WO2022209205A1 - 描画システムおよび描画方法 - Google Patents

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WO2022209205A1
WO2022209205A1 PCT/JP2022/002331 JP2022002331W WO2022209205A1 WO 2022209205 A1 WO2022209205 A1 WO 2022209205A1 JP 2022002331 W JP2022002331 W JP 2022002331W WO 2022209205 A1 WO2022209205 A1 WO 2022209205A1
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recording medium
scanning
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laser
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功 高橋
聡子 浅岡
光成 星
将弘 高田
太一 竹内
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ソニーグループ株式会社
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Definitions

  • the present disclosure relates to a drawing system and a drawing method.
  • thermosensitive recording medium As a display medium to replace printed matter, a recording medium that reversibly records and erases information with heat, a so-called reversible thermosensitive recording medium, has been developed.
  • a reversible thermosensitive recording medium for example, a plurality of reversible thermosensitive recording layers having different light-to-heat conversion wavelengths are laminated via a heat insulating layer.
  • a reversible thermosensitive recording medium is irradiated with a laser beam of a predetermined wavelength to selectively generate heat in a specific reversible thermosensitive recording layer, and the action of the generated heat causes color development or discoloration. information is recorded or erased (see, for example, Patent Document 1).
  • thermo crosstalk occurs between two reversible thermosensitive recording layers adjacent in the stacking direction, resulting in unexpected writing and erasing. Erasure may occur. Therefore, it is desirable to provide a drawing system and drawing method in which unexpected writing and erasing are unlikely to occur.
  • a drawing system performs drawing on a recording medium in which a plurality of recording layers each containing a different color former and a different photothermal conversion agent are laminated via a heat insulating layer. It is a drawing system that performs This drawing system includes a light source section and a scanning section.
  • the light source unit generates a plurality of laser beams having wavelengths different from each other and including wavelengths corresponding to absorption wavelengths of the photothermal conversion agent.
  • the scanning unit irradiates the surface of the recording medium with a plurality of laser beams generated by the light source unit through a predetermined gap, and synchronizes the plurality of laser beams in the same direction on the surface of the recording medium. Scan.
  • a plurality of laser beams generated by the light source unit are irradiated onto the surface of the recording medium through a predetermined gap, and the plurality of laser beams are emitted onto the surface of the recording medium. are synchronously scanned in the same direction as each other. This can reduce the occurrence of thermal crosstalk between adjacent recording layers in the stacking direction. As a result, it is possible to reduce the possibility of unexpected writing or erasing.
  • a drawing method performs drawing on a recording medium in which a plurality of recording layers each containing a different color former and a different photothermal conversion agent are laminated via a heat insulating layer. is the way to do it.
  • This drawing method includes the following two. (1) generating a plurality of laser beams having wavelengths different from each other and including a wavelength corresponding to the absorption wavelength of the photothermal conversion agent; while irradiating the surface of the recording medium with a plurality of laser beams synchronously scanning in the same direction on the surface of the recording medium
  • a plurality of laser beams are irradiated onto the surface of a recording medium through a predetermined gap, and the plurality of laser beams are radiated in the same direction on the surface of the recording medium. Scanned synchronously. This can reduce the occurrence of thermal crosstalk between adjacent recording layers in the stacking direction. As a result, it is possible to reduce the possibility of unexpected writing or erasing.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a schematic configuration example of a drawing system according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. FIG. 2 is a diagram showing a schematic configuration example of a drawing unit in FIG. 1
  • 3 is a diagram showing a cross-sectional configuration example of the recording medium of FIG. 2
  • FIG. 2 is a diagram showing how drawing is performed in the drawing system of FIG. 1
  • FIG. It is a figure showing an example of the drawing method based on a comparative example. It is a figure showing an example of the drawing method based on a comparative example.
  • FIG. 2 is a diagram showing a modified example of the schematic configuration of the drawing system of FIG. 1
  • FIG. 2 is a diagram showing a modified example of the schematic configuration of the drawing system of FIG. 1;
  • FIG. 2 is a diagram showing a modified example of the schematic configuration of the drawing system of FIG. 1;
  • FIG. 2 is a diagram showing a modified example of the schematic configuration of the drawing system of FIG. 1;
  • FIG. 2 is a diagram showing a modified example of the schematic configuration of the drawing system of FIG. 1;
  • FIG. 2 is a diagram showing a modified example of the schematic configuration of the drawing system of FIG. 1;
  • FIG. 12 is a diagram showing a modification of the drawing method in the drawing system of FIGS. 1 and 7 to 11;
  • FIG. 12 is a diagram showing a modification of the drawing method in the drawing system of FIGS. 1 and 7 to 11;
  • FIG. 1 shows a schematic configuration example of a drawing system 100 according to this embodiment.
  • the drawing system 100 writes (renders) and erases information on a recording medium 10, which will be described later.
  • the rendering system 100 converts externally input image data described in the device-dependent color space (hereinafter referred to as “input image data”) into image data described in the color space of the recording medium 10 ( hereinafter referred to as “drawing image data”).
  • the device-dependent color space is, for example, an RGB color space such as sRGB or Adobe (registered trademark) RGB.
  • the color space of the recording medium 10 is a color space that the recording medium 10 has as a characteristic.
  • the drawing system 100 further converts, for example, the image data for drawing obtained by the conversion into output setting values for the drawing unit 150, which will be described later, and inputs the output setting values obtained by the conversion to the drawing unit 150. , drawing on the recording medium 10 is performed. Below, first, the drawing system 100 will be described, and then the recording medium 10 will be described.
  • the drawing system 100 includes, for example, a communication unit 110, an input unit 120, a display unit 130, a storage unit 140, a drawing unit 150, and an information processing unit 160.
  • the drawing system 100 is connected to a network via a communication unit 110, for example.
  • a network is, for example, a communication line such as LAN or WAN.
  • Terminal devices for example, are connected to the network.
  • the drawing system 100 is configured, for example, to be able to communicate with terminal devices via a network.
  • the terminal device is, for example, a mobile terminal, and is configured to be able to communicate with the drawing system 100 via a network.
  • the communication unit 110 communicates with external devices such as terminal devices.
  • the communication unit 110 transmits input image data received from an external device such as a mobile terminal to the information processing unit 160, for example.
  • the input image data is data in which the gradation value of each drawing coordinate is described in a device-dependent color space.
  • the gradation value of each drawing coordinate is composed of, for example, an 8-bit red gradation value, an 8-bit green gradation value, and an 8-bit blue gradation value.
  • the input unit 120 accepts input from the user (eg, execution instructions, data input, etc.).
  • the input unit 120 transmits information input by the user to the information processing unit 160 .
  • the display unit 130 performs screen display based on various screen data created by the information processing unit 160 .
  • the display unit 130 is configured by, for example, a liquid crystal panel or an organic EL (Electro Luminescence) panel.
  • the storage unit 140 stores, for example, a program for converting input image data described in the device-dependent color space into drawing image data described in the color space of the recording medium 10 .
  • the image data for drawing is, for example, data in which the gradation value of each drawing coordinate is described in the color space of the recording medium 10 .
  • the gradation value of each drawing coordinate in the drawing image data is, for example, an 8-bit magenta gradation value, an 8-bit cyan gradation value, and an 8-bit cyan gradation value. It is composed of the yellow tone values of the bits.
  • the storage unit 140 stores, for example, a program for deriving an output setting value of the drawing unit 150 for each drawing coordinate based on the gradation value of the drawing image data obtained by conversion. These programs are collectively expressed as a program 141 in FIG.
  • the information processing unit 160 includes, for example, a CPU (Central Processing Unit) and a GPU (Graphics Processing Unit), and executes various programs (eg, program 141) stored in the storage unit 140.
  • the information processing section 160 executes a series of procedures described in the program 141 by loading the program 141 .
  • FIG. 2 shows a schematic configuration example of the drawing unit 150 .
  • the drawing section 150 has, for example, a signal processing circuit 51 , a laser driving circuit 52 , a light source section 53 , a scanner driving circuit 54 , an X scanner section 55 , a Y stage driving circuit 56 and a Y stage 57 .
  • the drawing unit 150 executes drawing on the recording medium 10 by controlling the output of the light source unit 53 based on the voltage value file (list of command voltage values) input from the information processing unit 160 .
  • the voltage value file list of command voltage values
  • the signal processing circuit 51 acquires the voltage value file (list of command voltage values) input from the information processing section 160 as the image signal Din.
  • the signal processing circuit 51 generates, for example, a pixel signal Dout according to the scanning operation of the X scanner section 55 from the image signal Din.
  • the pixel signal Dout causes the light source section 53 (for example, light sources 53A, 53B, and 53C, which will be described later) to output laser light with power corresponding to the command voltage value.
  • the signal processing circuit 51 controls, together with the laser driving circuit 52, the crest value of the current pulse applied to the light source section 53 (for example, the light sources 53A, 53B, and 53C) according to the pixel signal Dout.
  • the laser drive circuit 52 drives the light sources 53A, 53B, 53C of the light source section 53 according to, for example, the pixel signal Dout.
  • the laser drive circuit 52 controls the luminance (brightness and darkness) of the laser light, for example, in order to draw an image according to the pixel signal Dout.
  • the laser drive circuit 52 has, for example, a drive circuit 52A that drives the light source 53A, a drive circuit 52B that drives the light source 53B, and a drive circuit 52C that drives the light source 53C.
  • the light sources 53A, 53B, and 53C perform drawing on the recording medium 10 by outputting laser light with power corresponding to the command voltage value to the recording medium 10 .
  • the light sources 53A, 53B, and 53C emit near-infrared laser light.
  • the light source 53A is, for example, a semiconductor laser that emits laser light La having an emission wavelength ⁇ 1.
  • the light source 53B is, for example, a semiconductor laser that emits laser light Lb having an emission wavelength ⁇ 2.
  • the light source 53C is, for example, a semiconductor laser that emits laser light Lc having an emission wavelength ⁇ 3.
  • ⁇ 1 is the absorption wavelength (absorption peak wavelength) of the recording layer 13, which will be described later, and is, for example, 915 nm.
  • ⁇ 2 is the absorption wavelength (absorption peak wavelength) of the recording layer 15, which will be described later, and is, for example, 860 nm.
  • ⁇ 3 is the absorption wavelength (absorption peak wavelength) of the recording layer 17, which will be described later, and is, for example, 760 nm.
  • the light source unit 53 has a plurality of light sources (for example, three light sources 53A, 53B, 53C) having different emission wavelengths in the near-infrared region.
  • Each light source (for example, each light source 53A, 53B, 53C) generates laser light including a wavelength corresponding to the absorption wavelength of a photothermal conversion agent (described later) contained in the recording medium 10 .
  • the light source unit 53 further converts a plurality of laser beams (eg, three laser beams La, Lb, and Lc) emitted from a plurality of light sources (eg, three light sources 53A, 53B, and 53C) into predetermined It has an optical system that arranges and outputs in a predetermined direction through a gap.
  • a plurality of irradiation spots Pa, Pb, and Pc generated on the recording medium 10 by a plurality of laser beams La, Lb, and Lc are arranged on the Y stage 57 at predetermined intervals in the X-axis direction.
  • a plurality of laser beams La, Lb, and Lc are output to the X scanner unit 55 so as to line up.
  • the X-axis direction is a direction orthogonal to the movement direction (Y-axis direction) of the Y stage 57 and parallel to the scanning direction of a uniaxial scanner 55a, which will be described later.
  • the light source unit 63 has, for example, two reflecting mirrors 53a and 53d and two dichroic mirrors 53b and 53c as such an optical system.
