DE69906319T2 - Visuell und maschinell lesbare archivierung auf optischen datenträgern - Google Patents

Visuell und maschinell lesbare archivierung auf optischen datenträgern Download PDF

Info

Publication number
DE69906319T2
DE69906319T2 DE69906319T DE69906319T DE69906319T2 DE 69906319 T2 DE69906319 T2 DE 69906319T2 DE 69906319 T DE69906319 T DE 69906319T DE 69906319 T DE69906319 T DE 69906319T DE 69906319 T2 DE69906319 T2 DE 69906319T2
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
digital
mentioned
visible
record
writable layer
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
DE69906319T
Other languages
English (en)
Other versions
DE69906319D1 (de
Inventor
W. Archibald SMITH
L. Michael LEONHARDT
Martin James FRARY
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Storage Technology Corp
Original Assignee
Storage Technology Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Storage Technology Corp filed Critical Storage Technology Corp
Publication of DE69906319D1 publication Critical patent/DE69906319D1/de
Application granted granted Critical
Publication of DE69906319T2 publication Critical patent/DE69906319T2/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B27/00Photographic printing apparatus
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/24Record carriers characterised by shape, structure or physical properties, or by the selection of the material
    • G11B7/24094Indication parts or information parts for identification
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/24Record carriers characterised by shape, structure or physical properties, or by the selection of the material
    • G11B7/24003Shapes of record carriers other than disc shape
    • G11B7/24009Tapes, long films or long sheets
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N2201/00Indexing scheme relating to scanning, transmission or reproduction of documents or the like, and to details thereof
    • H04N2201/04Scanning arrangements
    • H04N2201/0402Arrangements not specific to a particular one of the scanning methods covered by groups H04N1/04 - H04N1/207
    • H04N2201/0404Scanning transparent media, e.g. photographic film
    • H04N2201/041Scanning microfilms or microfiches

Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft die Langzeitspeicherung und -rückspeicherung von Informationen in einem von einem Menschen und einer Maschine lesbaren Format auf optischen Medien.
  • TECHNISCHER HINTERGRUND
  • Ein traditionelles Verfahren zum Archivieren von vom Menschen lesbaren Informationen besteht darin, Dokumente auf Mikrofilm aufzuzeichnen. Diese Dokumente können ursprünglich in der Form von Papier, Fotofilm und dergleichen sowie als vom Computer erzeugte elektronische Daten vorliegen. Der Mikrofilm-Aufzeichnungsprozess beinhaltet das Belichten von fotoempfindlichem Film auf verkleinerte Bilder der Dokumente. Nach dem Belichten des Films wird dieser einer chemischen Nassbearbeitung unterzogen, um die Bilder zu entwickeln. Die aufgezeichneten Dokumente werden gewöhnlich durch Projizieren ihrer vergrößerten Bilder auf einen Bildschirm oder durch Vergrößern der Bilder mit einer Fernsehkamera oder einem Videomonitor gelesen. Bei typischen Verkleinerungsfaktoren von bis zu 25× liegt die Speicherdichte von Mikrofilm in der Größenordnung von 50 Mbit/Zoll2. Bei geeigneter Lagerung wird davon ausgegangen, dass der Mikrofilm eine Lebensdauer von bis zu 500 Jahren hat.
  • Eine Begrenzung von Mikrofilm besteht darin, dass der Film vor dem Abrufen der gespeicherten Informationen chemisch verarbeitet werden muss. Somit werden Dokumente gewöhnlich in Gruppen auf Mikrofilm aufgezeichnet. Wenn ein Stück Mikrofilm entwickelt ist, können auf diesem Film keine weiteren Dokumente mehr aufgezeichnet werden. Beim chemischen Entwicklungsprozess selbst bleiben Reste von Silber und anderen Chemikalien zurück, die entsorgt werden müssen. Eine weitere Begrenzung besteht darin, dass Mikrofilm eine geringe Graustufenkapazität und keine Farbkapazität hat, so dass seine Verwendung auf kontrastreiche Schwarz-weiß-Textdokumente und -Zeichnungen begrenzt ist. Schließlich stehen nur wenige Systeme zur Verfügung, um den Mikrofilm mechanisch mit automatisierten Bibliotheken oder die aufgezeichneten Informationen mit Computersystemen zu verbinden.
  • Mit dem Fortschreiten der Computerspeichertechnologie werden Informationen in zunehmendem Maße in digitaler Form gespeichert. Noch nicht in digitaler Form vorliegende Dokumente werden mit einem Dokumentenscanner in ein Tagged Image File Format (TIFF) oder in ähnliche elektronische Dateiformate umgewandelt und auf Magnetband, Bildplatten oder dergleichen gespeichert. Zum Abrufen oder Betrachten werden die Dokumente anhand der elektronischen Dateien rekonstruiert und auf Monitoren angezeigt oder auf Papier ausgedruckt. Speicherdichten für die Magnetbänder und die Bildplatten liegen gewöhnlich bei über 100 Mbit/Zoll2. Die Magnetbänder können mit konventionellen Bandbibliothekssystemen kompatibel sein, wenn sie in standardisierte Kassetten gesteckt werden, die eine automatisierte Handhabung zulassen. Ebenso kann die Bildplattenhandhabung automatisiert werden. Daten auf den Magnetbändern haben eine Lagerfähigkeit von 10 bis 20 Jahren. Die Lebensdauer von Bildplattendaten beträgt schätzungsweise etwa 30 bis 60 Jahre. Sowohl Magnetband als auch Bildplatten sind jedoch dahingehend empfindlich, dass aufgrund des raschen Fortschritts in der Computerspeichertechnologie ihre Leser veralten. Damit die Informationen auch in 100 Jahren noch lesbar sind, müssen die auf existierenden Magnetbändern und Bildplatten befindlichen Informationen periodisch auf neue Medien übertragen werden, damit sie ständig mit den sich ändernden Lese-/Schreibgeräten kompatibel sind.
  • Der Kodak Archive Writer hat die Speicherkapazität gegenüber Mikrofilm verbessert, indem 16-Millimeter-Filmrollen verwendet und der Verkleinerungsfaktor auf 40 × erhöht wurde(n). Jedes Dokument wird als elektronische TIFF-Datei eingegeben, die zum Modulieren der Intensität eines auf einer Kathodenstrahlröhre (CRT) gebildeten Punkts verwendet wird. Der CRT-Punkt wird optisch auf dem Film abgebildet, der durch geeignetes Scannen des CRT-Punkts mit einem sichtbaren Bild des Dokumentes belichtet wird. Wie bei dem Mikrofilm, wird die gesamte Rolle vor dem Abrufen des Dokumentes einer chemischen Nassbearbeitung unterzogen, um die Bilder zu entwickeln. Das Abrufen der Informationen erfolgt mit einer Fernsehkamera und einem Computer, der die TIFF-Dateien anhand der sichtbaren Bilder rekreiert.
