ES2247631T3 - Dispositivo de soporte optico que se puede proteger contra copia y metodologica para el mismo. - Google Patents

Dispositivo de soporte optico que se puede proteger contra copia y metodologica para el mismo.

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ES2247631T3 ES97929693T ES97929693T ES2247631T3 ES 2247631 T3 ES2247631 T3 ES 2247631T3 ES 97929693 T ES97929693 T ES 97929693T ES 97929693 T ES97929693 T ES 97929693T ES 2247631 T3 ES2247631 T3 ES 2247631T3
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Hilary S. Lackritz
Jerry Smith
James Weldon
J. Bradford Merry
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Abstract

Disco óptico (50) adaptado para su utilización en un sistema de lectura óptico (10) que incluye una fuente de luz (20) funcional para producir un haz de luz de interrogación para leer estructuras de datos, que comprende: (a) una capa reflectante (56) codificada con información almacenada en la misma como una pluralidad de estructuras de datos (58) que se pueden leer mediante un haz de luz de interrogación; (b) un sustrato (52) dispuesto en una relación enfrentada con dicha capa reflectante; y (c) un material reactivo (60) superpuesto sobre por lo menos algunas de dichas estructuras de datos, seleccionándose dicho material reactivo para ser de un tipo que es funcional para cambiar, automáticamente y tras una duración de tiempo acumulada, por lo menos una propiedad óptica o propiedad física en respuesta a un estímulo, en el que dicho cambio en por lo menos una propiedad óptica o propiedad física en respuesta a dicho a estímulo interfiere un dicho sistema de lectura óptico leyendo por lo menosalgunas de dichas estructuras de datos, y dicho cambio en por lo menos una propiedad óptica o propiedad física no es reversible.

Description

Dispositivo de soporte óptico que se puede proteger contra copia y metodología para el mismo.
Campo de la invención
La presente invención se refiere ampliamente a soportes de almacenamiento de datos para su utilización con máquinas de escaneo óptico, soportes de almacenamiento de datos que están adaptados para limitar el acceso a la información almacenada en los mismos. Más particularmente, la presente invención se refiere a discos ópticos para su utilización en un sistema de lectura óptico de un ordenador para limitar el acceso continuo o ilimitado repetido a los datos almacenados mediante el sistema de lectura óptico. También se proporciona un procedimiento para limitar el acceso a los datos almacenados en un entorno de soporte óptico.
Antecedentes de la invención
La industria de la informática lleva mucho tiempo asediada por la apropiación indebida ilegal de productos de software. La Software Publisher's Association (SPA), una organización que destina importantes recursos a seguir la pista y analizar los problemas de piratería, ha determinado que sólo en 1994, la industria del software para ordenadores personales perdió más de ocho mil millones de dólares debido a la copia ilegal de software de aplicación de gestión. La SPA calculó además que prácticamente la mitad del software de gestión en uso en 1994 era pirateado y este cálculo no incluye la copia ilegal de sistemas operativos, o software sobre educación, entretenimiento o productividad personal. El problema de la piratería es particularmente grave en los mercados más avanzados, tal como el de Estados
Unidos.
Los productores de software han puesto en práctica muchos enfoques en un esfuerzo por combatir la piratería. Algunos de estos enfoques incluyen la codificación, procedimientos de instalación complejos que formatean datos especiales y contraseñas, por nombrar sólo algunos. Desgraciadamente, la resistencia del usuario final a estos esquemas antipiratería ha sido elevada, porque se les hostiga con una o más limitaciones, tales como no poder "probar antes de comprar", limitaciones en la generación de copias de seguridad legítimas y técnicas de protección mediante contraseña que fracasan cuando la contraseña se divulga o se descubre. La incapacidad de los esquemas de protección contra copia para ganar la aceptación del usuario final ha sido tan enorme que muchos editores simplemente han abandonado el esfuerzo, escogiendo en cambio confiar en la integridad de sus clientes para cumplir las leyes de copyright.
La apropiación indebida de software está muy extendida, independientemente de si el soporte de almacenamiento de datos es magnético u óptico. Los discos de almacenamiento magnéticos se prestan particularmente a la piratería. Los discos magnéticos disponibles comercialmente, tales como los disquetes convencionales, son dispositivos de memoria de lectura/escritura/borrado, en los que los datos se almacenan en una capa superficial magnetizable como patrones de magnetismo diferenciados. La información se almacena y se recupera mediante un cabezal de lectura/escritura que contiene una bobina enrollada alrededor de un núcleo de hierro.
Aunque el soporte de grabación magnético sigue siendo el más popular, ha habido una tendencia creciente en los últimos años a utilizar un entorno de soporte óptico para el almacenamiento y la recuperación de los datos. El motivo para esta tendencia es fácilmente evidente. Un disquete magnético comercialmente disponible sólo puede almacenar 1,44 Mb de datos, mientras que un CD-ROM óptico del mismo tamaño puede tener una capacidad de más de 600 Mb.
En un disco óptico habitual para su utilización en el sistema de lectura óptico de un ordenador, los datos se almacenan en una serie de resaltes y ranuras. Esto se lleva a cabo mediante la estampación a lo largo de pistas espirales sobre un disco de plástico transparente, recubriendo éste con un recubrimiento reflectante y después superponiendo una capa protectora sobre este recubrimiento. Se enfoca luz procedente de un láser de semiconductor sobre cada una de los resaltes u ranuras desde abajo y la luz reflejada incide sobre un fotodetector que convierte la presencia o ausencia de las ranuras en una señal eléctrica binaria. Puesto que el punto de láser enfocado es tan diminuto, la cantidad de información que puede almacenarse en la superficie del disco es inmensa. Sólo es necesario que las pistas adyacentes estén separadas en aproximadamente 0,6 \mum y, por tanto, puede disponerse de 20.000 pistas sobre un disco óptico convencional de 120 mm (5 pulgadas) de diámetro. Las señales eléctricas suministradas al sistema de lectura óptico corresponden a la magnitud de la luz reflejada que, o aumenta o disminuye debido a la interferencia y/o difracción por las estructuras de datos previamente formateados.
En los años 70, los investigadores comenzaron a intentar codificar información en los discos ópticos con láseres y posteriormente se desarrollaron los videodiscos. En los años 80, se desarrollaron materiales más sensibles que podían codificarse con un láser diódico de baja potencia. Estos láseres diódicos, que funcionan a una longitud de onda de aproximadamente 800 nm, se utilizan ahora universalmente para leer CD de audio y ordenador. Tras la llegada de los discos compactos que pueden leerse con un diodo láser, los investigadores están intentando ahora por todos los medios desarrollar un disco compacto comercializable en el que los datos puedan grabarse por un usuario final. El beneficio de esta capacidad, tal como se trató anteriormente, es que la grabación de láser óptico proporciona mucha más densidad de información que la grabación magnética.
En la actualidad, hay un disco compacto que lee una vez y escribe muchas veces (WORM). Este disco compacto utiliza un colorante que cambia irreversiblemente de estado cuando se expone a un diodo láser de alta potencia y mantiene este estado cuando se lee con un láser de lectura de baja potencia. Como tal, la detección de los datos codificados por el sistema de lectura óptico no afecta a los datos codificados.
Se prevé que en la siguiente generación de discos ópticos se podrá escribir, leer, borrar y volver a escribir, etc., muchas veces, de manera similar que en un disco magnético. Un material fotocrómico, o cromóforo, resulta atractivo para este fin. El fotocromismo es el fenómeno por el que el espectro de absorción de una molécula o cristal cambia reversiblemente cuando el material se irradia mediante luz que posee determinadas longitudes de onda. Así, por ejemplo, un compuesto incoloro puede cambiar su estado molecular a un estado coloreado casi estable cuando se irradia mediante luz ultravioleta (UV), aunque vuelve al estado incoloro con la exposición a luz visible. Se conocen materiales orgánicos e inorgánicos que muestran estas propiedades desde hace años.
Recientemente, los compuestos fotocrómicos han atraído mucho la atención en el campo de las grabaciones ópticas. Tal como se trata en Jun'Etsu Seto, Photochromic Dyes, los materiales fotocrómicos inicialmente estudiados para tal aplicación no tenían sensibilidad significativa en la región del infrarrojo cerca de los 800 nm, la región de longitud de onda de los diodos láser convencionales. Seto reconoce, sin embargo, que una clase específica de compuestos fotocrómicos, conocidos como espiropiranos, pueden manipularse para mostrar sensibilidad mejorada en la región del infrarrojo. Específicamente, Seto trata de una clase de espiropiranos fotocrómicos con unidades de benzotiopirano en la estructura molecular y concluye que el espirobenzotiopirano sintetizado es muy adecuado para los requisitos de soportes de grabación ópticos que se pueden borrar por sistemas que utilizan diodos láser convenciona-
les.
Otro colorante de la clase del espiropirano, que presenta la composición química 6-nitro-1'3'3'-trimetilespiro[2H-1-benzotiopirano-2,2'-indolina], o 6-nitro-1-SBIPS para abreviar, se trata en Tarkka, Richard U., Talbot, Marc E., et al., "Holographic Storage in a near-ir sensitive photochromic dye", Optic Comm. 109, 54-58 (1994). Este artículo trata de la utilización de 6-nitro-1-S-BIPS para su utilización en el campo de la holografía en el que el colorante se colorea cuando se expone a luz que presenta una longitud de onda de 780 nm. La película vuelve a un estado casi transparente con la exposición a una fuente de luz ultravioleta a 337 nm.
El documento EP-A-0.660.313 describe un disco óptico que comprende una membrana de grabación que incorpora material fotocrómico. La exposición a UV colorea la membrana y potencia su sensibilidad a la luz láser. Los datos pueden escribirse entonces en la membrana utilizando un haz de rayos láser para formar ranuras. La nueva exposición devuelve la membrana a un estado incoloro con baja sensibilidad, de manera que los datos ya no pueden escribirse más. Por tanto, el material fotocrómico se utiliza para permitir o evitar la escritura de los datos, según se requiera. Los datos en el disco pueden leerse en todo momento.
Un soporte de grabación alternativo que utiliza material fotocrómico se describe en el documento JP-A-04.128834. Una capa de colorante fotocrómico de inversión se dispone sobre una capa de grabación y actúa como un "obturador de luz". Cuando se expone a longitudes de onda adecuadas, el colorante puede cambiar una y otra vez entre estados absorbentes y transparentes. Los estados absorbentes absorben un haz de rayos láser utilizados para acceder a la capa de grabación, inutilizando así el medio. Por tanto, un usuario puede permitir o denegar el acceso a los datos irradiando el obturador de luz.
El documento JP-A-04.318342 describe una disposición de protección de datos alternativa. Un soporte de grabación incluye una capa de material que se decolora para evitar el acceso a los datos grabados en el caso de que un usuario retire capas del medio para intentar modificar los datos grabados. Por tanto, los datos se protegen de la modificación, puesto que cualquier intento de modificación destruirá eficazmente los datos.
Basándose en estos avances recientes, se prevé que el disco magnético convencional se quedará finalmente obsoleto debido a los recientes avances en la tecnología de almacenamiento óptico. De manera simultánea a esta retirada progresiva anticipada de los discos magnéticos habrá una necesidad de dirigir adecuadamente los temas de piratería que han hostigado durante tanto tiempo a la industria del software de manera que pueda frustrarse la apropiación indebida ilegal de los derechos de propiedad. De acuerdo con esto, mientras que la investigación pasada se ha concentrado en utilizar materiales fotocrómicos para la grabación de la información en discos compactos, los presentes inventores se han dado cuenta de que también pueden utilizarse materiales fotocrómicos similares para proteger el disco compacto contra la copia y la distribución ilegales. Además, los presentes inventores también han reconocido que otros materiales fotorreactivos determinados, así como los materiales reactivos al oxígeno, pueden emplearse para este fin. Es decir, compuestos tales como éstos pueden utilizarse para denegar el acceso a un disco compacto especialmente recubierto más allá de uno o más usos autorizados. Es decir, tales compuestos, cuando se aplican como un recubrimiento sobre un disco, funcionan para cambiar efectivamente sus propiedades de transmisión de la luz con la exposición a un láser de lectura de baja potencia, oscureciendo así el recubrimiento en el disco y haciendo que los datos se vuelvan indetectables para un sistema de lectura óptico. Además, los inventores también han reconocido otras técnicas de protección de los datos en soportes ópticos que también se refieren a la duplicación ilimitada de la información, tal como se trata más adelante en la presente memoria.
Sumario de la invención
Es un objetivo de la presente invención proporcionar un soporte óptico nuevo y útil, tal como un disco óptico, y un sistema para el mismo, que está adaptado para su utilización con un sistema de lectura óptico de, por ejemplo, un ordenador, en el que el sistema de lectura incluye una fuente de luz que funciona para producir un haz de luz de interrogación para leer estructuras de datos en el soporte óptico.
