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.Info
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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.
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.
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.
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.
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.
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.
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:
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;
\newpage
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;
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.
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.
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.
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.
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.
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:
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:
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:
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.
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:
\vskip1.000000\baselineskip
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:
\vskip1.000000\baselineskip
\vskip1.000000\baselineskip
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:
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.
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.
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).
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.
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
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
\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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|---|---|---|---|---|
| US6747930B1 (en) | 1996-12-24 | 2004-06-08 | Hide & Seek Technologies, Inc. | Data protection on an optical disk |
| US6338933B1 (en) * | 1998-06-25 | 2002-01-15 | Spectradisc Corporation | Methods and apparatus for rendering an optically encoded medium unreadable |
| US6189147B1 (en) * | 1998-10-13 | 2001-02-13 | Hewlett-Packard Company | Apparatus and method for an installation recovery system |
| US6917579B2 (en) | 1999-03-23 | 2005-07-12 | Flexplay Technologies, Inc. | Limited play optical devices with interstitial reactive layer and methods of making same |
| US6641886B1 (en) | 1999-03-23 | 2003-11-04 | Flexplay Technologies, Inc. | Directory read inhibitor for optical storage media |
| ES2174667B1 (es) * | 1999-04-19 | 2004-08-01 | Antonio Elias Megido Garcia | Proteccion contra copias de programas para consolas de videojuegos. |
| CA2379104A1 (en) * | 1999-07-12 | 2001-01-18 | Flexplay Technologies, Inc. | Disposable optical storage media and manufacturing method |
| AU777945B2 (en) * | 1999-07-12 | 2004-11-04 | Flexplay Technologies, Inc. | Disposable optical storage media and manufacturing method |
| HU221217B1 (en) * | 2000-01-27 | 2002-08-28 | Lajtner Tamas Dr | Record carrier usable as means of payment |
| JP4885397B2 (ja) * | 2000-03-18 | 2012-02-29 | 3エルファンツ・リミテッド | 読み取り可能なディスク |
| AU2001258589A1 (en) * | 2000-05-18 | 2001-11-26 | 3Lfants Limited | Security device and article incorporating same |
| EP1344212B1 (en) * | 2000-12-14 | 2008-08-13 | ECD Systems, Inc. | Method for determining authenticity of an optical recording medium and optical recording medium |
| US6733950B2 (en) * | 2001-03-14 | 2004-05-11 | General Electric Company | Limited play data storage media and method for limiting access to data thereon |
| EP1950757A1 (en) * | 2001-06-05 | 2008-07-30 | Flexplay Technologies, Inc. | Limited play optical devices with interstitial reactive layer and methods of making same |
| WO2002099470A2 (en) | 2001-06-05 | 2002-12-12 | Flexplay Technologies, Inc. | Limited play optical devices with interstitial reactive layer and methods of making same |
| US7562396B2 (en) | 2001-08-21 | 2009-07-14 | Ecd Systems, Inc. | Systems and methods for media authentication |
| US7643393B2 (en) | 2001-12-12 | 2010-01-05 | Ecd Systems, Inc. | Systems and methods for optical media modification |
| WO2003052562A1 (en) * | 2001-12-19 | 2003-06-26 | Elling Innovative Group As | A copy-protected optical information carrier and methods for its manufacture and operation |
| US20030205323A1 (en) * | 2002-04-22 | 2003-11-06 | General Electric Company | Method for making limited play data storage media |
