corrected after the correction amount of the optical axis shift of the laser light by the light transmitting member 113 is determined in advance.
  • the corrected image signal is generated, and drawing on the thermosensitive recording medium 100 is started based on the generated corrected image signal.
  • the thermosensitive recording medium 100 is written according to the input image signal. That is, it is possible to draw without distortion on the recording layer 112, and it is possible to improve the display quality.
  • the drawing method and the erasing method described in the first to third embodiments are applicable to, for example, the electronic timepiece 400, the smartphone 500, the automobile 600, the heating type cigarette 700, the 3D printed matter 800, and the like shown in FIGS. It can be applied to drawing and erasing on the applied heat-sensitive recording medium (heat-sensitive recording medium 100).
  • heat-sensitive recording medium 100 the configuration of the electronic timepiece 400 or the like using the thermosensitive recording medium 100 described below is merely an example, and can be changed as appropriate.
  • the heat-sensitive recording medium 100 can be applied to a part of various electronic devices or accessories.
  • the present invention can be applied to a part of accessories such as watches (wrist watches), bags, clothes, hats, helmets, headphones, glasses and shoes.
  • wearable displays such as head-up displays and head-mounted displays
  • portable devices such as portable music players and portable game machines, robots, or refrigerators and washing machines are particularly important types of electronic devices.
  • the present invention is not limited to electronic devices and apparel, and, for example, as decorative members, exteriors of holders and cases for heating cigarettes and electronic cigarettes, interiors and exteriors of automobiles, interiors and exteriors of walls of buildings, desks, etc. It can also be applied to the exterior of furniture, etc.
  • FIG. 19 shows an external appearance of the electronic timepiece 400 (wristwatch-integrated electronic device).
  • This electronic timepiece has, for example, a dial (character information display portion) 410, a protective glass 420, and a band portion 430.
  • the dial 410 is, for example, the recording layer 112, and the protective glass 420 is the light transmitting member 113. Equivalent to. By the drawing method and the erasing method described above, for example, various characters and patterns can be rewritten on the dial 410.
  • the band part 430 is a part that can be worn on, for example, an arm. By providing the recording layer 112 also on the band portion 430, various color patterns can be displayed, and the design of the band portion 430 can be changed.
  • FIG. 20A shows an external appearance configuration of the front surface of the smartphone 500
  • FIG. 20B shows an external appearance configuration of the smartphone 500 shown in FIG. 20A
  • This smartphone includes, for example, a display unit 510, a non-display unit 520, and a housing 530.
  • a heat-sensitive recording medium 100 is provided as an exterior member of the housing 530 on, for example, one surface of the housing 530 on the back surface side, whereby various color patterns can be displayed.
  • a smartphone is given as an example here, the present invention is not limited to this, and can be applied to, for example, a notebook personal computer (PC) or a tablet PC.
  • PC notebook personal computer
  • FIG. 21A shows the outer appearance of the upper surface of the automobile 600
  • FIG. 21B shows the outer appearance of the side surface of the automobile.
  • the heat-sensitive recording medium 100 or the like of the present disclosure is provided on the vehicle body such as the bonnet 611, the bumper 612, the roof 613, the trunk cover 614, the front door 615, the rear door 616, the rear bumper 617, etc.
  • the pattern can be displayed. Further, by providing the thermosensitive recording medium 100 on the interior of the automobile, for example, the steering wheel or the dashboard, various color patterns can be displayed.
  • FIG. 22 shows the appearance of the cigarette holder 710 and the case 720 of the heating type cigarette 700.
  • FIG. 23 is a schematic diagram showing the configuration of the 3D printed material 800.
  • the 3D printed material 800 is a printed material in which the pattern changes or a three-dimensional effect is obtained depending on the viewing angle.
  • the 3D printed material 800 is, for example, one in which a lenticular sheet 810 in which kamaboko-shaped convex lenses are lined up in a line shape and a base material 820 on which an image synthesized in a line shape according to the pitch of the convex lenses is printed are attached. ..
  • the light transmission member 113 of the heat-sensitive recording medium 100 of the present disclosure for the lenticular sheet 810 and the recording layer 112 for the base material 820, it is possible to display and rewrite various information and color patterns in 3D. It becomes possible to construct a printed matter.
  • a recording layer that develops cyan (C), magenta (M), and yellow (Y) is sequentially formed on a supporting substrate, and light transmission having a predetermined uneven shape is formed on the recording layer that develops yellow (Y).
  • the member was formed to prepare a heat-sensitive recording medium.
  • solid drawing of each color of CMY was performed in a 5 cm ⁇ 5 cm area (Experimental Example 1 to Experimental Example 23).
  • laser powers were selected such that the optical density (OD) of each color was yellow (Y): 1.2, magenta (M): 1.6, and cyan (C): 1.6.
  • the drawing unevenness the difference OD (max-min) between the maximum OD (OD max ) and the minimum OD (OD min ) within 25 points in the plane was defined as the drawing unevenness.
  • the presence / absence of drawing unevenness was also visually evaluated. A case where no unevenness was confirmed was A, and a case where unevenness was confirmed was B.
  • correction method 1 is a correction method using the optical member described in the first embodiment.
  • the correction method 2 is the correction method of moving the stage described in the second embodiment.
  • the correction method 3 is a correction method using the corrected image signal described in the third embodiment.
  • thermosensitive recording medium provided with a light transmissive member having a pitch (l) of 10 mm, a height (h) of 5 mm, an inclination angle ( ⁇ ) of 20 °, and a refractive index (n) of 1.5. Drawing was performed using Method 1.
  • thermosensitive recording medium provided with a light transmissive member having a pitch (l) of 10 mm, a height (h) of 1 mm, an inclination angle ( ⁇ ) of 20 °, and a refractive index (n) of 1.5. Drawing was performed using Method 1.
  • thermosensitive recording medium provided with a light transmissive member having a pitch (l) of 10 mm, a height (h) of 3 mm, an inclination angle ( ⁇ ) of 20 °, and a refractive index (n) of 1.5. Drawing was performed using Method 1.
  • thermosensitive recording medium provided with a light transmissive member having a pitch (l) of 10 mm, a height (h) of 5 mm, an inclination angle ( ⁇ ) of 5 °, and a refractive index (n) of 1.5. Drawing was performed using Method 1.
  • thermosensitive recording medium provided with a light transmitting member having a pitch (l) of 10 mm, a height (h) of 5 mm, an inclination angle ( ⁇ ) of 10 °, and a refractive index (n) of 1.5. Drawing was performed using Method 1.
  • thermosensitive recording medium provided with a light transmissive member having a pitch (1) of 5 mm, a height (h) of 5 mm, an inclination angle ( ⁇ ) of 20 °, and a refractive index (n) of 1.5. Drawing was performed using Method 1.
  • Example 8 In Experimental Example 8, correction was performed on a heat-sensitive recording medium including a light transmissive member having a pitch (l) of 20 mm, a height (h) of 5 mm, an inclination angle ( ⁇ ) of 20 °, and a refractive index (n) of 1.5. Drawing was performed using Method 1.
  • thermosensitive recording medium provided with a light transmissive member having a pitch (l) of 10 mm, a height (h) of 5 mm, an inclination angle ( ⁇ ) of 20 °, and a refractive index (n) of 1.5. Drawing was performed using Method 2.
  • thermosensitive recording medium provided with a light transmissive member having a pitch (l) of 20 mm, a height (h) of 5 mm, an inclination angle ( ⁇ ) of 20 °, and a refractive index (n) of 1.5. Drawing was performed using Method 2.
  • thermosensitive recording medium provided with a light transmissive member having a pitch (l) of 10 mm, a height (h) of 5 mm, an inclination angle ( ⁇ ) of 20 °, and a refractive index (n) of 1.5. Drawing was performed using Method 3.
  • thermosensitive recording medium provided with a light transmissive member having a pitch (l) of 10 mm, a height (h) of 5 mm, an inclination angle ( ⁇ ) of 5 °, and a refractive index (n) of 1.5. Drawing was performed using Method 3.
  • thermosensitive recording medium provided with a light transmissive member having a pitch (l) of 20 mm, a height (h) of 5 mm, an inclination angle ( ⁇ ) of 20 °, and a refractive index (n) of 1.5. Drawing was performed using Method 3.
  • thermosensitive recording medium provided with a light transmissive member having a height (h) of 5 mm and a refractive index (n) of 1.5.
  • thermosensitive recording medium provided with a light transmissive member having a pitch (l) of 10 mm, a height (h) of 5 mm, an inclination angle ( ⁇ ) of 20 °, and a refractive index (n) of 1.5. Drawn without.
  • thermosensitive recording medium provided with a light transmissive member having a pitch (l) of 10 mm, a height (h) of 1 mm, an inclination angle ( ⁇ ) of 20 °, and a refractive index (n) of 1.5. Drawn without.
  • thermosensitive recording medium provided with a light transmissive member having a pitch (l) of 5 mm, a height (h) of 3 mm, an inclination angle ( ⁇ ) of 20 °, and a refractive index (n) of 1.5. Drawn without.
  • thermosensitive recording medium provided with a light transmissive member having a pitch (l) of 10 mm, a height (h) of 5 mm, an inclination angle ( ⁇ ) of 30 °, and a refractive index (n) of 1.5. Drawn without.
  • the correction method includes correction by an optical member, correction by a stage, correction of an image and the like, and it has been found that the type thereof is not limited.
  • the recording layer 112 (recording layer 112M in FIG. 3) is directly provided on the supporting base material 111 has been shown, but for example, the supporting base material 111 and the recording layer 112M are provided.
  • thermosensitive recording medium 100 an example in which three kinds of recording layers 112 (112M, 112C, 112Y) exhibiting mutually different colors are laminated between the heat insulating layers 114, 115
  • thermosensitive recording medium 100 it is not limited to this.
  • a reversible recording medium having a recording layer formed of a fibrous three-dimensional structure may be used.
  • the fiber used here is composed of, for example, a color-forming compound exhibiting a desired color, a core containing a corresponding color-developing / color-reducing agent and a photothermal conversion agent, and a heat insulating material while covering the core. It is preferable to have a so-called core-sheath structure composed of a sheath portion.
  • a reversible recording medium capable of multicolor display by forming a three-dimensional three-dimensional structure using a plurality of types of fibers each having a core-sheath structure and containing a color-forming compound that exhibits different colors. You can
  • thermosensitive recording medium 100 capable of multicolor display.
  • a monochromatic display thermosensitive recording medium using one type of color developable compound is used. It may be.
  • thermosensitive recording medium 100 drawing on the heat-sensitive recording medium 100 and erasing of the drawn image written on the heat-sensitive recording medium 100 are performed using one device, but different devices are used. You may make it perform using.
  • the present technology has been described by taking a reversible recording medium capable of recording and erasing information as an example of the thermosensitive recording medium, but reversibility is not always essential, and the present technology As long as it is a heat-sensitive recording medium that performs non-contact drawing using a laser, the shape, the presence or absence of reversibility of coloring and decoloring of the color-developing compound, and the use are not considered.
  • the present disclosure can also take the following configurations.
  • the information of the light transmitting member is acquired, the optical axis deviation of the laser light on the recording layer is predicted from the information of the light transmitting member, and the prediction result of the optical axis deviation of the laser light is obtained. Since the correction amount is calculated, it is possible to draw on the recording layer or erase the image drawn on the recording layer regardless of the shape of the light transmitting member. Therefore, it is possible to improve the display quality.
  • the drawing method and the erasing method of the present technology enable on-demand drawing according to the customer's request. Further, unlike a product printed in advance, it is not necessary to have a product inventory, for example.
  • thermosensitive recording medium that can be repeatedly written and erased, it can be rewritten if necessary.
  • the effects described above are not necessarily limited and may be any effects described in the present disclosure.
  • the recording layer contains a color-forming compound having an electron-donating property, a developer having an electron-accepting property, a photothermal conversion agent, and a polymer material,
  • drawing is performed on the recording layer by irradiation with the laser light.
  • the recording layer contains a color-forming compound having an electron-donating property, a developer / color-reducing agent having an electron-accepting property, a photothermal conversion agent, and a polymer material, The erasing method according to (8), wherein the image drawn on the recording layer is erased by irradiation with the laser light.
  • a light source unit that emits laser light
  • a scanner unit that scans a laser beam emitted from the light source unit on a thermosensitive recording medium having a light transmitting member above a recording layer
  • a receiving unit that acquires information on the light transmitting member
  • a correction unit that predicts an optical axis shift in the recording layer of the laser light transmitted through the light transmission member from the information of the light transmission member acquired by the reception unit, and calculates a correction amount from the prediction result.
  • Drawing device (11) Further provided with a control unit, The drawing apparatus according to (10), wherein the correction unit feeds back the calculation result of the correction amount to the control unit.
  • the drawing apparatus determines a correction amount based on a calculation result of the correction amount fed back from the correction unit.
  • the scanner unit includes a first optical member that scans the laser light emitted from the light source unit on the heat-sensitive recording medium including the light transmitting member above the recording layer, and the light transmitting member.
  • the drawing device according to any one of (10) to (12), further including a second optical member that adjusts at least one of an incident angle and an incident position of the incident laser light.
  • the drawing apparatus according to (13), further including a first adjustment mechanism that adjusts the second optical member based on the correction amount calculated by the correction unit.
  • the drawing apparatus according to any one of (10) to (14), further including a pedestal portion that fixes the thermosensitive recording medium.
  • (17) The drawing device according to any one of (12) to (16), wherein the control unit corrects the input image signal based on the determined correction amount.