  • Ein weiterer Ansatz für die Langzeitspeicherung ist das Rosetta-System, das von Norsam Technologies vorgeschlagen wurde. Im Rosetta-System werden sichtbare Informationen mit elektronischer Strahlenbelichtung oder Ionenimplantation auf einen Siliziumwafer geschrieben. Dies erfordert die Verwendung eines energetischen Rasterelektronenstrahls oder Ionenstrahls in einer Vakuumkammer. Das Silizium wird dann mit einer Etch-Stop-Technik zur Bildung einer Master-Platte tiefengeätzt. Diese chemische Nassbearbeitung hat ähnliche Losbegrenzungen zur Folge wie Mikrofilm: Dokumente werden mit einem Verkleinerungsfaktor von 850× bei einer Dichte von mehr als 2 Gbit/Zoll2 gespeichert. Das Lesen der sichtbaren Bilder erfolgt mit einem Hochleistungsmikroskop, das mit Phasenkontrast- oder Interferenzoptik ausgestattet ist.
  • Demzufolge ist Bedarf an einem Dokumentenspeicheransatz entstanden, mit dem die Dokumente auch noch nach Jahrzehnten abgerufen werden können, ohne dass Leser notwendig wären, die schon lange veraltet sind. Mit diesem Ansatz muss es möglich sein, Dokumente verschiedener Größen, Auflösungen, solche mit Graustufen und Farbe aufzunehmen, und es muss möglich sein, dem Speichermedium jederzeit neue Dokumente hinzuzufügen oder davon herunterzuladen. Für eine einfache Integration mit existierenden Computersystemen muss dieser Dokumentenspeicheransatz mit den aktuellen automatisierten Bibliothekssystemen mit entfernbaren Medien kompatibel sein und muss die Speicherung in digitalen Formaten zulassen.
  • OFFENBARUNG DER ERFINDUNG
  • Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Erfindung wird ein System zum Speichern von Dokumenten mit einer Breite und einer Länge bereitgestellt, die als Informationen in elektronischen Dateien mit einer gewählten Auflösung vorliegen, wobei das System Folgendes umfasst:
    ein optisches Aufzeichnungsmedium mit einer laserbeschreibbaren Schicht; und
    einen Scanner, der wenigstens einen Laserstrahl mit variabler Intensität ausstrahlt, der in die genannte beschreibbare Schicht eingreift, wobei der genannte Scanner die genannten Informationen in elektronischen Dateien erhält und die genannte Intensität des genannten wenigstens einen Laserstrahls und die relative Position des genannten wenigstens einen Laserstrahls auf der genannten beschreibbaren Schicht als Reaktion auf die genannten elektronischen Dateien regelt, um direkt eine sichtbare Aufzeichnung in die genannte beschreibbare Schicht mit einem Verkleinerungsfaktor für jedes der genannten Dokumente zu schreiben, wobei der genannte wenigstens eine Laserstrahl das Reflexionsvermögen der genannten beschreibbaren Schicht ändert, wenn die genannte sichtbare Aufzeichnung geschrieben wird.
  • Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegenden Erfindung wird ein Verfahren zum Speichern eines Dokumentes mit einer Breite und einer Länge bereitgestellt, das als Informationen in elektronischen Dateien mit einer gewählten Auflösung vorliegt, wobei das Verfahren Folgendes umfasst:
    Platzieren eines optischen Aufzeichnungsmediums in Kommunikation mit einem Scanner, wobei das genannte optische Aufzeichnungsmedium eine laserbeschreibbare Schicht hat, wobei der genannte Scanner wenigstens einen Laserstrahl mit variabler Intensität aufweist, der in die genannte beschreibbare Schicht eingreift;
    Lesen der genannten Informationen in der elektronischen Datei in den Scanner; und
    Schreiben einer sichtbaren Aufzeichnung in die genannte beschreibbare Schicht mit einem Verkleinerungsfaktor durch Regeln der genannten Intensität des genannten wenigstens einen Laserstrahls und der relativen Position des genannten wenigstens einen Laserstrahls auf der genannten beschreibbaren Schicht als Reaktion auf die genannte elektronische Datei, wobei der genannte wenigstens eine Laserstrahl das Reflexionsvermögen der genannten beschreibbaren Schicht direkt ändert, wenn die genannte sichtbare Aufzeichnung geschrieben wird.
  • Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein System und ein Verfahren zum Speichern von Dokumenten für lange Zeitperioden bereitzustellen. Die Erfindung beginnt insbesondere mit den Dokumenten in einem elektronischen Dateiformat und endet damit, dass die Dokumente in einem verkleinerten, vom Menschen lesbaren Format auf einem optischen Aufzeichnungsmedium gespeichert werden, so dass die Dokumente mit einem Mikroskop betrachtet werden können. Ein Inhaltsverzeichnis und ein Dateikopfetikett mit Indexen und anderen Metadaten über jedes Dokument können einbezogen werden, um Identifizierung, Suche und Verwaltung der Dokumente beim Auslesen zu unterstützen. Das optische Aufzeichnungsmedium ist direkt mit einem Laser beschreibbar, so dass jederzeit zusätzliche Dokumente hinzugefügt und abgerufen werden können:
  • Es ist eine weitere Aufgabe der Erfindung, dass die in den elektronischen Dateien enthaltenen Informationen vor dem Schreiben verarbeitet werden können, um Graustufen, Farbe und verschiedene Auflösungen der Dokumente aufzunehmen.
  • Noch eine weitere Aufgabe besteht darin, dass die Dokumente sowohl in digital codierter als auch vom Menschen lesbarer Form auf demselben physikalischen Medium gespeichert werden können.
  • Bei der Ausführung dieser Aufgaben werden die obigen Aufgaben sowie weitere Aufgaben, Merkmale und Vorteile der vorliegenden Erfindung nach einer Betrachtung der folgenden ausführlichen Beschreibung der besten Art der Ausführung der Erfindung in Verbindung mit den Begleitzeichnungen besser verständlich.
  • KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN
  • 1 ist eine Illustration von Daten, die auf ein optisches Aufzeichnungsband mit den sichtbaren Aufzeichnungen und den digitalen Aufzeichnungen in derselben Spur geschrieben wurden;
  • 2 ist eine Illustration von Daten, die mit Querabtastung zum Schreiben der sichtbaren Aufzeichnungen und mit longitudinaler Schlangenlinienabtastung zum Schreiben der digitalen Aufzeichnungen auf ein optisches Speicherband geschrieben wurden;
  • 3 ist eine Illustration von auf eine Bildspeicherplatte geschriebenen Daten;
  • 4 ist ein schematisches Diagramm eines Laserpositions- und Intensitätsregelteils eines Abtastlaser-Writers auf Galvanometerbasis; und
  • 5 ist ein Ablaufdiagramm, das die Verarbeitung von Informationen mit dem Laser-Scanner von der elektronischen Datei auf das optische Aufzeichnungsmedium zeigt.
  • BESTE ART DER AUSFÜHRUNG DER ERFINDUNG
  • Die vorliegende Erfindung speichert Dokumente auf laserbeschreibbaren optischen Medien, die keine Verarbeitung nach dem Schreiben erfordern. Aufgrund der Verwendung . laserbeschreibbarer Medien können Dokumente zu verschiedenen Zeitpunkten den Medien hinzugefügt werden, so dass die Notwendigkeit für eine gleichzeitige Losverarbeitung aller Dokumente entfällt. Die Informationen werden in einem vom Menschen lesbaren Format (sichtbare Aufzeichnung) gespeichert, so dass die Rückgewinnung der Dokumente lediglich von der Verfügbarkeit eines optischen Mikroskops, eines Rasterelektronenmikroskops, eines akustischen Mikroskops oder eines beliebigen anderen Verfahrens zum Abbilden und Vergrößern der auf den Medien gespeicherten Dokumente abhängig ist. Die Informationen können auch in digital codierter Form (digitale Aufzeichnung) gespeichert werden, um eine direkte digitale Auslesung zu ermöglichen, wenn ein entsprechender Leser zur Verfügung steht. Wo die digitale Form des Dokumentes nicht aufgezeichnet wurde oder auf andere Weise nicht lesbar ist, kann die sichtbare Form des Dokumentes mit einem optischen oder nichtoptischen Verfahren gelesen und zum Rekreieren der elektronischen Datei digitalisiert werden.
  • Die vorliegende Erfindung beginnt mit dem Lesen der Dokumente, wenn diese als elektronische Dateien vorliegen. Festkopie-Dokumente können mit herkömmlichen Dokumentenscannern in elektronische Dateien umgewandelt werden, oder die Dokumente können mit einem beliebigen Programm, das einen Ausgang erzeugt, der von einem Menschen mit Verständnis betrachtet werden kann, als elektronische Dateien erzeugt werden, einschließlich existierender Textverarbeitungs-, Graphik- oder Zeichnungs-Softwareprogramme. Ein typisches Dokument ist ein Brief auf Papier mit einer Standardgröße von 8,5 × 11 Zoll. Eine typische elektronische Datei ist eine Dokumentversion in einem Tagged Image File Format (TIFF) mit einer Auflösung von 300 Punkten pro Zoll (dpi). Die Erfindung lässt es zu; dass die Dokumente Text, Graphik, Images, Bilder, Videofestbilder, Graustufen, Farbe und Doppel-Images einer Szene für eine 3-dimensionale stereoskopische Betrachtung enthalten. Die elektronischen Dateien können die Informationen in anderen Formaten als TIFF und mit anderen Auflösungen als 300 dpi speichern.
  • Die Dokumente werden auf einem optischen Aufzeichnungsmedium aufgezeichnet, das sowohl sichtbare Bilder als auch digitale Informationen aufnehmen kann. Das optische Aufzeichnungsmedium beinhaltet eine beschreibbare Schicht auf einem Substrat. Für Medien in der Form eines optischen Bandes kann das Substrat aus Polyester, Kapton, Aramid oder Metallen bestehen. Für Medien in der Form einer Bildplatte kann das Substrat ein starrer Kunststoff wie z. B. Polycarbonat oder ein flexibler Kunststoff wie z. B. Polyester sein. Die beschreibbare Schicht erlaubt ein direktes Schreiben mit einem Laser. Natürlich wären auch andere Formen und Geometrien, die die Ziele von Hochvolumeneffizienz, Schnellzugriffsfähigkeit und Kompatibilität mit Medienautomatisierungsschemata ermöglichen, wie z. B. Sphären, Zylinder, Würfel, dünne, planare rechteckige Formen oder Kollektionen davon in einem Gehäuse, für die Ausführung der vorliegenden Erfindung geeignet. Durch ein direktes Schreiben entfällt die Notwendigkeit für eine Entwicklung nach dem Schreiben, so dass zusätzliche Dokumente jederzeit geschrieben und abgerufen werden können. Die beschreibbare Schicht ändert vorzugsweise ihr Reflexionsvermögen, wenn sie beschrieben wird, um das Betrachten der sichtbaren Aufzeichnungen zu vereinfachen. Die beschreibbare Schicht erzeugt während des Schreibvorgangs vorzugsweise keine Schmutzteilchen. Schließlich muss die beschreibbare Schicht eine lange Datenretentionsdauer haben. Es stehen mehrere laserbeschreibbare Materialien zur Verfügung, wie z. B. Metallfolien, Farbpolymerfolien, magneto-optische Folien sowie amorphe bis kristalline Phasenübergangsfolien. In der bevorzugten Ausgestaltung ist das optische Aufzeichnungsmedium eine amorphe bis kristalline Phasenübergangsfolie auf einem Polyestersubstrat. Amorphe bis kristalline Phasenübergangsfolien erzeugen lesekontrastreiche Hochauflösungsdaten mit mäßigen Schreibleistungsdichten, erzeugen keine Schmutzteilchen während des Schreibvorgangs und haben eine erwartete Datenlebensdauer von mehr als 100 Jahren unter geregelten Speicherbedingungen.
  • Damit das optische Aufzeichnungsmedium mit existierenden automatisierten Bibliothekssystemen mit entfernbaren Medien kompatibel ist, liegt es in der Form einer Platte oder eines Bandes vor, das in einer Kassette mit Standardformfaktor untergebracht ist. In der bevorzugten Ausgestaltung ist das Medium ein optisches Band mit einer Breite von 12,65 Millimetern (1/2 Zoll) und einer Länge von 200 Metern (655 Fuß), das in einer mit IBM 3480 kompatiblen Formfaktorkassette untergebracht ist. Eine) solches) Kassette und Band kann etwa 220.000 Dokumente von 8,5 × 11 Zoll nur in sichtbarer Form und mit einem Faktor von etwa 85 × verkleinert und etwa 80.000 solcher Dokumente in sichtbarer und digitaler Form zusammen mit Kopfetiketten und Inhaltsverzeichnissen speichern.