| US20030207206A1 (en) * | 2002-04-22 | 2003-11-06 | General Electric Company | Limited play data storage media and method for limiting access to data thereon |
| US7438184B2 (en) | 2002-05-14 | 2008-10-21 | Flexplay Technologies, Inc. | Controlled-environment package for limited-play optical disc |
| US7219362B2 (en) * | 2002-07-12 | 2007-05-15 | Cryovac, Inc. | Packaging for limited lifetime optical data storage media |
| MXPA05003218A (es) * | 2002-09-26 | 2005-09-12 | Verification Technologies Inc | Autentificacion de items que utilizan materiales de cambio transitorio de estado optico. |
| US20040087692A1 (en) | 2002-10-30 | 2004-05-06 | Dixit Arun Nandkishor | Method for preparation of an anthraquinone colorant composition |
| EP1486978A3 (en) * | 2003-06-11 | 2006-04-05 | Taiwan Bor Ying Corporation | Method and device for destructing signals stored on compact disc |
| US7202292B2 (en) | 2003-07-15 | 2007-04-10 | General Electric Company | Colored polymeric resin composition with 1,8-diaminoanthraquinone derivative, article made therefrom, and method for making the same |
| US7226719B2 (en) * | 2003-09-08 | 2007-06-05 | General Electric Company | Limited play data storage media and coating formulations thereon |
| KR20070086659A (ko) * | 2004-11-29 | 2007-08-27 | 코닌클리케 필립스 일렉트로닉스 엔.브이. | 광 정보매체 |
| US7892618B2 (en) * | 2005-03-21 | 2011-02-22 | Sony Corporation | Deterring theft of optical media |
| US7519980B2 (en) | 2005-05-09 | 2009-04-14 | Searete Llc | Fluid mediated disk activation and deactivation mechanisms |
| US7596073B2 (en) | 2005-05-09 | 2009-09-29 | Searete Llc | Method and system for fluid mediated disk activation and deactivation |
| US9396752B2 (en) | 2005-08-05 | 2016-07-19 | Searete Llc | Memory device activation and deactivation |
| US7565596B2 (en) | 2005-09-09 | 2009-07-21 | Searete Llc | Data recovery systems |
| US7512959B2 (en) | 2005-05-09 | 2009-03-31 | Searete Llc | Rotation responsive disk activation and deactivation mechanisms |
| DK1758113T3 (da) * | 2005-08-25 | 2008-11-10 | Elling Innovative Group As | Kopibeskyttet optisk informationsbærer |
| CN101356810B (zh) * | 2006-01-05 | 2011-05-25 | 汤姆逊许可证公司 | 使紫外和近红外光变化以干扰摄录机盗版 |
| EP2021171A4 (en) * | 2006-05-30 | 2010-01-20 | Verification Technologies Inc | AUTHENTICATION POLYMER FILM |
| WO2008066701A1 (en) * | 2006-11-22 | 2008-06-05 | Fdd Technologies Sa/Ag/Ltd | Limited installation medium |
| US20100325200A1 (en) * | 2009-06-22 | 2010-12-23 | Craig Stephen Etchegoyen | System and Method for Software Activation Through Digital Media Fingerprinting |
| KR101698211B1 (ko) * | 2010-05-07 | 2017-01-19 | 삼성전자주식회사 | 저장 장치의 인증 방법, 기계로 읽을 수 있는 저장 매체 및 호스트 장치 |
| DE102018129969A1 (de) * | 2018-11-27 | 2020-05-28 | Endress+Hauser Conducta Gmbh+Co. Kg | Sensormembran, Membrankappe und optochemischer Sensor |
Family Cites Families (13)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS60175254A (ja) * | 1984-02-22 | 1985-09-09 | Noritaka Kawaoka | ソフトウエア記録媒体のデツドコピ−防止方法 |
| US4677604A (en) * | 1985-02-04 | 1987-06-30 | Selsys Corporation | Method for controlling access to recorded data |
| JPH03137634A (ja) * | 1989-10-24 | 1991-06-12 | Dainippon Ink & Chem Inc | フォトクロミック材料、これを用いた光学記録媒体および遮光材料 |
| JPH04128834A (ja) * | 1990-09-20 | 1992-04-30 | Toppan Printing Co Ltd | 光記録媒体 |
| JP3016620B2 (ja) * | 1991-04-17 | 2000-03-06 | キヤノン株式会社 | 情報記録媒体 |
| DE69227175T2 (de) * | 1991-12-20 | 1999-04-29 | Eastman Kodak Co., Rochester, N.Y. | Aufzeichnungsträger für ein optisches Informationssystem mit eingebettetem Identifikationskode |
| JP2853724B2 (ja) * | 1993-06-30 | 1999-02-03 | 日本ビクター株式会社 | 光記録媒体、その製造方法及びその再生装置 |
| EP0643391B1 (en) * | 1993-09-07 | 2000-02-02 | Hitachi, Ltd. | Information recording media, optical disc and playback system |
| US5400319A (en) * | 1993-10-06 | 1995-03-21 | Digital Audio Disc Corporation | CD-ROM with machine-readable I.D. code |
| JPH07209798A (ja) * | 1993-12-27 | 1995-08-11 | Minnesota Mining & Mfg Co <3M> | 追記型光ディスク及びそれを用いた誤記録防止方法 |
| JP3469650B2 (ja) * | 1994-09-13 | 2003-11-25 | ソニー株式会社 | 光学記録媒体及び信号記録方法 |
| JP3284296B2 (ja) * | 1995-06-27 | 2002-05-20 | 富士通株式会社 | 光記録媒体及びその記録再生方法 |
| US6011772A (en) * | 1996-09-16 | 2000-01-04 | Spectradisc Corporation | Machine-readable optical disc with reading-inhibit agent |
-
1997
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