Otro objetivo de la presente invención es proporcionar un soporte óptico de este tipo que está particularmente adaptado para evitar el acceso ilimitado a la información codificada en el mismo mediante un sistema de lectura óptico, en el que la información puede ser, por ejemplo, datos gráficos, datos de vídeo, datos de audio, datos de texto y/o un programa de software.
Otro objetivo de la presente invención es proporcionar un disco óptico nuevo y útil que sea relativamente fácil de fabricar sin aumentos sustanciales en los costes.
Todavía otro objetivo de la presente invención es proporcionar una metodología de limitación del acceso a la información almacenada en un soporte óptico para su utilización en un sistema de lectura óptico de un ordenador.
Aún otro objetivo de por lo menos algunas realizaciones de la presente invención es proporcionar un disco óptico que se construye particularmente de manera que un usuario final no sea consciente de las características de protección contra copia del disco hasta después de que se hayan realizado.
En consecuencia, un primer aspecto de la presente invención se refiere a un disco óptico de acceso limitado adaptado para su utilización en un sistema de lectura óptico que incluye una fuente de luz que funciona para producir un haz de luz de interrogación para leer estructuras de datos, que comprende:
(a)
una capa reflectante codificada con información almacenada en la misma como una pluralidad de estructuras de datos que se pueden leer mediante un haz de luz de interrogación;
(b)
un sustrato dispuesto en una relación enfrentada con dicha capa reflectante, y
(c)
un material reactivo superpuesto sobre por lo menos algunas de dichas estructuras de datos, seleccionándose dicho material reactivo para ser de un tipo que funciona para cambiar, automáticamente y tras una duración de tiempo acumulada, por lo menos una propiedad óptica o propiedad física en respuesta a un estímulo, en el que dicho cambio en por lo menos una propiedad óptica o propiedad física en respuesta a dicho estímulo interfiere un dicho sistema de lectura óptico leyendo por lo menos algunas de dichas estructuras de datos, y dicho cambio en por lo menos una propiedad óptica o propiedad física no es reversible.
Un segundo aspecto de la presente invención se refiere a un procedimiento de limitación del acceso a los datos almacenados en un disco óptico que presenta:(a) un sustrato, (b) una capa reflectante codificada con información almacenada en la misma como una pluralidad de estructuras de datos que pueden leerse mediante la detección de reflexiones ópticas desde dicha capa reflectante, y (c) un material reactivo a través del cual la radiación pasa antes de reflejarse para leer por lo menos algunas de dichas estructuras de datos, comprendiendo dicho procedimiento:
activar dicho material reactivo, en el que dicho material reactivo cambia, automáticamente y tras una duración de tiempo acumulada, por lo menos una propiedad óptica o propiedad física en respuesta a un estímulo, en el que dicho cambio en por lo menos una propiedad óptica o propiedad física en respuesta dicho estímulo interfiere con la lectura de por lo menos algunas de dichas estructuras de datos y dicho cambio en por lo menos una propiedad óptica o propiedad física no es reversible;
proporcionar un lector de disco óptico para leer dicho disco óptico, en el que dicha información almacenada en dicho disco óptico se lee mediante la detección de reflexiones de radiación dirigidas a dicha capa reflectante;
permitir que dicha información se lea cuando dicho material reactivo no interfiere en un haz de interrogación de radiación del lector de disco óptico; e
impedir el acceso a dicha información almacenada en el mismo cuando dicho material reactivo interfiere en el haz de interrogación del lector de disco óptico.
Un conjunto de realizaciones de la presente invención cumple los objetivos anteriores al proporcionar un artículo de fabricación (por ejemplo, un disco óptico) que está adaptado para codificarse con datos y adaptarse adicionalmente de manera que pueda limitarse la duplicación de los datos mediante una máquina de escaneo óptico (es decir, un sistema de lectura óptico). El artículo de fabricación comprende un sustrato realizado en un material selectivo, estando una superficie del mismo provista con los datos. Se forma un compuesto reactivo como un recubrimiento sobre por lo menos una parte de la superficie del sustrato y el compuesto reactivo funciona para cambiar desde un estado ópticamente transparente hasta un estado ópticamente opaco en respuesta a la irradiación durante una duración de tiempo acumulada mediante luz infrarroja que presenta características deseadas, para evitar de ese modo que la luz procedente de la máquina de escaneo óptico penetre en el compuesto reactivo y convierta a los datos en indetectables por la máquina de escaneo óptico.
Más particularmente, se facilita un disco óptico que está adaptado para su utilización en un sistema de lectura óptico de un ordenador en el que el sistema de lectura óptico incluye una fuente de luz que funciona para producir un haz de luz de interrogación para leer estructuras de datos. En líneas generales, el disco óptico según el primer conjunto de realizaciones de la presente invención incluye una capa interna que presenta una superficie superior y una superficie inferior, estando codificada la superficie inferior de la misma con información almacenada como una pluralidad de estructuras de datos que se pueden leer mediante el haz de luz de interrogación. La capa externa está dispuesta en una relación enfrentada con la superficie inferior, y una película de un compuesto reactivo está superpuesta sobre por lo menos algunas de esas estructuras de datos. El compuesto reactivo se selecciona para que sea de un tipo que funciona para cambiar las características físicas en respuesta a un estímulo seleccionado, para afectar de esta manera a la legibilidad de los datos mediante el haz de interrogación.
Preferentemente, el disco óptico incluye una capa de material reflectante interpuesto entre la superficie inferior y el compuesto reactivo. Este compuesto reactivo puede estar soportado sobre una superficie inferior de la segunda capa del disco y presentar un espesor de aproximadamente 2 a 5 micras o, alternativamente, puede estar interpuesto entre la superficie inferior y la superficie externa de los discos. La superficie inferior está preferiblemente contorneada para incluir una secuencia de ranuras y resaltes que definen la pluralidad de estructuras de datos, con el compuesto reactivo superpuesto sobre por lo menos algunas de estas ranuras y resaltes.
El estímulo seleccionado al que responde el compuesto reactivo puede ser un entorno ambiental seleccionado para ser luz visible, luz infrarroja, luz y oxígeno, o simplemente aire. Cuando el estímulo es luz sola, el compuesto reactivo puede ser un material fotorreactivo y preferiblemente uno seleccionado de una clase de compuestos fotocrómicos de espiropirano.
Cuando el estímulo es una combinación de luz y oxígeno, el compuesto reactivo sería, por tanto, fotorreactivo con oxígeno y preferiblemente funcionaría para cambiar sus características físicas en respuesta a un haz de luz de interrogación que presenta una longitud de onda de aproximadamente 650 nanómetros (nm), que se encuentra con lectores de disco versátil digital (DVD).
Cuando el estímulo del entorno es simplemente aire (más precisamente, oxígeno), el compuesto reactivo puede ser uno que funciona tras una duración de tiempo acumulada para oxidar y modificar una característica óptica del mismo. Por ejemplo, un compuesto reactivo de este tipo cambiaría desde un estado ópticamente transparente hasta un estado ópticamente opaco en el que absorbe luz que presenta una longitud de onda dentro de un intervalo deseado. Esta longitud de onda podría ser de 650 nanómetros (nm), tal como se expuso anteriormente, pero también podría estar en el intervalo de 780 a 820 nanómetros (nm). El compuesto reactivo oxidante puede seleccionarse de entre un grupo de colorantes constituido por azul de metileno, azul de cresilo brillante, azul básico 3 y azul de toluidina
0.
Se proporciona una metodología de limitación del acceso a los datos almacenados en un soporte óptico tal como un disco óptico mediante el primer conjunto de realizaciones. En líneas generales, esta metodología comprende las etapas de hacer girar un disco óptico en una unidad de disco a una velocidad de giro seleccionada, incluyendo el disco óptico una capa de sustrato codificada con información almacenada en la misma como una pluralidad de estructuras de datos legibles. Un compuesto reactivo está preferiblemente superpuesto sobre por lo menos algunas de estas estructuras de datos y este compuesto reactivo funciona en un entorno ambiental que contiene oxígeno para cambiar la transmisión óptica en respuesta a una irradiación durante una duración de tiempo acumulada mediante luz que presenta una longitud de onda de haz que está dentro de un intervalo seleccionado. Un haz de luz de interrogación que presenta una longitud de onda de haz que está dentro del intervalo seleccionado se dirige hacia la capa de sustrato y a través del compuesto reactivo durante la duración de tiempo acumulada.
La etapa de dirigir el haz de interrogación puede realizarse dirigiendo el haz en la capa de sustrato durante un intervalo continuo de tiempo que es suficiente para producir el cambio en la transmisión óptica a través del soporte óptico. Alternativamente, el haz de interrogación puede dirigirse a la capa de sustrato durante una pluralidad de intervalos de tiempo discretos suficientes para producir tal cambio. Cuando sea el caso, se contempla que el haz de interrogación pueda hacerse avanzar selectivamente de manera radial a través de una superficie más exterior del disco óptico hasta que el haz interaccione con el compuesto reactivo durante la pluralidad de intervalos de tiempo discretos. La longitud de onda del haz de interrogación puede ser de aproximadamente 780 nanómetros (nm), cuando se utiliza un disco óptico CD-ROM, o presenta una longitud de onda de aproximadamente 650 nanómetros (nm) que es la longitud de onda utilizada para los discos versátiles digitales (DVD). Preferiblemente, el haz de interrogación también presenta una intensidad de aproximadamente 1 milivatio (mW) de potencia, que se encuentra normalmente en los lectores ópticos convencionales.
Estos y otros objetivos de la presente invención llegarán a apreciarse y a entenderse más fácilmente a partir de una consideración de la siguiente descripción detallada de las formas de realización a título de ejemplo de la presente invención haciendo referencia a los dibujos adjuntos, en los que:
Breve descripción de los dibujos
La figura 1 es una vista en perspectiva de un sistema de lectura óptico que utiliza un disco óptico (mostrado en líneas discontinuas parciales), según la presente invención;
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la figura 2 es una vista en alzado lateral, y en sección transversal parcial, que muestra el haz de interrogación del sistema de lectura óptico situado debajo de un primer tipo de estructura de datos almacenados en un disco óptico según una primera forma de realización a título de ejemplo de la presente invención;
la figura 3A es una vista en sección transversal a escala ampliada de la zona "A" en la figura 2;
la figura 3B es una vista en sección transversal a escala ampliada de la zona "A" en la figura 2 tras una duración de tiempo acumulada de manera que el compuesto reactivo asociado con el disco óptico de la primera forma de realización a título de ejemplo de la presente invención ha experimentado un cambio en sus características físicas;
la figura 4 es una vista en alzado lateral, y en sección transversal parcial, que muestra el haz de interrogación del sistema de lectura óptico situado debajo de un segundo tipo de estructura de datos almacenados en el disco óptico según la primera forma de realización a título de ejemplo de la presente invención;
la figura 5A es una vista en sección transversal a escala ampliada de la zona "A" en la figura 4;
la figura 5B es una vista en sección transversal a escala ampliada de la zona "A" en la figura 4 tras una duración de tiempo acumulada de manera que el compuesto reactivo asociado con el disco óptico de la primera forma de realización a título de ejemplo de la presente invención ha experimentado un cambio en sus características físicas;
la figura 6A es una vista en sección transversal a escala ampliada de una zona "B1" de un disco óptico según una segunda forma de realización a título de ejemplo de la presente invención, con el haz de interrogación del sistema de lectura óptico situado debajo de un primer tipo de estructura de datos almacenados en el mismo;
la figura 6B es una vista en sección transversal a escala ampliada de la misma zona "B" tras una duración de tiempo acumulada de manera que el compuesto reactivo asociado con el disco óptico según la segunda forma de realización a título de ejemplo de la presente invención ha experimentado un cambio en sus características físicas;
la figura 7A es una vista en sección transversal a escala ampliada de una zona "B" de un disco óptico según una segunda forma de realización a título de ejemplo de la presente invención, con el haz de interrogación del sistema de lectura óptico situado debajo de un segundo tipo de estructura de datos almacenados en el mismo;
la figura 7B es una vista en sección transversal a escala ampliada de la misma zona "B" tras una duración de tiempo acumulada de manera que el compuesto reactivo asociado con el disco óptico según la segunda forma de realización a título de ejemplo de la presente invención ha experimentado un cambio en sus características físicas;
la figura 8 es una vista en perspectiva, parcialmente desprendida, de un envase para contener un disco óptico que utiliza cualquiera de una variedad de compuesto reactivos según la presente invención;
la figura 9 es una vista en planta desde abajo que muestra una variedad de aplicaciones para el compuesto reactivo asociado con un disco óptico según la presente invención;
las figuras 10A, 10B y 10C presentan un diagrama de flujo de las etapas realizadas para instalar software informático que se aloja en un disco óptico alternativo, en el que se requiere que el usuario realice una carga manual del disco óptico durante la primera instalación utilizando el disco óptico;
las figuras 11A y 11B ilustran un enfoque manual para cambiar irreversiblemente las características físicas de un disco óptico alternativo. Es decir, el disco óptico incluye aquí una capa adicional unida al disco óptico en la que cuando la elimina el usuario, se daña la información codificada en el sistema óptico adyacente a la capa adicio-
nal;
la figura 12 ilustra la eliminación de la capa adicional (denominada "disparador") que también se muestra en las figuras 11A y 11B;
las figuras 13A y 13B ilustran una alternativa para el disco óptico de las figuras 11A a 12B para dañar intencionadamente un disco óptico. En particular, en las figuras 13A y 13B, un saco o depósito de compuesto químico está unido a un disco óptico de manera que con la ruptura del depósito (durante, por ejemplo, una utilización inicial del disco óptico), la información en el disco óptico se dañe intencionadamente, permitiendo de esta manera que un proceso de instalación posterior detecte el acceso anterior a la información en el disco óptico;
las figuras 14A y 14B ilustran secciones transversales del disco óptico de las figuras 13A y 13B, en las que la figura 14A muestra el depósito de compuesto químico antes de la ruptura y la figura 14B muestra el depósito de compuesto químico tras la ruptura;
las figuras 15A y 15B ilustran otra alternativa para dañar intencionadamente un disco óptico en la que se utiliza un dispositivo externo que puede grabar o marcar el disco óptico y reducir de esta manera la legibilidad de la información del disco en una zona particular del disco;
las figuras 16A y 16B ilustran todavía otra alternativa para dañar intencionadamente un disco óptico fabricado según la presente invención. Se utiliza un dispositivo externo para aplicar uno o más compuestos químicos a una parte particular o predeterminada del disco óptico e inducir de esta manera errores de lectura adicionales a partir de un lector de disco óptico;
las figuras 17A y 17B ilustran un disco óptico alternativo, en el que se proporciona una capa adicional sobre el disco óptico durante la fabricación para ocultar o enmascarar una parte particular de la información en el disco óptico;
la figura 18 ilustra la eliminación de la capa adicional (también denominada "disparador") del disco óptico de las figuras 17, en el que la información del disco óptico enmascarada por el disparador puede leerse ahora mediante un lector óptico;
las figuras 19A y 19B ilustran otra alternativa, en la que un depósito o saco que presenta uno o más compuestos químicos se une a un disco óptico durante la fabricación, de manera que este depósito enmascara o distorsiona inicialmente la información codificada en el disco óptico; sin embargo, con la ruptura del depósito, la información enmascarada en el disco óptico puede leerse ahora por un lector óptico;
la figura 20 ilustra el disco óptico mostrado en las figuras 19A y 19B, en el que la figura 20 muestra la sección transversal del disco óptico una vez que el depósito de compuesto químico se rompe; y
las figuras 21A y 21B ilustran la utilización de un dispositivo externo que presenta un compuesto químico encerrado que puede utilizarse para eliminar o cambiar las características ópticas de un parche o capa adicional que enmascara la información en el disco óptico;
la figura 22 es un diagrama de flujo de las etapas realizadas en la verificación de la identidad del usuario que solicita realizar una transacción financiera electrónica a través de, por ejemplo, Internet.