  • the laser beams La and Lb emitted from the two light sources 53A and 53B are made into substantially parallel light (collimated light) by, for example, a collimator lens. After that, for example, the laser beam La is reflected by the reflecting mirror 53a and the dichroic mirror 53b, and the laser beam Lb is transmitted through the dichroic mirror 53b. As a result, the laser light La and the laser light Lb are output side by side in a predetermined direction. The laser beams La and Lb pass through the dichroic mirror 53c.
  • the laser light Lc emitted from the light source 53C is made into substantially parallel light (collimated light) by, for example, a collimating lens. After that, the laser light Lc is reflected by the reflecting mirror 53d and the dichroic mirror 53c, for example. As a result, the laser beams La and Lb transmitted through the dichroic mirror 53c and the laser beam Lc reflected by the dichroic mirror 53c are output side by side in a predetermined direction.
  • the light source unit 53 outputs laser beams La, Lb, and Lc aligned in a predetermined direction to the X scanner unit 55 by the above optical system, for example.
  • the spot where the laser beam La is reflected and the spot where the laser beam Lb is transmitted may overlap each other.
  • the optical system is configured such that the optical axis of the laser beam La reflected by the dichroic mirror 53b and the optical axis of the laser beam Lb transmitted through the dichroic mirror 53b intersect at a predetermined angle.
  • the spot where the laser beam La is reflected and the spot where the laser beam Lb is transmitted may not completely overlap each other and may be shifted.
  • the spot where the laser beam La is reflected and the spot where the laser beam Lb is transmitted may be separated from each other.
  • the optical system may be configured such that the optical axis of the laser beam La reflected by the dichroic mirror 53b and the optical axis of the laser beam Lb transmitted through the dichroic mirror 53b intersect at a predetermined angle,
  • the optical system may be configured to be parallel to each other.
  • the optical system is configured so that the spot through which the laser beam La or the laser beam Lb is transmitted and the spot through which the laser beam Lc is reflected do not completely overlap with each other and are shifted.
  • the spot through which the laser beam La is transmitted, the spot through which the laser beam Lb is transmitted, and the spot through which the laser beam Lc is reflected may be aligned with a slight shift in a predetermined direction.
  • a spot through which the laser beam La is transmitted, a spot through which the laser beam Lb is transmitted, and a spot through which the laser beam Lc is reflected may be arranged with a predetermined gap therebetween.
  • the optical axis of the laser beam La transmitted through the dichroic mirror 53c, the optical axis of the laser beam Lb transmitted through the dichroic mirror 53c, and the optical axis of the laser beam Lc reflected by the dichroic mirror 53c are at a predetermined angle to each other.
  • the optical system may be configured to intersect at .
  • the light source unit 53 outputs the plurality of laser beams La, Lb, and Lc to the X scanner unit 55 in a state in which the optical axes of the plurality of laser beams La, Lb, and Lc are shifted from each other.
  • the light beams La, Lb, and Lc are output to the X scanner unit 55 so that the optical axes of the plurality of laser beams La, Lb, and Lc intersect each other at a predetermined angle.
  • the optical axis of the laser beam La transmitted through the dichroic mirror 53c, the optical axis of the laser beam Lb transmitted through the dichroic mirror 53c, and the optical axis of the laser beam Lc reflected by the dichroic mirror 53c are arranged parallel to each other.
  • An optical system may be configured.
  • the light source unit 53 outputs the plurality of laser beams La, Lb, and Lc to the X scanner unit 55 in a state in which the optical axes of the plurality of laser beams La, Lb, and Lc are shifted from each other.
  • the light beams La, Lb, and Lc are output to the X scanner unit 55 so that the optical axes of the plurality of laser beams La, Lb, and Lc are parallel to each other with a predetermined gap therebetween.
  • the scanner driving circuit 54 drives the X scanner section 55 based on the control signal input from the signal processing circuit 51, for example. Further, for example, when a signal about the irradiation angle of a uniaxial scanner 55a (to be described later) is input from the X scanner unit 55, the scanner drive circuit 54 adjusts the desired irradiation angle based on the signal. , the X scanner unit 55 is driven.
  • the X scanner unit 55 scans the surface of the recording medium 10 in the X-axis direction with a plurality of laser beams La, Lb, and Lc incident from the light source unit 53, for example.
  • the X scanner section 55 has, for example, a uniaxial scanner 55a and an f ⁇ lens 55b.
  • the uniaxial scanner 55a scans the surface of the recording medium 10 with laser beams La, Lb, and Lc incident from the light source unit 53 in the X-axis direction based on drive signals input from the scanner drive circuit 54, for example. It is a galvanomirror.
  • the f ⁇ lens 55b converts the uniform rotational motion of the uniaxial scanner 55a into uniform linear motion of the spot moving on the focal plane (surface of the recording medium 10).
  • the Y stage drive circuit 56 drives the Y stage 57 based on the control signal input from the signal processing circuit 51, for example.
  • the Y stage 57 moves the recording medium 10 placed on the Y stage 57 with respect to the X scanner unit 55 in the Y-axis direction at a predetermined speed.
  • move to Laser beams La, Lb, and Lc raster scan the surface of the recording medium 10 by coordinated operations of the X scanner unit 55 and the Y stage 57 .
  • FIG. 3 shows a configuration example of each layer included in the recording medium 10.
  • the recording medium 10 is a reversible recording medium on which information can be written (drawn) and erased.
  • the recording medium 10 includes a plurality of recording layers 13, 15, 17 having different color tones.
  • the recording medium 10 has a structure in which, for example, an underlayer 12, a recording layer 13, a heat insulating layer 14, a recording layer 15, a heat insulating layer 16, a recording layer 17, and a protective layer 18 are laminated in this order on a substrate 11. .
  • the three recording layers 13, 15, and 17 are arranged in the order of the recording layer 13, the recording layer 15, and the recording layer 17 from the substrate 11 side.
  • the two heat insulating layers 14 and 16 are arranged in order of the heat insulating layer 114 a and the heat insulating layer 16 from the substrate 11 side.
  • the underlying layer 12 is formed in contact with the surface of the base material 11 .
  • a protective layer 18 is formed on the outermost surface of the recording medium 10 .
  • the base material 11 supports the recording layers 13, 15, 17 and the heat insulating layers 14, 16.
  • the base material 11 functions as a substrate for forming each layer on its surface.
  • the substrate 11 may transmit light or may not transmit light. When the substrate 11 does not transmit light, the color of the surface of the substrate 11 may be, for example, white, or may be a color other than white.
  • the base material 11 is made of ABS resin, for example.
  • the underlayer 12 has a function of improving the adhesion between the recording layer 13 and the substrate 11 .
  • the underlying layer 12 is made of, for example, a material that transmits light.
  • a moisture-resistant barrier layer or a light-resistant barrier layer may be provided on or under the base layer 12 or the base material 11 .
  • a heat insulating layer may be provided between the underlayer 12 and the recording layer 13 .
  • the three recording layers 13, 15, and 17 can reversibly change their state between a colored state and a decolored state.
  • the three recording layers 13, 15, and 17 are configured so that the colors in the developed state are different from each other.
  • Each of the three recording layers 13, 15, 17 contains a color former, a photothermal conversion agent, and a developer/color reducer.
  • the three recording layers 13, 15 and 17 are composed of different color formers and different photothermal conversion agents. In the three recording layers 13, 15 and 17, the color former, the photothermal conversion agent and the developer/color reducer are dispersed in polymeric materials.
  • a leuco dye is used as the color-developing compound.
  • the leuco dye When heated, the leuco dye is combined with a developer/color-reducing agent to form a colored state, or separated from the developer/color-reducing agent to become a decolorized state.
  • the color tone of the leuco dye contained in each of the recording layers 13, 15 and 17 is different for each of the recording layers 13, 15 and 17.
  • FIG. The leuco dye contained in the recording layer 13 develops a magenta color by combining with the developer/color reducing agent by heat.
  • the leuco dye contained in the recording layer 15 develops a cyan color by combining with the developer/color reducing agent by heat.
  • the leuco dye contained in the recording layer 17 develops a yellow color by being combined with the developer/color reducing agent by heat.
  • the positional relationship of the three recording layers 13, 15, 17 is not limited to the above example. Also, the three recording layers 13, 15 and 17 become transparent in the decolored state. As a result, the recording medium 10 can record an image using colors in a wide color gamut.
  • a photothermal conversion agent absorbs light in the near-infrared region (700 nm to 2500 nm) and emits heat.
  • the near-infrared region refers to a wavelength band of 700 nm to 2500 nm.
  • the absorption wavelengths of the photothermal conversion agents contained in the respective recording layers 13, 15 and 17 are different from each other in the near-infrared region (700 nm to 2500 nm).
  • the photothermal conversion agent contained in the recording layer 13 has, for example, an absorption peak at 915 nm.
  • the photothermal conversion agent contained in the recording layer 15 has, for example, an absorption peak at 860 nm.
  • the photothermal conversion agent contained in the recording layer 17 has, for example, an absorption peak at 760 nm.
  • the absorption peak of the photothermal conversion agent contained in each recording layer 13, 15, 17 is not limited to the above examples.
  • the heat insulating layer 14 is for making it difficult for heat to be conducted between the recording layer 13 and the recording layer 15 .
  • the heat insulating layer 16 is intended to make it difficult for heat to be conducted between the recording layer 15 and the recording layer 17 .
  • the protective layer 18 is for protecting the surface of the recording medium 10 and functions as an overcoat layer for the recording medium 10 .
  • the heat insulating layers 14, 16 and protective layer 18 are made of a transparent material.
  • the recording medium 10 may include, for example, a relatively rigid resin layer (for example, a PEN resin layer) directly below the protective layer 18 .
  • the protective layer 18 may include a moisture-resistant barrier layer or a light-resistant barrier layer. Protective layer 18 may also include any functional layer.
  • leuco dyes examples include existing thermal paper dyes.
  • a specific example thereof is a compound containing, for example, an electron-donating group in the molecule, represented by Chemical Formula 1 below.
  • the color-forming compound is not particularly limited and can be appropriately selected according to the purpose.
  • Specific color-developing compounds include, in addition to the compounds shown in Chemical Formula 1, fluorane compounds, triphenylmethanephthalide compounds, azaphthalide compounds, phenothiazine compounds, leuco auramine compounds and indoles. A nophthalide compound etc. are mentioned.
  • 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, 2-anilino-3-methyl-6-(N-iso-
  • the developer/color-reducer is for, for example, developing a colorless color-forming compound or decoloring a color-forming compound exhibiting a predetermined color.
  • developer/color reducing agents include phenol derivatives, salicylic acid derivatives and urea derivatives.
  • a compound having a salicylic acid skeleton shown in Chemical Formula 2 below and containing an electron-accepting group in the molecule can be mentioned.
  • developer/color reducing agents include 4,4'-isopropylidenebisphenol, 4,4'-isopropylidenebis(o-methylphenol), 4,4'-secondary butylidenebisphenol, 4,4' -isopropylidenebis(2-tert-butylphenol), zinc p-nitrobenzoate, 1,3,5-tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)isocyanuric acid, 2,2 -(3,4'-dihydroxydiphenyl)propane, bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)sulfide, 4- ⁇ -(p-methoxyphenoxy)ethoxy ⁇ salicylic acid, 1,7-bis(4-hydroxyphenyl) thio)-3,5-dioxaheptane, 1,5-bis(4-hydroxyphenythio)-5-oxapentane, monobenzyl phthalate monocalcium salt, 4,4′-cyclohe
  • the photothermal conversion agent is, for example, one that generates heat by absorbing light in a predetermined wavelength range in the near-infrared region.