  • the recording layer contains a color-developing compound having an electron-donating property, a developer or a developer / color-reducing agent having an electron-accepting property, a photothermal conversion agent, and a polymer material, (10) to (17) ) The drawing device according to any one of

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Abstract

本開示の一実施形態の描画方法は、記録層の上方に光透過部材を備えた感熱性記録媒体に対して描画する際に、光透過部材の情報を取得し、光透過部材の情報から、記録層におけるレーザ光の光軸ズレを予測し、光軸ズレの予測結果から補正量を計算する。

Description

描画方法および消去方法ならびに描画装置
 本開示は、例えば、表面に凹凸形状を有する感熱性記録媒体への描画方法および消去方法ならびに描画装置に関する。
 近年、カスタマイゼーションに対する顧客ニーズの高まりから、いわゆる非接触方式のオンデマンド加飾技術の1つとして、レーザを用いて描画を行う感熱記録技術の開発が進められている。レーザを用いる感熱記録技術では、例えば、サーマルヘッドを用いる接触方式の記録方法とは異なり、非接触で記録できるため、感熱記録層が最表面に存在しなくても情報の書き込み(描画)が可能となっている。
 レーザを用いて描画を行う描画装置としては、例えば、特許文献1において、発色色調の異なる複数の可逆性感熱発色性組成物を含む可逆性多色記録媒体に対して、波長の異なる複数のレーザ光を照射するレーザ光発振手段と、レーザ光を可逆性多色記録媒体の面上で走査する走査手段と、レーザ光の出力を、走査位置と記録情報に対応して選択的に変調させる変調手段と、波長の異なる複数のレーザ光を、異なる方向からの光偏光器へ入射するレンズ系とを備えた記録装置が開示されている。
特開2004-188827号公報
 ところで、加飾用途に用いられる感熱性記録媒体は、感熱記録層上に設けられる表装部材が必ずしも均一な厚みとは限らず、例えば幾何学的な断面形状を有する場合が想定される。そのような場合、レーザ光は表装部材の表面で屈折あるいはビーム径の変化等が生じ、描画像の歪みや描画ムラが発生し、表示品位が低下する虞がある。加飾用途における表示品位の低下は製品の価値を著しく損なうものである。
 そのため、表示品位を向上させることが可能な描画方法および消去方法ならびに描画装置を提供することが望ましい。
 本開示の一実施形態の描画方法は、記録層の上方に光透過部材を備えた感熱性記録媒体に対して描画する際に、光透過部材の情報を取得し、光透過部材の情報から、記録層におけるレーザ光の光軸ズレを予測し、光軸ズレの予測結果から補正量を計算するものである。
 本開示の一実施形態の消去方法は、記録層の上方に光透過部材を備えた感熱性記録媒体から画像を消去する際に、光透過部材の情報を取得し、光透過部材の情報から、記録層におけるレーザ光の光軸ズレを予測し、光軸ズレの予測結果から補正量を計算するものである。
 本開示の一実施形態の描画装置は、レーザ光を出射する光源部と、光源部から出射されたレーザ光を、記録層の上方に光透過部材を備えた感熱性記録媒体上で走査するスキャナ部と、光透過部材の情報を取得する受付部と、受付部で取得された光透過部材の情報から光透過部材を透過したレーザ光の記録層における光軸ズレを予測し、その予測結果から補正量を計算する補正部とを備えたものである。
 本開示の一実施形態の描画方法および一実施形態の消去方法ならびに一実施形態の描画装置では、光透過部材の情報を取得し、光透過部材の情報から、記録層上におけるレーザ光の光軸ズレを予測し、レーザ光の光軸ズレの予測結果から補正量を計算することにより、光透過部材の形状に関わりなく、記録層への描画または記録層に描画された画像の消去を行う。
本開示の第1の実施の形態に係る感熱性記録媒体への描画方法の手順を表す図である。 感熱性記録媒体の構成の一例を表す断面模式図である。 本開示の第1の実施の形態に係る描画および消去装置のシステム構成例を表す図である。 補正のない状態での記録層への描画を説明する図である。 光透過部材へのレーザ光の入射角を補正することによる記録層への描画を説明する図である。 光透過部材へのレーザ光の入射位置を補正することによる記録層への描画を説明する図である。 凹凸面におけるレーザ光の屈折を説明する図である。 表装部材の厚みとレーザ光の軸ズレ量との関係を表す特性図である。 表面が平坦な表装部材を表面に有する一般的な感熱性記録媒体へレーザ光を照射した際の描画位置を表す図である。 マイクロレンズアレイの模式図である。 表面に凹凸を有する表装部材を表面に有する感熱性記録媒体へレーザ光を照射した際の描画位置を表す図である。 表面が平坦なガラス基板にビームを照射した場合のスポット位置を表す図である。 マイクロレンズの構成を表す斜視図(A)および断面模式図(B)である。 図11に示したマイクロレンズにビームを照射した場合にスポット位置を表す図である。 本開示の第2の実施の形態に係る感熱性記録媒体への描画方法の手順を表す図である。 本開示の第2の実施の形態に係る描画および消去装置のシステム構成例を表す図である。 ステージを移動させることで光透過部材へのレーザ光の入射位置を補正した記録層への描画を説明する図である。 ステージを傾けることで光透過部材へのレーザ光の入射角を補正した記録層への描画を説明する図である。 本開示の第3の実施の形態に係る感熱性記録媒体への描画方法の手順を表す図である。 本開示の第3の実施の形態に係る描画および消去装置のシステム構成例を表す図である。 入力画像の一例である。 シミュレーションによる入力画像の歪み予測の一例である。 図18Aに示した入力画像を歪み予測から補正した補正画像の一例である。 適用例1の外観の一例を表す斜視図である。 適用例2の外観(前面側)の一例を表す斜視図である。 適用例2の外観(背面側)の一例を表す斜視図である。 適用例3の外観(上面)の一例を表す斜視図である。 適用例3の外観(側面)の一例を表す斜視図である。 適用例4の一例を表す斜視図である。 適用例5の構成の一例を表す模式図である。
 以下、本開示における実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。以下の説明は本開示の一具体例であって、本開示は以下の態様に限定されるものではない。また、本開示は、各図に示す各構成要素の配置や寸法、寸法比等についても、それらに限定されるものではない。なお、説明する順序は、下記の通りである。
 1.第1の実施の形態(光学部材を用いて光透過部材による光軸ズレを補正する描画方法および消去方法の例)
  1-1.感熱性記録媒体の構成
  1-2.感熱性記録媒体の製造方法
  1-3.描画および消去装置の構成
  1-4.描画方法および消去方法
  1-5.作用・効果
 2.第2の実施の形態(ステージを動かして光透過部材による光軸ズレを補正する描画方法および消去方法の例)
  2-1.描画および消去装置の構成
  2-2.描画方法および消去方法
  2-3.作用・効果
 3.第3の実施の形態(入力画像を補正した補正画像信号を用いて描画または消去を行う描画方法および消去方法の例)
  3-1.描画および消去装置の構成
  3-2.描画方法および消去方法
  3-3.作用・効果
 4.適用例
 5.実施例
<1.第1の実施の形態>
 図1は、本開示の第1の実施の形態に係る感熱性記録媒体(感熱性記録媒体100)への描画方法の手順を表したものである。図2は、感熱性記録媒体100の断面構成の一例を模式的に現したものである。図3は、本開示の第1の実施の形態に係る描画および消去装置(描画および消去装置1)のシステム構成例を表したものである。感熱性記録媒体100は、例えば、熱により可逆的に情報の記録や消去が可能な可逆性記録媒体であり、例えば、支持基材111上に設けられた記録状態および消去状態を可逆的に変化させることが可能な記録層12上に、面内に凹凸形状を有する光透過部材113が設けられたものである。
 本実施の形態の描画方法および消去方法は、光透過部材113の情報を取得し、光透過部材113の情報から、記録層112上におけるレーザ光Lの光軸ズレを予測し、このレーザ光Lの光軸ズレの予測結果から補正量を計算したのち、記録層112への描画または記録層112に描画された画像の消去を行うものである。本実施の形態では、光学部材(1軸スキャナ51)を用いて、感熱性記録媒体100の光透過部材113に対するレーザ光Lの入射角あるいは入射位置を補正する。これにより、記録層112への均一な描画が可能となる。
 まず、感熱性記録媒体100、描画および消去装置1の順に説明し、その後に感熱性記録媒体100への描画方法および消去方法について詳細に説明する。
(1-1.感熱性記録媒体の構成)
 図2は、図1に示した感熱性記録媒体100の一具体例である感熱性記録媒体100Aの断面構成を表したものである。なお、図2に示した感熱性記録媒体100Aは断面構成を模式的に表したものであり、実際の寸法、形状とは異なる場合がある。感熱性記録媒体100Aは、例えば、支持基材111上に、記録状態および消去状態を可逆的に変化させることが可能な記録層112が設けられたものである。この記録層112は、例えば、互いに発色色調の異なる3つの層(記録層112M,記録層112C,記録層112Y)がこの順に積層された構成を有する。記録層112Mと記録層112Cとの間および記録層112Cと記録層112Yとの間には、それぞれ、複数の層(ここでは、3層)からなる断熱層114,115が設けられている。記録層112Y上には、光透過部材113が設けられている。
 支持基材111は、記録層112を支持するためのものである。支持基材111は、耐熱性に優れ、且つ、平面方向の寸法安定性に優れた材料により構成されている。支持基材111は、光透過性および非光透過性のどちらの特性を有していてもよい。支持基材111は、例えば、ウェハ等の剛性を有する基板でもよいし、可撓性を有する薄層ガラス、フィルムあるいは紙等により構成してもよい。支持基材111として可撓性基板を用いることにより、フレキシブル(折り曲げ可能)な可逆性記録媒体を実現できる。
 支持基材111の構成材料としては、例えば、無機材料、金属材料およびプラスチック等の高分子材料等が挙げられる。具体的には、無機材料としては、例えば、ケイ素(Si)、酸化ケイ素(SiOx)、窒化ケイ素(SiNx)、酸化アルミニウム(AlOx)および酸化マグネシウム(MgOx)等が挙げられる。酸化ケイ素には、ガラスまたはスピンオングラス(SOG)等が含まれる。金属材料としては、例えば、アルミニウム(Al)、銅(Cu)、銀(Ag)、金(Au)、白金(Pt)、パラジウム(Pd)、ニッケル(Ni)、錫(Sn)、コバルト(Co)、ロジウム(Rh)、イリジウム(Ir)、鉄(Fe)、ルテニウム(Ru)、オスミウム(Os)、マンガン(Mn)、モリブデン(Mo)、タングステン(W)、ニオブ(Nb)、タンタル(Ta)、チタン(Ti)、ビスマス(Bi)、アンチモン(Sb)および鉛(Pb)等の金属単体、あるいは、それらを2種以上含む合金が挙げられる。合金の具体例としては、ステンレス鋼(SUS)、アルミニウム合金、マグネシウム合金およびチタン合金等が挙げられる。高分子材料としては、フェノール樹脂 、エポキシ樹脂、メラミン樹脂、尿素樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、アルキド樹脂、ウレタン樹脂、ポリイミド、ポリエチレン、高密度ポリエチレン、中密度ポリエチレン、低密度ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル(PVC)、ポリ塩化ビニリデン、ポリスチレン、ポリ酢酸ビニル、ポリウレタン、アクリロニトリルブタジエンスチレン樹脂(ABS)、アクリル樹脂(PMMA)、ポリアミド、ナイロン、ポリアセタール、ポリカーボネート(PC)、変性ポリフェニレンエーテル、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリブチレンテレフタレート、環状ポリオレフィン、ポリフェニレンスルファイド、ポリテトラフロロエチレン(PTFE)、ポリサルフォン、ポリエーテルサルフォン、非晶ポリアリレート、液晶ポリマー、ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)、ポリアミドイミド、ポリエチレンナフタレート(PEN)およびトリアセチルセルロース、セルロースあるいはそれらの共重合体、ガラス繊維強化プラスチック、炭素繊維強化プラスチック(CFRP)等が挙げられる。
 なお、支持基材11の上面または下面には、反射層(図示せず)を設けることが好ましい。反射層を設けることにより、より鮮明な色表示が可能となる。
 記録層112は、熱により可逆的に情報の書き込みや消去が可能なものであり、安定した繰り返し記録が可能な、消色状態と発色状態とを制御し得る材料を用いて構成されている。記録層112は、例えば、マゼンタ色(M)を呈する記録層112Mと、シアン色(C)を呈する記録層112Cと、黄色(Y)を呈する記録層112Yとを有する。
 記録層112は、記録層112M,112C,112Yは、互いに異なる色を呈する呈色性化合物(可逆性感熱発色性組成物)と、各呈色性化合物に対応する顕色剤または顕・減色剤と、互いに異なる波長域の光を吸収して発熱する光熱変換剤とを含む、例えば、高分子材料によって形成されている。これにより、感熱性記録媒体100Aは、多色表示としての着色が可能となる。具体的には、記録層112Mは、例えば、マゼンタ色を呈する呈色性化合物、これに対応する顕・減色剤および例えば、発光波長λ1の赤外線を吸収して発熱する光熱変換剤を含んで構成されている。記録層112Cは、例えば、シアン色を発色する呈色性化合物、これに対応する顕・減色剤および例えば、発光波長λ2の赤外線を吸収して呈する光熱変換剤を含んで構成されている。記録層112Yは、例えば、イエロー色を呈する呈色性化合物、これに対応する顕・減色剤および例えば、発光波長λ3の赤外線を吸収して発熱する光熱変換剤を含んで構成されている。発光波長λ1,λ2,λ3は、互いに異なり、これにより、多色表示が可能な表示媒体が得られる。
 なお、記録層112M,112C,112Yは、消色状態では透明になる。これにより、感熱性記録媒体100Aは、広い色域での記録が可能となる。記録層112M,112C,112Yの積層方向の厚さ(以下、単に厚さとする)は、例えば、それぞれ1μm以上20μm以下であることが好ましく、より好ましくは、例えば2μm以上15μm以下である。記録層112M,112C,112Yの厚みが1μm未満であると十分な発色濃度が得られない虞があるからである。また、各層22,23,24の厚みが20μmよりも厚い場合には、記録層112M,112C,112Yの熱利用量が大きくなり、発色性や消色性が劣化する虞があるからである。