  • 1 zeigt ein Beispiel für Daten, die auf einem optischen Aufzeichnungsband 2 gespeichert sind. Der Oberflächenbereich des optischen Aufzeichnungsbandes 2 ist in eine erste Spur 4, eine zweite Spur 6 und eine dritte Spur 8 unterteilt, die parallel zur Länge des Bandes verlaufen. Eine sichtbare Aufzeichnung 10 eines Standarddokumentes von 8,5 × 11 Zoll wird in der ersten Spur 4 gespeichert, wobei die Breite der sichtbaren Aufzeichnung 10 etwas geringer ist als die Breite der ersten Spur 4. Unter der sichtbaren Aufzeichnung 10 befindet sich ein sichtbares Kopfetikett 12. Auf das sichtbare Kopfetikett 12 folgen die digitale Aufzeichnung 14 und das digitale Kopfetikett 16 für das Dokument. Inder zweiten Spur 6 ist die visuelle Aufzeichnung 18 eines Dokumentes von 8,5 × 14 Zoll gespeichert. Weiter unten in der zweiten Spur 6 befindet sich die sichtbare Aufzeichnung 20 eines großen Graphs. Diese sichtbare Aufzeichnung 20 überschreitet die Breite der zweiten Spur 6 und reicht somit bis hinüber auf die dritte Spur B. In der dritten Spur 8 werden drei sichtbare Aufzeichnungen 22 zum Aufzeichnen eines Farbdokumentes verwendet. Jede der drei sichtbaren Aufzeichnungen 22 enthält eine Farbtrennkomponente des Dokumentes. Es können auch andere Anzahlen von Farbtrennungen verwendet werden. Die digitale Aufzeichnung 24 des Farbdokumentes ist während des Schreibens durch eine Anordnung von vier Laserstrahlen 26 dargestellt. In einer bevorzugten Ausgestaltung ist die beschreibbare Schicht in einen Inhaltsverzeichnisbereich und fünf parallele Spuren unterteilt. Jede Spur hat eine Breite von 2,5 Millimetern, um 8,5 Zoll breite Dokumente mit 300 dpi bei einer Punktgröße von etwas unter 1 Mikrometer zu akzeptieren. Die resultierenden sichtbaren Aufzeichnungen sind Miniaturreproduktionen der ursprünglichen Dokumente, um einen Faktor von etwa 85 × verkleinert. Die in 1 gezeigten Merkmale sind übertrieben dargestellt.
  • Die auf dem optischen Aufzeichnungsmedium gespeicherten Daten sind von binärer Natur. Wenn die Laserstrahlen auf die beschreibbare Schicht auftreffen, ändert sich das Aussehen des Materials, sei dies eine kristalline Phasenänderung, Grübchenbildung, Ablation, Einbrennen eines Lochs oder dergleichen. Wo die Laserstrahlen nicht auf die beschreibbare Schicht treffen, behält das Material sein ursprüngliches Reflexionsvermögen. Durch diese binäre Natur können schwarze und weiße sichtbare Bilder und digitale Daten aufgezeichnet werden. Um Dokumente mit Graustufen aufzunehmen, konvertiert die vorliegende Erfindung die verschiedenen Grauniveaus vor der Aufzeichnung in Halbtonmuster. Zum Aufnehmen von Dokumenten mit Farbe trennt die vorliegende Erfindung das Dokument zunächst in mehrere Farbkomponenten (z. B. rot, grün und blau), konvertiert dann jede Farbkomponente in Halbtonbilder und zeichnet schließlich die mehreren Halbtonbilder wie in 22 gezeigt auf.
  • Die vorliegende Erfindung nimmt Dokumente verschiedener Auflösungen und Größen auf. Das Produkt aus Auflösung der elektronischen Datei und physikalischen Abmessungen des Dokumentes ist die Höchstzahl der Pixel (Bildelemente) von Informationen, die potentiell in diesem Dokument enthalten sein können. In der Praxis können leere Bereiche des Dokument, d. h. ohne Informationsinhalt, komprimiert werden, um Vorgänge bei Informationsverarbeitung und Schreiben zu beschleunigen. Wenn die elektronische Datei über die Breite eines Dokumentes mehr oder weniger Pixel definiert als Laserpunkte vorhanden sind, die über die Breite einer Spur aufgezeichnet werden können, dann kann die elektronische Datei so verarbeitet werden, dass die Zahl der Pixel erhöht oder verringert wird. Dies kann dadurch erfolgen, dass die Abmessungen des Dokumentes skaliert werden, während die Auflösung (Pixel pro Zoll) konstant gehalten wird, die Auflösung des Dokuments skaliert wird, während die Abmessungen konstant gehalten werden, oder sowohl Abmessungen als auch Auflösung skaliert werden.
  • Alternativ können die Abmessungen der sichtbaren Aufzeichnung nach oben oder unten skaliert werden, so dass eine Übereinstimmung von 1 : N zwischen den Pixeln in der elektronischen Datei und den Laserpunkten in der sichtbaren Aufzeichnung entsteht, wobei N eine ganze Zahl ist. Breite sichtbare Aufzeichnungen werden über zwei oder mehrere benachbarte Spuren wie bei 20 aufgezeichnet. Wenn die Zahl der Pixel in Längenrichtung der Informationen des Dokumentes in der elektronischen Datei eine vorbestimmte Grenze oder durch das Recorderformat aufgestellte, vordefinierte algorithmische Regeln überschreitet, dann kann das Dokument entweder in mehrere Dokumente unterteilt oder über eine größere Länge der Spur wie bei 18 aufgezeichnet werden. Alle obigen Aufzeichnungsoptionen können durch vorbestimmte Regeln, durch den Benutzer oder durch Software-Anwendungen gesteuert werden.
  • Für jedes Dokument kann ein sichtbares Kopfetikett in dem optischen Aufzeichnungsmedium aufgezeichnet werden. Diese Kopfetiketten enthalten alphanumerische Kennungen und Metadaten in Bezug auf Ursprung, Inhalt und aufgezeichnete Bildcharakteristiken der Dokumente. Sie befinden sich in der Nähe der sichtbaren Aufzeichnungen. In der bevorzugten Ausgestaltung befindet sich jedes Kopfetikett neben seiner assoziierten sichtbaren Aufzeichnung.