  • the photothermal conversion agent it is preferable to use, for example, a near-infrared absorbing dye that has an absorption peak in the wavelength range of 700 nm or more and 2000 nm or less and has almost no absorption in the visible region.
  • phthalocyanine dyes compounds having a phthalocyanine skeleton (phthalocyanine dyes), compounds having a naphthalocyanine skeleton (naphthalocyanine dyes), compounds having a squarylium skeleton (squarylium dyes), metal complexes such as dithio complexes, diimmonium Salts, aminium salts, inorganic compounds, and the like.
  • inorganic compounds include graphite, carbon black, metal powder particles, tricobalt tetraoxide, iron oxide, chromium oxide, copper oxide, titanium black and metal oxides such as ITO, metal nitrides such as niobium nitride, tantalum carbide, and the like.
  • a compound having a cyanine skeleton (cyanine dye) having excellent light resistance and heat resistance may be used.
  • Such a compound having a cyanine skeleton includes a counter ion of SbF6 , PF6 , BF4 , ClO4 , CF3SO3 and ( CF3SO3 )2N in the molecule, and a methine chain containing a 5- or 6-membered ring.
  • the cyanine dye preferably has both of the above counter ions and a cyclic structure such as a 5-membered ring and a 6-membered ring in the methine chain. and heat resistance are ensured. Materials with excellent light resistance and heat resistance do not decompose during laser irradiation as described above.
  • As means for confirming the light resistance for example, there is a method of measuring the peak change of the absorption spectrum during a xenon lamp irradiation test. If the rate of change after irradiation for 30 minutes is 20% or less, it can be judged that the light resistance is good.
  • As means for confirming the heat resistance for example, there is a method of measuring the peak change of the absorption spectrum during storage at 150°C. If the rate of change after the 30-minute test is 20% or less, it can be judged that the heat resistance is good.
  • the polymeric material is preferably one in which the color former, developer/color reducer, and photothermal conversion agent are easily dispersed uniformly.
  • the polymeric material preferably has high transparency, and for example, preferably has high solubility in organic solvents.
  • Polymeric materials include, for example, thermosetting resins and thermoplastic resins.
  • polyvinyl chloride polyvinyl acetate, vinyl chloride-vinyl acetate copolymer, ethyl cellulose, polystyrene, styrenic copolymer, phenoxy resin, polyester, aromatic polyester, polyurethane, polycarbonate, polyacrylic acid
  • the recording layers 13, 15, and 17 each contain at least one kind of each of the above-described color former, developer/color reducer, and photothermal conversion agent.
  • the photothermal conversion agent varies depending on the film thickness of the recording layers 13 , 15 and 17 .
  • the recording layers 13, 15 and 17 may also contain various additives such as sensitizers and ultraviolet absorbers in addition to the above materials.
  • the protective layer 18 is for suppressing entry of moisture and/or oxygen into the recording layers 13, 15 and 17.
  • FIG. A protective layer 18 covers the surface of the recording layer 17 .
  • the protective layer 18 preferably has a water vapor transmission rate of, for example, 0.001 g/m 2 /day or more and 10 g/m 2 /day or less.
  • the protective layer 18 should have high transparency in order to obtain high visibility of the information written in the recording layers 13, 15 and 17 in the same manner as the polymer material constituting the recording layers 13, 15 and 17. is preferred.
  • Examples of such a protective layer 18 include a laminated film in which an inorganic oxide film is provided on a substrate made of a plastic film.
  • the protective layer 18 configured as a laminated film of a plastic film and an inorganic oxide film covers the recording layer 17 so that, for example, the inorganic oxide film is on the recording layer 17 side (inner side) and the plastic film is on the outer side.
  • the plastic film that serves as the substrate can be, for example, an industrial plastic film, and is formed using at least one of polyethylene terephthalate (PET), polycarbonate (PC) and polymethyl methacrylate (PMMA). can be done.
  • PET polyethylene terephthalate
  • PC polycarbonate
  • PMMA polymethyl methacrylate
  • the thickness of the plastic film is preferably, for example, 5 ⁇ m or more and 100 ⁇ m or less.
  • the inorganic oxide film examples include a silicon oxide film (SiO x film), an aluminum oxide film (AlO x film) and a silicon nitride film formed using a sputtering method, a chemical vapor deposition (CVD) method, or the like. (SiN x film).
  • the thickness of the protective layer 18 is preferably 10 nm or more and 1 ⁇ m or less, for example.
  • the information processing unit 160 converts the input image data described in the RGB color space into leuco image data described in the leuco color space.
  • the information processing section 160 derives a voltage value file (list of command voltage values) based on the gradation value of each color of each drawing coordinate of the leuco image data obtained by the conversion.
  • the information processing section 160 transmits the derived voltage value file (list of command voltage values) to the drawing section 150 .
  • the signal processing circuit 51 of the drawing unit 60 acquires the voltage value file (list of command voltage values) input from the information processing unit 160 as the image signal Din.
  • the signal processing circuit 51 synchronizes with the scanning operation of the X scanner unit 55 from the image signal Din and generates an image signal according to the characteristics such as the wavelength of the laser light.
  • the signal processing circuit 51 generates a projection image signal that emits laser light according to the generated image signal.
  • the signal processing circuit 51 outputs the generated projection image signal to the laser drive circuit 52 of the drawing section 150 .
  • the laser drive circuit 52 drives the light sources 53A, 53B, and 53C of the light source section 53 according to projection video signals corresponding to each wavelength. At this time, the laser drive circuit 52 causes at least one of the light sources 53A, 53B, and 53C to emit a laser beam to scan the recording medium 10 .
  • laser light La with an emission wavelength of 760 nm is absorbed by the photothermal conversion agent in the recording layer 17, and the leuco dye in the recording layer 17 reaches the writing temperature due to the heat generated from the photothermal conversion agent.
  • the yellow color density depends on the intensity of the laser light La with an emission wavelength of 760 nm.
  • the laser light Lb having an emission wavelength of 860 nm is absorbed by the photothermal conversion agent in the recording layer 15, and the leuco dye in the recording layer 15 reaches the writing temperature due to the heat generated from the photothermal conversion agent.
  • the color density of cyan depends on the intensity of the laser light Lb with an emission wavelength of 860 nm.
  • the laser light Lc having an emission wavelength of 915 nm is absorbed by the photothermal conversion agent in the recording layer 13, and the leuco dye in the recording layer 13 reaches the writing temperature due to the heat generated from the photothermal conversion agent.
  • the density of the magenta color depends on the intensity of the laser light Lc with an emission wavelength of 915 nm. As a result, the desired color is produced by mixing yellow, cyan and magenta colors.
  • FIG. 4 shows how information is written to the recording medium 10 by the drawing unit 150 .
  • FIG. 4 exemplifies the cross-sectional configuration of the recording medium 10, and further shows how the laser beams La, Lb, and Lc are scanned from left to right on the paper surface through predetermined gaps ⁇ X1 and ⁇ X2. exemplified.
  • a mechanism consisting of the scanner driving circuit 54, the X scanner section 55, the Y stage driving circuit 56, and the Y stage 57 converts the plurality of laser beams La, Lb, and Lc generated by the light source section 53 into predetermined It functions as a scanning unit that irradiates the surface of the recording medium 10 through the gaps ⁇ X1 and ⁇ X2.
  • This mechanism also synchronously scans the surface of the recording medium 10 with a plurality of laser beams La, Lb, and Lc in the same direction.
  • a plurality of irradiation spots Pa, Pb, and Pc by a plurality of laser beams La, Lb, and Lc are aligned in the same direction as the scanning direction (X-axis direction) of the plurality of laser beams La, Lb, and Lc by a predetermined gap ⁇ X1. , ⁇ X2, the surface of the recording medium 10 is scanned with a plurality of laser beams La, Lb, and Lc.
  • the gap ⁇ X1 between the irradiation spot Pa of the laser beam La and the irradiation spot Pb of the laser beam Lb is the high-temperature region Ra generated in the recording layer 13 and its surroundings by the laser beam La and the recording layer 15 and its surroundings caused by the laser beam Lb. It is preferable that the high-temperature region Rb has a size that does not overlap each other.
  • the gap ⁇ X1 is, for example, 0.6 mm.
  • the gap ⁇ X2 between the irradiation spot Pb of the laser beam Lb and the irradiation spot Pc of the laser beam Lc consists of a high-temperature region Rb generated in the recording layer 15 and its surroundings by the laser beam Lb and a high-temperature region Rb generated in the recording layer 17 and its surroundings by the laser beam Lc. It is preferable that the high-temperature region Rc generated in the region is large enough not to overlap with each other.
  • the gap ⁇ X2 is, for example, 0.6 mm.
  • the laser beams La, Lb, and Lc irradiate the same spot P1 (same pixel) on the recording medium 10 . Therefore, the high temperature region Ra and the high temperature region Rb partially overlap each other, and the high temperature region Rb and the high temperature region Rc partially overlap each other. As a result, in the comparative example shown in FIG. 5, thermal crosstalk occurs between two recording layers adjacent in the stacking direction, resulting in unexpected writing and erasing.
  • the entire recording medium 10 is sequentially irradiated with laser beams La, Lb, and Lc. Accordingly, the high temperature region Ra and the high temperature region Rb do not overlap each other, and the high temperature region Rb and the high temperature region Rc do not overlap each other.
  • the drawing takes three times as long as the comparative example shown in FIG.
  • the plurality of laser beams La, Lb, and Lc generated by the light source unit 53 are irradiated onto the surface of the recording medium 10 via the predetermined gaps ⁇ X1 and ⁇ X2, and the plurality of laser beams
  • the light beams La, Lb, and Lc scan the surface of the recording medium 10 synchronously in the same direction. This can reduce the occurrence of thermal crosstalk between the recording layers 13 and 15 adjacent in the stacking direction and between the recording layers 15 and 17 adjacent in the stacking direction. As a result, it is possible to reduce the possibility of unexpected writing or erasing.
  • the irradiation spots Pa, Pb, and Pc are aligned in the same direction as the scanning direction (X-axis direction) of the plurality of laser beams La, Lb, and Lc with predetermined gaps ⁇ X1 and ⁇ X2.
  • a plurality of laser beams La, Lb, and Lc scan the surface of the recording medium 10 . This can reduce the occurrence of thermal crosstalk between the recording layers 13 and 15 adjacent in the stacking direction and between the recording layers 15 and 17 adjacent in the stacking direction. As a result, it is possible to reduce the possibility of unexpected writing or erasing.
  • a mechanism for scanning a plurality of laser beams La, Lb, and Lc in the X-axis direction and a Y stage 47 for moving the recording medium 10 in the Y-axis direction are provided. This makes it possible to realize raster scanning while reducing the occurrence of thermal crosstalk.
  • raster scanning is performed by scanning the plurality of laser beams La, Lb, and Lc in the X-axis direction and moving the recording medium 10 in the Y-axis direction. This makes it possible to realize raster scanning while reducing the occurrence of thermal crosstalk.
  • the plurality of laser beams La, Lb, and Lc are output to the X scanner unit 55 with the optical axes of the plurality of laser beams La, Lb, and Lc shifted from each other.
  • a plurality of laser beams La, Lb, and Lc are irradiated onto the surface of the recording medium 10 through predetermined gaps ⁇ X1 and ⁇ X2, so that the recording layers 13 and 15 adjacent in the lamination direction and It is possible to reduce the occurrence of thermal crosstalk between the recording layers 15 and 17 adjacent in direction. As a result, it is possible to reduce the possibility of unexpected writing or erasing.