 呈色性化合物は、例えば、ロイコ色素が挙げられる。ロイコ色素としては、例えば、既存の感熱紙用色素が挙げられる。呈色性化合物の一例としては、下記式(1)に示した、分子内に、例えば電子供与性を有する基を含む化合物が挙げられる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000001
 記録層112M,112C,112Yに用いる呈色性化合物は、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができる。具体的な呈色性化合物としては、上記式(1)に示した化合物の他に、例えば、フルオラン系化合物、トリフェニルメタンフタリド系化合物、アザフタリド系化合物、フェノチアジン系化合物、ロイコオーラミン系化合物およびインドリノフタリド系化合物等が挙げられる。この他、例えば、2-アニリノ-3-メチル-6-ジエチルアミノフルオラン、2-アニリノ-3-メチル-6-ジ(n-ブチルアミノ)フルオラン、2-アニリノ-3-メチル-6-(N-n-プロピル-N-メチルアミノ)フルオラン、2-アニリノ-3-メチル-6-(N-イソプロピル-N-メチルアミノ)フルオラン、2-アニリノ-3-メチル-6-(N-イソブチル-N-メチルアミノ)フルオラン、2-アニリノ-3-メチル-6-(N-n-アミル-N-メチルアミノ)フルオラン、2-アニリノ-3-メチル-6-(N-sec-ブチル-N-メチルアミノ)フルオラン、2-アニリノ-3-メチル-6-(N-n-アミル-N-エチルアミノ)フルオラン、2-アニリノ-3-メチル-6-(N-iso-アミル-N-エチルアミノ)フルオラン、2-アニリノ-3-メチル-6-(N-n-プロピル-N-イソプロピルアミノ)フルオラン、2-アニリノ-3-メチル-6-(N-シクロヘキシル-N-メチルアミノ)フルオラン、2-アニリノ-3-メチル-6-(N-エチル-p-トルイジノ)フルオラン、2-アニリノ-3-メチル-6-(N-メチル-p-トルイジノ)フルオラン、2-(m-トリクロロメチルアニリノ)-3-メチル-6-ジエチルアミノフルオラン、2-(m-トリフルロロメチルアニリノ)-3-メチル-6-ジエチルアミノフルオラン、2-(m-トリクロロメチルアニリノ)-3-メチル-6-(N-シクロヘキシル-N-メチルアミノ)フルオラン、2-(2,4-ジメチルアニリノ)-3-メチル-6-ジエチルアミノフルオラン、2-(N-エチル-p-トルイジノ)-3-メチル-6-(N-エチルアニリノ)フルオラン、2-(N-エチル-p-トルイジノ)-3-メチル-6-(N-プロピル-p-トルイジノ)フルオラン、2-アニリノ-6-(N-n-ヘキシル-N-エチルアミノ)フルオラン、2-(o-クロロアニリノ)-6-ジエチルアミノフルオラン、2-(o-クロロアニリノ)-6-ジブチルアミノフルオラン、2-(m-トリフロロメチルアニリノ)-6-ジエチルアミノフルオラン、2,3-ジメチル-6-ジメチルアミノフルオラン、3-メチル-6-(N-エチル-p-トルイジノ)フルオラン、2-クロロ-6-ジエチルアミノフルオラン、2-ブロモ-6-ジエチルアミノフルオラン、2-クロロ-6-ジプロピルアミノフルオラン、3-クロロ-6-シクロヘキシルアミノフルオラン、3-ブロモ-6-シクロヘキシルアミノフルオラン、2-クロロ-6-(N-エチル-N-イソアミルアミノ)フルオラン、2-クロロ-3-メチル-6-ジエチルアミノフルオラン、2-アニリノ-3-クロロ-6-ジエチルアミノフルオラン、2-(o-クロロアニリノ)-3-クロロ-6-シクロヘキシルアミノフルオラン、2-(m-トリフロロメチルアニリノ)-3-クロロ-6-ジエチルアミノフルオラン、2-(2,3-ジクロロアニリノ)-3-クロロ-6-ジエチルアミノフルオラン、1,2-ベンゾ-6-ジエチルアミノフルオラン、3-ジエチルアミノ-6-(m-トリフロロメチルアニリノ)フルオラン、3-(1-エチル-2-メチルインドール-3-イル)-3-(2-エトキシ-4-ジエチルアミノフェニル)-4-アザフタリド、3-(1-エチル-2-メチルインドール-3-イル)-3-(2-エトキシ-4-ジエチルアミノフェニル)-7-アザフタリド、3-(1-オクチル-2-メチルインドール-3-イル)-3-(2-エトキシ-4-ジエチルアミノフェニル)-4-アザフタリド、3-(1-エチル-2-メチルインドール-3-イル)-3-(2-メチル-4-ジエチルアミノフェニル)-4-アザフタリド、3-(1-エチル-2-メチルインドール-3-イル)-3-(2-メチル-4-ジエチルアミノフェニル)-7-アザフタリド、3-(1-エチル-2-メチルインドール-3-イル)-3-(4-ジエチルアミノフェニル)-4-アザフタリド、3-(1-エチル-2-メチルインドール-3-イル)-3-(4-N-n-アミル-N-メチルアミノフェニル)-4-アザフタリド、3-(1-メチル-2-メチルインドール-3-イル)-3-(2-ヘキシルオキシ-4-ジエチルアミノフェニル)-4-アザフタリド、3,3-ビス(2-エトキシ-4-ジエチルアミノフェニル)-4-アザフタリド、3,3-ビス(2-エトキシ-4-ジエチルアミノフェニル)-7-アザフタリド、2-(p-アセチルアニリノ)-6-(N-n-アミル-N-n-ブチルアミノ)フルオラン、2-ベンジルアミノ-6-(N-エチル-p-トルイジノ)フルオラン、2-ベンジルアミノ-6-(N-メチル-2,4-ジメチルアニリノ)フルオラン、2-ベンジルアミノ-6-(N-エチル-2,4-ジメチルアニリノ)フルオラン、2-ベンジルアミノ-6-(N-メチル-p-トルイジノ)フルオラン、2-ベンジルアミノ-6-(N-エチル-p-トルイジノ)フルオラン、2-(ジ-p-メチルベンジルアミノ)-6-(N-エチル-p-トルイジノ)フルオラン、2-(α-フェニルエチルアミノ)-6-(N-エチル-p-トルイジノ)フルオラン、2-メチルアミノ-6-(N-メチルアニリノ)フルオラン、2-メチルアミノ-6-(N-エチルアニリノ)フルオラン、2-メチルアミノ-6-(N-プロピルアニリノ)フルオラン、2-エチルアミノ-6-(N-メチル-p-トルイジノ)フルオラン、2-メチルアミノ-6-(N-メチル-2,4-ジメチルアニリノ)フルオラン、2-エチルアミノ-6-(N-エチル-2,4-ジメチルアニリノ)フルオラン、2-ジメチルアミノ-6-(N-メチルアニリノ)フルオラン、2-ジメチルアミノ-6-(N-エチルアニリノ)フルオラン、2-ジエチルアミノ-6-(N-メチル-p-トルイジノ)フルオラン、2-ジエチルアミノ-6-(N-エチル-p-トルイジノ)フルオラン、2-ジプロピルアミノ-6-(N-メチルアニリノ)フルオラン、2-ジプロピルアミノ-6-(N-エチルアニリノ)フルオラン、2-アミノ-6-(N-メチルアニリノ)フルオラン、2-アミノ-6-(N-エチルアニリノ)フルオラン、2-アミノ-6-(N-プロピルアニリノ)フルオラン、2-アミノ-6-(N-メチル-p-トルイジノ)フルオラン、2-アミノ-6-(N-エチル-p-トルイジノ)フルオラン、2-アミノ-6-(N-プロピル-p-トルイジノ)フルオラン、2-アミノ-6-(N-メチル-p-エチルアニリノ)フルオラン、2-アミノ-6-(N-エチル-p-エチルアニリノ)フルオラン、2-アミノ-6-(N-プロピル-p-エチルアニリノ)フルオラン、2-アミノ-6-(N-メチル-2,4-ジメチルアニリノ)フルオラン、2-アミノ-6-(N-エチル-2,4-ジメチルアニリノ)フルオラン、2-アミノ-6-(N-プロピル-2,4-ジメチルアニリノ)フルオラン、2-アミノ-6-(N-メチル-p-クロロアニリノ)フルオラン、2-アミノ-6-(N-エチル-p-クロロアニリノ)フルオラン、2-アミノ-6-(N-プロピル-p-クロロアニリノ)フルオラン、1,2-ベンゾ-6-(N-エチル-N-イソアミルアミノ)フルオラン、1,2-ベンゾ-6-ジブチルアミノフルオラン、1,2-ベンゾ-6-(N-メチル-N-シクロヘキシルアミノ)フルオランおよび1,2-ベンゾ-6-(N-エチル-N-トルイジノ)フルオラン等が挙げられる。記録層112M,112C,112Yには、上記呈色性化合物を1種単独で用いてもよいし、2種以上を組み合わせて用いてもよい。
 顕・減色剤は、例えば、無色の呈色性化合物を発色または、所定の色を呈している呈色性化合物を消色させるためのものである。顕・減色剤としては、例えば、フェノール誘導体、サリチル酸誘導体および尿素誘導体等が挙げられる。具体的には、例えば、下記一般式(2)に示したサリチル酸骨格を有し、分子内に電子受容性を有する基を含む化合物が挙げられる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000002
(Xは、-NHCO-、-CONH-、-NHCONH-、-CONHCO-、-NHNHCO-、-CONHNH-、-CONHNHCO-、-NHCOCONH-、-NHCONHCO-、-CONHCONH-、-NHNHCONH-、-NHCONHNH-、-CONHNHCONH-、-NHCONHNHCO-、-CONHNHCONH-のうちのいずれかである。Rは、炭素数25以上34以下の直鎖状の炭化水素基である。)
 顕・減色剤としては、この他、例えば、4,4’-イソプロピリデンビスフェノール、4,4’-イソプロピリデンビス(o-メチルフェノール)、4,4’-セカンダリーブチリデンビスフェノール、4,4’-イソプロピリデンビス(2-ターシャリーブチルフェノール)、p-ニトロ安息香酸亜鉛、1,3,5-トリス(4-ターシャリーブチル-3-ヒドロキシ-2,6-ジメチルベンジル)イソシアヌル酸、2,2-(3,4’-ジヒドロキシジフェニル)プロパン、ビス(4-ヒドロキシ-3-メチルフェニル)スルフィド、4-{β-(p-メトキシフェノキシ)エトキシ}サリチル酸、1,7-ビス(4-ヒドロキシフェニルチオ)-3,5-ジオキサヘプタン、1,5-ビス(4-ヒドロキシフェニチオ)-5-オキサペンタン、フタル酸モノベンジルエステルモノカルシウム塩、4,4’-シクロヘキシリデンジフェノール、4,4’-イソプロピリデンビス(2-クロロフェノール)、2,2’-メチレンビス(4-メチル-6-ターシャリ-ブチルフェノール)、4,4’-ブチリデンビス(6-ターシャリ-ブチル-2-メチル)フェノール、1,1,3-トリス(2-メチル-4-ヒドロキシ-5-ターシャリ-ブチルフェニル)ブタン、1,1,3-トリス(2-メチル-4-ヒドロキシ-5-シクロヘキシルフェニル)ブタン、4,4’-チオビス(6-ターシャリ-ブチル-2-メチル)フェノール、4,4’-ジフェノールスルホン、4-イソプロポキシ-4’-ヒドロキシジフェニルスルホン(4-ヒドロキシ-4’-イソプロポキシジフェニルスルホン)、4-ベンジロキシ-4’-ヒドロキシジフェニルスルホン、4,4’-ジフェノールスルホキシド、p-ヒドロキシ安息香酸イソプロピル、p-ヒドロキシ安息香酸ベンジル、プロトカテキユ酸ベンジル、没食子酸ステアリル、没食酸ラウリル、没食子酸オクチル、1,3-ビス(4-ヒドロキシフェニルチオ)-プロパン、N,N’-ジフェニルチオ尿素、N,N’-ジ(m-クロロフェニル)チオ尿素、サリチルアニリド、ビス(4-ヒドロキシフェニル)酢酸メチルエステル、ビス(4-ヒドロキシフェニル)酢酸ベンジルエステル、1,3-ビス(4-ヒドロキシクミル)ベンゼン、1,4-ビス(4-ヒドロキシクミル)ベンゼン、2,4’-ジフェノールスルホン、2,2’-ジアリル-4,4’-ジフェノールスルホン、3,4-ジヒドロキシフェニル-4’-メチルジフェニルスルホン、1-アセチルオキシ-2-ナフトエ酸亜鉛、2-アセチルオキシ-1-ナフトエ酸亜鉛、2-アセチルオキシ-3-ナフトエ酸亜鉛、α,α-ビス(4-ヒドロキシフェニル)-α-メチルトルエン、チオシアン酸亜鉛のアンチピリン錯体、テトラブロモビスフェノールA、テトラブロモビスフェノールS、4,4’-チオビス(2-メチルフェノール)、4,4’-チオビス(2-クロロフェノール)、ドデシルホスホン酸、テトラデシルホスホン酸、ヘキサデシルホスホン酸、オクタデシルホスホン酸、エイコシルホスホン酸、ドコシルホスホン酸、テトラコシルホスホン酸、ヘキサコシルホスホン酸、オクタコシルホスホン酸、α-ヒドロキシドデシルホスホン酸、α-ヒドロキシテトラデシルホスホン酸、α-ヒドロキシヘキサデシルホスホン酸、α-ヒドロキシオクタデシルホスホン酸、α-ヒドロキシエイコシルホスホン酸、α-ヒドロキシドコシルホスホン酸、α-ヒドロキシテトラコシルホスホン酸、ジヘキサデシルホスフェート、ジオクタデシルホスフェート、ジエイコシルホスフェート、ジドコシルホスフェート、モノヘキサデシルホスフェート、モノオクタデシルホスフェート、モノエイコシルホスフェート、モノドコシルホスフェート、メチルヘキサデシルホスフェート、メチルオクタデシルホスフェート、メチルエイコシルホスフェート、メチルドコシルホスフェート、アミルヘキサデシルホスフェート、オクチルヘキサデシルホスフェートおよびラウリルヘキサデシルホスフェート等が挙げられる。記録層112M,112C,112Yには、上記顕・減色剤を1種単独で用いてもよいし、2種以上を組み合わせて用いてもよい。
 光熱変換剤は、例えば近赤外領域の所定の波長域の光を吸収して発熱するものである。光熱変換剤としては、例えば波長700nm以上2000nm以下の範囲に吸収ピークを有し、可視領域にほとんど吸収を持たない近赤外線吸収色素を用いることが好ましい。具体的には、例えば、シアニン骨格を有する化合物(シアニン系色素)、フタロシアニン骨格を有する化合物(フタロシアニン系色素)、ナフタロシアニン骨格を有する化合物(ナフタロシアニン系色素)、スクアリリウム骨格を有する化合物(スクアリリウム系色素)、ジチオ錯体等の金属錯体、ジイモニウム塩、アミニウム塩および無機化合物等が挙げられる。無機化合物としては、例えばグラファイト、カーボンブラック、金属粉末粒子、四三酸化コバルト、酸化鉄、酸化クロム、酸化銅、チタンブラック、ITO等の金属酸化物、窒化ニオブ等の金属窒化物、炭化タンタル等の金属炭化物、金属硫化物、各種磁性粉末等が挙げられる。