  • Die digitalen Aufzeichnungen erlauben eine direkte Rekreation der Dokumente in einem elektronischen Format ohne Qualitätsverlust; wenn ein kompatibler Leser zur Verfügung steht. Die digitalen Informationen werden optisch mit Standardtechniken wie Pulsbreitenmodulation, Pulspositionsmodulation oder dergleichen codiert. Jede digitale Datenreihe wird von der benachbarten Reihe getrennt, um Übersprechen zu verhindern: Fehlerkorrekturcodierung kann einbezogen werden, um das Abrufen der Daten von. dem optischen Aufzeichnungsmedium zu unterstützen. Auch Servomarkierungen können einbezogen werden, um die Verfolgung der digitalen Reihen beim Auslesen zu unterstützen. In der bevorzugten Ausgestaltung werden die digitalen Informationen mit derselben Anordnung von Laserstrahlen geschrieben wie die sichtbare Aufzeichnung, mit einer geeigneten Modifikation der Bandgeschwindigkeit und von Laserarbeitsgängen; so dass sich eine Reihentrennung von etwa einer Laserpunktbreite ergibt.
  • Wie bei den sichtbaren Informationen, so beinhalten auch die digitalen Informationen eine digitale Aufzeichnung und ein optionales digitales Kopfetikett für jedes der Dokumente. Jede digitale Aufzeichnung enthält eine Kopie der digitalen Informationen von der elektronischen Datei des Dokumentes. In der bevorzugten Ausgestaltung werden die digitalen Aufzeichnungen auf Querreihen über die Breite einer Spur geschrieben, wobei jede Reihe geringfügig schmäler ist als die Breite der Spur. Die physikalische Länge der digitalen Aufzeichnung variiert mit der Menge der aufzuzeichnenden Informationen. In der Praxis liegt die physikalische Länge der digitalen Aufzeichnung auf dem optischen Medium im Bereich vom Anderthalb- bis Zweifachen von der der sichtbaren Aufzeichnungen. In einer alternativen Ausgestaltung werden die digitalen Aufzeichnungen auf Längsreihen geschrieben, die über die Länge der Spur verlaufen. 2 zeigt die über Längsreihen geschriebenen digitalen Informationen. Ein optisches Aufzeichnungsmedium 28 ist in eine erste Spur 30 und eine zweite Spur 32 unterteilt. Die sichtbare Aufzeichnung 34 und das sichtbare Kopfetikett 36 eines Dokumentes werden in der ersten Spur 30 aufgezeichnet. Die digitale Aufzeichnung 38 und das digitale Kopfetikett 40 desselben Dokumentes werden mit einer Schlangenlinienspur in der zweiten Spur 32 aufgezeichnet. In dieser Ausgestaltung verwendet der Laserscanner eine Anordnung von Lasern, um die digitale Aufzeichnung 38 und das digitale Kopfetikett 40 schnell zu schreiben. 3 zeigt eine weitere alternative Ausgestaltung, in der das Medium eine Bildplatte 88 ist. Die sichtbaren Aufzeichnungen 90 und die sichtbaren Kopfetiketten 92 sind in konzentrischen Spuren 94, 96, 98, 100 und 102 aufgezeichnet. Die digitalen Aufzeichnungen 104 und die digitalen Kopfetiketten 106 sind in einer Spiralspur 108 innerhalb der Spur 102 aufgezeichnet. Mit gekrümmten Spuren können die Dokumente mit geraden Rändern wie in der Figur gezeigt geschrieben werden, oder sie können, wenn eine geringfügige Verzerrung akzeptabel ist, den Spuren folgend gekrümmt sein. Die Größe der Merkrmale in 2 und 3 ist übertrieben dargestellt.
  • Wie in 1 und 2 gezeigt, können für jede digitale Aufzeichnung digitale Kopfetiketten einbezogen werden. Wie ihre sichtbaren Gegenstücke, so enthalten die digitalen Kopfetiketten alphanumerische Kennungen und Metadaten über Ursprung und Inhalt der Dokumente. Sie befinden sich gewöhnlich in der Nähe der digitalen Aufzeichnungen. In der bevorzugten Ausgestaltung befindet sich jedes digitale Kopfetikett neben seiner assoziierten digitalen Aufzeichnung.
  • Um das Abrufen von Informationen von dem optischen Aufzeichnungsmedium zu unterstützen, beinhaltet die Erfindung die Definition eines Inhaltsverzeichnisbereiches auf der beschreibbaren Schicht. In dem Inhaltsverzeichnis sind mehrere Eintragspositionen für eine vorbestimmte Zahl von Dokumenten reserviert. Die Einträge sind in sichtbarer Form und bei Bedarf in digitaler Form geschrieben. Jeder Eintrag identifiziert Spur und Ort in der Spur jeder Aufzeichnung sowie Metadaten in Bezug auf Aufzeichnungsgröße, Erzeugungsdatum, Zeit, Verfasser, Änderungshistorie und dergleichen. Den Spuren können Registrierungsmarkierungen hinzugefügt werden, auf die im Inhaltsverzeichnis verwiesen wird, um beim Suchen und Ausrichten der Aufzeichnungen zu helfen. In der bevorzugten Ausgestaltung befindet sieh das Inhaltsverzeichnis am logischen Anfang des optischen Bandes und enthält sowohl sichtbare Einträge als auch digitale Einträge.
  • Medium und Gehäuse können weitere Merkmale beinhalten, um beim Schreiben und Abrufen von Dokumenten sowie bei Überwachung und Steuerung des Mediums selbst zu assistieren. Merkmale wie Verfolgung, Positionierung, Ausrichtung und Kalibrierungsmarkierungen assistieren bei der physikalischen Manipulation des Mediums beim Einlegen in die Leser und Schreiber und wenn es von diesen benutzt wird. Die Identifikation von Medienhersteller, Datencodes, Medientyp und dergleichen sind in Bereichen wie Identifikation, Qualitätskontrolle und Inventar nützlich. Diese Merkmalstypen können entweder vom Hersteller mit einem lasergestützten System, einem Gravierprozess, einem Formprozess oder ähnlichen Prozessen integriert oder vom Benutzer in die. beschreibbare Schicht geschrieben werden. Alternativ kann dieser Informationstyp in einem in dem Gehäuse befindlichen, extern lesbaren, nichtflüchtigen Halbleiterspeicher gespeichert sein.