  • the plurality of laser beams La, Lb, and Lc are scanned by the X scanner so that the optical axes of the plurality of laser beams La, Lb, and Lc are parallel to each other with predetermined gaps ⁇ X1 and ⁇ X2 interposed therebetween. It is output to the unit 55 .
  • a plurality of laser beams La, Lb, and Lc are irradiated onto the surface of the recording medium 10 through predetermined gaps ⁇ X1 and ⁇ X2, so that the recording layers 13 and 15 adjacent in the lamination direction and It is possible to reduce the occurrence of thermal crosstalk between the recording layers 15 and 17 adjacent in direction. As a result, it is possible to reduce the possibility of unexpected writing or erasing.
  • the plurality of laser beams La, Lb, and Lc are output to the X scanner unit 55 so that the optical axes of the plurality of laser beams La, Lb, and Lc intersect each other at a predetermined angle. .
  • a plurality of laser beams La, Lb, and Lc are irradiated onto the surface of the recording medium 10 through predetermined gaps ⁇ X1 and ⁇ X2, so that the recording layers 13 and 15 adjacent in the lamination direction and It is possible to reduce the occurrence of thermal crosstalk between the recording layers 15 and 17 adjacent in direction. As a result, it is possible to reduce the possibility of unexpected writing or erasing.
  • FIG. 7 shows a modified example of the schematic configuration of the drawing system 100 according to the above embodiment.
  • raster scanning is realized by scanning the laser beams La, Lb, and Lc in the X-axis direction with the X-scanner unit 55 and moving the Y-stage 57 in the Y-axis direction.
  • Raster scanning may be achieved by using 55A and fixed stage 57A.
  • the XY scanner drive circuit 54A drives the XY scanner section 55A based on control signals input from the signal processing circuit 51, for example. For example, when a signal about the irradiation angle of a biaxial scanner 55c described later is input from the XY scanner unit 55A, the XY scanner drive circuit 54A achieves a desired irradiation angle based on the signal.
  • the XY scanner unit 55A is driven as follows.
  • the XY scanner unit 55A scans the surface of the recording medium 10 with the laser beams La, Lb, and Lc incident from the light source unit 53, for example, in the X-axis direction, and scans the scan line in the Y-axis direction at a predetermined step width. move to The XY scanner section 55A has, for example, a biaxial scanner 55c and an f ⁇ lens 55b.
  • the biaxial scanner 55c scans the surface of the recording medium 10 in the X-axis direction with the laser beams La, Lb, and Lc incident from the light source unit 53, for example, based on drive signals input from the XY scanner drive circuit 54A.
  • the fixed stage 57A is a platform that simply supports the recording medium 10. As shown in FIG.
  • an XY scanner unit that scans a plurality of laser beams La, Lb, and Lc in the X-axis direction and moves the scan line of the plurality of laser beams La, Lb, and Lc in the Y-axis direction at a predetermined step width. 55A is provided. This makes it possible to realize raster scanning while reducing the occurrence of thermal crosstalk.
  • the plurality of laser beams La, Lb, and Lc are scanned in the X-axis direction, and the plurality of laser beams La, Lb, and Lc are scanned at a predetermined step width.
  • Raster scanning is performed by moving the scan line in the Y-axis direction. This makes it possible to realize raster scanning while reducing the occurrence of thermal crosstalk.
  • FIG. 8 shows a modified example of the schematic configuration of the drawing system 100 according to the above embodiment.
  • raster scanning is realized by scanning the laser beams La, Lb, and Lc in the X-axis direction with the X-scanner unit 55 and moving the Y-stage 57 in the Y-axis direction.
  • raster scanning may be achieved by using XY stage drive circuit 56A and XY stage 57B.
  • the light source section 53D corresponds to the light source section 53 further provided with a condensing lens 53e for condensing the laser beams La, Lb, and Lc.
  • the XY stage driving circuit 56A drives the XY stage 57B based on control signals input from the signal processing circuit 51, for example.
  • the XY stage 57B moves the XY stage 57B at a predetermined speed in the X-axis direction and at a predetermined step width in the Y-axis direction.
  • Laser beams La, Lb, and Lc raster scan the surface of the recording medium 10 by the operation of the XY stage 57B.
  • an XY stage 57B that scans the plurality of laser beams La, Lb, and Lc in the X-axis direction and moves the scan line of the plurality of laser beams La, Lb, and Lc in the Y-axis direction at a predetermined step width.
  • FIG. 9 shows a modified example of the schematic configuration of the drawing system 100 according to the above embodiment.
  • an optical system including the dichroic mirror 53b is used to output the laser beams La, Lb, and Lc arranged in a predetermined direction with a predetermined gap therebetween.
  • the laser beams La, Lb, and Lc may be arranged in a predetermined direction with a predetermined gap therebetween and output.
  • the light source unit 53E has, for example, three light sources 53A, 53B, 53C, three optical fibers 53f, 53g, 53h, a fiber folder 53i, and a condenser lens 53j, as shown in FIG. is doing.
  • the optical fiber 53f is connected to the light source 53A and propagates the laser beam La emitted from the light source 53A.
  • the optical fiber 53g is connected to the light source 53B and propagates the laser light Lb emitted from the light source 53B.
  • the optical fiber 53h is connected to the light source 53C and propagates the laser light Lc emitted from the light source 53C.
  • the fiber folder 53i holds the tip portions of the three optical fibers 53f, 53g, and 53h side by side in a predetermined direction.
  • the condenser lens 53j condenses the laser beams La, Lb, and Lc emitted from the tip portions of the three optical fibers 53f, 53g, and 53h. Laser beams La, Lb, and Lc condensed by the condensing lens 53 j are output to the X scanner section 55 .
  • a plurality of laser beams La, Lb, and Lc are output to the X scanner section 55 via optical fibers 53f, 53g, and 53h separately provided for each of the laser beams La, Lb, and Lc.
  • a plurality of laser beams La, Lb, and Lc are irradiated onto the surface of the recording medium 10 through predetermined gaps ⁇ X1 and ⁇ X2, so that the recording layers 13 and 15 adjacent in the lamination direction and It is possible to reduce the occurrence of thermal crosstalk between the recording layers 15 and 17 adjacent in direction. As a result, it is possible to reduce the possibility of unexpected writing or erasing.
  • FIG. 10 shows a modified example of the schematic configuration of the drawing system 100 according to Modified Example A described above.
  • an optical system including a dichroic mirror 53b is used to output the laser beams La, Lb, and Lc arranged in a predetermined direction with a predetermined gap therebetween.
  • the laser beams La, Lb, and Lc may be arranged in a predetermined direction with a predetermined gap therebetween and output. Even in this case, raster scanning can be achieved while reducing the occurrence of thermal crosstalk.
  • FIG. 11 shows a modified example of the schematic configuration of the drawing system 100 according to the modified example B.
  • an optical system including a dichroic mirror 53b is used to output the laser beams La, Lb, and Lc arranged in a predetermined direction with a predetermined gap therebetween.
  • the laser beams La, Lb, and Lc may be arranged in a predetermined direction with a predetermined gap therebetween and output. For example, as shown in FIG.
  • the light source unit 53F has three light sources 53A, 53B, 53C, three optical fibers 53f, 53g, 53h, a fiber folder 53i, and a condenser lens 53e. there is Even in this case, raster scanning can be achieved while reducing the occurrence of thermal crosstalk.
  • [Modification F] 12 and 13 show a modification of the drawing method in the drawing system 100 according to the embodiment and its modification.
  • the laser beams La, Lb, and Lc are scanned in a direction parallel to the X-axis direction with a predetermined gap between them.
  • the laser beams La, Lb, and Lc may be scanned in the X-axis direction with a predetermined gap in the direction perpendicular to the X-axis direction (Y-axis direction). .
  • FIG. 12 shows a predetermined gap in the direction perpendicular to the X-axis direction (Y-axis direction).
  • the laser beams La, Lb, and Lc are scanned in the X-axis direction through a predetermined gap in a direction that obliquely intersects the X-axis direction and the Y-axis direction. good. Even in these cases, it is possible to realize raster scanning while reducing the occurrence of thermal crosstalk.
  • the present disclosure can have the following configuration.
  • a drawing system for drawing on a recording medium in which a plurality of recording layers each containing a different color former and a different photothermal conversion agent are laminated via a heat insulating layer, a light source unit for generating a plurality of laser beams having wavelengths different from each other and including wavelengths corresponding to absorption wavelengths of the photothermal conversion agent;
  • a plurality of laser beams generated by the light source unit are irradiated onto the surface of the recording medium through a predetermined gap, and the plurality of laser beams are synchronized in the same direction on the surface of the recording medium.
  • a rendering system comprising a scanning section for scanning and a .
  • the scanning unit scans the surface of the recording medium with the plurality of laser beams while the irradiation spots of the plurality of laser beams are aligned in the same direction as the scanning direction of the plurality of laser beams with a predetermined gap.
  • the scanning unit scans the plurality of laser beams in a first direction and moves the scanning lines of the plurality of laser beams in a second direction orthogonal to the first direction at a predetermined step width.
  • the drawing system according to (1) or (2) which has a system.