 高分子材料は、呈色性化合物、顕・減色剤および光熱変換剤が均質に分散しやすいものが好ましい。高分子材料としては、例えば、熱硬化性樹脂および熱可塑性樹脂が挙げられる。具体的には、例えば、ポリ塩化ビニル、ポリ酢酸ビニル、塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体、エチルセルロース、ポリスチレン、スチレン系共重合体、フェノキシ樹脂、ポリエステル、芳香族ポリエステル、ポリウレタン、ポリカーボネート、ポリアクリル酸エステル、ポリメタクリル酸エステル、アクリル酸系共重合体、マレイン酸系重合体、シクロオレフィンコポリマー、 ポリビニルアルコール、変性ポリビニルアルコール、ポリビニルブチラール、ポリビニルフェノール、ポリビニルピロリドン、ヒドロキシエチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、デンプン、フェノール樹脂 、エポキシ樹脂、メラミン樹脂、尿素樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、アルキド樹脂、ウレタン樹脂、ポリアリレート樹脂、ポリイミド、ポリアミドおよびポリアミドイミド等が挙げられる。上記の高分子材料は架橋させて用いてもよい。
 記録層112M,112C,112Yは、上記呈色性化合物、顕・減色剤および光熱変換剤を、それぞれ少なくとも1種ずつ含んで構成されている。また、記録層112M,112C,112Yは、それぞれ、呈色性化合物および顕・減色剤を含む層と、光熱変換剤を含む層の、例えば2層構造としてもよい。記録層112M,112C,112Yは、上記材料の他に、例えば増感剤や紫外線吸収剤等の各種添加剤を含んで構成されていてもよい。
 断熱層114,115は、記録層112Mと記録層112Cとの間、記録層112Cと記録層112Yとの間で含有分子の拡散や描画時の伝熱を抑制するためのものである。断熱層114,115は、例えば一般的な光透過性を有する高分子材料を用いて構成されている。具体的な材料としては、例えば、ポリ塩化ビニル、ポリ酢酸ビニル、塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体、エチルセルロース、ポリスチレン、スチレン系共重合体、フェノキシ樹脂、ポリエステル、芳香族ポリエステル、ポリウレタン、ポリカーボネート、ポリアクリル酸エステル、ポリメタクリル酸エステル、アクリル酸系共重合体、マレイン酸系重合体、ポリビニルアルコール、変性ポリビニルアルコール、ヒドロキシエチルセルロース、カルボキシメチルセルロースおよびデンプン等が挙げられる。なお、断熱層114,115は、例えば紫外線吸収剤等の各種添加剤を含んで構成されていてもよい。また、断熱層114,115は、例えば、記録層112M,112C,112Yとの密着性を向上させる等を目的として、複数の層からなる積層構造としてもよい。
 また、断熱層114,115は光透過性を有する無機材料を用いて形成するようにしてもよい。例えば、多孔質のシリカ、アルミナ、チタニア、カーボン、またはこれらの複合体等を用いると、熱伝導率が低くなり断熱効果が高く好ましい。断熱層114,115は、例えばゾル-ゲル法によって形成することができる。
 断熱層114,115の厚みは、例えば3以上100μm以下であることが好ましく、より好ましくは、例えば5μm以上50μm以下である。断熱層114,115の厚みが薄すぎると充分な断熱効果が得られず、厚すぎると、感熱性記録媒体100A全体を均一加熱する際に熱伝導性が劣化したり、光透過性が低下したりするからである。
 光透過部材113は、記録層112(図3では、記録層112Y)の表面を保護するためのものである。更に、本実施の形態の光透過部材113は、上記のように、その表面(面113S1)面内に凹凸形状を有するものであり、その形状は特に限定されず、面内において、光透過部材113の表面(面113S1)から記録層12までの距離が、面内の任意の位置で異なるものである。なお、光透過部材113は、記録層12に面する光透過部材113の裏面(123S2)に、記録層112と光透過部材113との間に中空構造を形成する凹部が設けられていてもよい。
 光透過部材113は、光透過性を有する材料により構成され、その構成材料としては、例えば、プラスチック等の高分子材料および無機材料等が挙げられる。具体的には、高分子材料としては、例えば、アクリル樹脂、ポリカーボネート(PC)、アクリロニトリルブタジエンスチレン樹脂(ABS)、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリ塩化ビニル(PVC)、ポリプロピレン(PP)、ポリスチレン(PS)、メラミン樹脂およびエポキシ樹脂あるいはそれらの共重合体等が挙げられる。無機材料としては、ガラスまたはサファイアガラス等を含む酸化ケイ素(SiOx)等が挙げられる。
 なお、記録層112の下面には、図示していないが、例えば粘着剤や接着剤等を含む層が設けられており、これを介して支持基材111上に貼り合わされている。
(1-2.感熱性記録媒体の製造方法)
 本実施の形態の感熱性記録媒体100Aは、例えば、塗布法を用いて製造することができる。なお、以下に説明する製造方法は、感熱性記録媒体100Aを構成する各層を支持基材111上に直接形成する方法の一例である。
 まず、支持基材111として、厚さ0.188mmの白色のポリエチレンテレフタレート基板を用意する。次に、溶媒(メチルエチルケトン(MEK))8.8gに、下記式(3)に示したロイコ色素(マゼンタ色)0.23g、上記式(2)に示した顕・減色剤(サリチル酸アルキル)0.4g、フタロシアニン系光熱変換剤A(吸収波長:915nm)0.01gおよび高分子材料(ポリ(塩化ビニル-co-酢酸ビニル(9:1)))0.8gを添加し、ロッキングミルを用い2時間分散して均一な分散液(塗料A)を調製する。塗料Aを支持基材111上に、ワイヤーバーで塗布したのち、70℃にて5分間加熱乾燥処理を施し、厚さ3μmのマゼンタ色を呈する記録層112Mを形成する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000003
 続いて、記録層112M上にワイヤーバーを用いて断熱層114を塗布形成する。次に、溶媒(メチルエチルケトン(MEK))8.8gに、下記式(4)に示したロイコ色素(シアン色)0.2g、上記式(2)に示した顕・減色剤(サリチル酸アルキル)0.4g、フタロシアニン系光熱変換剤B(吸収波長:860nm)0.01gおよび高分子材料(ポリ(塩化ビニル-co-酢酸ビニル(9:1)))0.8gを添加し、ロッキングミルを用い2時間分散して均一な分散液(塗料B)を調製する。塗料Bを断熱層114上に塗布し、70℃にて5分間加熱乾燥処理を施し、厚さ3μmのシアン色を呈する記録層112Cを形成する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000004
 続いて、記録層112C上にワイヤーバーを用いて断熱層115を塗布形成する。次に、溶媒(メチルエチルケトン(MEK))8.8gに、下記式(5)に示したロイコ色素(イエロー色)0.115g、上記式(2)に示した顕・減色剤(サリチル酸アルキル)0.4g、フタロシアニン系光熱変換剤C(吸収波長:760nm)0.01gおよびポリマー(ポリ(塩化ビニル-co-酢酸ビニル(9:1)))0.8gを添加し、ロッキングミルを用い2時間分散して均一な分散液(塗料C)を調製し、断熱層115上に塗布し、70℃にて5分間加熱乾燥処理を施し、厚さ3μmのイエロー色を呈する記録層112Yを形成する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000005
 最後に、記録層112Y上に、例えばインモールド成型等により形成された、表面(面113S1)に凹凸形状を有する光透過部材113を、例えばホットメルトや粘着剤、接着剤等を介して貼り合わせる。以上により、図3に示した感熱性記録媒体100Aが完成する。
 なお、記録層112M,112C,112Yおよび断熱層114,115は、上記塗布以外の方法を用いて形成してもかまわない。例えば、グラビア塗布、スプレー塗布、スピンコート、スリットコート等の一般的な成膜方法を用いて形成することができる。このほか、Wet on Wetのように連続積層したり、Wet on Dryのように都度乾燥させてから次の層を成膜したり、ラミネート法のようにドライフィルムを貼り合わせるようにしてもよく、積層方法は特に限定されない。この他、記録層112M,112C,112Yは、例えば、支持基材111を塗料に浸漬して記録層112M,112C,112Yをそれぞれ形成するようにしてもよい。
(1-3.描画および消去装置の構成)
 次に、本実施の形態に係る描画および消去装置1について説明する。
 描画および消去装置1は、例えば、信号処理回路10(制御部)、レーザ駆動回路20、光源部30、合波部40、スキャナ部50、スキャナ駆動回路60、調整機構70、補正機構80およびステージ90を備えている。
 信号処理回路10は、例えば、入力された信号Din(描画信号または消去信号)を光源部30の各光源(例えば、後述する各光源31A,31B,31C)の波長に応じた画像信号に変換(色域変換)するものである。信号処理回路10は、例えば、スキャナ部50のスキャナ動作に同期した投影映像クロック信号を生成する。信号処理回路10は、例えば、生成した画像信号通りにレーザ光が発光するような投影画像信号(描画用の投影画像信号または消去用の投影画像信号)を生成する。信号処理回路10は、例えば、生成した投影画像信号を、レーザ駆動回路20に出力する。また、信号処理回路10は、例えば、必要に応じて、投影画像クロック信号を、レーザ駆動回路20に出力する。ここで、「必要に応じて」とは、後述するように、高周波信号の信号源を画像信号に同期させる際に投影画像クロック信号を用いる場合等である。本実施の形態では、信号処理回路10は、さらに、後述する補正部82からフィードバックされた補正量の計算結果に基づいて補正量を決定し、1軸スキャナ51を制御する補正信号を生成し、調整機構83へ出力するものである。
 レーザ駆動回路20は、例えば、各波長に応じた投影映像信号にしたがって光源部30の各光源31A,31B,31Cを駆動するものである。レーザ駆動回路20は、例えば、投影画像信号に応じた画像(描画用の画像または消去用の画像)を描画するためにレーザ光の輝度(明暗)をコントロールする。レーザ駆動回路20は、例えば、光源31Aを駆動する駆動回路21Aと、光源31Bを駆動する駆動回路21Bと、光源31Cを駆動する駆動回路21Cとを有している。光源31A,31B,31Cは、近赤外域(700nm~2500nm)のレーザ光を出射する。光源31Aは、例えば、発光波長λ1のレーザ光Laを出射する半導体レーザである。光源31Bは、例えば、発光波長λ2のレーザ光Lbを出射する半導体レーザである。光源31Cは、例えば、発光波長λ3のレーザ光Lcを出射する半導体レーザである。発光波長λ1,λ2,λ3は、例えば、以下の式(1)、式(2)および式(3)を満たしている。

 λa1-20nm<λ1<λa1+20nm…(1)
 λa2-20nm<λ2<λa2+20nm…(2)
 λa3-20nm<λ3<λa3+20nm…(3)
 ここで、λa1は、例えば記録層112Mの吸収波長(吸収ピーク波長)であり、例えば915nmである。λa2は、例えば記録層112Cの吸収波長(吸収ピーク波長)であり、例えば860nmである。λa3は、例えば記録層112Yの吸収波長(吸収ピーク波長)であり、例えば760nmである。なお、式(1)、式(2)および式(3)における「±20nm」は、許容誤差範囲を意味している。発光波長λ1,λ2,λ3が式(1)、式(2)および式(3)を満たす場合、発光波長λ1は、例えば915nmであり、発光波長λ2は、例えば860nmであり、発光波長λ3は、例えば760nmである。
 光源部30は、感熱性記録媒体100への情報の書き込みおよび書き込まれた情報の消去に用いる光源を有するものである。光源部30は、例えば3つの光源31A,31B,31Cを有している。
 合波部40は、例えば、2つの反射ミラー41a,41dと、2つのダイクロイックミラー41b,41cとを有するものである。光源31A,31B,31Cから出射された各レーザ光La,Lb,Lcは、例えば、コリメートレンズによってほぼ平行光(コリメート光)にされる。その後、例えば、レーザ光Laは、反射ミラー41aで反射されると共にダイクロイックミラー41bで反射される。レーザ光Lbは、ダイクロイックミラー41b,41cを透過する。レーザ光Lcは、反射ミラー41dで反射されると共にダイクロイックミラー41cで反射される。これにより、レーザ光La、レーザ光Lbおよびレーザ光Lcが合波される。光源部30は、さらに合波により得られた合波光Lmのビーム形状を調整するレンズ42を有する。合波部40は、例えば、合波により得られた合波光Lmをスキャナ部50に出力する。
 スキャナ部50は、例えば、合波部40から入射された合波光Lmを、感熱性記録媒体100の表面上で線順次で走査させるものである。スキャナ部50は、例えば、1軸スキャナ51と、1軸スキャナ52と、fθレンズ53とを有している。1軸スキャナ51は、例えばガルバノミラーであり、光透過部材113における合波光Lmの入射角あるいは入射位置を補正するものである。1軸スキャナ52は、例えばガルバノミラーであり、1軸スキャナ52による走査方向が、例えば主走査方向となる。
 スキャナ駆動回路60は、例えば、信号処理回路10から入力された投影映像クロック信号に同期して、スキャナ部50を駆動するものである。また、スキャナ駆動回路60は、例えば、スキャナ部50から2軸スキャナ51等の照射角度についての信号が入力される場合には、その信号に基づいて、所望の照射角度になるようにスキャナ部50を駆動する。
 調整機構70は、合波光Lmのフォーカスを調整するための機構である。調整機構70は、例えば、ユーザによる手動操作によってレンズ42の位置を調整する機構である。なお、調整機構70は、機械による操作によってレンズ42の位置を調整する機構であってもよい。
 補正機構80は、例えば、受付部81と、補正部82と、調整機構83とを有する。受付部81は、例えば、光透過部材113の情報を取得するものである。補正部82は、受付部81において取得された光透過部材113の情報を基に、光透過部材113を透過した合波光Lmの記録層112における光軸ズレを予測し、その予測結果から、入力された信号Dinに則した描画像を得るために必要な補正量を計算するものである。更に補正部82は、入力された信号Dinに則した描画像を得るのに必要な、光透過部材113に対する合波光Lmの入射角度や入射位置のシフト量を計算し、信号処理回路10へ計算結果をフィードバックするものである。調整機構83は、信号処理回路10から入力された補正信号に基づいて、1軸スキャナ51の角度を調整し、光透過部材113に対する合波光Lmの入射角および入射位置を調整する。
 ステージ90は、感熱性記録媒体100を固定すると共に、感熱性記録媒体100を、主走査方向と直交する副走査方向に移動させるものである。
(1-4.描画方法および消去方法)
 次に、感熱性記録媒体100への情報の書き込み(描画)および消去について図1を用いて説明する。
(書き込み)