  • Ein Laserscanner wird zum Schreiben der elektronischen Dateiinformationen und ihrer assoziierten Metadaten sowie globalen Metadaten wie Inhaltsverzeichnis auf das optische Aufzeichnungsmedium verwendet. Der Ausgang des Laserscanners ist ein einzelner Laserstrahl oder eine Anordnung von Laserstrahlen. Inder bevorzugten Ausgestaltung haben die Laserstrahlen eine Punktgröße von etwas unter einem Mikrometer am optischen Aufzeichnungsmedium, passend zu einer elektronischen Datei von 300 dpi, die um einen Faktor 85 × verkleinert wurde. Die geringe Punktgröße wird mit einer Linse mit einer numerischen Blende von etwa 0,24 erzielt. Zum Schreiben von Informationen regelt der Laserscanner die Intensität der Laserstrahlen sowie die relative Position zwischen den Laserstrahlen und dem optischen Aufzeichnungsmedium. Bei Plattenmedien wird das Medium normalerweise um seine Mitte gedreht, während ein Schlitten die Laserstrahlen und die Optik in radialer Richtung führt. Bei Bandmedien wird das Medium normalerweise in der Richtung seiner Länge bewegt, die Laseroptik lenkt die Laserstrahlen über die Breite einer Spur ab und ein Schlitten bewegt die Laserstrahlen und die Optik von Spur zu Spur. Es sind viele andere Anordnungen möglich.
  • 4 zeigt einen auf einem Galvanometer basierenden Laserpositions- und -intensitätsregelteil eines Laserscanners, der die bevorzugte Ausgestaltung des Scanners ist. Eine Anordnung von vier Lasern 42 erzeugt die Laserstrahlen 44, die durch eine Kollimationslinse 46 passieren, von einem Abtastgalvanometerspiegel 48 über die Breite einer Spur bewegt und von einer zweiten Linse 52 auf dem optischen Aufzeichnungsmedium 50 fokussiert werden. Der Spiegel 48 lenkt die Laserstrahlen auf sägezahnartige Weise mit einem Arbeitszyklus von 75/25% ab. Die Laserstrahlen 44 schreiben Daten während der Hauptablenkung auf das Medium 50, und bei der. Rückkehrablenkung werden die Laserstrahlen 44 gelöscht. Für diesen Abtasttyp kann das Medium kontinuierlich oder bei der Rückkehrbewegung schrittweise fortbewegt werden. Die kontinuierliche Fortbewegung führt zu einer geringfügigen Streckung des. sichtbaren Bildes aufgrund eines Spalts zwischen den Abtastzeilen, proportional zu Abtastrückkehr oder Rücklaufzeit. Wenn im Fall einer Array eine Trennung zwischen den fokussierten Punkten auf dem Medium vorliegt, dann werden die Räume durch Verschachtelung gefüllt. Wenn der Scanner digitale Informationen schreibt, wird das Medium 50 so fortbewegt, dass eine Trennung von einer Reihe bewahrt bleibt, um Übersprechen minimal zu halten. Unter Verwendung von Spiegelfrequenzen zwischen 825 Hz und 3300 Hz schreibt der Scanner eine sichtbare Aufzeichnung eines Dokumentes von 8,5 × 11 Zoll in 1 bis 4 Sekunden mit 1 bis 16 Lasern in der Array. Der Scanner beinhaltet einen linearen Schrittschaltschlitten 54, um Laser, Spiegel und Linsen von Spur zu Spur zu bewegen.
  • In einer Variation der bevorzugten Ausgestaltung arbeitet der Scanner mit einer Zweiweg-Oberwellenabtastung, wobei die Laserstrahlen während der Hauptablenkung und während der Rückkehrablenkung schreiben. Bei diesem Ansatz wird der vom Spiegel benötigte Frequenzgang verringert, er verlangt jedoch, dass das Medium schrittweise fortbewegt wird, während der Spiegel die Richtung ändert. In diesem Fall schreibt der Scanner mit Spiegelfrequenzen zwischen 206 Hz und 825 Hz ein Dokument in 1 bis 4 Sekunden mit 1 bis 16 Lasern in der Array. In einer anderen Ausgestaltung arbeitet der Scanner mit einem vielseitigen polygonalen Rotationsspiegel. In dieser Ausgestaltung wird das Medium kontinuierlich bewegt, wodurch seine Steuerung vereinfacht wird.
  • 5 zeigt die Verarbeitung von Informationen, die von dem Laserscanner durchgeführt wird. Zunächst wird die elektronische Datei 58 zum Laserscanner gesendet. Dann werden Metadaten, die in die elektronische Datei eingebettet oder an diese angehängt sind, extrahiert und dem Dokument zugeschrieben und an die Daten angehängt 62. Für die sichtbaren Datensätze, sichtbaren Kopfetiketten und sichtbaren Inhaltsverzeichniseinträge werden die Informationen auf Farbgehalt geprüft 66. Wenn Farbe vorhanden ist, wird die Farbe in mehrere sichtbare Datensätze mit einem sichtbaren Datensatz für jede Farbkomponente getrennt 68. Die Informationen werden dann auf Graustufeninhalt geprüft 70. Falls vorhanden, werden die Graustufeninformationen in Halbtöne umgewandelt 72. Es erfolgt eine Entscheidung 74, ob Breite, Länge und Auflösung des Dokumentes skaliert werden sollen oder nicht 76. Dann werden Metadaten, die von der vorherigen Verarbeitung abgeleitet wurden und die ebenfalls die Aufzeichnungsplatzierung auf den Medien und andere Charakteristiken beschreiben, an die Daten angehängt 64. Schließlich werden die Informationen durch Regeln der Laserstrahlintensität und der relativen Position 78 in das optische Aufzeichnungsmedium 50 geschrieben.
  • Für digitale Aufzeichnungen, digitale Kopfetiketten und digitale Inhaltsverzeichniseinträge erfolgt nach dem Anhängen der zugeschriebenen Metadaten 62 eine Fehlerkorrekturcodierung 80 an den Informationen. Bei einem Formatierungsvorgang 82 werden dann die Informationen in Quer- oder Längsabtastreihen fester Länge angeordnet und es wird entschieden, welcher Laser der Array die Daten schreibt. Ein optischer Codiervorgang 84 konvertiert dann die digitalen Einsen und Nullen mit Hilfe von Pulsbreitenmodulation, Pulspositionsmodulation oder mit einem anderen geeigneten Modulationsschema in geeignete Laserintensitäten. Dann werden Metadaten, die von der obigen Verarbeitung abgeleitet wurden und ebenfalls die Aufzeichnungsplatzierung auf dem Medium und andere Charakteristiken beschreiben, an die Daten angehängt 64. Schließlich schreibt der Laserintensitäts- und Positionssteuerprozess 78 die Informationen in das optische Aufzeichnungsmedium 50.