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Abstract

本開示の一実施形態に係る描画システムは、各々が互いに異なる呈色性化合物および互いに異なる光熱変換剤を含んで構成された複数の記録層が断熱層を介して積層された記録媒体に描画を行う描画システムである。この描画システムは、光源部と、走査部とを備えている。光源部は、互いに異なる波長であって、かつ光熱変換剤の吸収波長に対応する波長を含む複数のレーザ光を生成する。走査部は、光源部で生成された複数のレーザ光を、所定の間隙を介して記録媒体の表面上に照射するとともに、複数のレーザ光を記録媒体の表面上で互いに同一方向に同期して走査する。

Description

描画システムおよび描画方法
 本開示は、描画システムおよび描画方法に関する。
 印刷物に替わる表示媒体として、熱により可逆的に情報の記録や消去を行う記録媒体、いわゆる可逆性感熱記録媒体が開発されている。可逆性感熱記録媒体では、例えば、光熱変換波長が互いに異なる複数の可逆性感熱記録層が断熱層を介して積層されている。可逆性感熱記録媒体に対して所定の波長のレーザ光を照射し、特定の可逆性感熱記録層に対して発熱を選択的に生じさせ、生じた熱の作用によって発色や消色を生じさせることにより、情報の記録や消去が行われる(例えば、特許文献1参照)。
特開2004-188827号公報
 ところで、各可逆性感熱記録層における同一画素に対して同時に書き込みや消去を行う際に、積層方向において隣接する2つの可逆性感熱記録層の間で熱のクロストークが生じ、想定外の書き込みや消去が生じてしまう可能性がある。従って、想定外の書き込みや消去が生じ難い描画システムおよび描画方法を提供することが望ましい。
 本開示の一実施形態に係る描画システムは、各々が互いに異なる呈色性化合物および互いに異なる光熱変換剤を含んで構成された複数の記録層が断熱層を介して積層された記録媒体に描画を行う描画システムである。この描画システムは、光源部と、走査部とを備えている。光源部は、互いに異なる波長であって、かつ光熱変換剤の吸収波長に対応する波長を含む複数のレーザ光を生成する。走査部は、光源部で生成された複数のレーザ光を、所定の間隙を介して記録媒体の表面上に照射するとともに、複数のレーザ光を記録媒体の表面上で互いに同一方向に同期して走査する。
 本開示の一実施形態に係る描画システムでは、光源部で生成された複数のレーザ光が、所定の間隙を介して記録媒体の表面上に照射されるとともに、複数のレーザ光が記録媒体の表面上で互いに同一方向に同期して走査される。これにより、積層方向において隣接する記録層の間で熱のクロストークが生じるのを低減することができる。その結果、想定外の書き込みや消去が生じてしまう可能性を低減することができる。
 本開示の一実施形態に係る描画方法は、各々が互いに異なる呈色性化合物および互いに異なる光熱変換剤を含んで構成された複数の記録層が断熱層を介して積層された記録媒体に描画を行う方法である。この描画方法は、以下の2つを含む。
(1)互いに異なる波長であって、かつ光熱変換剤の吸収波長に対応する波長を含む複数のレーザ光を生成すること
(2)生成した複数のレーザ光を、所定の間隙を介して記録媒体の表面上に照射するとともに、複数のレーザ光を記録媒体の表面上で互いに同一方向に同期して走査すること
 本開示の一実施形態に係る描画方法では、複数のレーザ光が、所定の間隙を介して記録媒体の表面上に照射されるとともに、複数のレーザ光が記録媒体の表面上で互いに同一方向に同期して走査される。これにより、積層方向において隣接する記録層の間で熱のクロストークが生じるのを低減することができる。その結果、想定外の書き込みや消去が生じてしまう可能性を低減することができる。
本開示の一実施の形態に係る描画システムの概略構成例を表す図である。 図1の描画部の概略構成例を表す図である。 図2の記録媒体の断面構成例を表す図である。 図1の描画システムにおける描画の様子を表す図である。 比較例に係る描画方法の一例を表す図である。 比較例に係る描画方法の一例を表す図である。 図1の描画システムの概略構成の一変形例を表す図である。 図1の描画システムの概略構成の一変形例を表す図である。 図1の描画システムの概略構成の一変形例を表す図である。 図1の描画システムの概略構成の一変形例を表す図である。 図1の描画システムの概略構成の一変形例を表す図である。 図1、図7~図11の描画システムにおける描画方法の一変形例を表す図である。 図1、図7~図11の描画システムにおける描画方法の一変形例を表す図である。
 以下、本開示を実施するための形態について、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。
<1.実施の形態>
[構成]
 本開示の一実施の形態に係る描画システム100について説明する。図1は、本実施の形態に係る描画システム100の概略構成例を表したものである。描画システム100は、後述の記録媒体10に対して、情報の書き込み(描画)および消去を行う。描画システム100は、例えば、外部から入力された、デバイス依存色空間で記述された画像データ(以下、「入力画像データ」と称する。)を、記録媒体10の色空間で記述された画像データ(以下、「描画用画像データ」と称する。)に変換する。ここで、デバイス依存色空間は、例えば、sRGBやadobe(登録商標)RGBなどのRGB色空間である。記録媒体10の色空間は、記録媒体10が特性として持つ色空間である。描画システム100は、さらに、例えば、変換により得られた描画用画像データを、後述の描画部150の出力設定値に変換し、変換により得られた出力設定値を描画部150に入力することにより、記録媒体10への描画を行う。以下では、まず、描画システム100について説明し、その後、記録媒体10について説明する。
(描画システム100)
 描画システム100は、例えば、通信部110、入力部120、表示部130、記憶部140、描画部150および情報処理部160を備えている。描画システム100は、例えば、通信部110を介してネットワークに接続されている。ネットワークは、例えば、LANまたはWANなどの通信回線である。ネットワークには、例えば、端末装置が接続されている。描画システム100は、例えば、ネットワークを介して端末装置と通信することができるように構成されている。端末装置は、例えば携帯端末であり、ネットワークを介して描画システム100と通信することができるように構成されている。
 通信部110は、端末装置などの外部機器と通信を行う。通信部110は、例えば、携帯端末などの外部機器から受信した入力画像データを情報処理部160に送信する。入力画像データは、各描画座標の階調値がデバイス依存色空間で記述されたデータである。入力画像データにおいて、各描画座標の階調値は、例えば、8ビットの赤階調値、8ビットの緑階調値および8ビットの青階調値によって構成されている。
 入力部120は、ユーザからの入力(例えば、実行指示、データ入力など)を受け付ける。入力部120は、ユーザによって入力された情報を情報処理部160へ送信する。表示部130は、情報処理部160によって作成された各種画面データに基づいて、画面表示を行う。表示部130は、例えば、液晶パネル、または、有機EL(Electro Luminescence)パネルなどによって構成されている。
 記憶部140には、例えば、種々のプログラムが記憶されている。記憶部140には、例えば、デバイス依存色空間で記述された入力画像データを、記録媒体10の色空間で記述された描画用画像データに変換するプログラムが記憶されている。描画用画像データは、例えば、各描画座標の階調値が記録媒体10の色空間で記述されたデータである。記録媒体10の色空間がロイコ色空間となっている場合、描画用画像データにおいて、各描画座標の階調値は、例えば、8ビットのマゼンタ階調値、8ビットのシアン階調値および8ビットのイエロー階調値によって構成されている。記憶部140には、例えば、変換により得られた描画用画像データの階調値に基づいて描画部150の出力設定値を描画座標ごとに導出するプログラムが記憶されている。図1には、これらのプログラムがまとめてプログラム141と表現されている。
 情報処理部160は、例えば、CPU(Central Processing Unit)およびGPU(Graphics Processing Unit)を含んで構成されており、記憶部140に記憶された各種プログラム(例えば、プログラム141)を実行する。情報処理部160は、例えば、プログラム141がロードされることにより、プログラム141に記述された一連の手順を実行する。
 次に、描画部150について説明する。図2は、描画部150の概略構成例を表したものである。描画部150は、例えば、信号処理回路51、レーザ駆動回路52、光源部53、スキャナ駆動回路54、Xスキャナ部55、Yステージ駆動回路56およびYステージ57を有している。描画部150は、情報処理部160から入力される電圧値ファイル(指令電圧値のリスト)に基づいて、光源部53の出力を制御することにより、記録媒体10への描画を実行する。
 信号処理回路51は、情報処理部160から入力される電圧値ファイル(指令電圧値のリスト)を画像信号Dinとして取得する。信号処理回路51は、例えば、画像信号Dinから、Xスキャナ部55のスキャナ動作に応じた画素信号Doutを生成する。画素信号Doutは、光源部53(例えば、後述の各光源53A,53B,53C)に、指令電圧値に応じたパワーのレーザ光を出力させる。信号処理回路51は、レーザ駆動回路52とともに、画素信号Doutに応じて、光源部53(例えば、各光源53A,53B,53C)に印加する電流パルスの波高値などを制御する。
 レーザ駆動回路52は、例えば、画素信号Doutにしたがって光源部53の各光源53A,53B,53Cを駆動する。レーザ駆動回路52は、例えば、画素信号Doutに応じた画像を描画するためにレーザ光の輝度(明暗)を制御する。レーザ駆動回路52は、例えば、光源53Aを駆動する駆動回路52Aと、光源53Bを駆動する駆動回路52Bと、光源53Cを駆動する駆動回路52Cとを有している。光源53A,53B,53Cは、指令電圧値に応じたパワーのレーザ光を記録媒体10に出力することにより、記録媒体10への描画を実行する。光源53A,53B,53Cは、近赤外域のレーザ光を出射する。光源53A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53B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53C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。
 ここで、λ1は、後述の記録層13の吸収波長(吸収ピーク波長)であり、例えば、915nmである。λ2は、後述の記録層15の吸収波長(吸収ピーク波長)であり、例えば、860nmである。λ3は、後述の記録層17の吸収波長(吸収ピーク波長)であり、例えば、760nmである。
 光源部53は、近赤外域において発光波長の互いに異なる複数の光源(例えば、3つの光源53A,53B,53C)を有している。各光源(例えば、各光源53A,53B,53C)は、記録媒体10に含まれる光熱変換剤(後述)の吸収波長に対応する波長を含むレーザ光を生成する。光源部53は、さらに、例えば、複数の光源(例えば、3つの光源53A,53B,53C)から出射された複数のレーザ光(例えば、3本のレーザ光La,Lb,Lc)を、所定の間隙を介して所定の方向に並べて出力する光学系を有している。この光学系は、例えば、複数のレーザ光La,Lb,Lcによって記録媒体10上に生成される複数の照射スポットPa,Pb,PcがYステージ57上で所定の間隙を介してX軸方向に並ぶように、複数のレーザ光La,Lb,LcをXスキャナ部55に出力する。X軸方向は、Yステージ57の移動方向(Y軸方向)と直交する方向であり、後述の1軸スキャナ55aの走査方向と平行な方向である。光源部63は、そのような光学系として、例えば、2つの反射ミラー53a,53dと、2つのダイクロイックミラー53b,53cとを有している。
 2つの光源53A,53Bから出射されたレーザ光La,Lb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53aで反射されるとともにダイクロイックミラー53bで反射され、レーザ光Lbは、ダイクロイックミラー53bを透過する。これにより、レーザ光Laとレーザ光Lbとが所定の方向に並んで出力される。レーザ光La,Lbは、ダイクロイックミラー53cを透過する。
 光源53Cから出射されたレーザ光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、レーザ光Lcは、例えば、反射ミラー53dで反射されるとともにダイクロイックミラー53cで反射される。これにより、ダイクロイックミラー53cを透過したレーザ光La,Lbと、ダイクロイックミラー53cで反射されたレーザ光Lcとが所定の方向に並んで出力される。光源部53は、例えば、上記の光学系によって所定の方向に並んだレーザ光La,Lb,LcをXスキャナ部55に出力する。