 まず、感熱性記録媒体100を用意する(ステップS101)。次に、感熱性記録媒体100の記録層112上に設けられた光透過部材113の情報を取得する(ステップS102)。ここで、情報とは、例えば光透過部材113の表面形状および屈折率等である。これらは、外部から入力してもよいし、描画および消去装置1において測定してもよい。
 続いて、光透過部材113の情報を基に、光透過部材113を透過した合波光Lmの光軸ズレを予測する(ステップS103)。この合波光Lmの光軸ズレは、例えば、光学シミュレーションから予測する。
 次に、光軸ズレの予測結果から補正量を計算する(ステップS104)。本実施の形態では、補正量は、光透過部材113に対する合波光Lmの入射角の傾きや入射位置のシフト量である。図4Aは、表面が平坦な光透過部材を有する記録層に描画するとき、即ち、補正なしの状態でレーザ光Lを照射した際の所望の描画位置(X0)と実際の描画位置(X1)とのズレ量(Δ)を表したものである。本実施の形態では、このズレ量(Δ)をステップS103において予測し、その予測結果を基に、ステップS104において、所望の描画位置(X0)へ描画するのに必要な光透過部材113に対するレーザ光Lの入射角の傾き(図4B)や、光透過部材113へのレーザ光Lの入射位置のシフト量(図4C)を計算する。
 続いて、この計算結果を、例えば信号処理回路10へフィードバックする(ステップS105)。信号処理回路10では、この計算結果に基づいて補正量を決定(ステップS106)し、感熱性記録媒体100への描画を開始する(ステップS107)。
 感熱性記録媒体100への描画は以下のように行われる。まず、感熱性記録媒体100をステージ90にセットする。次に、信号処理回路10は、入力画像信号(描画信号D1in)に基づいて、駆動する光源を選択する。信号処理回路10は、描画信号D1inに基づいて選択した光源を駆動するための投影映像信号を生成する。信号処理回路10は、生成した投影画像信号をレーザ駆動回路20に出力して光源部30を制御する。これにより、例えば発光波長915nmのレーザ光La、860nmのレーザ光Lbおよび760nmのレーザ光Lcを適宜合波することにより得られた合波光Lm1が、描画および消去装置1のセットから感熱性記録媒体100に照射される。
 その結果、例えば、発光波長915nmのレーザ光La光が記録層112M内の光熱変換剤に吸収され、光熱変換剤から発生した熱により記録層112M内のロイコ色素が書き込み温度に到達し、顕・減色剤と結合してマゼンタ色を発色する。マゼンタ色の発色濃度は、発光波長915nmのレーザ光の強度に依る。また、発光波長860nmのレーザ光が、記録層112C内の光熱変換剤に吸収され、それにより、光熱変換剤から発生した熱により記録層112C内のロイコ色素が書き込み温度に到達し、顕・減色剤と結合してシアン色を発色する。シアン色の発色濃度は、発光波長860nmのレーザ光の強度に依る。また、発光波長760nmのレーザ光が、記録層112Y内の光熱変換剤に吸収され、それにより、光熱変換剤から発生した熱により記録層112Y内のロイコ色素が書き込み温度に到達し、顕・減色剤と結合して黄色を発色する。黄色の発色濃度は、発光波長760nmのレーザ光の強度に依る。その結果、マゼンタ色、シアン色および黄色の混色によって、所望の色が発色する。このようにして、感熱性記録媒体100における情報の書き込みが行われる。
 本実施の形態では、スキャナ部50に1軸スキャナを2つ(1軸スキャナ51,52)配置し、一方を合波部40から入射された合波光Lmの光軸補正ミラーとして用い、信号処理回路10から調整機構83に出力された補正信号に基づいて、光透過部材113に対する合波光Lmの入射角および入射位置の一方またはその両方を調整するようにした。これにより、記録層112には、入力画像信号に則した書き込みがなされるようになる。
(消去)
 図1に示した描画方法の手順は、感熱性記録媒体100に書き込まれた情報の消去にも適用される。まず、上記のようにして情報の書き込まれた感熱性記録媒体100を用意(ステップS101)し、描画および消去装置1にセットしたのち、書き込み時と同様に、感熱性記録媒体100の記録層112上に設けられた光透過部材113の情報を取得(ステップS102)し、光軸ズレの予測(ステップS103)、補正量の計算(ステップS104)、信号処理回路10への計算結果のフィードバック(ステップS105)および補正量の決定(ステップS106)を経て、以下のように消去操作を開始する。
 描画および消去装置1にセットされた感熱性記録媒体100にレーザ光を照射するために光源部30を制御する。このとき、信号処理回路10は、感熱性記録媒体100へのレーザ光の照射に際して、発光波長がλ1であるレーザ光Laと、発光波長がλ2であるレーザ光Lbと、発光波長がλ3であるレーザ光Lcとを用いる。
 ここで、波長λ1、λ2、λ3が、上記の式(1)、式(2)および式(3)を満たしているとする。この場合には、発光波長λ1(例えば915nm)のレーザ光Laが、例えば、記録層112M内の光熱変換剤に吸収される。また、発光波長λ2(例えば860nm)のレーザ光Lbが、例えば、記録層112C内の光熱変換剤に吸収される。また、発光波長λ3(例えば760nm)のレーザ光Lcが、例えば、記録層113Y内の光熱変換剤に吸収される。これらにより、記録層112M,112C,112Y内の光熱変換剤から発生した熱により各記録層112内のロイコ色素が消去温度に到達し、顕・減色剤と分離して消色する。このようにして、描画および消去装置1は、感熱性記録媒体100に書き込まれた情報(描画像)の消去を行う。
 このとき、スキャナ部50に1軸スキャナを2つ(1軸スキャナ51,52)配置し、一方を合波部40から入射された合波光Lmの光軸補正ミラーとして用い、信号処理回路10から調整機構83に出力された補正信号に基づいて、光透過部材113に対する合波光Lmの入射角および入射位置の一方またはその両方を調整する。これにより、記録層112には、入力画像信号に則した消去がなされるようになる。
(1-5.作用・効果)
 前述したように、レーザを用いる感熱記録技術では、例えば、サーマルヘッドを用いる接触方式の記録方法とは異なり、非接触で記録できるため、感熱記録層が最表面に存在しなくても描画が可能となっている。例えば、厚手ガラス越しに描画することができ、これまでにない情報記録、あるいは、加飾技術等に応用できると期待されている。
 ところで、感熱記録媒体の上部には光透過性を有する構造体が表装に配設されているが、加飾用途では、表装に設けられる光透過性を有する構造体(表装部材)は、必ずしも均一な厚みを有しているとは限らず、例えば幾何学的な断面形状を有する場合も想定される。その場合、レーザ光は、表装部材の表面で屈折あるいはビーム径の変化等が生じ、意図する画像情報が2次元座標として1対1に感熱記録媒体に移すことができず、描画像の歪みや、描画ムラが発生し、表示品位が低下する虞がある。
 一例として、本実施の形態のように表面に凹凸形状を有する光透過部材113に対して、その凹凸形状を構成する傾斜面にレーザ光Lを直接入射させると、レーザ光Lは、光透過部材113の表面で屈折し、例えば図5に示したように、想定した描画位置からΔ分軸ズレが発生する。あるいは、光透過部材113のレンズ効果によってレーザ光Lのスポット径が変化し、パワー密度が変化する。レーザ光Lの軸ズレは描画像の歪みに、パワー密度の変化は描画ムラに繋がり、均質な描画ができなくなることが懸念される。
 図6は、表装部材の厚みとレーザ光の軸ズレ量との関係を表したものである。例えば、図5に示したような傾斜面を有する表装部材における軸ズレ量は、レーザ光の入射位置における部材の厚みhおよび傾斜角θにもよるが、例えばn=1.5の場合、数百μm以上の軸ズレが生じる場合がある。その場合、明らかに視認できる描画像の歪みとなり、商品性が低下する。
 図7~図12は、表装部材の表面形状の描画像への影響をより詳細に説明したものである。例えば、図7に示したように、表面が平坦な表装部材1113に所定のピッチでレーザ光L1,L2,L3,L4を照射すると、記録層1112には、レーザ光L1,L2,L3,L4のピッチに則した描画がなされる(描画位置X1,X2,X3,X4)。これに対して、図8に示したようなマイクロレンズアレイ(表装部材2113)にレーザ光L1,L2,L3,L4を照射すると、記録層1112への描画位置は、レーザ光L1,L2,L3,L4の入射位置におけるマイクロレンズアレイの表面形状によって変動する(描画位置X1,X2’,X3’,X4)。
 また、例えば、図7に示したような表面が平坦なガラス基板に、X,Y共に400μmピッチでビームを照射した場合、そのスポット位置は、図10に示したように均一な配置となる。一方、図11(A),(B)に示したような、例えば、マイクロレンズアレイパラメータ(MLAパラメータ)として、平行方向のアレイピッチ(PP):10mm、垂直方向のアレイピッチ(PV):10mm、レンズ中心厚(TC):2mm、レンズ曲率半径(R):10mm(凸形状)およびMLAの屈折率(n):1.452322を有するマイクロレンズアレイに上記ビームを照射した場合、そのスポット位置は、図12に示したような不均一な配置となる。なお、図11(B)は、図11(A)に示した点線上の断面を表したものである。
 これに対して、本実施の形態の感熱性記録媒体100への描画方法および消去方法では、光透過部材113の情報を取得し、光透過部材113の情報から、記録層112上におけるレーザ光の光軸ズレを予測し、このレーザ光の光軸ズレの予測結果から補正量を計算したのち、記録層112への描画または記録層112に描画された画像の消去を行うようにした。具体的には、スキャナ部50に、補正用の光学部材として1軸スキャナ51を追加し、信号処理回路10から調整機構83に出力された補正信号に基づいて、光透過部材113に対する合波光Lmの入射角および入射位置を調整するようにした。
 以上のように、本実施の形態の感熱性記録媒体100への描画方法および消去方法では、予め、光透過部材113によるレーザ光Lの光軸ズレを補正する補正量を決定したのち、感熱性記録媒体100への描画を開始し、例えば、1軸スキャナ51によって光透過部材113に対する合波光Lmの入射角および入射位置を調整するようにした。これにより、感熱性記録媒体100には、入力された信号Ginに則した書き込みがなされる。即ち、記録層112には、歪のない描画が可能となり、表示品位を向上させることが可能となる。
 次に、本開示の第2,第3の実施の形態について説明する。以下では、上記第1の実施の形態と同様の構成要素については同一の符号を付し、適宜その説明を省略する。
<2.第2の実施の形態>
 図13は、本開示の第2の実施の形態に係る感熱性記録媒体(感熱性記録媒体100)への描画方法の手順を表したものである。図14は、本開示の第2の実施の形態に係る描画および消去装置(描画および消去装置2)のシステム構成例を表したものである。本実施の形態の描画方法および消去方法は、光透過部材113の情報を取得し、光透過部材113の情報から、記録層112上におけるレーザ光Lの光軸ズレを予測し、このレーザ光Lの光軸ズレの予測結果から補正量を計算したのち、記録層112への描画または記録層112に描画された画像の消去を行うものである。本実施の形態では、感熱性記録媒体100を固定する台座部(ステージ90)を可動させて、感熱性記録媒体100の光透過部材113に対するレーザ光Lの入射角あるいは入射位置を補正する。これにより、例えば記録層112への均一な描画が可能となる。
(2-1.描画および消去装置の構成)
 描画および消去装置2は、例えば、信号処理回路10(制御部)、レーザ駆動回路20、光源部30、合波部40、スキャナ部50、スキャナ駆動回路60、調整機構70、補正機構80およびステージ90を備えている。
 信号処理回路10は、例えば、入力された信号Din(描画信号または消去信号)を光源部30の各光源(例えば、後述する各光源31A,31B,31C)の波長に応じた画像信号に変換(色域変換)するものである。信号処理回路10は、例えば、スキャナ部50のスキャナ動作に同期した投影映像クロック信号を生成する。信号処理回路10は、例えば、生成した画像信号通りにレーザ光が発光するような投影画像信号(描画用の投影画像信号または消去用の投影画像信号)を生成する。信号処理回路10は、例えば、生成した投影画像信号を、レーザ駆動回路20に出力する。また、信号処理回路10は、例えば、必要に応じて、投影画像クロック信号を、レーザ駆動回路20に出力する。ここで、「必要に応じて」とは、後述するように、高周波信号の信号源を画像信号に同期させる際に投影画像クロック信号を用いる場合等である。本実施の形態では、信号処理回路10は、さらに、後述する補正部82からフィードバックされた補正量の計算結果に基づいて補正量を決定し、ステージ90の動きを制御する補正信号を生成し、調整機構84へ出力するものである。
 レーザ駆動回路20は、例えば、各波長に応じた投影映像信号にしたがって光源部30の各光源31A,31B,31Cを駆動するものである。レーザ駆動回路20は、例えば、投影画像信号に応じた画像(描画用の画像または消去用の画像)を描画するためにレーザ光の輝度(明暗)をコントロールする。レーザ駆動回路20は、例えば、光源31Aを駆動する駆動回路21Aと、光源31Bを駆動する駆動回路21Bと、光源31Cを駆動する駆動回路21Cとを有している。光源31A,31B,31Cは、近赤外域(700nm~2500nm)のレーザ光を出射する。光源31Aは、例えば、発光波長λ1のレーザ光Laを出射する半導体レーザである。光源31Bは、例えば、発光波長λ2のレーザ光Lbを出射する半導体レーザである。光源31Cは、例えば、発光波長λ3のレーザ光Lcを出射する半導体レーザである。発光波長λ1,λ2,λ3は、例えば、以下の式(1)、式(2)および式(3)を満たしている。

 λa1-20nm<λ1<λa1+20nm…(1)
 λa2-20nm<λ2<λa2+20nm…(2)
 λa3-20nm<λ3<λa3+20nm…(3)

 ここで、λa1は、例えば記録層112Mの吸収波長(吸収ピーク波長)であり、例えば915nmである。λa2は、例えば記録層112Cの吸収波長(吸収ピーク波長)であり、例えば860nmである。λa3は、例えば記録層112Yの吸収波長(吸収ピーク波長)であり、例えば760nmである。なお、式(1)、式(2)および式(3)における「±20nm」は、許容誤差範囲を意味している。発光波長λ1,λ2,λ3が式(1)、式(2)および式(3)を満たす場合、発光波長λ1は、例えば915nmであり、発光波長λ2は、例えば860nmであり、発光波長λ3は、例えば760nmである。
 光源部30は、感熱性記録媒体100への情報の書き込みおよび書き込まれた情報の消去に用いる光源を有するものである。光源部30は、例えば3つの光源31A,31B,31Cを有している。