Descripción detallada
La presente invención se refiere, en un sentido, a un disco óptico para su utilización en un sistema de lectura óptico de un ordenador, disco óptico que se concibe para impedir el acceso ilimitado, mediante el sistema de lectura, a la información almacenada en el disco. Como tal, el disco óptico de la presente invención está adaptado particularmente, como un enfoque alternativo, para combatir los crecientes problemas de piratería que resultan de la apropiación indebida ilegal de los productos de software. Como se apreciará, la presente invención también se refiere a una metodología para limitar el acceso a los datos almacenados en un soporte óptico. Aunque tanto el disco óptico de la presente invención como la metodología para utilizar el mismo en un sistema de lectura óptico de un ordenador se describen en la presente memoria con referencia a un disco CD ROM convencional, el experto en la materia apreciaría fácilmente que las enseñanzas de la presente invención también pueden aplicarse a otros tipos de discos ópticos, tales como CD de audio,
discos ópticos WORM (lee una vez y escribe muchas), y DVD (discos versátiles digitales), por nombrar sólo algunos.
Teniendo esto en cuenta, entonces, un sistema 10 de lectura óptico habitual de un ordenador que incorpora un disco óptico según la primera realización ejemplo de la presente invención se introduce en las figuras 1 y 2. El sistema 10 de lectura óptico, en líneas generales, incluye una unidad 12 de disco que es funcional para hacer girar un disco óptico 50 a una velocidad de giro seleccionada, una fuente 20 de luz para producir un haz de luz de interrogación y un detector 40 que funciona para recoger un componente del haz de interrogación devuelto y para producir una señal de salida correlacionada con el componente devuelto.
Más específicamente, y tal como se conoce en la técnica, la unidad 12 de disco incluye un motor 14 que comprende un eje 16 motor y un huso 18 en el que se monta el disco óptico 50 CD-ROM, y este motor 14 funciona para variar constantemente la velocidad a la que se hace girar el disco óptico 50, de manera que, independientemente de dónde se localice detector 40 en relación con el radio del disco óptico 50, la parte del disco 50 situada inmediatamente por encima del detector 40 siempre se está moviendo a la misma velocidad. A diferencia de los discos magnéticos convencionales, que se dividen radialmente en sectores y que giran a una velocidad angular constante, los datos en un disco CD-ROM están contenidos en una única pista que se mueve en espiral desde el centro del disco hasta su circunferencia. Esta pista todavía se divide en sectores, pero cada sector presenta el mismo tamaño físico. Utilizando un procedimiento conocido como velocidad lineal constante, la unidad 12 de disco varía constantemente la velocidad a la que gira (el disco óptico 50), de manera que cuando el detector 40 se mueve hacia el centro del disco óptico 50, el disco aumenta su velocidad de giro. El efecto de esto es que el disco óptico 50 puede contener más sectores que un disco magnético convencional y, en consecuencia, más datos.
La fuente 20 de luz genera un haz de luz de interrogación o incidente mediante un diodo 22 láser y este haz 23 se colima inicialmente mediante el colimador 26. El haz colimado se dirige entonces hacia un divisor de haz polarizado, o prisma 28, tras el que se envía a través de la placa 30 de cuarto de onda. Alternativamente, para los sistemas de lectura ópticos en los que el diodo 22 láser y el colimador 26 están compensados en su posición con relación al divisor 28 de haz, puede emplearse un prisma de espejos triangular para dirigir el haz en una dirección axial, en relación con el disco óptico 50. Una vez que el haz colimado 24 encuentra la placa 30 de cuarto de onda, se dirige después a través de las lentes 32 del objetivo y una bobina de concentración apropiada para producir un haz de interrogación 25 concentrado y enfocado.
El haz de interrogación 25 enfocado penetra en el sustrato 52 del disco óptico 50 y normalmente incide sobre una capa reflectante metálica 56 que está recubierta sobre el sustrato 52. La propia capa metálica 56 está codificada con información almacenada como una pluralidad de estructuras 58 de datos y está contorneada específicamente para incluir una secuencia de resaltes 57 y ranuras 59 que definen estas estructuras 58 de datos. Esto puede llevarse a cabo con un proceso de estampado convencional, en el que la capa metálica 56 se presiona en el sustrato 52 para crear las ranuras 59. Resaltes 57 son aquellas zonas que no se presionan y permanecen en su posición original. La capa metálica 56 presenta aproximadamente 1 micra de espesor y las ranuras 59 son, por diseño, sólo un cuarto de longitud de onda de la longitud de onda del haz de interrogación 25. Los resaltes 57 y las ranuras 59 corresponden a los 1 y los 0 utilizados para almacenar la información de datos. El haz de interrogación 25 procedente del diodo 22 láser se enfoca en el nivel de superficie de los resaltes 57, tal como se muestra. Mientras la luz que incide en una ranura 59 se dispersa, la luz que incide en un resalte 57 se refleja como un haz devuelto 27 y se dirige de nuevo a través del divisor 28 de haz polarizado. El divisor 28 de haz desvía el haz devuelto 27 hacia un detector 42 de error de seguimiento, que controla los seguimientos y enfoca el haz de rayos láser hasta niveles de submicra y, finalmente hasta el fotodiodo 44 de detección de la luz. La luz que incide en el fotodiodo 44 genera una pequeña tensión eléctrica en los cables 46, 48 eléctricos y estas tensiones se comparan con un circuito temporizador para generar la corriente de 1 y 0 que el ordenador puede entender. En consecuencia, el fotodiodo 44 convierte la presencia o ausencia de resaltes en una señal eléctrica.
La construcción de una primera realización ejemplo de disco óptico 50 puede apreciarse mejor ahora con referencia a la figura 3(a) que es una vista en despiece ordenado de la zona "A" en la figura 2. El disco óptico 50 se construye de manera algo similar a los discos CD-ROM o los discos compactos de audio ahora disponibles. Es decir, tal como se trató anteriormente, el disco óptico 50 incluye un sustrato 52 y una capa metálica 56 sobre la que se sitúa un recubrimiento 54 protector. La capa metálica 56 está formada de manera que está codificada con la información almacenada en la misma como la pluralidad de estructuras 58 de datos que se pueden leer mediante el haz de interrogación 25. La capa de sustrato 52, que puede estar formada de policarbonato, está dispuesta en una relación opuesta con la capa metálica 56. Tal como se muestra, la capa metálica 56 está interpuesta entre una superficie inferior 55 del recubrimiento 54 protector y el sustrato 52.
Sin embargo, es exclusivo de las presentes formas de realización de la invención la inclusión de una película de compuesto reactivo 60 que está superpuesta sobre por lo menos algunas de las estructuras 58 de datos. Este compuesto reactivo 60 se selecciona para que sea de un tipo que funciona para cambiar las características físicas en respuesta a un estímulo seleccionado, y afectar de esta manera a la legibilidad de la información mediante el haz de interrogación 25.
En esta primera forma de realización ejemplo del disco óptico 50, el compuesto reactivo 60 está formado como un recubrimiento sobre una superficie inferior 51 del sustrato 52. En las formas de realización alternativas, el compuesto reactivo puede estar:
(a)
interpuesto entre la capa metálica 56 y la superficie interna del sustrato 52, tal como se trata con mayor detalle más adelante haciendo referencia a las figuras 7A a 7D, o
(b)
intercalado dentro del sustrato 52. El estímulo del entorno seleccionado al que responde el compuesto reactivo, independientemente de su ubicación en el disco óptico, también se tratará con mayor detalle a continuación haciendo referencia a determinadas clases de materiales químicos de los que puede escogerse el compuesto reactivo. En resumen, sin embargo, para cada estímulo del entorno al que responde el compuesto reactivo, el compuesto reactivo cambia sus características de transmisión óptica desde un estado ópticamente transparente hasta un estado ópticamente opaco, por lo que enmascara las estructuras de datos y afecta a la integridad de la señal eléctrica generada por el sistema de lectura óptico del ordenador.
Por ejemplo, las figuras 3A y 3B ilustran cómo resulta afectada la integridad de la señal eléctrica del sistema de lectura óptico cuando el haz de interrogación 25 encuentra un resalte 57. Tal como se muestra en la figura 3A, el haz de interrogación 25 puede penetrar inicialmente tanto en el compuesto reactivo 60 como en el sustrato 52 para detectar la presencia del resalte 57, que para fines de discusión únicamente, puede corresponder a la información de los datos en la forma del binario 1. En consecuencia, el haz de interrogación 25 se refleja de la capa metálica 56 (reflectante) como un haz 27 devuelto que después se detecta mediante el fotodiodo 44 de detección de la luz, lo que da como resultado la generación de una señal eléctrica correlacionada con el resalte 57.
Sin embargo, y tal como puede observarse ahora haciendo referencia a la figura 3B, tras una duración de tiempo acumulada, una región 62 del compuesto reactivo 60 cambia sus características físicas hasta un estado ópticamente opaco por lo que el haz de interrogación 25 se absorbe por el compuesto reactivo 60 y deja de poder penetrar en el sustrato 52 para detectar la presencia del resalte 57. Por tanto, el fotodiodo 44 de detección de la luz no recibe un haz devuelto, tal como se esperaba, y genera una señal eléctrica incorrecta para el ordenador. En lo que respecta al sistema 10 de lectura óptico, el haz de interrogación 25 se sitúa directamente por debajo de una ranura en contraposición a un resalte, lo que da como resultado datos incorrectos transferidos al ordenador.
Las figuras 4 y 5A - 5B ilustran la situación en la que el haz de interrogación 25 se sitúa directamente por debajo de una estructura 58 de datos en la forma de un resalte 57. Puede apreciarse que, aquí, la fuente 20 de luz se ha hecho avanzar radial o circunferencialmente a través de la superficie externa 51 del sustrato 52 hasta una ubicación diferente según lo ordene el programa de ordenador. Si se observa la zona A' en despiece ordenado en la figura 5A, se observa que el haz de interrogación 25 puede penetrar inicialmente tanto en el compuesto reactivo 60 como en el sustrato 52 e incide sobre la capa metálica 56 que recubre el resalte 57. Dado que el material 56 reflectante en esta región no está situado en el nivel del punto focal del haz de interrogación, el haz de interrogación 25 se dispersa. Por tanto, o bien no se refleja ningún haz devuelto, o una cantidad insuficiente de luz se vuelve a reflejar al fotodiodo 44, lo que da como resultado de este modo la generación de una señal eléctrica binaria por el detector 40 que corresponde a la presencia de la ranura 59 encontrada. Éste es el resultado esperado.