 ここで、ダイクロイックミラー53bにおいて、レーザ光Laが反射するスポットと、レーザ光Lbが透過するスポットとが互いに重なっていてもよい。この場合、ダイクロイックミラー53bで反射したレーザ光Laの光軸と、ダイクロイックミラー53bを透過したレーザ光Lbの光軸とが所定の角度で交差するように光学系が構成される。また、ダイクロイックミラー53bにおいて、レーザ光Laが反射するスポットと、レーザ光Lbが透過するスポットとが互いに完全に重ならず、ずれていてもよい。また、ダイクロイックミラー53bにおいて、レーザ光Laが反射するスポットと、レーザ光Lbが透過するスポットとが互いに分離されていてもよい。これらの場合、ダイクロイックミラー53bで反射したレーザ光Laの光軸と、ダイクロイックミラー53bを透過したレーザ光Lbの光軸とが所定の角度で交差するように光学系が構成されてもよいし、互いに平行となるように光学系が構成されてもよい。 
 ダイクロイックミラー53cにおいて、レーザ光Laまたはレーザ光Lbが透過するスポットと、レーザ光Lcが反射するスポットとが互いに完全に重ならず、ずれるように光学系が構成される。このとき、ダイクロイックミラー53cにおいて、レーザ光Laが透過するスポットと、レーザ光Lbが透過するスポットと、レーザ光Lcが反射するスポットとが所定の方向に少しずつずれて並んでいてもよい。ダイクロイックミラー53cにおいて、レーザ光Laが透過するスポットと、レーザ光Lbが透過するスポットと、レーザ光Lcが反射するスポットとが所定の間隙を介して並んでいてもよい。
 これらの場合、ダイクロイックミラー53cを透過したレーザ光Laの光軸と、ダイクロイックミラー53cを透過したレーザ光Lbの光軸と、ダイクロイックミラー53cで反射したレーザ光Lcの光軸とが互いに所定の角度で交差するように光学系が構成されてもよい。このとき、光源部53は、複数のレーザ光La,Lb,Lcを、当該複数のレーザ光La,Lb,Lcの光軸を互いにずらした状態でXスキャナ部55に出力するとともに、複数のレーザ光La,Lb,Lcを、当該複数のレーザ光La,Lb,Lcの光軸が互いに所定の角度で交差するようにXスキャナ部55に出力する。
 また、ダイクロイックミラー53cを透過したレーザ光Laの光軸と、ダイクロイックミラー53cを透過したレーザ光Lbの光軸と、ダイクロイックミラー53cで反射したレーザ光Lcの光軸とが互いに平行となるように光学系が構成されてもよい。このとき、光源部53は、複数のレーザ光La,Lb,Lcを、当該複数のレーザ光La,Lb,Lcの光軸を互いにずらした状態でXスキャナ部55に出力するとともに、複数のレーザ光La,Lb,Lcを、当該複数のレーザ光La,Lb,Lcの光軸が所定の間隙を介して互いに平行となるようにXスキャナ部55に出力する。
 スキャナ駆動回路54は、例えば、信号処理回路51から入力される制御信号に基づいてXスキャナ部55を駆動する。また、スキャナ駆動回路54は、例えば、Xスキャナ部55から、後述の1軸スキャナ55aなど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Xスキャナ部55を駆動する。
 Xスキャナ部55は、例えば、光源部53から入射された複数のレーザ光La,Lb,Lcを、記録媒体10の表面上でX軸方向に走査する。Xスキャナ部55は、例えば、1軸スキャナ55aと、fθレンズ55bとを有している。1軸スキャナ55aは、例えば、光源部53から入射されたレーザ光La,Lb,Lcを、スキャナ駆動回路54から入力される駆動信号に基づいて記録媒体10の表面上でX軸方向にスキャンさせるガルバノミラーである。fθレンズ55bは、1軸スキャナ55aによる等速回転運動を、焦点平面(記録媒体10の表面)上を動くスポットの等速直線運動に変換する。
 Yステージ駆動回路56は、例えば、信号処理回路51から入力される制御信号に基づいてYステージ57を駆動する。Yステージ57は、Yステージ57を所定の速度でY軸方向に変位させることにより、Yステージ57上に載置された記録媒体10を、Xスキャナ部55に対して所定の速度でY軸方向に移動させる。Xスキャナ部55およびYステージ57の協調動作によって、レーザ光La,Lb,Lcが記録媒体10の表面上をラスタースキャンする。
(記録媒体10)
 次に、記録媒体10について説明する。
 図3は、記録媒体10に含まれる各層の構成例を表したものである。記録媒体10は、情報の書き込み(描画)および消去の可能な可逆性記録媒体である。記録媒体10は、発色色調が互いに異なる複数の記録層13,15,17を備えている。記録媒体10は、例えば、基材11上に下地層12、記録層13、断熱層14、記録層15、断熱層16、記録層17および保護層18がこの順に積層された構造となっている。
 3つの記録層13,15,17は、基材11側から、記録層13、記録層15、記録層17の順に配置されている。2つの断熱層14,16は、基材11側から、断熱層114a、断熱層16の順に配置されている。下地層12は、基材11の表面に接して形成されている。保護層18は、記録媒体10の最表面に形成されている。
 基材11は、各記録層13,15,17および各断熱層14,16を支持する。基材11は、その表面に各層を形成するための基板として機能する。基材11は光を透過するものであってもよいし、光を透過しないものであってもよい。光を透過しない場合には、基材11の表面の色は、例えば白色であってもよいし、白色以外の色であってもよい。基材11は、例えば、ABS樹脂により構成されている。下地層12は、記録層13と基材11との密着性を向上させる機能を有する。下地層12は、例えば、光を透過する材料によって構成されている。なお、下地層12もしくは基材11の上もしくは下に、耐湿性バリア層や耐光性バリア層が設けられていてもよい。また、下地層12と記録層13との間に、断熱層が設けられていてもよい。
 3つの記録層13,15,17は、発色状態と消色状態との間で可逆的に状態を変化させることができるものである。3つの記録層13,15,17は、発色状態における色が互いに異なる色になるように構成されている。3つの記録層13,15,17は、それぞれ、呈色性化合物、光熱変換剤および顕・減色剤を含んで構成されている。3つの記録層13,15,17は、互いに異なる呈色性化合物および互いに異なる光熱変換剤を含んで構成されている。3つの記録層13,15,17において、呈色性化合物、光熱変換剤および顕・減色剤は、高分子材料に分散されている。
 呈色性化合物には、例えば、ロイコ色素が用いられる。ロイコ色素は、熱により顕・減色剤と結合して発色状態になり、あるいは顕・減色剤と分離して消色状態になるものである。各記録層13,15,17に含まれるロイコ色素の発色色調は、記録層13,15,17ごとに異なっている。記録層13に含まれるロイコ色素は、熱により顕・減色剤と結合することによりマゼンタ色に発色する。記録層15に含まれるロイコ色素は、熱により顕・減色剤と結合することによりシアン色に発色する。記録層17に含まれるロイコ色素は、熱により顕・減色剤と結合することにより黄色に発色する。3つの記録層13,15,17の位置関係は、上記の例に限定されるものではない。また、3つの記録層13,15,17は、消色状態では透明になる。これにより、記録媒体10は、広い色域の色を用いて、画像を記録することができるようになっている。
 光熱変換剤は、近赤外域(700nm~2500nm)の光を吸収して熱を発するものである。なお、本明細書では、近赤外域とは、700nm~2500nmの波長帯を指している。各記録層13,15,17に含まれる光熱変換剤の吸収波長は、近赤外域(700nm~2500nm)において互いに異なっている。記録層13に含まれる光熱変換剤は、例えば、915nmに吸収ピークを有している。記録層15に含まれる光熱変換剤は、例えば、860nmに吸収ピークを有している。記録層17に含まれる光熱変換剤は、例えば、760nmに吸収ピークを有している。各記録層13,15,17に含まれる光熱変換剤の吸収ピークは、上記の例に限定されるものではない。
 断熱層14は、記録層13と記録層15との間で互いに熱が伝わりにくくするためのものである。断熱層16は、記録層15と記録層17との間で互いに熱が伝わりにくくするためのものである。保護層18は、記録媒体10の表面を保護するためのものであり、記録媒体10のオーバーコート層として機能する。断熱層14,16および保護層18は、透明な材料によって構成されている。記録媒体10は、例えば、保護層18の直下に、比較的剛性の高い樹脂層(例えば、PEN樹脂層)などを備えていてもよい。なお、保護層18には、耐湿バリア層もしくは耐光性バリア層が含まれていてもよい。また、保護層18には、何らからの機能層が含まれていてもよい。
 ロイコ色素としては、例えば、既存の感熱紙用染料が挙げられる。具体的には、一例として、下記の化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
 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、上記化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13,15,17には、呈色性化合物として上記化合物を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、下記化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13,15,17には、顕・減色剤として上記化合物を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。
 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、フタロシアニン骨格を有する化合物(フタロシアニン系染料)、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(スクアリリウム系染料)、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、チタンブラックおよび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、金属硫化物あるいは各種磁性粉末等が挙げられる。この他、優れた耐光性および耐熱性を有するシアニン骨格を有する化合物(シアニン系染料)を用いてもよい。
 なお、優れた耐光性とは、レーザ照射時に分解しないことである。優れた耐熱性とは、例えば、高分子材料と共に成膜し、例えば150℃で30分間保管した際に、吸収スペクトルの最大吸収ピーク値に20%以上の変化が生じないことである。このようなシアニン骨格を有する化合物としては、分子内に、SbF6,PF6,BF4,ClO4,CF3SO3および(CF3SO32Nのうちのいずれかのカウンターイオンと、5員環または6員環を含むメチン鎖との少なくとも一方を有するものが挙げられる。
 シアニン系染料は、上記カウンターイオンのいずれかおよびメチン鎖内に5員環および6員環等の環状構造の両方を備えていることが好ましいが、少なくとも一方を備えていれば、十分な耐光性および耐熱性が担保される。優れた耐光性および耐熱性を有する材料は、上記のようにレーザ照射時に分解することがない。耐光性を確認する手段としては、例えば、キセノンランプ照射テスト時に、吸収スペクトルのピーク変化を測定する方法がある。30分照射時の変化率が20%以下であれば、耐光性がよいと判断できる。耐熱性を確認する手段としては、例えば、150℃保管時の吸収スペクトルのピーク変化を測定する方法がある。30分テスト後の変化率が20%以下であれば、耐熱性がよいと判断できる。
 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。また、高分子材料は、記録層11に書き込まれる情報の高い視認性を得るために、高い透明性を有することが好ましく、例えば有機溶剤に対する溶解性が高いものが好ましい。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、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。
 記録層13,15,17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。記録層13,15,17に含まれる呈色性化合物および顕・減色剤は、例えば呈色性化合物:顕・減色剤=1:2(重量比)であることが好ましい。光熱変換剤については、記録層13,15,17の膜厚に応じて変化する。また、記録層13,15,17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。