 合波部40は、例えば、2つの反射ミラー41a,41dと、2つのダイクロイックミラー41b,41cとを有するものである。光源31A,31B,31Cから出射された各レーザ光La,Lb,Lcは、例えば、コリメートレンズによってほぼ平行光(コリメート光)にされる。その後、例えば、レーザ光Laは、反射ミラー41aで反射されると共にダイクロイックミラー41bで反射される。レーザ光Lbは、ダイクロイックミラー41b,41cを透過する。レーザ光Lcは、反射ミラー41dで反射されると共にダイクロイックミラー41cで反射される。これにより、レーザ光La、レーザ光Lbおよびレーザ光Lcが合波される。光源部30は、さらに合波により得られた合波光Lmのビーム形状を調整するレンズ42を有する。合波部40は、例えば、合波により得られた合波光Lmをスキャナ部50に出力する。
 スキャナ部50は、例えば、合波部40から入射された合波光Lmを、感熱性記録媒体100の表面上で線順次で走査させるものである。スキャナ部50は、例えば、1軸スキャナ52と、fθレンズ53とを有している。1軸スキャナ52は、例えばガルバノミラーであり、1軸スキャナ52による走査方向が、例えば主走査方向となる。
 スキャナ駆動回路60は、例えば、信号処理回路10から入力された投影映像クロック信号に同期して、スキャナ部50を駆動するものである。また、スキャナ駆動回路60は、例えば、スキャナ部50から2軸スキャナ51等の照射角度についての信号が入力される場合には、その信号に基づいて、所望の照射角度になるようにスキャナ部50を駆動する。
 調整機構70は、合波光Lmのフォーカスを調整するための機構である。調整機構70は、例えば、ユーザによる手動操作によってレンズ42の位置を調整する機構である。なお、調整機構70は、機械による操作によってレンズ42の位置を調整する機構であってもよい。
 補正機構80は、例えば、受付部81と、補正部82と、調整機構83とを有する。受付部81は、例えば、光透過部材113の情報を取得するものである。補正部82は、受付部81において取得された光透過部材113の情報を基に、光透過部材113を透過した合波光Lmの記録層112における光軸ズレを予測し、その予測結果から、入力された信号Dinに則した描画像を得るために必要な補正量を計算するものである。更に、補正部82は、入力された信号Dinに則した描画像を得るのに必要な、光透過部材113に対する合波光Lmの入射角度や入射位置のシフト量を計算し、信号処理回路10へ計算結果をフィードバックするものである。調整機構84は、信号処理回路10から入力された補正信号に基づいて、ステージ90の位置および傾きを調整し、光透過部材113に対する合波光Lmの入射角および入射位置を調整するものである。
 ステージ90は、感熱性記録媒体100を固定すると共に、感熱性記録媒体100を、主走査方向と直交する副走査方向に移動させるものである。また、本実施の形態では、感熱性記録媒体100の傾きを調整するためのものである。
(2-2.描画方法および消去方法)
 次に、感熱性記録媒体100への情報の書き込み(描画)および消去について図13を用いて説明する。
(書き込み)
 まず、感熱性記録媒体100を用意する(ステップS201)。次に、感熱性記録媒体100の記録層112上に設けられた光透過部材113の情報を取得する(ステップS202)。ここで、情報とは、例えば光透過部材113の表面形状および屈折率等である。これらは、外部から入力してもよいし、描画および消去装置1において測定してもよい。
 続いて、光透過部材113の情報を基に、光透過部材113を透過した合波光Lmの光軸ズレを予測する(ステップS203)。この合波光Lmの光軸ズレは、例えば、光学シミュレーションから予測する。
 次に、光軸ズレの予測結果から補正量を計算する(ステップS204)。本実施の形態では、補正量は、光透過部材113に対する合波光Lmの入射角の傾きや入射位置のシフト量である。
 続いて、この計算結果を、例えば信号処理回路10へフィードバックする(ステップS205)。信号処理回路10では、この計算結果に基づいて補正量を決定(ステップS206)し、感熱性記録媒体100への描画を開始する(ステップS207)。
 感熱性記録媒体100への描画は以下のように行われる。まず、感熱性記録媒体100をステージ90にセットする。次に、信号処理回路10は、入力画像信号(描画信号D1in)に基づいて、駆動する光源を選択する。信号処理回路10は、描画信号D1inに基づいて選択した光源を駆動するための投影映像信号を生成する。信号処理回路10は、生成した投影画像信号をレーザ駆動回路20に出力して光源部30を制御する。これにより、例えば発光波長915nmのレーザ光La、860nmのレーザ光Lbおよび760nmのレーザ光Lcを適宜合波することにより得られた合波光Lm1が、描画および消去装置1のセットから感熱性記録媒体100に照射される。
 その結果、例えば、発光波長915nmのレーザ光La光が記録層112M内の光熱変換剤に吸収され、光熱変換剤から発生した熱により記録層112M内のロイコ色素が書き込み温度に到達し、顕・減色剤と結合してマゼンタ色を発色する。マゼンタ色の発色濃度は、発光波長915nmのレーザ光の強度に依る。また、発光波長860nmのレーザ光が、記録層112C内の光熱変換剤に吸収され、それにより、光熱変換剤から発生した熱により記録層112C内のロイコ色素が書き込み温度に到達し、顕・減色剤と結合してシアン色を発色する。シアン色の発色濃度は、発光波長860nmのレーザ光の強度に依る。また、発光波長760nmのレーザ光が、記録層112Y内の光熱変換剤に吸収され、それにより、光熱変換剤から発生した熱により記録層112Y内のロイコ色素が書き込み温度に到達し、顕・減色剤と結合して黄色を発色する。黄色の発色濃度は、発光波長760nmのレーザ光の強度に依る。その結果、マゼンタ色、シアン色および黄色の混色によって、所望の色が発色する。このようにして、感熱性記録媒体100における情報の書き込みが行われる。
 本実施の形態では、ステージ90を、平面方向(副走査方向)の移動の他に、例えば、±90°の範囲で回転できるようにし、調整機構84でステージ90の動きを制御するようにした。これにより、例えば図15Aに示したように、ステージ90を例えばX軸方向に移動させることで、光透過部材113へのレーザ光Lの入射位置を調整することが可能となる。また、例えば図15Bに示したように、ステージ90を回転させることで、光透過部材113に対するレーザ光Lの入射角を調整することが可能となる。これにより、記録層112には、入力画像信号に則した書き込みがなされる。
(消去)
 図13に示した描画方法の手順は、感熱性記録媒体100に書き込まれた情報の消去にも適用される。まず、上記のようにして情報の書き込まれた感熱性記録媒体100を用意(ステップS201)し、描画および消去装置2にセットしたのち、書き込み時と同様に、感熱性記録媒体100の記録層112上に設けられた光透過部材113の情報を取得(ステップS202)し、光軸ズレの予測(ステップS203)、補正量の計算(ステップS204)、信号処理回路10への計算結果のフィードバック(ステップS205)および補正量の決定(ステップS206)を経て、以下のように消去操作を開始する。
 描画および消去装置1にセットされた感熱性記録媒体100にレーザ光を照射するために光源部30を制御する。このとき、信号処理回路10は、感熱性記録媒体100へのレーザ光の照射に際して、発光波長がλ1であるレーザ光Laと、発光波長がλ2であるレーザ光Lbと、発光波長がλ3であるレーザ光Lcとを用いる。
 ここで、波長λ1、λ2、λ3が、上記の式(1)、式(2)および式(3)を満たしているとする。この場合には、発光波長λ1(例えば915nm)のレーザ光Laが、例えば、記録層112M内の光熱変換剤に吸収される。また、発光波長λ2(例えば860nm)のレーザ光Lbが、例えば、記録層112C内の光熱変換剤に吸収される。また、発光波長λ3(例えば760nm)のレーザ光Lcが、例えば、記録層113Y内の光熱変換剤に吸収される。これらにより、記録層112M,112C,112Y内の光熱変換剤から発生した熱により各記録層112内のロイコ色素が消去温度に到達し、顕・減色剤と分離して消色する。このようにして、描画および消去装置1は、感熱性記録媒体100に書き込まれた情報(描画像)の消去を行う。
 このとき、書き込み時と同様に、ステージ90を、平面方向(副走査方向)の移動の他に、例えば、±90°の範囲で回転できるようにし、調整機構84でステージ90の動きを制御する。これにより、記録層112には、入力画像信号に則した消去がなされる。
(2-3.作用・効果)
 以上のように、本実施の形態の感熱性記録媒体100への描画方法および消去方法では、予め、光透過部材113によるレーザ光Lの光軸ズレを補正する補正量を決定したのち、感熱性記録媒体100への描画を開始し、例えば、感熱性記録媒体100を固定するステージ90を可動させることで、光透過部材113に対する合波光Lmの入射角および入射位置を調整するようにした。これにより、感熱性記録媒体100には、入力された信号Ginに則した書き込みがなされる。即ち、記録層112には、歪のない描画が可能となり、表示品位を向上させることが可能となる。
<3.第3の実施の形態>
 図16は、本開示の第3の実施の形態に係る感熱性記録媒体(感熱性記録媒体100)への描画方法の手順を表したものである。図17は、本開示の第3の実施の形態に係る描画および消去装置(描画および消去装置3)のシステム構成例を表したものである。本実施の形態の描画方法および消去方法は、光透過部材113の情報を取得し、光透過部材113の情報から、記録層112上におけるレーザ光Lの光軸ズレを予測し、このレーザ光Lの光軸ズレの予測結果から補正量を計算したのち、記録層112への描画または記録層112に描画された画像の消去を行うものである。本実施の形態では、入力された信号Dinを補正し、上記予測結果から計算された補正量を加味した補正画像信号に基づいて描画または消去を行う。これにより、例えば記録層112への均一な描画が可能となる。
(3-1.描画および消去装置の構成)
 描画および消去装置2は、例えば、信号処理回路10(制御部)、レーザ駆動回路20、光源部30、合波部40、スキャナ部50、スキャナ駆動回路60、調整機構70、補正機構80およびステージ90を備えている。
 信号処理回路10は、例えば、入力された信号Din(描画信号または消去信号)を光源部30の各光源(例えば、後述する各光源31A,31B,31C)の波長に応じた画像信号に変換(色域変換)するものである。信号処理回路10は、例えば、スキャナ部50のスキャナ動作に同期した投影映像クロック信号を生成する。信号処理回路10は、例えば、生成した画像信号(後述する補正画像信号)通りにレーザ光が発光するような投影画像信号(描画用の投影画像信号または消去用の投影画像信号)を生成する。信号処理回路10は、例えば、生成した投影画像信号を、レーザ駆動回路20に出力する。また、信号処理回路10は、例えば、必要に応じて、投影画像クロック信号を、レーザ駆動回路20に出力する。ここで、「必要に応じて」とは、後述するように、高周波信号の信号源を画像信号に同期させる際に投影画像クロック信号を用いる場合等である。本実施の形態では、信号処理回路10は、さらに、後述する補正部82からフィードバックされた補正量の計算結果に基づいて補正量を決定し、入力された信号Dinにこの補正量を加味した補正画像信号を生成する。
 レーザ駆動回路20は、例えば、各波長に応じた投影映像信号にしたがって光源部30の各光源31A,31B,31Cを駆動するものである。レーザ駆動回路20は、例えば、投影画像信号に応じた画像(描画用の画像または消去用の画像)を描画するためにレーザ光の輝度(明暗)をコントロールする。レーザ駆動回路20は、例えば、光源31Aを駆動する駆動回路21Aと、光源31Bを駆動する駆動回路21Bと、光源31Cを駆動する駆動回路21Cとを有している。光源31A,31B,31Cは、近赤外域(700nm~2500nm)のレーザ光を出射する。光源31Aは、例えば、発光波長λ1のレーザ光Laを出射する半導体レーザである。光源31Bは、例えば、発光波長λ2のレーザ光Lbを出射する半導体レーザである。光源31Cは、例えば、発光波長λ3のレーザ光Lcを出射する半導体レーザである。発光波長λ1,λ2,λ3は、例えば、以下の式(1)、式(2)および式(3)を満たしている。

 λa1-20nm<λ1<λa1+20nm…(1)
 λa2-20nm<λ2<λa2+20nm…(2)
 λa3-20nm<λ3<λa3+20nm…(3)
 ここで、λa1は、例えば記録層112Mの吸収波長(吸収ピーク波長)であり、例えば915nmである。λa2は、例えば記録層112Cの吸収波長(吸収ピーク波長)であり、例えば860nmである。λa3は、例えば記録層112Yの吸収波長(吸収ピーク波長)であり、例えば760nmである。なお、式(1)、式(2)および式(3)における「±20nm」は、許容誤差範囲を意味している。発光波長λ1,λ2,λ3が式(1)、式(2)および式(3)を満たす場合、発光波長λ1は、例えば915nmであり、発光波長λ2は、例えば860nmであり、発光波長λ3は、例えば760nmである。
 光源部30は、感熱性記録媒体100への情報の書き込みおよび書き込まれた情報の消去に用いる光源を有するものである。光源部30は、例えば3つの光源31A,31B,31Cを有している。
 合波部40は、例えば、2つの反射ミラー41a,41dと、2つのダイクロイックミラー41b,41cとを有するものである。光源31A,31B,31Cから出射された各レーザ光La,Lb,Lcは、例えば、コリメートレンズによってほぼ平行光(コリメート光)にされる。その後、例えば、レーザ光Laは、反射ミラー41aで反射されると共にダイクロイックミラー41bで反射される。レーザ光Lbは、ダイクロイックミラー41b,41cを透過する。レーザ光Lcは、反射ミラー41dで反射されると共にダイクロイックミラー41cで反射される。これにより、レーザ光La、レーザ光Lbおよびレーザ光Lcが合波される。光源部30は、さらに合波により得られた合波光Lmのビーム形状を調整するレンズ42を有する。合波部40は、例えば、合波により得られた合波光Lmをスキャナ部50に出力する。
 スキャナ部50は、例えば、合波部40から入射された合波光Lmを、感熱性記録媒体100の表面上で線順次で走査させるものである。スキャナ部50は、例えば、1軸スキャナ52と、fθレンズ53とを有している。1軸スキャナ52は、例えばガルバノミラーであり、1軸スキャナ52による走査方向が、例えば主走査方向となる。
 スキャナ駆動回路60は、例えば、信号処理回路10から入力された投影映像クロック信号に同期して、スキャナ部50を駆動するものである。また、スキャナ駆動回路60は、例えば、スキャナ部50から2軸スキャナ51等の照射角度についての信号が入力される場合には、その信号に基づいて、所望の照射角度になるようにスキャナ部50を駆動する。