Tras una duración de tiempo acumulada, la región 62 del compuesto reactivo 60 que se expone al haz de interrogación 25 llega a oscurecerse o a hacerse opaco. La luz en esta región 62 se absorbe y no se permite que penetre en el sustrato 52 para detectar la presencia o ausencia de la ranura 59. Por tanto, el resultado es el mismo porque ese detector 40 genera una señal eléctrica binaria, tal como cero, que corresponde a la presencia de una ranura.
Una segunda forma de realización a título de ejemplo para el disco óptico puede apreciarse ahora haciendo referencia a las figuras 6A - 6B y 7A - 7B. Aquí, el compuesto reactivo 160 del disco óptico 150 se muestra interpuesto entre el sustrato 152 y la capa metálica 156. Aunque es intrínsecamente más difícil fabricar el disco óptico 150 de lo que sería fabricar el disco óptico 50 al que se hizo referencia en la primera forma de realización a título de ejemplo de la presente invención, puede preferirse la construcción del disco óptico 150 desde un punto de vista del rendimiento, porque el compuesto reactivo 160 se ubica en una región en la que el haz de interrogación 125 tendría una mayor intensidad de haz de la que tendría el haz 25 debido a su anchura focal relativamente reducida en esta región. Para todos los fines prácticos, sin embargo, los resultados serían, no obstante, los mismos.
Por ejemplo, la figura 6A ilustra de nuevo la situación en la que el haz de interrogación 125 está situado debajo de un resalte 157, de manera que el haz se refleje de la capa metálica 156 como un haz devuelto 127 que se reconocería por el detector y se convertiría correctamente en una señal eléctrica binaria correspondiente. Por otra parte, en la figura 6B se muestra que tras una duración de tiempo acumulada, la región 162 del compuesto reactivo 160 que se ha expuesto a un estímulo del entorno dado cambia sus características físicas desde un estado ópticamente transparente hasta un estado ópticamente opaco u oscurecido. Como tal, el haz de interrogación 125 se absorbe en la región 162 y no se detecta haz devuelto, lo que da como resultado la generación de una señal eléctrica binaria por el sistema de lectura óptico del ordenador, pese a la presencia de ranura 159. En las figuras 7A - 7B, la situación es similar a la tratada anteriormente con referencia a las figuras 5A - 5B. Por tanto, cuando el haz de interrogación 125 se sitúa directamente por debajo de una ranura 159, el sistema de lectura óptico del ordenador generaría la señal eléctrica binaria correcta, independientemente de la característica física del compuesto reactivo 160 en la región 162.
A. Clases de materiales para el compuesto activo
Se han encontrado varias clases de materiales que muestran características físicas apropiadas para su utilización en el disco óptico según las formas de realización a título de ejemplo de la presente invención. Cada uno de esos materiales responde a un estado del entorno específico o a una combinación de estados del entorno, para enmascarar las estructuras de datos en un disco óptico, alterando así su legibilidad por el sistema de lectura óptico del ordenador.
1. Compuestos fotorreactivos
Se ha descubierto que los materiales fotorreactivos muestran características deseadas de absorción de luz y que esos materiales pueden formarse como un recubrimiento sobre un disco óptico para enmascarar por lo menos algunas estructuras de datos del disco a partir de su detección por un sistema de lectura óptico. Los fotocromos, y específicamente la clase de espiropirano de los fotocromos, presentan una utilidad particular. El fotocromismo es el fenómeno por el que el espectro de absorción de una molécula cambia reversible o irreversiblemente cuando la muestra se irradia mediante luz que presenta determinadas longitudes de onda. Las moléculas con espectros reversibles están fuera del alcance de las reivindicaciones adjuntas. Por ejemplo, un compuesto incoloro puede cambiar a una estructura coloreada casi estable cuando se irradia con luz infrarroja. Aunque en la presente memoria se trata un material fotocrómico o fotosensible específico de la clase del espiropirano, el experto en la materia apreciaría que pueden demostrar ser útiles otros materiales fotocrómicos tales como derivados de aziridina, derivados de bipiridina, derivados de dihidropireno, derivados de fulgida, derivados de tioíndigo, derivados de azobenceno, derivados de salicilidenoanilina, derivados de xantano, derivados de oxazina.
Una clase de colorante de espiropirano, que presenta la composición química 6-nitro-1'3'3'-trimetilespiro-[2H-1-benzotiopirano-2,2'-indolina], o 6-nitro-1-5-BIPS para abreviar, se trata en Tarkka, Richard U. Talbot, Marc E., et al., "Holographic storage in a near-ir sensitive photochromic dye." Optic Comm. 109, 54-58 (1994), cuyas enseñanzas se incorporan a la presente memoria a título de referencia. Cuando se expone a luz infrarroja que presenta una longitud de onda de aproximadamente 780 nanómetros (nm), una longitud de onda que se utiliza predominantemente en los sistemas de lectura ópticos actuales, este colorante se colorea. El colorante puede volver después a su estado ópticamente transparente con la exposición a una fuente ultravioleta a aproximadamente 337 nanómetros (nm). Esta capacidad de borrar el color del colorante no es fatal porque requiere una fuente de luz relativamente cara y difícil de encontrar. El 6-nitro-1-S-BIPS se aplica preferiblemente como un recubrimiento para el sustrato de un disco óptico, tal como se ilustró en las figuras 3 a 5 anteriormente. Con este derivado del espiropirano, u otros cromóforos apropiados, se reconoce que el estímulo del entorno es simplemente la exposición al haz de interrogación de las fuentes de luz.
2. Compuestos que son fotorreactivos en presencia de oxígeno
Dos materiales que también pueden utilizarse junto con el disco óptico según la presente invención son fotorreactivos en presencia de un entorno ambiental que contiene oxígeno.
a. Compuesto I
Uno de tales materiales se indica como el compuesto I a continuación:
1
El compuesto 1 se obtiene tratando yoduro de tetrametilindolio con 10 equivalentes molares de hidróxido de sodio 1 N en agua mezclando bien. Cuando se forma el compuesto I, se extrae en el codisolvente hexano según la reacción siguiente:
2
Alternativamente, puede utilizarse un equivalente molar de trietilamina en diclorometano y el producto puede aislarse mediante extracción con agua, evaporación de un disolvente y disolución en hexano. Se prefiere el procedimiento básico acuoso porque da un exceso del 80% del producto final deseado.
El compuesto I es fotorreactivo con oxígeno y sensible a la luz fluorescente ambiental durante varias exposiciones (>18 h), se fotooxida rápidamente (< -10 min) con la exposición a una lámpara incandescente de 150 W a una distancia de 12 pulgadas. El compuesto I también reacciona con la exposición a luz que presenta una longitud de onda de aproximadamente 650 nanómetros (nm) y una intensidad que se aproxima a la de una fuente de luz de reproductor de disco versátil digital (DVD). En consecuencia, el compuesto I es útil para su aplicación a un disco óptico incorporado en lectores de DVD desarrollados.
b. Compuesto II
Otro material que es fotorreactivo en presencia de oxígeno puede obtenerse a partir de sales de quinolina y derivados de enamina relacionados. Este material fotorreactivo se denomina el compuesto II más adelante y puede prepararse, de manera similar al compuesto I, según la reacción siguiente:
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Con ambos compuestos I y II anteriores, debería apreciarse que el estímulo del entorno que hace que cambien en su transmisión óptica es una combinación tanto de luz como de oxígeno. Además, estos compuestos están específicamente adaptados para su utilización en un sistema de lectura óptico de un ordenador que utiliza una fuente de luz que presenta una longitud de onda de 650 nanómetros (nm). Dado que estos compuestos reaccionan para cambiar sus características de absorción de la luz en presencia de un entorno ambiental que contiene oxígeno, la cantidad requerida de tiempo para tal cambio varía dependiendo de la longitud de onda de la luz ambiente. Por tanto, es deseable que los discos ópticos recubiertos con cualquiera de los compuestos I o II, se envasen en un entorno inerte y/o un envase hermético habitual. Para este fin, la figura 8 muestra que un disco óptico 250 de este tipo está contenido preferiblemente en un envase 210 en la forma de una bolsa de aluminio recubierta con polietileno. Dentro del envase 210 hay un entorno gaseoso inerte, tal como argón, nitrógeno, neón, helio u otro gas ambiental.
c. Materiales que reaccionan con el oxígeno
También se ha encontrado que pueden utilizarse ciertos materiales que reaccionan con el oxígeno en un sistema de lectura óptico que presenta una fuente de luz a una longitud de onda seleccionada. Una clase materiales de este tipo se basa en las formas reducidas del colorante bien conocido, azul de metileno. A continuación se muestra el procedimiento de síntesis y la oxidación de nuevo dependiente de oxígeno para originar la forma coloreada del colorante azul de metileno:
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Pueden utilizarse diversos agentes reductores para reducir el azul de metileno y sus muchos derivados, siendo una posibilidad el zinc y el ácido acético. El color del azul de metileno cuando se reduce es amarillo claro y se vuelve a oxidar rápidamente a azul oscuro mediante el oxígeno en el aire. Sin embargo, la velocidad de esta reacción depende un tanto del medio. En las películas de poliuretano, esta velocidad ha variado desde aproximadamente 10 minutos hasta 30 minutos, dependiendo de la concentración. Cuando el residuo de borohidruro de sodio no se extingue en estas películas, va cambiando poco a poco de color claro a azul durante varias horas. La forma azul del colorante azul de metileno absorbe fuertemente a 650 nanómetros (nm), la longitud de onda en torno a la que se encuentran los lectores de DVD de luz láser.
Otros colorantes que son reactivos en aire (por ejemplo, al oxígeno) se comportan de manera similar al azul de metileno y presentan absorbancias máximas que pueden variar en varias decenas de nanómetros. Se sabe que las estructuras de algunos de estos colorantes se comportan como el azul de metileno y sus nombres comerciales se muestran a continuación:
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Finalmente, para los sistemas de lectura ópticos que emplean un haz de interrogación que presenta una longitud de onda de 780 nanómetros (nm), una longitud de onda que se utiliza predominantemente en los lectores de CD-ROM, se ha demostrado que un colorante se vuelve a oxidar aproximadamente a las 48 horas, y después absorbe luz a esa longitud de onda. La síntesis y la oxidación de este colorante, denominado el compuesto III, se muestra a continuación:
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Con toda seguridad se contempla que pueden sintetizarse otros numerosos colorantes similares para funcionar de manera efectiva en un sistema de lectura óptico dado. Con cada uno de los materiales reactivos al aire tratados en el presente documento, al igual que con los materiales tratados anteriormente que son fotorreactivos en un entorno ambiental que contiene oxígeno, es deseable envasar el disco óptico que contiene el colorante en un entorno inerte, tal como se muestra en la figura 8.
Con un entendimiento de los diversos compuestos que puede adoptar el compuesto reactivo de la presente invención, el experto en la materia en este campo apreciaría fácilmente que el compuesto particular seleccionado dependería de una variedad de parámetros del entorno operativo. Cuando se prefiere una aplicación de CD ROM, el compuesto reactivo sería necesariamente uno que sea compatible con este entorno, sensible a los láseres infrarrojos utilizados en los sistema de lectura óptico de CD-ROM (es decir, 650 nm o 780 a 830 nm) y que reaccione a la intensidad de potencia inferior del haz de interrogación (aproximadamente de 0,15 a 0,6 mW de potencia). Para los compuestos reactivos que son reactivos en presencia de oxígeno, un usuario tendría, naturalmente, cuidado para evitar la exposición del disco óptico a un entorno ambiental que contenga oxígeno, o luz y oxígeno, con el fin de prolongar la vida útil del disco óptico.
Una idea principal de la presente invención es, naturalmente, denegar el acceso a un disco óptico especialmente recubierto y, preferiblemente un disco CD-ROM, más allá de una o más utilizaciones autorizadas. Para este fin, una posible utilización para el recubrimiento de un disco óptico con un compuesto reactivo sería permitir que se regalaran discos de muestra a los clientes con el fin de que ellos determinen si merece o no la pena adquirir el producto. Una vez que se ha evaluado el producto, podría entonces pedirse al cliente que devolviera el producto al vendedor y que comprara una versión comercial del disco óptico de muestra. En una aplicación nueva de la presente invención, tales discos ópticos especialmente recubiertos pueden tener música codificada en ellos, de manera que tales discos sólo se puedan reproducir durante un periodo de tiempo particular y/o durante un número de veces particular. Por tanto, la presente invención proporciona discos ópticos que caducan automáticamente. Además, obsérvese que pueden suministrarse comercialmente películas y otras presentaciones multimedia de una manera similar. Alternativamente, un cliente podría adquirir un disco óptico recubierto y cargarlo en la unidad de disco duro de un ordenador antes de que el compuesto reactivo cambie sus características físicas y convierta al disco óptico en ilegible.