  • Es können mehrere Lesertypen verwendet werden, um die Informationen aus den optischen Aufzeichnungsmedien zu extrahieren, wie z. B. optisches Weißlichtmikroskop, Rasterelektronenmikroskop oder ein akustisches Mikroskop. Wenn es sich um einen Lochbrenn- oder kristallografischen Phasenänderungstyp handelt, dann ist die bevorzugte Ausgestaltung zum Lesen der sichtbaren Aufzeichnungen, sichtbaren Kopfetiketten und sichtbaren Inhaltsverzeichniseinträge ein Monitor, der mit einer Fernsehkamera mit einer Objektivlinse mit einer numerischen Blende im Bereich von 0,4 bis 0,6 verbunden ist. Die digitale Bilddatei kann dann durch Neudigitalisieren der sichtbaren Informationen, z. B. mit Hilfe einer Bildfangschaltung, rekreiert werden. Für magneto-optische Medien werden Polarisierungsplatten in den optischen Pfad eingefügt, um die Informationen sichtbar zu machen. Für Grübchenbildungsmedien werden Phasenkontrastplatten verwendet. Wo Farbdokumente in mehrere sichtbare Bilder getrennt wurden, da wird ein Mehrstrahlmikroskop verwendet. Jeder Strahl dieses Mikroskops hat einen Farbfilter, der den einzelnen Farbkomponentenbildern die richtige Farbe gibt. Zusätzliche Optik setzt alle Strahlen wieder zu einem Vollfarbbild zusammen. Wo 3-dimensionale Szenen als mehrere Bilder in einem Dokument gespeichert wurden, wird die 3-dimensionale Szene mit einem stereoskopischen Mikroskop betrachtet. Die beiden Bilder können auf dem optischen Medium digital als separate Dateien aufgezeichnet werden, die von einem Computer gelesen und verarbeitet werden können, um ein 3-dimensionales Display auf einem geeigneten Monitor zu erzeugen.
  • Die bevorzugte Ausgestaltung eines optisches Lesers zum Zurückspeichern der digitalen Aufzeichnungen, digitalen Kopfetiketten und digitalen Inhaltsverzeichniseinträge ist eine eindimensionale Fotodetektor-Array, die die volle Breite der Aufzeichnung erfasst, während sich das Medium vorbei bewegt. In einer alternativen Ausgestaltung werden die digitalen Informationen mit einem Galvanometer oder einem Drehspiegel-Laserscanner gelesen.
  • Es wurden zwar mehrere Ausgestaltungen der Erfindung gezeigt und beschrieben, aber die Fachperson wird verstehen, dass zahlreiche Modifikationen möglich sind, ohne vom Umfang der vorliegenden Erfindung abzuweichen. Die vorliegende Erfindung ist nicht auf die spezifischen Ausgestaltungen beschränkt, sondern in den nachfolgenden Ansprüchen definiert.

Claims (38)

  1. System zum Speichern von Dokumenten mit einer Breite und einer Länge, die als Informationen in elektronischen Dateien mit einer gewählten Auflösung vorliegen, wobei das System Folgendes umfasst: ein optisches Aufzeichnungsmedium mit einer laserbeschreibbaren Schicht; und einen Scanner, der wenigstens einen Laserstrahl mit variabler Intensität ausstrahlt; der in die genannte beschreibbare Schicht eingreift, wobei der genannte Scanner die genannten Informationen in elektronischen Dateien erhält und die genannte Intensität des genannten wenigstens einen Laserstrahls und die relative Position des genannten wenigstens einen Laserstrahls auf der genannten beschreibbaren Schicht als Reaktion auf die genannten elektronischen Dateien regelt, um direkt eine sichtbare Aufzeichnung in die genannte beschreibbare Schicht mit einem Verkleinerungsfaktor für jedes der genannten Dokumente zu schreiben, wobei der genannte wenigstens eine Laserstrahl das Reflexionsvermögen der genannten beschreibbaren Schicht ändert, wenn die genannte sichtbare Aufzeichnung geschrieben wird.
  2. System nach Anspruch 1, bei dem ein Inhaltsverzeichnisbereich in der genannten beschreibbaren Schicht definiert wird und bei dem der genannte Scanner für jedes der genannten Dokumente einen sichtbaren Inhaltsverzeichniseintrag in den genannten Inhaltsverzeichnisbereich und ein sichtbares Kopfetikett neben die genannte sichtbare Aufzeichnung schreibt.
  3. System nach Anspruch 1, bei dem der genannte Scanner Graustufeninformationen in den genannten elektronischen Dateien erkennt und sie in Halbtoninformationen umwandelt.
  4. System nach Anspruch 1, bei dem der genannte Scanner Farbinformationen in den genannten elektronischen Dateien erkennt und sie in eine Mehrzahl von Farbkomponenten trennt und wobei der genannte Scanner eine genannte sichtbare Aufzeichnung für jede aus der genannten Mehrzahl von Farbkomponenten schreibt.
  5. System nach Anspruch 1, bei dem der genannte Scanner die genannte Breite und die genannte Länge des genannten Dokumentes in den genannten elektronischen Dateien skaliert.
  6. System nach Anspruch 1, bei dem der genannte Scanner die genannte gewählte Auflösung des genannten Dokumentes in den genannten elektronischen Dateien skaliert.
  7. System nach Anspruch 2, ferner umfassend ein Mikroskop zum Betrachten der genannten sichtbaren Aufzeichnungen, der genannten sichtbaren Kopfetiketts und der genannten sichtbaren Inhaltsverzeichniseinträge.
  8. System nach Anspruch 1, ferner umfassend ein stereoskopisches Mikroskop zum Betrachten der genannten sichtbaren Aufzeichnungen, die dreidimensionale Mehrbildszenen beinhalten.
  9. System nach Anspruch 4, ferner umfassend ein Mehrstrahlmikroskop zur Farbbetrachtung, wobei das genannte Mehrstrahlmikroskop Folgendes umfasst: eine Mehrzahl von Strahlen, einen für jede aus der genannten Mehrzahl von sichtbaren Aufzeichnungen; eine Mehrzahl von Farbfiltern, einen für jeden aus der genannten Mehrzahl von Strahlen, zum Anfärben jedes aus der genannten Mehrzahl von Strahlen mit einer geeigneten Farbe; und Optik zum Mischen der genannten Mehrzahl von Strahlen zu einem einzelnen Farbbild.