 保護層18は、記録層13,15,17への水分または酸素あるいはその両方の混入を抑制するためのものである。保護層18は、記録層17の表面を被覆している。保護層18は、例えば、0.001g/m2/day以上10g/m2/day以下の水蒸気透過率を有することが好ましい。また、保護層18は、記録層13,15,17を構成する高分子材料と同様に、記録層13,15,17に書き込まれる情報の高い視認性を得るために、高い透明性を有することが好ましい。このような保護層18としては、プラスチックフィルムからなる基材上に無機酸化膜が設けられた積層膜が挙げられる。プラスチックフィルムおよび無機酸化膜の積層膜として構成された保護層18は、例えば無機酸化膜が記録層17側(内側)に、プラスチックフィルムが外側になるように記録層17を覆っている。
 基材となるプラスチックフィルムは、例えば工業用プラスチックフィルムを用いることができ、例えば、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリカーボネート(PC)およびポチメチルメタクリレート(PMMA)のうちの少なくとも1種を用いて形成することができる。プラスチックフィルムの厚みは、例えば5μm以上100μm以下であることが好ましい。
 無機酸化膜としては、例えば、スパッタ法、化学蒸着(Chemical Vapor Deposition:CVD)法等を用いて成膜されたシリコン酸化膜(SiOx膜)、酸化アルミニウム膜(AlOx膜)およびシリコン窒化膜(SiNx膜)の少なくとも1種を用いた単層膜あるいは積層膜が挙げられる。保護層18の厚みは、例えば10nm以上1μm以下であることが好ましい。
 次に、本実施の形態に係る描画システム100における情報の書き込みの一例について説明する。
[書き込み]
 まず、ユーザは、未発色の記録媒体10を用意し、Yステージ57上に載置する。次に、ユーザは、端末装置からネットワークを介して、RGB色空間で記述された入力画像データを描画システム100に送信する。描画システム100は、入力画像データを、ネットワークを介して受信すると、以下の描画プロセスを実行する。
 まず、情報処理部160は、通信部110を介して入力画像データを受信すると、RGB色空間で記述された入力画像データを、ロイコ色空間で記述されたロイコ画像データに変換する。次に、情報処理部160は、変換により得られたロイコ画像データの各描画座標の各色の階調値に基づいて、電圧値ファイル(指令電圧値のリスト)を導出する。情報処理部160は、導出した電圧値ファイル(指令電圧値のリスト)を描画部150に送信する。
 描画部60の信号処理回路51は、情報処理部160から入力された電圧値ファイル(指令電圧値のリスト)を、画像信号Dinとして取得する。信号処理回路51は、画像信号Dinから、Xスキャナ部55のスキャナ動作に同期し、レーザ光の波長などの特性に応じた画像信号を生成する。信号処理回路51は、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を生成する。信号処理回路51は、生成した投影画像信号を、描画部150のレーザ駆動回路52に出力する。
 レーザ駆動回路52は、各波長に応じた投影映像信号にしたがって光源部53の各光源53A,53B,53Cを駆動する。このとき、レーザ駆動回路52は、例えば、光源53A、光源53Bおよび光源53Cのうち、少なくとも1つの光源からレーザ光を出射させ、記録媒体10上で走査させる。
 その結果、例えば発光波長760nmのレーザ光Laが、記録層17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17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Laの強度に依る。また、例えば発光波長860nmのレーザ光Lbが、記録層15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15内のロイコ色素が書き込み温度に到達し、顕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Lbの強度に依る。また、例えば発光波長915nmのレーザ光Lcが、記録層13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13内のロイコ色素が書き込み温度に到達し、顕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Lcの強度に依る。その結果、黄色、シアン色およびマゼンタ色の混色によって、所望の色が発色する。
 図4は、描画部150による、記録媒体10への情報の書き込みの様子を表したものである。図4には、記録媒体10の断面構成が例示されており、さらに、紙面の左から右に向かってレーザ光La,Lb,Lcが所定の間隙ΔX1,ΔX2を介して走査されている様子が例示されている。
 本実施の形態では、スキャナ駆動回路54、Xスキャナ部55、Yステージ駆動回路56およびYステージ57からなる機構は、光源部53で生成された複数のレーザ光La,Lb,Lcを、所定の間隙ΔX1,ΔX2を介して記録媒体10の表面上に照射する走査部として機能する。この機構は、さらに、複数のレーザ光La,Lb,Lcを記録媒体10の表面上で互いに同一方向に同期して走査する。この機構は、複数のレーザ光La,Lb,Lcによる複数の照射スポットPa,Pb,Pcが複数のレーザ光La,Lb,Lcの走査方向(X軸方向)と同一の方向に所定の間隙ΔX1,ΔX2で並んだ状態で、複数のレーザ光La,Lb,Lcを記録媒体10の表面上で走査する。
 レーザ光Laの照射スポットPaとレーザ光Lbの照射スポットPbとの間隙ΔX1は、レーザ光Laによって記録層13およびその周辺に生じる高温領域Raと、レーザ光Lbによって記録層15およびその周辺に生じる高温領域Rbとが互いに重ならない程度の大きさとなっていることが好ましい。間隙ΔX1は、例えば、0.6mmとなっている。また、レーザ光Lbの照射スポットPbとレーザ光Lcの照射スポットPcとの間隙ΔX2は、レーザ光Lbによって記録層15およびその周辺に生じる高温領域Rbと、レーザ光Lcによって記録層17およびその周辺に生じる高温領域Rcとが互いに重ならない程度の大きさとなっていることが好ましい。間隙ΔX2は、例えば、0.6mmとなっている。
[効果]
 次に、比較例と対比して、本実施の形態に係る描画システム100の効果について説明する。図5、図6は、比較例における記録媒体10への情報の書き込みの様子を表したものである。
 図5に示した比較例では、レーザ光La,Lb,Lcが記録媒体10の同一スポットP1(同一画素)を照射している。そのため、高温領域Raと高温領域Rbとが一部、互いに重なり合っており、高温領域Rbと高温領域Rcとが一部、互いに重なり合っている。その結果、図5に示した比較例では、積層方向において隣接する2つの記録層の間で熱のクロストークが生じ、想定外の書き込みや消去が生じてしまう。
 図6に示した比較例では、記録媒体10全体に対してレーザ光La,Lb,Lcが順次、照射されている。これにより、高温領域Raと高温領域Rbとが互いに重なり合うことがなく、また、高温領域Rbと高温領域Rcとが互いに重なり合うこともない。しかし、図5に示した比較例と比べて、描画に3倍の時間がかかってしまう。
 一方、本実施の形態では、光源部53で生成された複数のレーザ光La,Lb,Lcが、所定の間隙ΔX1,ΔX2を介して記録媒体10の表面上に照射されるとともに、複数のレーザ光La,Lb,Lcが記録媒体10の表面上で互いに同一方向に同期して走査される。これにより、積層方向において隣接する記録層13,15の間や、積層方向において隣接する記録層15,17の間で、熱のクロストークが生じるのを低減することができる。その結果、想定外の書き込みや消去が生じてしまう可能性を低減することができる。
 また、本実施の形態では、照射スポットPa,Pb,Pcが複数のレーザ光La,Lb,Lcの走査方向(X軸方向)と同一の方向に所定の間隙ΔX1,ΔX2で並んだ状態で、複数のレーザ光La,Lb,Lcが記録媒体10の表面上で走査される。これにより、積層方向において隣接する記録層13,15の間や、積層方向において隣接する記録層15,17の間で、熱のクロストークが生じるのを低減することができる。その結果、想定外の書き込みや消去が生じてしまう可能性を低減することができる。
 また、本実施の形態では、複数のレーザ光La,Lb,LcをX軸方向に走査する機構と、記録媒体10をY軸方向に移動させるYステージ47とが設けられている。これにより、熱のクロストークが生じるのを低減しつつ、ラスタースキャンを実現することができる。
 また、本実施の形態では、複数のレーザ光La,Lb,LcをX軸方向に走査するとともに、記録媒体10をY軸方向に移動させることにより、ラスタースキャンが実行される。これにより、熱のクロストークが生じるのを低減しつつ、ラスタースキャンを実現することができる。
 また、本実施の形態では、複数のレーザ光La,Lb,Lcが、当該複数のレーザ光La,Lb,Lcの光軸を互いにずらした状態でXスキャナ部55に出力される。これにより、複数のレーザ光La,Lb,Lcが、所定の間隙ΔX1,ΔX2を介して記録媒体10の表面上に照射されるので、積層方向において隣接する記録層13,15の間や、積層方向において隣接する記録層15,17の間で、熱のクロストークが生じるのを低減することができる。その結果、想定外の書き込みや消去が生じてしまう可能性を低減することができる。
 また、本実施の形態では、複数のレーザ光La,Lb,Lcが、当該複数のレーザ光La,Lb,Lcの光軸が所定の間隙ΔX1,ΔX2を介して互いに平行となるようにXスキャナ部55に出力される。これにより、複数のレーザ光La,Lb,Lcが、所定の間隙ΔX1,ΔX2を介して記録媒体10の表面上に照射されるので、積層方向において隣接する記録層13,15の間や、積層方向において隣接する記録層15,17の間で、熱のクロストークが生じるのを低減することができる。その結果、想定外の書き込みや消去が生じてしまう可能性を低減することができる。
 また、本実施の形態では、複数のレーザ光La,Lb,Lcが、当該複数のレーザ光La,Lb,Lcの光軸が互いに所定の角度で交差するようにXスキャナ部55に出力される。これにより、複数のレーザ光La,Lb,Lcが、所定の間隙ΔX1,ΔX2を介して記録媒体10の表面上に照射されるので、積層方向において隣接する記録層13,15の間や、積層方向において隣接する記録層15,17の間で、熱のクロストークが生じるのを低減することができる。その結果、想定外の書き込みや消去が生じてしまう可能性を低減することができる。
<2.変形例>
 以下に、本開示の一実施の形態に係る描画システム100の変形例について説明する。
[変形例A]
 図7は、上記実施の形態に係る描画システム100の概略構成の一変形例を表したものである。上記実施の形態では、Xスキャナ部55でレーザ光La,Lb,LcをX軸方向に走査し、Yステージ57をY軸方向に移動させることにより、ラスタースキャンが実現されていた。しかし、上記実施の形態において、例えば、図7に示したように、スキャナ駆動回路54、Xスキャナ部55、Yステージ駆動回路56およびYステージ57の代わりに、XYスキャナ駆動回路54A、XYスキャナ部55Aおよび固定ステージ57Aを用いることにより、ラスタースキャンが実現されてもよい。
 XYスキャナ駆動回路54Aは、例えば、信号処理回路51から入力される制御信号に基づいてXYスキャナ部55Aを駆動する。また、XYスキャナ駆動回路54Aは、例えば、XYスキャナ部55Aから、後述の2軸スキャナ55cなど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XYスキャナ部55Aを駆動する。
 XYスキャナ部55Aは、例えば、光源部53から入射されたレーザ光La,Lb,Lcを、記録媒体10の表面上でX軸方向にスキャンさせるとともに、所定のステップ幅でスキャンラインをY軸方向に移動させる。XYスキャナ部55Aは、例えば、2軸スキャナ55cと、fθレンズ55bとを有している。2軸スキャナ55cは、例えば、光源部53から入射されたレーザ光La,Lb,Lcを、XYスキャナ駆動回路54Aから入力される駆動信号に基づいて記録媒体10の表面上でX軸方向にスキャンさせるとともに、所定のステップ幅でスキャンラインをY軸方向に移動させるガルバノミラーである。fθレンズ55bは、2軸スキャナ55cによる等速回転運動を、焦点平面(記録媒体10の表面)上を動くスポットの等速直線運動に変換する。固定ステージ57Aは、単に記録媒体10を支持するだけの台である。
 本変形例では、複数のレーザ光La,Lb,LcをX軸方向に走査するとともに、所定のステップ幅で複数のレーザ光La,Lb,LcのスキャンラインをY軸方向に移動させるXYスキャナ部55Aが設けられている。これにより、熱のクロストークが生じるのを低減しつつ、ラスタースキャンを実現することができる。
 また、本実施の形態では、記録媒体10を静止した状態で、複数のレーザ光La,Lb,LcをX軸方向に走査するとともに、所定のステップ幅で複数のレーザ光La,Lb,LcのスキャンラインをY軸方向に移動させることにより、ラスタースキャンが実行される。これにより、熱のクロストークが生じるのを低減しつつ、ラスタースキャンを実現することができる。