Otra posible aplicación es el alquiler de discos ópticos que contienen el compuesto reactivo. Un disco óptico de este tipo puede alquilarse, de forma parecida a los vídeos, a un bajo coste y reproducirlos hasta que el momento en que el sistema de lectura óptico del reproductor de disco ya no pueda detectar la presencia o ausencia de la información codificada.
Tal como se muestra en figura 9, el compuesto reactivo puede aplicarse al disco óptico en una variedad de diseños. La figura 9, naturalmente, sólo ilustra algunas de tales aplicaciones y por supuesto, se contemplan otras sin apartarse de los conceptos de la presente invención. Como ejemplo, el compuesto reactivo 260 puede grabarse como una película sobre un sector entero del disco óptico 250, tal como los sectores 252 y 254 representativos. Alternativamente, el compuesto reactivo 260 puede aplicarse sólo a una parte de un sector, tal como la región 256 en la figura 9. Aunque podría recubrirse la totalidad de la superficie del disco óptico 250 con el compuesto reactivo 260, esto no es necesario, porque el compuesto podría aplicarse simplemente a aquella parte del disco que contiene información crítica para que el sistema de lectura óptico acceda con el fin de que el producto de software funcione adecuadamente. Con referencia específica a la clase de espiropirano de los fotocromos tratados anteriormente, también se prevé que un compuesto reactivo de este tipo, que está adaptado para cambiar de manera reversible entre un estado de color oscuro y un estado transparente y, por tanto, está fuera del alcance de las reivindicaciones adjuntas, podría aplicarse inicialmente en su estado oscurecido a la superficie del disco óptico. Una aplicación de software que se aloja en un disco óptico por la presente invención puede ejecutarse adecuadamente sólo en el caso de que el sistema de lectura óptico continúe procesando la información como si no hubiera datos contenidos en esa región. Una vez que el fotocromo cambia al estado transparente con la exposición suficiente a la luz, el sistema de lectura óptico podría detectar la pluralidad de estructuras de datos, y la aplicación de software interrumpe entonces su función adecuada.
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, las formas de realización de la presente invención se refieren a un artículo de fabricante adaptado para codificarse con datos y para adaptarse adicionalmente, de manera que pueda limitarse la duplicación de los datos mediante una máquina de escaneo óptico. Para este fin, el artículo de fabricante comprende la fabricación de un sustrato a partir de un material seleccionado y que presenta una superficie del sustrato que contiene los datos. Se forma un compuesto reactivo como un recubrimiento sobre por lo menos una parte de la superficie del sustrato y este compuesto reactivo funciona para cambiar desde un estado ópticamente transparente hasta un estado ópticamente opaco en respuesta a una irradiación durante una duración de tiempo acumulada mediante luz que presenta características seleccionadas, para evitar de esta manera que la luz procedente de la máquina de escaneo óptico penetre en el compuesto reactivo y convierta a los datos en indetectables por la máquina.
También debe apreciarse a partir de lo anterior que otro aspecto de la presente invención es una metodología de limitación del acceso a los datos almacenados en un soporte óptico según el primer conjunto de formas de realización. En líneas generales, esta metodología comprende las etapas de hacer girar un disco óptico en una unidad de disco a una velocidad de giro seleccionada, incluyendo el disco óptico un sustrato y una capa metálica codificada con información almacenada en la misma como una pluralidad de estructuras de datos legibles e incluyendo un compuesto reactivo superpuesto sobre por lo menos algunas de estas estructuras de datos. El compuesto reactivo funciona en un entorno ambiental que contiene oxígeno para cambiar la transmisión óptica en respuesta a una irradiación durante una duración de tiempo acumulada mediante luz que presenta una longitud de onda de haz que está dentro de un intervalo seleccionado. La amplia metodología también incluiría una etapa de dirigir un haz de luz de interrogación que presenta una longitud de onda de haz que está dentro del intervalo seleccionado hacia el sustrato y a través del compuesto reactivo durante la duración de tiempo acumulada.
La etapa de dirigir el haz de luz de interrogación podría llevarse a cabo dirigiendo el haz hacia el sustrato durante un intervalo continuo de tiempo que es suficiente para producir el cambio en la transmisión óptica. La metodología también contempla que el haz de interrogación pueda dirigirse al sustrato durante una pluralidad de intervalos de tiempo discretos suficientes para producir el cambio en la transmisión óptica. Esto podría producirse, por ejemplo, cuando la fuente de luz del sistema de lectura óptico del ordenador hace avanzar selectivamente el haz de interrogación radialmente a través de una superficie más exterior del disco óptico hasta que el haz interacciona con el compuesto reactivo durante la pluralidad de intervalos de tiempo discretos. Se prefiere que la metodología se ponga en práctica con una longitud de onda de haz de aproximadamente 780 ó 650 nanómetros (nm) y una intensidad de haz de aproximadamente 0,14 milivatios (mW) 0,6 mW de potencia.
En las figuras 10A, 10B y 10C, se facilita un diagrama de flujo representativo de las etapas realizadas en un procedimiento para impedir la duplicación ilimitada y/o el acceso de la información en un disco o soporte óptico alternativo. Este procedimiento no forma parte de la presente invención. Se presenta en la presente memoria con fines de comparación. En particular, el presente procedimiento proporciona la inducción intencionadamente de un cambio físico en el disco óptico durante su utilización, es decir, el cambio físico puede producirse sustancialmente de manera automática mediante, por ejemplo, la activación del software el disco óptico, o alternativamente puede producirse como un efecto intencionado de acción manual por parte del usuario. Más particularmente, el diagrama de flujo de las figuras 10 ilustra las etapas realizadas cuando se instala el software en el ordenador de un usuario a partir del disco óptico alternativo. Por tanto, en la etapa 1000, el usuario inserta el disco óptico en el lector del disco óptico (también denominado sistema de lectura óptico o lector óptico más adelante en la presente memoria). Posteriormente, en la etapa 1004, el usuario inicia o activa un programa de arranque o instalación para procesar la información en el disco óptico durante una instalación del software en el disco óptico. Obsérvese que este programa de instalación puede leerse a partir del disco óptico como una primera parte de la lectura de la información. Alternativamente, este programa de instalación puede descargarse de Internet. Al activar el programa de instalación, puede permitirse al usuario la opción de activar una versión de demostración del software del disco óptico en la que no se requiere un cambio manual al disco óptico. Suponiendo que tal opción está disponible, en la etapa 1008, se solicita una respuesta del usuario sobre si el usuario desea utilizar una versión de demostración del software, por ejemplo, antes de realizar una instalación completa en el ordenador del usuario. En consecuencia, suponiendo el usuario solicite utilizar una versión de demostración, se realizan las etapas de la 1012 a la 1020, en las que puede cargarse una versión de demostración del software en ordenador del usuario permitiendo así que el usuario ejecute, por ejemplo, un conjunto de características limitadas de la aplicación de software del disco óptico.
Alternativamente, si en la etapa 1008, el usuario desea instalar completamente la aplicación de software desde el disco óptico, entonces se realiza la etapa 1024, en la que se instalan uno o más procedimientos de descodificación en el ordenador del usuario desde, por ejemplo, el disco óptico o Internet. Obsérvese que por lo menos parte de la información que se aloja en el disco óptico está codificada, de manera que no se duplica fácilmente como una secuencia no ejecutable de bits o caracteres, y posteriormente se emplea una técnica retroactiva para obtener una versión ejecutable que funcione completamente del software en el disco óptico. Por tanto, debe entenderse que en las etapas posteriores para instalar el software de aplicación desde el disco óptico hasta el ordenador del usuario, que los procedimientos de codificación instalados en esta etapa (1024) se activan una o más veces para descodificar por lo menos cierta información crucial transferida entre el disco óptico y el ordenador del usuario.
Posteriormente, en la etapa 1028, se realiza la determinación de si una zona predeterminada del disco óptico presenta la aparición de un perfil de un cambio físico esperado en el disco óptico. Es decir, el programa de arranque supone que el disco óptico está en un estado o configuración física particular predeterminada cuando se obtiene del proceso de fabricación, y durante esta etapa, el programa de arranque determina si las características físicas del disco óptico son conforme a este estado inicial supuesto o si se ha producido un perfil particular de un cambio físico esperado. En particular, obsérvese que el cambio físico esperado, si se detecta, se supone que se debe a una instalación anterior del software del disco óptico.
Merece la pena mencionar que tal cambio físico esperado durante tal procedimiento de instalación de software puede deberse a cualquiera de varias técnicas iniciadas por el usuario. Por ejemplo, una sustancia o capa adicional puede incorporarse en el disco óptico en una zona predeterminada, de manera que con la eliminación intencionada por el usuario de la capa o sustancia (mecánica o químicamente), la información óptica que coincide sobre el disco óptico con esta capa se cambia en una disposición esperada, de manera que en un intento de instalación posterior, puede detectarse esta disposición esperada. En particular, ejemplos de tales técnicas se tratan más adelante en la presente memoria y se ilustran en las figuras de la 11A a la 14B. Alternativamente, en otra técnica, el usuario puede utilizar un dispositivo externo para cambiar intencionadamente una parte predeterminada del disco óptico, tal como se describe más adelante en la presente memoria haciendo referencia a las figuras de la 15A a la 16B. Todavía en otra técnica, puede proporcionarse inicialmente una parte predeterminada del disco óptico con un recubrimiento o capa adicional que distorsiona u oculta una parte predeterminada de la información del disco óptico, de manera que con la primera utilización del disco óptico para instalar el software en el mismo, esta capa o bien se elimina o cambia de alguna forma, de manera que la información codificada por debajo puede leerse por el lector de disco óptico. En particular, está técnica se describe y se ilustra más adelante en la presente memoria haciendo referencia a las figuras de la 17A a la 21B. Sin embargo, para cada una las técnicas de este tipo, la parte predeterminada del disco óptico que presenta un cambio intencionado puede limitarse a una minoría de la capacidad de almacenamiento del disco óptico.
Además, si el cambio físico esperado se debe a un cambio en los errores detectados (por ejemplo un aumento o una disminución en los errores), pueden realizarse etapas adicionales mediante el software que ejecuta el diagrama de flujo de las figuras 10 en el que estas etapas adicionales activan y desactivan el (los) módulo(s) de corrección de errores del disco óptico del sistema del ordenador del usuario. Obsérvese que esto se convierte en un aspecto de ahorro de tiempo importante porque el (los) módulo(s) de corrección de errores puede(n) consumir un tiempo considerable en un intento por leer errores ilegibles inducidos intencionadamente. Por tanto, mediante la desactivación del (de los) módulo(s)
de corrección de errores justo antes de una determinación sobre si se realiza una incidencia de un perfil de errores esperado (es decir, justo antes de las etapas 1028 y 1052 de las figuras 10), y posteriormente mediante la reactivación del (de los) módulo(s) de corrección de errores inmediatamente después, puede ahorrarse un tiempo considerable, por ejemplo, en la (re)instalación del software desde el disco óptico, activando una presentación de una película desde el disco óptico, etc.
Volviendo ahora a las etapas del diagrama de flujo de las figuras 10, suponiendo que en la etapa 1028 no se detecta el cambio esperado con respecto a las características ópticas originales del disco óptico, entonces se realiza la etapa 1032 en la que el procedimiento de instalación puede solicitar al usuario datos específicos, tales como el nombre del usuario y/o otra información de identificación del usuario, Tras esta etapa, en la etapa 1036, el procedimiento de instalación puede instalar sustancialmente todo el software del óptico con la excepción de una o más partes que son necesarias para activar el software. Posteriormente, en la etapa 1040, el procedimiento de instalación establece indicadores internos que indican que una instalación completa inicial del software está en progreso. Esta etapa facilita una característica sustancialmente de seguridad de la presente invención, de manera que si hay un fallo en el ordenador durante la instalación, estos indicadores internos pueden detectarse posteriormente en el almacenamiento repetido (por ejemplo, el disco duro) del ordenador del usuario, y posteriormente se utiliza para reiniciar el procedimiento de instalación. Posteriormente, en la etapa 1044, se da instrucciones al usuario para que extraiga el disco óptico del ordenador y modifique físicamente el disco óptico de una manera predeterminada y posteriormente vuelva a insertar el disco óptico en el ordenador.