 調整機構70は、合波光Lmのフォーカスを調整するための機構である。調整機構70は、例えば、ユーザによる手動操作によってレンズ42の位置を調整する機構である。なお、調整機構70は、機械による操作によってレンズ42の位置を調整する機構であってもよい。
 補正機構80は、例えば、受付部81と、補正部82とを有する。受付部81は、例えば、光透過部材113の情報を取得するものである。補正部82は、受付部81において取得された光透過部材113の情報を基に、光透過部材113を透過した合波光Lmの記録層112における光軸ズレを予測し、その予測結果から、入力された信号Dinに則した描画像を得るために必要な補正量を計算するものである。更に、補正部82は、入力された信号Dinに則した描画像を得るのに必要な、光透過部材113に対する合波光Lmの入射角度や入射位置のシフト量を計算し、信号処理回路10へ計算結果をフィードバックするものである。
 ステージ90は、感熱性記録媒体100を固定すると共に、感熱性記録媒体100を、主走査方向と直交する副走査方向に移動させるものである。
(3-2.描画方法および消去方法)
 次に、感熱性記録媒体100への情報の書き込み(描画)および消去について図16を用いて説明する。
(書き込み)
 まず、感熱性記録媒体100を用意する(ステップS301)。次に、感熱性記録媒体100の記録層112上に設けられた光透過部材113の情報を取得する(ステップS302)。ここで、情報とは、例えば光透過部材113の表面形状および屈折率等である。これらは、外部から入力してもよいし、描画および消去装置1において測定してもよい。
 続いて、光透過部材113の情報を基に、光透過部材113を透過した合波光Lmの光軸ズレを予測する(ステップS303)。図18Aは、入力画像の一例を表したものである。図18Bは、シミュレーションによる入力画像の歪み予測を表したものである。
 次に、上記予測結果から補正量を計算する(ステップS304)。続いて、この計算結果を、例えば信号処理回路10へフィードバックする(ステップS305)。信号処理回路10では、この計算結果に基づいて補正量を決定(ステップS306)したのち、入力された信号Dinを補正した補正画像信号を生成(例えば、図18C)し、この補正画像信号を用いて感熱性記録媒体100への描画を開始する(ステップS307)。
 感熱性記録媒体100への描画は以下のように行われる。まず、感熱性記録媒体100をステージ90にセットする。次に、信号処理回路10は、入力画像信号(描画信号D1in)に基づいて、駆動する光源を選択する。信号処理回路10は、描画信号D1inに基づいて選択した光源を駆動するための投影映像信号を生成する。信号処理回路10は、生成した投影画像信号をレーザ駆動回路20に出力して光源部30を制御する。これにより、例えば発光波長915nmのレーザ光La、860nmのレーザ光Lbおよび760nmのレーザ光Lcを適宜合波することにより得られた合波光Lm1が、描画および消去装置1のセットから感熱性記録媒体100に照射される。
 その結果、例えば、発光波長915nmのレーザ光La光が記録層112M内の光熱変換剤に吸収され、光熱変換剤から発生した熱により記録層112M内のロイコ色素が書き込み温度に到達し、顕・減色剤と結合してマゼンタ色を発色する。マゼンタ色の発色濃度は、発光波長915nmのレーザ光の強度に依る。また、発光波長860nmのレーザ光が、記録層112C内の光熱変換剤に吸収され、それにより、光熱変換剤から発生した熱により記録層112C内のロイコ色素が書き込み温度に到達し、顕・減色剤と結合してシアン色を発色する。シアン色の発色濃度は、発光波長860nmのレーザ光の強度に依る。また、発光波長760nmのレーザ光が、記録層112Y内の光熱変換剤に吸収され、それにより、光熱変換剤から発生した熱により記録層112Y内のロイコ色素が書き込み温度に到達し、顕・減色剤と結合して黄色を発色する。黄色の発色濃度は、発光波長760nmのレーザ光の強度に依る。その結果、マゼンタ色、シアン色および黄色の混色によって、所望の色が発色する。このようにして、感熱性記録媒体100における情報の書き込みが行われる。
(消去)
 図16に示した描画方法の手順は、感熱性記録媒体100に書き込まれた情報の消去にも適用される。まず、上記のようにして情報の書き込まれた感熱性記録媒体100を用意(ステップS301)し、描画および消去装置2にセットしたのち、書き込み時と同様に、感熱性記録媒体100の記録層112上に設けられた光透過部材113の情報を取得(ステップS302)し、光軸ズレの予測(ステップS303)、補正量の計算(ステップS304)、信号処理回路10への計算結果のフィードバック(ステップS305)および補正量の決定(ステップS306)を経て、消去用の入力画像情報を補正した補正画像信号を生成し、消去操作を開始する。
 描画および消去装置1にセットされた感熱性記録媒体100にレーザ光を照射するために光源部30を制御する。このとき、信号処理回路10は、感熱性記録媒体100へのレーザ光の照射に際して、発光波長がλ1であるレーザ光Laと、発光波長がλ2であるレーザ光Lbと、発光波長がλ3であるレーザ光Lcとを用いる。
 ここで、波長λ1、λ2、λ3が、上記の式(1)、式(2)および式(3)を満たしているとする。この場合には、発光波長λ1(例えば915nm)のレーザ光Laが、例えば、記録層112M内の光熱変換剤に吸収される。また、発光波長λ2(例えば860nm)のレーザ光Lbが、例えば、記録層112C内の光熱変換剤に吸収される。また、発光波長λ3(例えば760nm)のレーザ光Lcが、例えば、記録層113Y内の光熱変換剤に吸収される。これらにより、記録層112M,112C,112Y内の光熱変換剤から発生した熱により各記録層112内のロイコ色素が消去温度に到達し、顕・減色剤と分離して消色する。このようにして、描画および消去装置1は、感熱性記録媒体100に書き込まれた情報(描画像)の消去を行う。
(3-3.作用・効果)
 以上のように、本実施の形態の感熱性記録媒体100への描画方法および消去方法では、予め、光透過部材113によるレーザ光の光軸ズレの補正量を決定したのち、入力画像信号を補正した補正画像信号を生成し、これに基づいて感熱性記録媒体100への描画を開始するようにした。これにより、感熱性記録媒体100には、入力画像信号に則した書き込みがなされる。即ち、記録層112には、歪のない描画が可能となり、表示品位を向上させることが可能となる。
<4.適用例>
 上記第1~第3の実施の形態において説明した描画方法および消去方法は、例えば、図19~図23に示した電子時計400、スマートフォン500、自動車600、加熱式たばこ700および3D印刷物800等に適用された感熱性記録媒体(感熱性記録媒体100)への描画および消去に適用することができる。但し、以下で説明する感熱性記録媒体100を用いた電子時計400等の構成はあくまで一例であり、適宜変更可能である。感熱性記録媒体100は、各種の電子機器あるいは服飾品の一部に適用可能である。例えば、いわゆるウェアラブル端末として、例えば時計(腕時計)、鞄、衣服、帽子、ヘルメット、ヘッドフォン、眼鏡および靴等の服飾品の一部に適用可能である。この他、例えば、ヘッドアップディスプレイおよびヘッドマウントディスプレイ等のウェアラブルディスプレイや、ポータブル音楽プレイヤーおよび携帯型ゲーム機等の持ち運び可能なポータブルデバイス、ロボット、あるいは、冷蔵庫および洗濯機等、電子機器の種類は特に限定されない。また、電子機器や服飾品に限らず、例えば、加飾部材として、加熱式たばこや電子たばこ等のホルダやケースの外装、自動車の内装や外装、建造物の壁等の内装や外装、机等の家具の外装等にも適用することができる。
(適用例1)
 図19は、電子時計400(腕時計一体型電子機器)の外観を表したものである。この電子時計は、例えば文字盤(文字情報表示部分)410と、保護ガラス420と、バンド部430とを有しており、文字盤410が例えば記録層112に、保護ガラス420が光透過部材113に相当する。文字盤410には、上述した描画方法および消去方法により、例えば様々な文字や図柄の書き替えが可能である。バンド部430は、例えば腕などに装着可能な部位である。このバンド部430にも記録層112を設けることで、様々な色柄を表示することができ、バンド部430の意匠を変更することができる。
(適用例2)
 図20Aは、スマートフォン500の前面の外観構成を、図20Bは、図20Aに示したスマートフォンの背面の外観構成を表したものである。このスマートフォンは、例えば、表示部510および非表示部520と、筐体530とを備えている。背面側の筐体530の例えば一面には、筐体530の外装部材として、例えば感熱性記録媒体100が設けられており、これにより、様々な色柄を表示することができる。なお、ここでは、スマートフォンを例に挙げたが、これに限らず、例えば、ノート型パーソナルコンピュータ(PC)やタブレットPC等にも適用することができる。
(適用例3)
 図21Aは、自動車600の上面の外観を、図21Bは、自動車の側面の外観を表したものである。本開示の感熱性記録媒体100等は、例えば、ボンネット611、バンパー612、ルーフ613、トランクカバー614、フロントドア615、リアドア616およびリアバンパー617等の車体に設けることで各部に様々な情報や色柄を表示することができる。また、自動車の内装、例えば、ハンドルやダッシュボード等に感熱性記録媒体100を設けることで、様々な色柄を表示することができる。
(適用例4)
 図22は、加熱式たばこ700のたばこホルダ710およびケース720の外観を表したものである。本開示の感熱性記録媒体100は、例えば加熱式たばこのたばこホルダ710およびケース720等の筐体表面に設けることで、各部に様々な情報や色柄の表示およびその書き換えを行うことが可能となる。
(適用例5)
 図23は、3D印刷物800の構成を表す模式図である。3D印刷物800は、見る角度によって絵柄が変化したり、立体感が得られる印刷物である。3D印刷物800は、例えば、かまぼこ型の凸レンズがライン状に連なったレンチキュラーシート810と、凸レンズのピッチに合わせてライン状に合成された画像が印刷された基材820とが貼り合わされたものである。このレンチキュラーシート810に本開示の感熱性記録媒体100の光透過部材113を、基材820に記録層112を用いることで、様々な情報や色柄の表示およびその書き換えを行うことが可能な3D印刷物を構成することが可能となる。
<5.実施例>
 次に、上記第1~第3の実施の形態に係る描画方法および消去方法の実施例について説明する。
 まず、支持基体上にシアン(C)、マゼンタ(M)およびイエロー(Y)を発色する記録層を順に形成し、イエロー(Y)を発色する記録層上に、所定の凹凸形状を有する光透過部材を形成し、感熱性記録媒体を作成した。これに、表1に示した各補正方法を用いて、5cm×5cmの領域にCMYの各色のベタ描画を行った(実験例1~実験例23)。描画条件は、各色の光学濃度(OD)がイエロー(Y):1.2、マゼンダ(M):1.6、シアン(C):1.6となるレーザーパワーを選定した。その際、面内25カ所内における最大OD(ODmax)と最小OD(ODmin)との差分OD(max-min)を描画ムラと定義した。また、併せて目視で描画ムラの有無を評価し、ムラが確認されなかった場合をA、ムラが確認された場合をBとした。
 光透過部材の各パラメータ(ピッチ(l),高さ(h),傾斜角(θ),屈折率(n))は、図5に対応するものとする。表1は、各実験例1~24において用いた光透過部材の構成と、用いた補正方法と、各色(C,M,Y)におけるOD差(OD(max-min))と、目視ムラとの結果をまとめたものである。補正方法1は、上記第1の実施の形態において説明した光学部材を用いる補正方法である。補正方法2は、上記第2の実施の形態において説明したステージを可動させる補正方法である。補正方法3は、上記第3の実施の形態において説明した補正画像信号を用いた補正方法である。
(実験例1)
 実験例1では、ピッチ(l)10mm,高さ(h)5mm,傾斜角(θ)20°,屈折率(n)1.5を有する光透過部材を備えた感熱性記録媒体に対して補正方法1を用いて描画を行った。
(実験例2)
 実験例2では、ピッチ(l)10mm,高さ(h)1mm,傾斜角(θ)20°,屈折率(n)1.5を有する光透過部材を備えた感熱性記録媒体に対して補正方法1を用いて描画を行った。
(実験例3)
 実験例3では、ピッチ(l)10mm,高さ(h)3mm,傾斜角(θ)20°,屈折率(n)1.5を有する光透過部材を備えた感熱性記録媒体に対して補正方法1を用いて描画を行った。
(実験例4)
 実験例4では、ピッチ(l)10mm,高さ(h)5mm,傾斜角(θ)5°,屈折率(n)1.5を有する光透過部材を備えた感熱性記録媒体に対して補正方法1を用いて描画を行った。
(実験例5)
 実験例5では、ピッチ(l)10mm,高さ(h)5mm,傾斜角(θ)10°,屈折率(n)1.5を有する光透過部材を備えた感熱性記録媒体に対して補正方法1を用いて描画を行った。
(実験例6)
 実験例6では、ピッチ(l)10mm,高さ(h)5mm,傾斜角(θ)30°,屈折率(n)1.5を有する光透過部材を備えた感熱性記録媒体に対して補正方法1を用いて描画を行った。
(実験例7)
 実験例7では、ピッチ(l)5mm,高さ(h)5mm,傾斜角(θ)20°,屈折率(n)1.5を有する光透過部材を備えた感熱性記録媒体に対して補正方法1を用いて描画を行った。
(実験例8)
 実験例8では、ピッチ(l)20mm,高さ(h)5mm,傾斜角(θ)20°,屈折率(n)1.5を有する光透過部材を備えた感熱性記録媒体に対して補正方法1を用いて描画を行った。
(実験例9)
 実験例9では、ピッチ(l)10mm,高さ(h)5mm,傾斜角(θ)20°,屈折率(n)1.5を有する光透過部材を備えた感熱性記録媒体に対して補正方法2を用いて描画を行った。
(実験例10)
 実験例10では、ピッチ(l)10mm,高さ(h)5mm,傾斜角(θ)5°,屈折率(n)1.5を有する光透過部材を備えた感熱性記録媒体に対して補正方法2を用いて描画を行った。
(実験例11)
 実験例11では、ピッチ(l)20mm,高さ(h)5mm,傾斜角(θ)20°,屈折率(n)1.5を有する光透過部材を備えた感熱性記録媒体に対して補正方法2を用いて描画を行った。
(実験例12)
 実験例1では、ピッチ(l)10mm,高さ(h)5mm,傾斜角(θ)20°,屈折率(n)1.5を有する光透過部材を備えた感熱性記録媒体に対して補正方法3を用いて描画を行った。
(実験例13)
 実験例2では、ピッチ(l)10mm,高さ(h)5mm,傾斜角(θ)5°,屈折率(n)1.5を有する光透過部材を備えた感熱性記録媒体に対して補正方法3を用いて描画を行った。
(実験例14)