[変形例B]
 図8は、上記実施の形態に係る描画システム100の概略構成の一変形例を表したものである。上記実施の形態では、Xスキャナ部55でレーザ光La,Lb,LcをX軸方向に走査し、Yステージ57をY軸方向に移動させることにより、ラスタースキャンが実現されていた。しかし、上記実施の形態において、例えば、図8に示したように、光源部53の代わりに光源部53Dを用い、スキャナ駆動回路54、Xスキャナ部55、Yステージ駆動回路56およびYステージ57の代わりに、XYステージ駆動回路56AおよびXYステージ57Bを用いることにより、ラスタースキャンが実現されてもよい。
 光源部53Dは、光源部53に対して更に、レーザ光La,Lb,Lcを集光する集光レンズ53eを設けたものに相当する。XYステージ駆動回路56Aは、例えば、信号処理回路51から入力される制御信号に基づいてXYステージ57Bを駆動する。XYステージ57Bは、XYステージ57Bを所定の速度でX軸方向に移動させるとともに、所定のステップ幅でY軸方向に移動させる。XYステージ57Bの動作によって、レーザ光La,Lb,Lcが記録媒体10の表面上をラスタースキャンする。
 本変形例では、複数のレーザ光La,Lb,LcをX軸方向に走査するとともに、所定のステップ幅で複数のレーザ光La,Lb,LcのスキャンラインをY軸方向に移動させるXYステージ57Bが設けられている。これにより、熱のクロストークが生じるのを低減しつつ、ラスタースキャンを実現することができる。
[変形例C]
 図9は、上記実施の形態に係る描画システム100の概略構成の一変形例を表したものである。上記実施の形態では、ダイクロイックミラー53bなどを含む光学系を用いて、レーザ光La,Lb,Lcを所定の間隙を介して所定の方向に並べて出力していた。しかし、上記実施の形態において、光源部53の代わりに光源部53Eを用いることにより、レーザ光La,Lb,Lcを所定の間隙を介して所定の方向に並べて出力してもよい。
 光源部53Eは、例えば、図9に示したように、例えば、3つの光源53A,53B,53Cと、3つの光ファイバ53f,53g,53hと、ファイバフォルダ53iと、集光レンズ53jとを有している。
 光ファイバ53fは、光源53Aに連結されており、光源53Aから発せられたレーザ光Laを伝搬させる。光ファイバ53gは、光源53Bに連結されており、光源53Bから発せられたレーザ光Lbを伝搬させる。光ファイバ53hは、光源53Cに連結されており、光源53Cから発せられたレーザ光Lcを伝搬させる。ファイバフォルダ53iは、3つの光ファイバ53f,53g,53hの先端部分を所定の方向に並べて保持する。集光レンズ53jは、3つの光ファイバ53f,53g,53hの先端部分から出射されたレーザ光La,Lb,Lcを集光する。集光レンズ53jで集光されたレーザ光La,Lb,LcがXスキャナ部55に出力される。
 本変形例では、複数のレーザ光La,Lb,Lcが、レーザ光La,Lb,Lcごとに別個に設けた光ファイバ53f,53g,53hを介してXスキャナ部55に出力される。これにより、複数のレーザ光La,Lb,Lcが、所定の間隙ΔX1,ΔX2を介して記録媒体10の表面上に照射されるので、積層方向において隣接する記録層13,15の間や、積層方向において隣接する記録層15,17の間で、熱のクロストークが生じるのを低減することができる。その結果、想定外の書き込みや消去が生じてしまう可能性を低減することができる。
[変形例D]
 図10は、上記変形例Aに係る描画システム100の概略構成の一変形例を表したものである。上記変形例Aでは、ダイクロイックミラー53bなどを含む光学系を用いて、レーザ光La,Lb,Lcを所定の間隙を介して所定の方向に並べて出力していた。しかし、上記変形例Aにおいて、光源部53の代わりに光源部53Eを用いることにより、レーザ光La,Lb,Lcを所定の間隙を介して所定の方向に並べて出力してもよい。このようにした場合であっても、熱のクロストークが生じるのを低減しつつ、ラスタースキャンを実現することができる。
[変形例E]
 図11は、上記変形例Bに係る描画システム100の概略構成の一変形例を表したものである。上記変形例Bでは、ダイクロイックミラー53bなどを含む光学系を用いて、レーザ光La,Lb,Lcを所定の間隙を介して所定の方向に並べて出力していた。しかし、上記変形例Bにおいて、光源部53の代わりに光源部53Fを用いることにより、レーザ光La,Lb,Lcを所定の間隙を介して所定の方向に並べて出力してもよい。光源部53Fは、例えば、図11に示したように、3つの光源53A,53B,53Cと、3つの光ファイバ53f,53g,53hと、ファイバフォルダ53iと、集光レンズ53eとを有している。このようにした場合であっても、熱のクロストークが生じるのを低減しつつ、ラスタースキャンを実現することができる。
[変形例F]
 図12、図13は、上記実施の形態およびその変形例に係る描画システム100における描画方法の一変形例を表したものである。上記実施の形態およびその変形例では、レーザ光La,Lb,Lcは、X軸方向と平行な方向に所定の間隙を介してスキャンされていた。しかし、例えば、図12に示したように、レーザ光La,Lb,Lcは、X軸方向と直交する方向(Y軸方向)に所定の間隙を介して、X軸方向にスキャンされてもよい。また、例えば、図13に示したように、レーザ光La,Lb,Lcは、X軸方向およびY軸方向と斜めに交差する方向に所定の間隙を介して、X軸方向にスキャンされてもよい。これらのようにした場合であっても、熱のクロストークが生じるのを低減しつつ、ラスタースキャンを実現することができる。
 なお、本明細書中に記載された効果は、あくまで例示である。本開示の効果は、本明細書中に記載された効果に限定されるものではない。本開示が、本明細書中に記載された効果以外の効果を持っていてもよい。
 また、例えば、本開示は以下のような構成を取ることができる。
(1)
 各々が互いに異なる呈色性化合物および互いに異なる光熱変換剤を含んで構成された複数の記録層が断熱層を介して積層された記録媒体に描画を行う描画システムであって、
 互いに異なる波長であって、かつ前記光熱変換剤の吸収波長に対応する波長を含む複数のレーザ光を生成する光源部と、
 前記光源部で生成された複数のレーザ光を、所定の間隙を介して前記記録媒体の表面上に照射するとともに、前記複数のレーザ光を前記記録媒体の表面上で互いに同一方向に同期して走査する走査部と
 を備えた
 描画システム。
(2)
 前記走査部は、前記複数のレーザ光による照射スポットが前記複数のレーザ光の走査方向と同一の方向に所定の間隙で並んだ状態で、前記複数のレーザ光を前記記録媒体の表面上で走査する
 (1)に記載の描画システム。
(3)
 前記走査部は、前記複数のレーザ光を第1の方向に走査する光学系と、前記記録媒体を前記第1の方向と直交する第2の方向に移動させるステージとを有する
 (1)または(2)に記載の描画システム。
(4)
 前記走査部は、前記複数のレーザ光を第1の方向に走査するとともに、所定のステップ幅で前記複数のレーザ光のスキャンラインを前記第1の方向と直交する第2の方向に移動させる光学系を有する
 (1)または(2)に記載の描画システム。
(5)
 前記光源部は、前記複数のレーザ光を、当該複数のレーザ光の光軸を互いにずらした状態で前記走査部に出力する
 (1)ないし(4)のいずれか1つに記載の描画システム。
(6)
 前記光源部は、前記複数のレーザ光を、当該複数のレーザ光の光軸が所定の間隙を介して互いに平行となるように前記走査部に出力する
 (5)に記載の描画システム。
(7)
 前記光源部は、前記複数のレーザ光を、当該複数のレーザ光の光軸が互いに所定の角度で交差するように前記走査部に出力する
 (5)に記載の描画システム。
(8)
 前記光源部は、前記複数のレーザ光を、前記レーザ光ごとに別個に設けた光ファイバを介して前記走査部に出力する
 (5)に記載の描画システム。
(9)
 各々が互いに異なる呈色性化合物および互いに異なる光熱変換剤を含んで構成された複数の記録層が断熱層を介して積層された記録媒体に描画を行う描画方法であって、
 互いに異なる波長であって、かつ前記光熱変換剤の吸収波長に対応する波長を含む複数のレーザ光を生成することと、
 生成した複数のレーザ光を、所定の間隙を介して前記記録媒体の表面上に照射するとともに、前記複数のレーザ光を前記記録媒体の表面上で互いに同一方向に同期して走査することと
 を含む
 描画方法。
(10)
 前記複数のレーザ光による照射スポットが前記複数のレーザ光の走査方向と同一の方向に所定の間隙で並んだ状態で、前記複数のレーザ光を前記記録媒体の表面上で走査することを含む
 (9)に記載の描画方法。
(11)
 前記複数のレーザ光を第1の方向に走査するとともに、前記記録媒体を前記第1の方向と直交する第2の方向に移動させることにより、ラスタースキャンを実行することを含む
 (9)または(10)に記載の描画方法。
(12)
 前記記録媒体を静止した状態で、前記複数のレーザ光を第1の方向に走査するとともに、所定のステップ幅で前記複数のレーザ光のスキャンラインを前記第1の方向と直交する第2の方向に移動させることにより、ラスタースキャンを実行することを含む
 (9)または(10)に記載の描画方法。
 本出願は、日本国特許庁において2021年3月31日に出願された日本特許出願番号第2021-061778号を基礎として優先権を主張するものであり、この出願のすべ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 (12)

  1.  各々が互いに異なる呈色性化合物および互いに異なる光熱変換剤を含んで構成された複数の記録層が断熱層を介して積層された記録媒体に描画を行う描画システムであって、
     互いに異なる波長であって、かつ前記光熱変換剤の吸収波長に対応する波長を含む複数のレーザ光を生成する光源部と、
     前記光源部で生成された複数のレーザ光を、所定の間隙を介して前記記録媒体の表面上に照射するとともに、前記複数のレーザ光を前記記録媒体の表面上で互いに同一方向に同期して走査する走査部と
     を備えた
     描画システム。
  2.  前記走査部は、前記複数のレーザ光による照射スポットが前記複数のレーザ光の走査方向と同一の方向に所定の間隙で並んだ状態で、前記複数のレーザ光を前記記録媒体の表面上で走査する
     請求項1に記載の描画システム。
  3.  前記走査部は、前記複数のレーザ光を第1の方向に走査する光学系と、前記記録媒体を前記第1の方向と直交する第2の方向に移動させるステージとを有する
     請求項1に記載の描画システム。
  4.  前記走査部は、前記複数のレーザ光を第1の方向に走査するとともに、所定のステップ幅で前記複数のレーザ光のスキャンラインを前記第1の方向と直交する第2の方向に移動させる光学系を有する
     請求項1に記載の描画システム。
  5.  前記光源部は、前記複数のレーザ光を、当該複数のレーザ光の光軸を互いにずらした状態で前記走査部に出力する
     請求項1に記載の描画システム。
  6.  前記光源部は、前記複数のレーザ光を、当該複数のレーザ光の光軸が所定の間隙を介して互いに平行となるように前記走査部に出力する
     請求項5に記載の描画システム。
  7.  前記光源部は、前記複数のレーザ光を、当該複数のレーザ光の光軸が互いに所定の角度で交差するように前記走査部に出力する
     請求項5に記載の描画システム。
  8.  前記光源部は、前記複数のレーザ光を、前記レーザ光ごとに別個に設けた光ファイバを介して前記走査部に出力する
     請求項5に記載の描画システム。
  9.  各々が互いに異なる呈色性化合物および互いに異なる光熱変換剤を含んで構成された複数の記録層が断熱層を介して積層された記録媒体に描画を行う描画方法であって、
     互いに異なる波長であって、かつ前記光熱変換剤の吸収波長に対応する波長を含む複数のレーザ光を生成することと、
     生成した複数のレーザ光を、所定の間隙を介して前記記録媒体の表面上に照射するとともに、前記複数のレーザ光を前記記録媒体の表面上で互いに同一方向に同期して走査することと
     を含む
     描画方法。
  10.  前記複数のレーザ光による照射スポットが前記複数のレーザ光の走査方向と同一の方向に所定の間隙で並んだ状態で、前記複数のレーザ光を前記記録媒体の表面上で走査することを含む
     請求項9に記載の描画方法。
  11.  前記複数のレーザ光を第1の方向に走査するとともに、前記記録媒体を前記第1の方向と直交する第2の方向に移動させることにより、ラスタースキャンを実行することを含む
     請求項10に記載の描画方法。
  12.  前記記録媒体を静止した状態で、前記複数のレーザ光を第1の方向に走査するとともに、所定のステップ幅で前記複数のレーザ光のスキャンラインを前記第1の方向と直交する第2の方向に移動させることにより、ラスタースキャンを実行することを含む
     請求項10に記載の描画方法。
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