Suponiendo que el disco óptico se ha vuelto a insertar, en la etapa 1052 el procedimiento de instalación determina si se ha producido un perfil esperado de un cambio físico en el disco óptico en una zona predeterminada del disco. En particular, diversas formas de realización de la presente invención determinan el cambio físico en el disco óptico mediante el análisis de un cambio, por ejemplo, en los errores generados cuando se intenta leer determinadas ubicaciones predeterminadas en el disco óptico. Por ejemplo, el cambio puede detectarse como: (a) un número total de errores generados en una muestra de ubicaciones en una zona del disco óptico (por ejemplo, un número detectado de errores superior a un umbral mínimo, o inferior a un umbral máximo), (b) una densidad de errores generada en una muestra de ubicaciones en una zona del disco óptico (por ejemplo, una densidad detectada de errores superior a un umbral mínimo o inferior a un umbral máximo), (c) un número relativo de errores generados en una muestra de ubicaciones en una zona del disco óptico, (d) un patrón de errores generados en una muestra de ubicaciones en una zona del disco óptico, (e) un análisis estadístico de los errores en una muestra de ubicaciones generadas en una zona del disco óptico, (por ejemplo, un análisis de regresión). Además, en lugar de determinar las diversas mediciones relacionadas con los errores detectados, el cambio físico en el disco óptico puede detectarse computado una medición relacionada con las ubicaciones que no generan errores de una zona del disco óptico. Por tanto, al sustituir la palabra "errores" por la palabra "sin errores" en de (a) a (e) anteriormente, se obtienen ejemplos adicionales para detectar un cambio en el disco óptico. Además, obsérvese que el cambio puede detectarse estocásticamente, en el que, por ejemplo, se computa una medición de la probabilidad o posibilidad para determinar si se ha detectado un cambio. Obsérvese que el cambio físico puede eliminar, reemplazar o redisponer un prisma triangular entero que se extiende a través de todas las capas del disco óptico. Por ejemplo, puede romperse del disco óptico una lengüeta en un borde en un disco óptico como parte de la instalación inicial. Además, en algunos casos, tales errores no sólo se pueden detectar, sino que no se pueden corregir mediante los circuitos de corrección de errores, puesto que los errores son frecuentes. Sin embargo, también es posible detectar un cambio de este tipo mediante otras técnicas aparte de la detección de errores. Por ejemplo, una capa que se puede desprender ópticamente legible puede enmascarar información alternativa ópticamente legible. Por tanto, al eliminar (y/o reajustar) la capa que se puede desprender ópticamente legible y exponer los datos alternativos, puede detectarse un cambio en el disco óptico.
Haciendo referencia de nuevo a la etapa 1052 de la figura 10C, si no se ha producido un perfil esperado en el cambio físico requerido en el disco óptico, entonces finaliza el procedimiento de instalación (es decir, se toma la rama "no"). Sin embargo, suponiendo que se detecta un perfil de este tipo de un cambio físico esperado, se lleva a cabo la etapa 1056 en la que el proceso de instalación determina un conjunto de características que identifican excepcionalmente la combinación de ordenador y disco óptico. Por ejemplo, las características relacionadas con el ordenador del usuario pueden ser diversos números de serie asociados con la unidad central del proceso, y otros procesadores o dispositivos periféricos. Adicionalmente, en lo que se refiere a las características del disco óptico, el software de instalación prueba los cambios detectados en el disco óptico en la zona predeterminada y posteriormente codifica las ubicaciones de los cambios en esta zona predeterminada generando uno o más códigos relacionados con la legibilidad óptica del disco en la zona predeterminada. Por tanto, combinando las características del ordenador del usuario con las características codificadas del cambio físico en el disco óptico y posiblemente una codificación de los datos del usuario introducidos, puede generarse un único identificador codificado como, por ejemplo, una sucesión de caracteres, tal como se describe en la etapa 1060. Obsérvese que más adelante en la presente memoria el identificador único se denominará "huella digital de configuración". Como un aparte, obsérvese que es importante que las características físicas únicas del disco óptico se codifiquen en la huella digital de configuración, puesto que en caso contrario existe la posibilidad de que un usuario utilice una huella digital de configuración basada únicamente en las características del ordenador del usuario para instalar
ilegalmente software a partir de los discos ópticos de la presente invención en cualquier número de ordenadores.
En la etapa 1064, la huella digital de configuración se escribe en almacenamiento continuo en el ordenador del usuario, y adicionalmente, la huella digital de configuración es la salida para el usuario. Posteriormente, en la etapa 1068, el procedimiento de instalación instruye al usuario para que extraiga el disco óptico del ordenador y escriba manualmente la huella digital de configuración en el disco óptico. Adicionalmente, tal como se describe en la etapa 1072, se instruye al usuario para que introduzca la huella digital de configuración tal como la escribió en el disco óptico como entrada en el ordenador del usuario. Obsérvese que la introducción de la huella digital de configuración por el usuario y la posterior comprobación para determinar si la huella digital de configuración computada y la introducida por el usuario son idénticas proporciona un nivel de seguridad de que la huella digital de configuración escrita en el disco óptico es idéntica a la huella digital de configuración computada. Tal seguridad es importante, puesto que durante un intento de reinstalación posterior desde el disco óptico, la huella digital de configuración se vuelve a computar y se requiere una coincidencia con la huella digital de entrada antes de que el software se instale (de nuevo) en el ordenador del usuario.
Suponiendo que finalmente las huellas digitales de configuración coinciden en la etapa 1076, se realiza la etapa 1080 en la que el procedimiento de instalación completa la instalación del software desde el disco óptico.
Volviendo ahora a la etapa 1028, si el procedimiento de instalación determina que en una zona predeterminada del disco óptico, aparece de hecho un perfil de un cambio esperado con respecto a las características ópticas originales del disco óptico según se fabricó, se realiza entonces la etapa 1084 en la que la huella digital de configuración para el disco óptico se computa como en las etapas 1056 y 1060. Tras esta etapa, en la etapa 1088, se instruye al usuario para que introduzca la huella digital de configuración escrita en el disco óptico. Por tanto, en la etapa 1092, el procedimiento de instalación determina si la huella digital de configuración computada coincide con la huella digital de configuración de entrada proporcionada por el usuario. En consecuencia, si estas dos huellas no coinciden, entonces el procedimiento de instalación finaliza sin instalar completamente el software. Alternativamente, si las huellas coinciden, entonces se completa la parte restante de la instalación.
Sin embargo, no vale de nada que aun cuando el software del disco óptico no pueda instalarse en un ordenador diferente del ordenador de instalación inicial, el software pueda ejecutarse directamente desde el disco óptico en el caso de que el software no pueda instalarse debido, por ejemplo, a una falta de coincidencia de las huellas digitales de configuración, tal como se determina en la etapa 1092 anterior. Es decir, el usuario puede ejecutar el software del disco óptico en cualquier ordenador que pueda leer el disco ejecutando el software directamente desde el disco.
Puede que no sea necesario que las huellas digitales de configuración coincidan exactamente para llevar a cabo la reinstalación completa (etapa 1096 anterior). En particular, siempre que las huellas digitales de configuración sean suficientemente similares, se realiza el proceso de instalación de la etapa 1096. Por tanto, si el disco óptico se araña accidentalmente en la zona predeterminada en la que se va a producir el cambio de esperado y se sustituyen determinados componentes del ordenador del usuario, entonces al usuario todavía se le puede permitir instalar el software en el disco óptico debido a una similitud suficiente entre la huella digital de configuración computada y la huella digital de configuración de entrada.
Haciendo referencia ahora a las figuras 11A a 21B, se ilustra un conjunto adicional de ejemplos con el fin de comparación. Estos ejemplos impiden la duplicación ilimitada de la información en un disco óptico.
Sin embargo, en estos ejemplos activados manualmente, el usuario realiza manualmente un cambio físico en el disco óptico durante una utilización inicial, de manera que este cambio pueda detectarse en las utilizaciones posteriores del disco óptico. Por tanto, como con las realizaciones anteriores que cambian automáticamente los estados ópticos cuando se irradian mediante una máquina de escaneo óptico, hay protección frente a la copia, la duplicación, la instalación no autorizada o la utilización de los datos en el disco óptico.
En las figuras 11A a 12, se ilustra el primero de los ejemplos activados manualmente. En el ejemplo ilustrado en estas figuras, el disco óptico 1150 incluye una superficie pintada 1154 y la capa de laca protectora 1158 como las superficies más superiores. Adicionalmente, como es habitual para tales discos, hay también una capa reflectante o metalizada 1162 y una capa de policarbonato transparente 1166. Para estas capas, la presente invención proporciona un montaje 1170 extra o adicional para generar intencionadamente un perfil esperado de errores de lectura en el disco óptico 1150 (este montaje 1170 adicional se denomina más adelante en la presente memoria un "disparador") cuando este montaje se elimina, por ejemplo, mecánicamente.
En el presente ejemplo, el disparador 1170 incluye (a) un parche 1174 sustancialmente resistente al rasgado (mostrado mejor en la figura 11B) intercalado dentro del disco óptico 1170, y (b) una lengüeta 1178 para tirar, es decir unida firmemente al parche 1174. Obsérvese que en la presente figura hay una capa de unión 1182 que sujeta el parche a la capa reflectante 1162. Sin embargo, en general, el parche 1174 se sujeta o se une de otro modo por lo menos a uno de los lados de la capa metalizada 1162 y/ o a la capa de laca 1158 del disco óptico 1150. Por ejemplo, el parche 1174 puede roscarse, pegarse, unirse, soldarse, fijarse o laminarse sobre el disco óptico 1150. Además, el parche 1174 y/o la lengüeta 1178 para tirar pueden ser de metal, plástico, madera u otro material adecuado que no se rompa fácilmente bajo tensión. El parche 1174 también puede fabricarse como parte de otra capa del disco óptico 1150; por ejemplo, la capa reflectante 1162.
Obsérvese que puede haber diversas configuraciones de un disparador 1170 que puede manipularse mecánicamente para proporcionar un cambio físico a un disco óptico.
Por ejemplo, tales disparadores mecánicos pueden estar en la forma de:
(1.1)
una capa laminada con una lengüeta para tirar (sustancialmente tal como se muestra en las figuras 11A, 11B);
(1.2)
un botón pulsador o de torsión (no mostrado) para generar un error que presenta, por ejemplo, una disposición adicional de clavijas y otros objetos puntiagudos que graban o arañan una superficie del disco óptico 1150 cuando se aplica una fuerza de presión y/o o torsión;
(1.3)
una pegatina, una tira de metal, una cinta adhesiva, una clavija u otro objeto similar, es decir, eficaz para generar errores de acceso a los datos cuando se desprende del disco.
En consecuencia, cuando se elimina un disparador 1170 de este tipo (figura 12) del disco óptico o se mueve o se altera en cierta forma, el disparador 1170 también elimina, mueve, daña y/o traslada con él y/o, en cualquier caso, modifica las características reflectantes del disco óptico 1150, de manera que las estructuras de los datos en el mismo generan un aumento del número de errores de lectura cuando se intenta un acceso de lectura. Es decir, un lector óptico (tal como un sistema 10 de lectura óptico) no puede entonces detectar y/o acceder a la información que está presente en o cerca de donde se ubicaba el disparador 1170 en el disco óptico 1150.
En las figuras 13A a 14B, se muestra otro ejemplo de un disparador, siendo este un "disparador químico" 1370 proporcionado en el disco óptico 1350, en el que este disco presenta capas correspondientes a las del disco óptico 1150; es decir, la superficie pintada 1154, la capa de laca 1158, la capa reflectante 1162 y la capa de policarbonato 1166. El disparador químico 1370 se incorpora en el disco óptico 1350 como una ampolla, glóbulo, saco, liposoma macroscópico o microscópico que lleva el compuesto químico hecho de plástico, madera, metal u otro material adecuado que puede sujetarse, unirse, pegarse o colocarse sobre el disco óptico como parte del proceso de fabricación. Por ejemplo, en referencia a las figuras 14A y 14B, cuando se aplica presión (por ejemplo, tal como se representa por el vector 1404 de fuerza), este disparador químico se rompe (o se mueve, se roza, se frota o se altera de otro modo) tal como se muestra en figura 14B. Posteriormente, el (los) compuesto(s) químico(s) dentro se libera(n) y/o activa(n) para dañar intencionadamente el disco óptico 1370, y en particular la capa reflectante 1162, de manera que, por ejemplo, se genere un mayor número (o densidad o patrón) de errores de lectura en el disco óptico en la zona o ubicación adyacente al nuevo disparador químico 1370 alterado. Por tanto, suponiendo que se permite a un lector óptico detectar y/o acceder a la información correspondiente a las estructuras de datos que están presentes en o cerca de la ubicación del disparador químico 1370, el lector óptico y/o el software de aplicación asociado con la presente invención (por ejemplo, tal como se describe en figura 10) puede detectar que la información próxima o adyacente a esta ubicación ha cambiado de estado (por ejemplo, de legible a ilegible) y en consecuencia, utilizar esta información de cambio de estado para determinar el acceso y/o el uso posteriores de la información que se aloja en el disco óptico 1370 tal como se describe, por ejemplo, en las figuras 10.