 実験例3では、ピッチ(l)20mm,高さ(h)5mm,傾斜角(θ)20°,屈折率(n)1.5を有する光透過部材を備えた感熱性記録媒体に対して補正方法3を用いて描画を行った。
(実験例15)
 実験例4では、高さ(h)5mm,屈折率(n)1.5を有する光透過部材を備えた感熱性記録媒体に対して補正なしで描画を行った。
(実験例16)
 実験例5では、ピッチ(l)10mm,高さ(h)5mm,傾斜角(θ)20°,屈折率(n)1.5を有する光透過部材を備えた感熱性記録媒体に対して補正なしで描画を行った。
(実験例17)
 実験例6では、ピッチ(l)10mm,高さ(h)1mm,傾斜角(θ)20°,屈折率(n)1.5を有する光透過部材を備えた感熱性記録媒体に対して補正なしで描画を行った。
(実験例18)
 実験例7では、ピッチ(l)5mm,高さ(h)3mm,傾斜角(θ)20°,屈折率(n)1.5を有する光透過部材を備えた感熱性記録媒体に対して補正なしで描画を行った。
(実験例19)
 実験例8では、ピッチ(l)20mm,高さ(h)5mm,傾斜角(θ)5°,屈折率(n)1.5を有する光透過部材を備えた感熱性記録媒体に対して補正なしで描画を行った。
(実験例20)
 実験例8では、ピッチ(l)10mm,高さ(h)5mm,傾斜角(θ)10°,屈折率(n)1.5を有する光透過部材を備えた感熱性記録媒体に対して補正なしで描画を行った。
(実験例21)
 実験例8では、ピッチ(l)10mm,高さ(h)5mm,傾斜角(θ)30°,屈折率(n)1.5を有する光透過部材を備えた感熱性記録媒体に対して補正なしで描画を行った。
(実験例22)
 実験例8では、ピッチ(l)5mm,高さ(h)5mm,傾斜角(θ)20°,屈折率(n)1.5を有する光透過部材を備えた感熱性記録媒体に対して補正なしで描画を行った。
(実験例23)
 実験例8では、ピッチ(l)20mm,高さ(h)5mm,傾斜角(θ)20°,屈折率(n)1.5を有する光透過部材を備えた感熱性記録媒体に対して補正なしで描画を行った。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000006
 表1から、表面が平坦な光透過部材を有する実験例15では、実験例1~14と同様に、目視ムラは確認されず、光学濃度差(OD(max-min))も0.1以下と小さかった。一方、表面に凹凸形状を有する光透過部材を有すると共に、補正方法を用いずに描画した実験例16~23では、いずれも視認ムラが確認され、光屈折の影響が大きな光透過部材を有するものほど光学濃度差が大きかった。これに対して、補正方法1~3を用いた実験例1~14では、光透過部材の形状に関わらず、目視ムラは確認されなかった。また、光学濃度差(OD(max-min))は0.1以下と小さかった。
 以上の結果から、光透過部材の形状および屈折率に応じた歪みをシミュレートして、その結果をフィードバックして描画または消去を行うことにより、歪のない良質な描画または消去が可能であることがわかった。また、その補正方法は、光学部材による補正、ステージによる補正および画像の補正等が挙げられ、その種類は限定されないことがわかった。
 以上、第1~第3の実施の形態および変形例ならびに実施例を挙げて本開示を説明したが、本開示は上記実施形態等で説明した態様に限定されず、種々の変形が可能である。例えば、上記実施の形態等において説明した全ての構成要素を備える必要はなく、さらに他の構成要素を含んでいてもよい。また、上述した構成要素の材料や厚さは一例であり、記載したものに限定されるものではない。
 例えば、上記第1の実施の形態では、支持基材111上に直接記録層112(図3では記録層112M)を設けた例を示したが、例えば、支持基材111と記録層112Mとの間に、例えば断熱層114,115等と同様の構成を有する層を追加するようにしてもよい。
 更に、上記第1の実施の形態では、感熱性記録媒体100として、互いに異なる色を呈する3種の記録層112(112M,112C,112Y)が断熱層114,115を間に積層された例を示したが、これに限らない。例えば、それぞれマイクロカプセルに封入された、互いに異なる色を呈する、例えば3種類の呈色性化合物が混合された、単層構造での多色表示が可能な可逆性記録媒体を用いてもよい。更にまた、マイクロカプセルに限らず、例えば、繊維状の3次元立体構造物で構成した記録層を有する可逆性記録媒体を用いてもよい。ここで用いる繊維は、例えば、所望の色を呈する呈色性化合物、これに対応する顕・減色剤および光熱変換剤を含有する芯部と、この芯部を被覆すると共に、断熱材料によって構成される鞘部とから構成される所謂芯鞘構造を有することが好ましい。芯鞘構造を有し、それぞれ異なる色を呈する呈色性化合物を含む複数種類の繊維を用いて3次元立体構造物を形成することで、多色表示が可能な可逆性記録媒体を作製することができる。
 また、上記実施の形態等では、多色表示が可能な感熱性記録媒体100を用いて本技術を説明したが、例えば、1種類の呈色性化合物を用いた単色表示の感熱性記録媒体であってもよい。
 更に、上記実施の形態等は、感熱性記録媒体100への描画および感熱性記録媒体100に書き込まれた描画像の消去を1つの装置を用いて行う例を示したが、それぞれ別の装置を用いて行うようにしてもよい。更にまた、上記実施の形態等では、感熱性記録媒体として、情報の記録および消去が可能な可逆性を有する記録媒体を例に本技術を説明したが、可逆性は必ずしも必須ではなく、本技術は、レーザを用いた非接触描画を行う感熱性記録媒体であれば、形状、呈色性化合物の発色および消色の可逆性の有無および用途を問わない。
 なお、本開示は以下のような構成も取ることができる。以下の構成の本技術によれば、光透過部材の情報を取得し、光透過部材の情報から、記録層上におけるレーザ光の光軸ズレを予測し、レーザ光の光軸ズレの予測結果から補正量を計算するようにしたので、光透過部材の形状に関わりなく、記録層への描画または記録層に描画された画像の消去が可能となる。よって、表示品位を向上させることが可能となる。更に、本技術の描画方法および消去方法は、顧客の要望に応じたオンデマンド描画が可能となる。また、あらかじめ印刷された製品と異なり、例えば、商品在庫を持つことが不要となる。更に、繰り返し書き込みおよび消去が可能な感熱性記録媒体では、必要に応じて書き換えも可能となる。なお、上記に記載された効果は必ずしも限定されるものではなく、本開示中に記載されたいずれの効果であってもよい。
(1)
 記録層の上方に光透過部材を備えた感熱性記録媒体に対して描画する際に、
 前記光透過部材の情報を取得し、
 前記光透過部材の情報から、前記記録層におけるレーザ光の光軸ズレを予測し、
 前記光軸ズレの予測結果から補正量を計算する
 描画方法。
(2)
 前記補正量を計算したのち、前記感熱性記録媒体へレーザ光を照射する、前記(1)に記載の描画方法。
(3)
 光学部材を用いて前記光透過部材に対する前記レーザ光の入射角および入射位置の少なくとも一方を調整して前記レーザ光の光軸ズレを補正する、前記(1)または(2)に記載の描画方法。
(4)
 前記感熱性記録媒体が固定される台座部を可動させて前記光透過部材に対する前記レーザ光の入射角および入射位置の少なくとも一方を調整し、前記レーザ光の光軸ズレを補正する、前記(1)乃至(3)のうちのいずれかに記載の描画方法。
(5)
 前記レーザ光の光軸ズレの計算結果を基に補正量を算出し、前記補正量に基づいて入力画像情報を補正する、前記(1)乃至(4)のうちのいずれかに記載の描画方法。
(6)
 前記光透過部材の情報として、前記光透過部材の表面形状の情報および前記光透過部材の屈折率の情報を取得する、前記(1)乃至(5)のうちのいずれかに記載の描画方法。
(7)
 前記記録層は、電子供与性を有する呈色性化合物、電子受容性を有する顕色剤、光熱変換剤および高分子材料を含み、
 前記レーザ光の照射によって前記記録層への描画を行う、前記(1)乃至(6)のうちのいずれかに記載の描画方法。
(8)
 記録層の上方に光透過部材を備えた感熱性記録媒体から画像を消去する際に、
 前記光透過部材の情報を取得し、
 前記光透過部材の情報から、前記記録層におけるレーザ光の光軸ズレを予測し、
 前記光軸ズレの予測結果から補正量を計算する
 消去方法。
(9)
 前記記録層は、電子供与性を有する呈色性化合物、電子受容性を有する顕・減色剤、光熱変換剤および高分子材料を含み、
 前記レーザ光の照射によって前記記録層に描画された画像を消去する、前記(8)に記載の消去方法。
(10)
 レーザ光を出射する光源部と、
 前記光源部から出射されたレーザ光を、記録層の上方に光透過部材を備えた感熱性記録媒体上で走査するスキャナ部と、
 前記光透過部材の情報を取得する受付部と、
 前記受付部で取得された前記光透過部材の情報から前記光透過部材を透過したレーザ光の前記記録層における光軸ズレを予測し、その予測結果から補正量を計算する補正部と
 を備えた描画装置。
(11)
 制御部をさらに備え、
 前記補正部は、前記補正量の計算結果を前記制御部にフィードバックさせる、前記(10)に記載の描画装置。
(12)
 前記制御部は、前記補正部からフィードバックされた前記補正量の計算結果に基づいて補正量を決定する、前記(11)に記載の描画装置。
(13)
 前記スキャナ部は、前記光源部から出射されたレーザ光を、前記記録層の上方に前記光透過部材を備えた前記感熱性記録媒体上で走査する第1の光学部材と、前記光透過部材へ入射する前記レーザ光の入射角および入射位置の少なくとも一方を調整する第2の光学部材とを有する、前記(10)乃至(12)のうちのいずれかに記載の描画装置。
(14)
 前記補正部において計算された補正量に基づいて、前記第2の光学部材を調整する第1の調整機構をさらに備える、前記(13)に記載の描画装置。
(15)
 前記感熱性記録媒体を固定する台座部をさらに備える、前記(10)乃至(14)のうちのいずれかに記載の描画装置。
(16)
 前記補正部において計算された補正量に基づいて、前記台座部の位置および角度を調整する第2の調整機構をさらに備える、前記(15)に記載の描画装置。
(17)
 前記制御部は、決定された前記補正量に基づいて入力画像信号を補正する、前記(12)乃至(16)のうちのいずれかに記載の描画装置。
(18)
 前記記録層は、電子供与性を有する呈色性化合物と、電子受容性を有する顕色剤または顕・減色剤と、光熱変換剤と、高分子材料とを含む、前記(10)乃至(17)のうちのいずれかに記載の描画装置。
 本出願は、日本国特許庁において2018年10月30日に出願された日本特許出願番号2018-204198号を基礎として優先権を主張するものであり、この出願の全ての内容を参照によって本出願に援用する。
 当業者であれば、設計上の要件や他の要因に応じて、種々の修正、コンビネーション、サブコンビネーション、および変更を想到し得るが、それらは添付の請求の範囲やその均等物の範囲に含まれるものであることが理解される。

Claims (18)

  1.  記録層の上方に光透過部材を備えた感熱性記録媒体に対して描画する際に、
     前記光透過部材の情報を取得し、
     前記光透過部材の情報から、前記記録層におけるレーザ光の光軸ズレを予測し、
     前記光軸ズレの予測結果から補正量を計算する
     描画方法。
  2.  前記補正量を計算したのち、前記感熱性記録媒体へレーザ光を照射する、請求項1に記載の描画方法。
  3.  光学部材を用いて前記光透過部材に対する前記レーザ光の入射角および入射位置の少なくとも一方を調整して前記レーザ光の光軸ズレを補正する、請求項1に記載の描画方法。
  4.  前記感熱性記録媒体が固定される台座部を可動させて前記光透過部材に対する前記レーザ光の入射角および入射位置の少なくとも一方を調整し、前記レーザ光の光軸ズレを補正する、請求項1に記載の描画方法。
  5.  前記レーザ光の光軸ズレの計算結果を基に補正量を算出し、前記補正量に基づいて入力画像情報を補正する、請求項1に記載の描画方法。
  6.  前記光透過部材の情報として、前記光透過部材の表面形状の情報および前記光透過部材の屈折率の情報を取得する、請求項1に記載の描画方法。
  7.  前記記録層は、電子供与性を有する呈色性化合物、電子受容性を有する顕色剤、光熱変換剤および高分子材料を含み、
     前記レーザ光の照射によって前記記録層への描画を行う、請求項1に記載の描画方法。
  8.  記録層の上方に光透過部材を備えた感熱性記録媒体から画像を消去する際に、
     前記光透過部材の情報を取得し、
     前記光透過部材の情報から、前記記録層におけるレーザ光の光軸ズレを予測し、
     前記光軸ズレの予測結果から補正量を計算する
     消去方法。
  9.  前記記録層は、電子供与性を有する呈色性化合物、電子受容性を有する顕・減色剤、光熱変換剤および高分子材料を含み、
     前記レーザ光の照射によって前記記録層に描画された画像を消去する、請求項8に記載の消去方法。
  10.  レーザ光を出射する光源部と、
     前記光源部から出射されたレーザ光を、記録層の上方に光透過部材を備えた感熱性記録媒体上で走査するスキャナ部と、
     前記光透過部材の情報を取得する受付部と、
     前記受付部で取得された前記光透過部材の情報から前記光透過部材を透過したレーザ光の前記記録層における光軸ズレを予測し、その予測結果から補正量を計算する補正部と
     を備えた描画装置。
  11.  制御部をさらに備え、
     前記補正部は、前記補正量の計算結果を前記制御部にフィードバックさせる、請求項10に記載の描画装置。
  12.  前記制御部は、前記補正部からフィードバックされた前記補正量の計算結果に基づいて補正量を決定する、請求項11に記載の描画装置。
  13.  前記スキャナ部は、前記光源部から出射されたレーザ光を、前記記録層の上方に前記光透過部材を備えた前記感熱性記録媒体上で走査する第1の光学部材と、前記光透過部材へ入射する前記レーザ光の入射角および入射位置の少なくとも一方を調整する第2の光学部材とを有する、請求項10に記載の描画装置。
  14.  前記補正部において計算された補正量に基づいて、前記第2の光学部材を調整する第1の調整機構をさらに備える、請求項13に記載の描画装置。
  15.  前記感熱性記録媒体を固定する台座部をさらに備える、請求項10に記載の描画装置。
  16.  前記補正部において計算された補正量に基づいて、前記台座部の位置および角度を調整する第2の調整機構をさらに備える、請求項15に記載の描画装置。
  17.  前記制御部は、決定された前記補正量に基づいて入力画像信号を補正する、請求項12に記載の描画装置。
  18.  前記記録層は、電子供与性を有する呈色性化合物と、電子受容性を有する顕色剤または顕・減色剤と、光熱変換剤と、高分子材料とを含む、請求項10に記載の描画装置。
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