En las figuras 15A a 16B, se ilustran dos técnicas de disparador adicionales para dañar intencionadamente un disco óptico, en las que se utiliza un dispositivo externo o no sujeto al disco óptico. En consecuencia, el disco óptico 1550 representado en las figuras a las que se hace referencia ahora, puede ser un disco óptico convencional con la posible excepción de que la superficie pintada 1154 puede proporcionar una indicación sobre si el disco óptico se va a dañar intencionadamente. Se ilustra una de tales técnicas para dañar el disco que utiliza un dispositivo externo 1554 que presenta, por ejemplo, un punto afilado que puede utilizarse para grabar, arañar o en cualquier caso dañar el disco óptico 1550, mecánica e intencionadamente, tal como se ilustra en la figura 15B. En referencia ahora a las figuras 16A y 16B, se ilustra una técnica alternativa para dañar el disco para un disco tal como 1550. Es decir, en esta técnica, se utiliza un dispositivo 1654 que es externo o que está separado del disco óptico 1550 para aplicar un(os) compuesto(s)
químico(s) 1658 particular(es) que pueden dañar intencionadamente por lo menos una parte del disco óptico 1550 de manera que se detecten los cambios en sus características reflectantes por un lector de disco óptico. En particular, el dispositivo externo 1654 descrito presenta un compartimento 1662 químico adjunto desde el que se aplica el (los) compuesto(s) químico(s) 1658 al disco óptico 1550, en el que el (los) compuesto(s) químico(s) reacciona(n) con el disco óptico 1550 para eliminar o dañar las características reflectantes del disco óptico, de manera que se genere un mayor
número de errores de lectura en una zona predeterminada en la que se aplica(n) el (los) compuesto(s) químico(s).
En consecuencia, en los ejemplos de las figuras 15 y 16, un lector óptico puede que no pueda detectar o acceder a una cantidad sustancial de la información correspondiente a las estructuras de datos en o cerca de la utilización del dispositivo externo. Además, el lector óptico (y/o otros componentes o módulos utilizados en el acceso o tratamiento de la información del disco óptico 1550) puede determinar que la información en el disco óptico ha cambiado de estado (por ejemplo, una indicación de un uso anterior) según los errores de acceso detectados en la zona predeterminada en la que se aplicó el dispositivo externo (como en la etapa 1052, figura 10B). Adicionalmente, obsérvese que un dispositivo externo tal como 1554 o 1654 también puede incluir una clavija (u otro instrumento afilado) para dañar física y químicamente el disco. Además, otros ejemplos para dañar intencionadamente un disco óptico incluyen los siguientes: una almohadilla, una muestra que induce un arañazo o, en el ejemplo de la aplicación química, un liposoma que lleva una pasta, un depósito para contener dos o más compuestos químicos en cámaras separadas para dañar intencionadamente (más generalmente, mediante el cambio) las características ópticas del disco cuando se combinan los dos o más compuestos.
Por tanto, tal como se describe en las figuras 10, una vez que el disco óptico se cambia, altera o se daña físicamente de otro modo (por ejemplo, la etapa 1044, figura 10B) mediante cualquiera de las técnicas anteriores, por separado o en combinación, el sistema del ordenador del usuario puede determinar entonces el grado en el que puede accederse o utilizarse la información en el disco óptico en una acción deseada por el usuario. Es decir, el cambio y/o el daño al disco óptico proporciona un cambio de estado reconocible para, por ejemplo, las rutinas de acceso (por ejemplo, programas de instalación) asociadas con el disco óptico y/o cualquier aplicación de software en el mismo, de manera que pueda realizarse una determinación sobre si se ha accedido previamente a la información en el disco óptico. Además, tal cambio y/o daño en el disco óptico también proporciona una indicación visible al usuario de que se ha accedido a los datos en el disco óptico. Más generalmente, la alteración o cambio intencionado del disco óptico proporciona un mecanismo para determinar una historia de la utilización del disco óptico, mediante la inspección tanto visual como por el ordenador, del disco óptico.
En las figuras 17A a 21B, se ilustran ejemplos contrarios a los ejemplos de daño intencionado que se ilustraron anteriormente. Es decir, en lugar del disparador que elimina la información del disco óptico (cuando se manipula y/o activa el disparador), el disparador en los presentes ejemplos permite que se haga disponible (es decir, legible) información adicional o diferente del disco óptico cuando se manipula o activa el disparador. Por tanto, en estos ejemplos contrarios, en lugar del aumento de los errores de lectura según un perfil esperado en una zona predeterminada del disco óptico, los errores de lectura pueden disminuir según un perfil esperado. Es decir, el disparador puede ocultar o enmascarar inicialmente la información en el disco óptico con un recubrimiento sustancialmente ilegible. Sin embargo, tal recubrimiento del disparador puede ser legible y proporcionar información diferente a la del disco óptico. Por ejemplo, un disco óptico puede contener una o más películas para visualizar y el propio disparador puede proporcionar la información necesaria para permitir que se vean las películas. Por tanto, una vez eliminado el disparador, proporcionándose así acceso a la información alternativa, la(s) película(s) puede(n) verse sólo una vez. Por tanto, en este ejemplo, se realiza una detección de un cambio de estado sin detectar necesariamente un perfil esperado relacionado con los errores de acceso generados. También merece la pena mencionar aquí que, como entenderá un experto en la materia, pueden proporcionarse capacidades similares con otros ejemplos de protección contra la duplicación. Por ejemplo, utilizando un recubrimiento de disco óptico que cambia de opaco a transparente debido a, por ejemplo, la luz láser de un lector de disco óptico, la información enmascarada intencionadamente en el disco óptico puede hacerse legible y a la vez a producir una reducción en el número de errores detectados y, por tanto a proporcionar un cambio de estado detectable en el disco óptico.
En referencia ahora específicamente a las figuras 17A y 17B (en las que se muestra un disco óptico 1750 que presenta capas similares marcadas de manera similar que en las figuras anteriores), un disparador se sujeta o se une a la superficie exterior de policarbonato 1166 de un disco óptico 1750; por ejemplo, el disparador 1770 puede estar laminado, roscado, pegado, unido, soldado o fijarse al disco óptico 1750. Además, el disparador 1770 puede incluir metal, plástico, madera, papel u otro material adecuado para ocultar información codificada sobre la capa reflectante 1182 del disco óptico 1750. Adicionalmente, obsérvese que el disparador 1770 puede fabricarse como parte del disco óptico, y puede estar en la forma de un botón, pegatina, tira de metal, cinta adhesiva, parche de papel u otro enmascaramiento (o distorsionador óptico) de la información del disco óptico que pueda eliminarse o volverse transparente a la luz láser del lector óptico. En consecuencia, cuando el disparador 1770 del presente ejemplo se elimina (figura 18) del disco óptico 1750 o en cierta forma se mueve o se altera, la información adicional (o alternativa) en el disco óptico 1750 se hace legible. Por tanto, un lector de disco óptico puede entonces detectar y/o acceder a esta información en o cerca de la ubicación anterior del disparador en el disco óptico.
Obsérvese que también pueden facilitarse ejemplos contrarios adicionales utilizando un enfoque químico. En referencia a las figuras 19A y 19B (en las que se muestra un disco óptico 1950 que presenta capas similares marcadas de manera similar que en las figuras anteriores), un disparador 1950 en la presente memoria incluye un depósito que lleva un compuesto químico (por ejemplo, una ampolla, glóbulo, saco o liposoma) sujeto, unido, pegado o combinado con el disco óptico 1950 durante su fabricación. En consecuencia, tal como se ilustra en la figura 20, cuando se extrae, mueve, altera o rompe este depósito del compuesto químico, el (los) compuesto(s) químico(s) encerrado(s) se libera(n)
y/o se activa(n) para modificar las características reflectantes del disco óptico 1950 de manera que esta información se haga legible. Por ejemplo, el saco químico del disparador 1970 puede pegarse a la superficie exterior de la capa de policarbonato con un pegamento opaco o de color, en el que el (los) compuesto(s) químico(s) dentro del saco de compuesto químico son un disolvente para el pegamento, permitiendo así que el saco de compuesto químico y el pegamento se liberen cuando el saco se rompe y que el disolvente se libere. De este modo, un lector óptico puede detectar y/o acceder posteriormente a la información correspondiente a las estructuras de datos en el disco óptico 1450 que están presentes en o cerca de la ubicación anterior del disparador 1970 en el disco óptico. Además, tal cambio en un disco óptico permite que el lector óptico (y/u otros componentes o módulos de acceso al disco óptico) así como una persona mediante inspección visual, determinen que se ha producido un cambio de estado en el disco óptico
1950.
En las figuras 21A y 21B, se ilustra un ejemplo del disco óptico 1750 (las figuras 17) en el que se utiliza un dispositivo externo 2104 para aplicar un(os) compuesto(s) químico(s) al disco óptico, eliminando así la máscara o disparador 1770 fijado a la superficie del disco óptico 1750, de manera que pueda leerse la información del disco óptico oculta por el disparador 1770. Obsérvese que el dispositivo externo 2104 en este caso puede estar en forma de, por ejemplo, una clavija, almohadilla, muestra o liposoma que lleva pasta o líquido, en el que el disparador o bien se vuelve transparente o se elimina.
En un conjunto adicional de ejemplos comparativos, se facilitan un procedimiento y un aparato de autentificación para autentificar un disco óptico. Los ejemplos facilitan discos ópticos con errores de acceso a datos inducidos intencionadamente incorporados en ellos durante la fabricación, o por lo menos antes de la distribución en grandes cantidades. Además, también se incluye en cada disco óptico individual, información de autentificación que indica la ubicación de estos errores inducidos intencionadamente. Por tanto, cuando la información de autentificación identifica exactamente las ubicaciones de los errores inducidos intencionadamente, entonces se supone que el disco óptico es auténtico, en lugar de una copia ilegítima. Obsérvese que un ejemplo particularmente interesante se facilita al fijar "micropuntos", es decir, puntos o parches microscópicos ilegibles, en diversas ubicaciones a través de toda la información codificada sobre un disco óptico. En consecuencia, si los micropuntos son suficientemente pequeños, de manera que oscurezcan o distorsionen sólo una pequeña zona del disco óptico (por ejemplo, menos de aproximadamente 300 micras) entonces los circuitos de corrección de errores incluidos dentro del dispositivo de acceso al disco óptico pueden corregir tales errores de manera clara para un usuario del disco óptico. Alternativamente, para muchas aplicaciones, tales como presentaciones de audio (por ejemplo, musicales), la información del disco óptico está codificada sobre el disco de manera redundante. Por tanto, pueden incorporarse incluso micropuntos más grandes sin afectar a la calidad de una presentación de la información a la que se accede desde el disco óptico.
En todavía un conjunto adicional de ejemplos comparativos, pueden facilitarse tarjetas de transacción no reproducibles de manera eficaz para transacciones financieras mediante la presente invención. Es decir, se facilita un soporte óptico (tal como una parte de material de un disco óptico) en una tarjeta de transacción junto con un mecanismo, tal como un disparador, para dañar intencionadamente el soporte óptico. Por tanto, antes de editar tal tarjeta de transacción para un usuario, el soporte óptico se daña intencionadamente, y la institución financiera almacena una codificación de un mapeo de las zonas dañadas y/o no dañadas del soporte óptico. Posteriormente, se facilita al usuario la tarjeta de transacción dañada. Por tanto, siempre que se realice una transacción con la tarjeta de transacción, se toman muestras ópticas del soporte óptico dañado en la misma para determinar si las muestras concuerdan con el mapeo codificado almacenado por la institución financiera. En caso afirmativo, puede permitirse la transacción. En caso contrario, la transacción se cancela.
En todavía un conjunto adicional de ejemplos comparativos, se facilita la autentificación de la solicitud de un usuario para una transacción financiera. En uno de estos ejemplos, un compuesto que sea, por ejemplo, sensible al tacto (por ejemplo, reactivo al aceite, sensible al calor y/o sensible a aminoácidos) puede recubrirse o formarse como una capa sobre un soporte óptico incluido en una tarjeta de transacción (por ejemplo, una tarjeta de crédito). Por tanto, suponiendo que el compuesto sensible al tacto (por ejemplo, un polímero) es suficientemente sensible de manera que la huella digital de un usuario se duplique de manera exacta y fidedigna sobre el compuesto produciendo así un cambio en las características ópticas del soporte óptico, entonces una vez que se facilita la huella digital en el compuesto sensible al tacto, pueden tomarse muestras ópticamente para detectar cambios en la sensibilidad en la legibilidad del soporte óptico por debajo del compuesto. Por tanto, suponiendo que la institución financiera o alguna otra tercera parte independiente tenga acceso a la representación almacenada previamente de la huella digital del usuario, puede realizarse una determinación informática sobre si las muestras concuerdan con la representación almacenada. Además, si el compuesto sensible al tacto es reversible porque el compuesto sólo retiene una imagen de la huella digital durante un periodo de tiempo relativamente corto (por ejemplo, de uno a cinco minutos), entonces puede haber una alta seguridad de que una coincidencia de las muestras del soporte óptico con la representación almacenada de la huella digital corresponde con una verificación de la identidad del usuario. Es decir, tal coincidencia supone probablemente que un usuario legítimo de la tarjeta tenía recientemente la tarjeta de transacción en su poder.
En un ejemplo relacionado, puede verificarse la identidad de un usuario que desea realizar una transacción electrónica en Internet. Por ejemplo, al facilitar una zona predeterminada de un disco óptico con un compuesto sensible al tacto como anteriormente para que retenga temporalmente una imagen de una huella digital, puede verificarse la identidad de un usuario en Internet. Es decir, al comenzar una transacción financiera en Internet, pueden llevarse a cabo las etapas del diagrama de flujo de la figura 22. En consecuencia, en la etapa 2204, se instruye al usuario de Internet que desea realizar una transacción financiera de este tipo para que ubique un disco óptico de la presente invención para la verificación del usuario en Internet en el que este disco incluye una zona predeterminada que presenta el compuesto sensible al tacto. Posteriormente, en la etapa 2208, el usuario facilita una impronta de su huella digital (o de otra parte del cuerpo) sobre la zona sensible al tacto predeterminada del disco óptico. Tras esto, en la etapa 2212, el usuario inserta entonces el disco óptico en un dispositivo de acceso del disco óptico (tal como un periférico convencional para el disco óptico unido al ordenador de Internet del usuario). A continuación, en la etapa 2216, se activa un proceso en el dispositivo de acceso a Internet del usuario para tomar muestras ópticamente de la zona sensible al tacto predeterminada del disco óptico. Después, en la etapa 2220, se transmite una codificación de las muestras al nodo de Internet particular responsable de determinar la autenticidad de la transacción. Por tanto, en la etapa 2224, este nodo de Internet particular compara las muestras con una presentación almacenada previamente de la huella digital del usuario para determinar si las muestras concuerdan con la representación de la huella digital. En consecuencia, si las muestras concuerdan suficientemente, entonces se completa la transacción como en la etapa 2228. Alternativamente, si este no es el caso, entonces se invalida la transacción como en la etapa 2232.
En un conjunto final de ejemplos comparativos, puede codificarse información relativa a un artículo sobre un soporte óptico sensible al tiempo que cambia las características ópticas a lo largo del tiempo, de manera que la información se transforme de legible a ilegible, o de ilegible a legible. En particular, en el presente conjunto de ejemplos pueden utilizarse determinados compuestos tales como los descritos anteriormente en relación con las formas de realización de la presente invención. Por ejemplo, ciertos artículos sensibles al tiempo pueden requerir datos correspondientes para el etiquetado, identificación y/o documentación de los artículos. Por ejemplo, tales artículos pueden ser cheques bancarios o giros postales que deben utilizarse en una transacción financiera en un periodo de tiempo predeterminado. Es decir, mediante el uso de la presente invención, pueden facilitarse números de encaminamiento del banco, u otros campos en un polímero sensible al tiempo que se haga ilegible una vez transcurrido un tiempo predeterminado. Por tanto, antes de hacerse ilegibles, tales datos de identificación deben leerse por un sistema automático o informatizado de compensación de cheques, mientras que tras un tiempo predeterminado de, por ejemplo, exposición a la luz y/o exposición al oxígeno, los datos se vuelvan ilegibles. Adicionalmente, también pueden marcarse de manera similar con polímeros entradas para acontecimientos y/o suministros médicos con fecha de caducidad.
En consecuencia, la presente invención se ha descrito en cierto grado de particularidad dirigida a las realizaciones ejemplo de la presente invención.

Claims (33)

1. Disco óptico (50) adaptado para su utilización en un sistema de lectura óptico (10) que incluye una fuente de luz (20) funcional para producir un haz de luz de interrogación para leer estructuras de datos, que comprende:
(a)
una capa reflectante (56) codificada con información almacenada en la misma como una pluralidad de estructuras de datos (58) que se pueden leer mediante un haz de luz de interrogación;
(b)
un sustrato (52) dispuesto en una relación enfrentada con dicha capa reflectante; y
(c)
un material reactivo (60) superpuesto sobre por lo menos algunas de dichas estructuras de datos, seleccionándose dicho material reactivo para ser de un tipo que es funcional para cambiar, automáticamente y tras una duración de tiempo acumulada, por lo menos una propiedad óptica o propiedad física en respuesta a un estímulo, en el que dicho cambio en por lo menos una propiedad óptica o propiedad física en respuesta a dicho a estímulo interfiere un dicho sistema de lectura óptico leyendo por lo menos algunas de dichas estructuras de datos, y dicho cambio en por lo menos una propiedad óptica o propiedad física no es reversible.
2. Disco óptico según la reivindicación 1, en el que dicho material reactivo es funcional para cambiar entre:
(a)
un estado ópticamente transparente en el que una cantidad suficiente de dicho haz de luz de interrogación que penetra en dicho material reactivo se refleja a partir de las estructuras de datos codificadas sobre dicha capa reflectante de manera que dichas estructuras de datos pueden leerse; y
(b)
un estado ópticamente opaco (62) en el que hay una cantidad insuficiente de dicho haz de luz de interrogación que penetra en dicho material reactivo para leer las estructuras de datos mediante reflexiones de dicho haz de luz de interrogación de manera que por lo menos algunas de dichas estructuras de datos no pueden leerse.
3. Disco óptico según la reivindicación 1 ó 2, en el que dicho cambio es en respuesta a un estímulo para afectar a la legibilidad de dichas por lo menos algunas estructuras de datos mediante el haz de luz de interrogación.
4. Disco óptico según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que dicho material reactivo está interpuesto en cualquier punto a lo largo del trayecto óptico de dicho haz de luz de interrogación.
5. Disco óptico según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que dicha capa reflectante está contorneada para incluir una secuencia de ranuras (59) y resaltes (57) que definen dicha pluralidad de estructuras de datos, estando dicho agente reactivo superpuesto sobre por lo menos algunas de dichas ranuras y resaltes.
6. Disco óptico según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que dicho material reactivo está soportado sobre una superficie exterior de dicho sustrato y presenta un espesor en un intervalo de aproximadamente 0,14 a 0,6 micras.
7. Disco óptico según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, en el que dicho estímulo se selecciona de entre el grupo constituido por luz visible, luz infrarroja, un entorno ambiental que contiene luz y oxígeno, vapor de agua y aire, y combinaciones de los mismos.
8. Disco óptico según la reivindicación 6, en el que dicho estímulo es la luz y en el que dicho material reactivo incluye un material fotorreactivo que cambia su composición química cuando por lo menos se expone al aire.
9. Disco óptico según la reivindicación 8, en el que dicho material reactivo se selecciona de entre una clase de espiropirano de compuestos fotocrómicos.
10. Disco óptico según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, en el que dicho estímulo es un entorno ambiental que contiene luz y oxígeno y en el que dicho material reactivo presenta la fórmula química:
\vskip1.000000\baselineskip
9
11. Disco óptico según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, en el que dicho estímulo es un entorno ambiental que contiene luz y oxígeno y en el que dicho material reactivo presenta la fórmula química:
\vskip1.000000\baselineskip
10
\vskip1.000000\baselineskip
12. Disco óptico según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, en el que dicho estímulo es aire y en el que dicho material reactivo es funcional tras una duración de tiempo acumulada para oxidar y cambiar dicho estado de material reactivo.
13. Disco óptico según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, en el que dicho material reactivo absorbe luz que presenta una longitud de onda dentro de un intervalo predeterminado efectivo para facilitar un cambio entre los estados transparente y opaco de dicho material reactivo.
14. Disco óptico según la reivindicación 13, en el que dicha longitud de onda es de aproximadamente 780 nanómetros (nm).
15. Disco óptico según la reivindicación 13, en el que dicha longitud de onda es de aproximadamente 650 nanómetros (nm).
16. Disco óptico según la reivindicación 12, en el que dicho material reactivo es una forma químicamente reducida de un colorante.
17. Disco óptico según la reivindicación 16, en el que dicho material reactivo se selecciona de entre un grupo de colorantes constituido por azul de metileno, azul de cresilo brillante, azul básico 3 y azul de toluidina 0.
18. Disco óptico según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, en el que dicho material reactivo responde a la irradiación mediante el haz de interrogación durante una duración de tiempo acumulada para cambiar intencionadamente una característica química de dicho material reactivo cuando dicho material reactivo cambia entre no interferencia en el sistema de lectura óptico que lee dichas estructuras de datos a interferencia en el sistema de lectura óptico que lee por lo menos algunas de dichas estructuras de datos.
19. Procedimiento de limitación del acceso a los datos almacenados en un disco óptico (50) que presenta: (a) un sustrato (52), (b) una capa reflectante (56) codificada con información almacenada en la misma como una pluralidad de estructuras de datos (58) que pueden leerse mediante la detección de reflexiones ópticas desde dicha capa reflectante; y (c) un material reactivo (60) a través del cual la radiación pasa antes de reflejarse para leer por lo menos algunas de dichas estructuras de datos, comprendiendo dicho procedimiento:
activar dicho material reactivo, en el que dicho material reactivo cambia, automáticamente y tras una duración de tiempo acumulada, por lo menos una propiedad óptica o propiedad física en respuesta a un estímulo, en el que dicho cambio en por lo menos una propiedad óptica o propiedad física en respuesta a dicho estímulo interfiere en la lectura de por lo menos algunas de dichas estructuras de datos y dicho cambio en por lo menos una propiedad óptica o propiedad física no es reversible;
proporcionar un lector (10) de disco óptico para leer dicho disco óptico, en el que dicha información almacenada en dicho disco óptico se lee mediante la detección de reflexiones de radiación dirigidas a dicha capa reflectante;
permitir que dicha información se lea cuando dicho material reactivo no interfiere con un haz de interrogación de radiación del lector de disco óptico; e
impedir el acceso a dicha información almacenada en el mismo cuando dicho material reactivo interfiere con el haz de interrogación del lector de disco óptico.
20. Procedimiento según la reivindicación 19, en el que dicho lector de disco óptico es un dispositivo de sólo lectura.
21. Procedimiento según la reivindicación 19 ó 20, en el que dicha etapa de activar dicho material reactivo se realiza durante una lectura de dicha información de dicho disco óptico.
22. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 19 a 21, en el que dicha lectura de dicha información se realiza haciendo girar dicho disco óptico en una unidad de disco (12) a una velocidad de giro seleccionada y dirigiendo un haz de luz de interrogación que presenta una longitud de onda de haz que está dentro de un intervalo seleccionado hacia por lo menos una parte de una zona coincidente con dicho sustrato y dicha capa reflectante codificada con información almacenada en la misma como una pluralidad de estructuras de datos legibles y a través de dicho material reactivo durante una duración de tiempo acumulada.
23. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 19 a 21, en el que dicho material reactivo cambia entre un estado ópticamente transparente, en el que puede realizarse la lectura efectiva de la información mediante la detección de reflexiones ópticas de la radiación y un estado ópticamente opaco (62), en el que para por lo menos una parte predeterminada de dicha información, dichas reflexiones ópticas de dicha parte están suficientemente reducidas como para impedir la lectura de dicha información.
24. Procedimiento según la reivindicación 23, en el que dicho haz de interrogación es dirigido hacia dicha zona durante un intervalo continuo de tiempo que es suficiente para producir dicho cambio en el estado óptico.
25. Procedimiento según la reivindicación 23, en el que dicho haz de interrogación se dirige hacia dicha zona durante una pluralidad de intervalos de tiempo discretos, en el que cada uno de dichos intervalos discretos están separados entre sí en el tiempo, y en el que ninguno de dichos intervalos es suficiente para producir dicho cambio en el estado óptico, pero una acumulación de una longitud de tiempo de dichos intervalos es suficiente para producir dicho cambio.
26. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 22 a 25, en el que dicha longitud de onda de haz es de aproximadamente 780 nanómetros (nm).
27. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 22 a 25, en el que dicha longitud de onda de haz es de aproximadamente 650 nanómetros (nm).
28. Procedimiento según la reivindicación 23, en el que dicha etapa de dirigir dicho haz de interrogación hacia dicha zona se realiza haciendo avanzar selectivamente dicho haz de interrogación radialmente a través de una superficie más exterior de dicho disco óptico hasta que dicho haz de interrogación interacciona con dicho material reactivo durante una pluralidad de intervalos de tiempo discretos suficientes para producir dicho cambio en el estado óptico.
29. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 22 a 25, en el que dicho haz presenta una intensidad de aproximadamente 1 milivatio (mW) de potencia.
30. Procedimiento según la reivindicación 29, en el que dicha longitud de onda de haz es de aproximadamente 780 nanómetros (nm).
31. Procedimiento según la reivindicación 22 ó 23, en el que dicha etapa de dirección oxida intencionadamente dicho material reactivo.
32. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 19 a 21, en el que dicho material reactivo cambia entre un estado ópticamente transparente efectivo para leer las estructuras de datos almacenadas en coincidencia con dicha parte de dicha zona, y un estado ópticamente opaco (62) que inhibe las lecturas de por lo menos algunas de las estructuras de datos almacenadas en coincidencia con dicha parte de dicha zona.
33. Procedimiento según la reivindicación 22, en el que dicho material reactivo es funcional, en un entorno ambiental que contiene oxígeno, para reaccionar con el oxígeno para cambiar una transmisión óptica a partir de dicha zona en respuesta a una irradiación durante una duración de tiempo acumulada mediante luz que presenta una longitud de onda de haz dentro de un intervalo seleccionado.
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