  10. System nach Anspruch 1, bei dem eine Mehrzahl von Spuren, jeweils mit einer Breite von etwa 2,5 Millimetern, in der genannten beschreibbaren Schicht definiert sind und der genannte Verkleinerungsfaktor etwa 85 beträgt; so dass die genannten sichtbaren Aufzeichnungen der genannten Dokumente mit der genannten Breite von 8,5 Zoll auf eine Spur der genannten Mehrzahl von Spuren passen.
  11. System nach Anspruch 10, bei dem der genannte Scanner für jedes der genannten Dokumente mit der genannten Breite von mehr als 8,5 Zoll die genannte sichtbare Aufzeichnung über wenigstens zwei benachbarte Spuren der genannten Mehrzahl von Spuren schreibt.
  12. System nach Anspruch 1, bei dem der genannte Scanner für jedes der genannten Dokumente ferner eine digitale Aufzeichnung schreibt.
  13. System nach Anspruch 2, bei dem der genannte Scanner für jedes der genannten Dokumente ferner eine digitale Aufzeichnung, einen digitalen Inhaltsverzeichniseintrag in den genannten Inhaltsverzeichnisbereich und ein digitales Kopfetikett neben die genannte digitale Aufzeichnung schreibt.
  14. System nach Anspruch 13, bei dem der genannte Scanner eine Fehlerkorrekturcodierung in die genannte digitale Aufzeichnung, den genannten digitalen Inhaltsverzeichniseintrag und das genannte digitale Kopfetikett integriert.
  15. System nach Anspruch 13; bei dem eine Mehrzahl von Spuren, jeweils mit einer Querrichtung und einer Längsrichtung, in der genannten beschreibbaren Schicht definiert werden, und wobei der genannte Scanner die genannte digitale Aufzeichnung, das genannte digitale Kopfetikett und den genannten digitalen Inhaltsverzeichniseintrag als Reihen von Daten formatiert, die in der genannten Querrichtung geschrieben werden.
  16. System nach Anspruch 13, bei dem eine Mehrzahl von Spuren, jeweils mit einer Querrichtung und einer Längsrichtung, in der genannten beschreibbaren Schicht definiert werden, und wobei der genannte Scanner die genannte digitale Aufzeichnung, das genannte digitale Kopfetikett und den genannten digitalen Inhaltsverzeichniseintrag als Reihen von Daten formatiert, die in der genannten Längsrichtung geschrieben werden.
  17. System nach Anspruch 13, ferner umfassend einen optischen Leser zum Umwandeln der genannten digitalen Aufzeichnungen, der genannten digitalen Kopfetiketts und der genannten digitalen Inhaltsverzeichniseinträge in ein elektronisches Format.
  18. System nach Anspruch 1, bei dem das genannte Medium eine Form hat, die aus der Formengruppe bestehend aus Band und Platte ausgewählt wurde.
  19. System nach Anspruch 18, ferner umfassend ein Gehäuse; das von einem Menschen oder einer Maschine gehandhabt werden kann, wobei das genannte Medium in dem genannten Gehäuse untergebracht ist.
  20. System nach Anspruch 1, beidem die genannte beschreibbare Schicht ausgewählt wird aus der Gruppe von beschreibbaren Schichten bestehend aus Metallfolien, Farbpolymerfolien, blasenbildenden Folien, magnetooptischen Folien und amorphen bis kristallinen Phasenübergangsfolien.
  21. System nach Anspruch 20, bei dem das genannte optische Aufzeichnungsmedium ferner ein Substrat umfasst, das die genannte beschreibbare Schicht trägt, wobei das genannte Substrat ausgewählt ist aus der Gruppe von Substraten bestehend aus Polyester, Kapton, Aramid, Metallen, Polycarbonat und Polyester.
  22. Verfahren zum Speichern eines Dokumentes mit einer Breite und einer Länge, das als Informationen in einer elektronischen Datei mit einer gewählten Auflösung vorliegt, wobei das Verfahren Folgendes umfasst: Platzieren eines optischen Aufzeichnungsmediums in Kommunikation mit einem Scanner, wobei das genannte optische Aufzeichnungsmedium eine laserbeschreibbare Schicht hat, wobei der genannte Scanner wenigstens einen Laserstrahl mit variabler Intensität ausstrahlt, der in die genannte beschreibbare Schicht eingreift; Lesen der genannten Informationen in der elektronischen Datei in den Scanner; und Schreiben einer sichtbaren Aufzeichnung in die genannte beschreibbare Schicht mit einem Verkleinerungsfaktor durch Regeln der genannten Intensität des genannten wenigstens einen Laserstrahls und der relativen Position des genannten wenigstens einen Laserstrahls auf der genannten beschreibbaren Schicht als Reaktion auf die genannte elektronische Datei, wobei der genannte wenigstens eine Laserstrahl das Reflexionsvermögen der genannten beschreibbaren Schicht direkt ändert, wenn die genannte sichtbare Aufzeichnung geschrieben wird.
  23. Verfahren nach Anspruch 22, bei dem ein Inhaltsverzeichnisbereich in der genannten beschreibbaren Schicht definiert wird, wobei das Verfahren ferner Folgendes umfasst: Bewegen der genannten relativen Position des genannten wenigstens einen Laserstrahls auf die genannte beschreibbare Schicht, so dass der genannte wenigstens eine Laserstrahl neben die genannte sichtbare Aufzeichnung gerichtet ist, Schreiben des genannten sichtbaren Kopfetiketts in die genannte beschreibbare Schicht; Bewegen der genannten relativen Position des genannten wenigstens einen Laserstrahls auf der genannten beschreibbaren Schicht, so dass der genannte wenigstens eine Laserstrahl auf den genannten Inhaltsverzeichnisbereich gerichtet ist; und Schreiben des genannten sichtbaren Inhaltsverzeichniseintrags in die genannte beschreibbare Schicht.
  24. Verfahren nach Anspruch 22, ferner umfassend: Erkennen von Graustufeninformationen in der genannten elektronischen Datei; und Konvertieren der Graustufeninformationen in der genannten elektronischen Datei in Halbtoninformationen.
  25. Verfahren nach Anspruch 22, ferner umfassend: Erkennen von Farbinformationen in der genannten elektronischen Datei; Trennen der genannten Farbinformationen in der genannten elektronischen Datei in eine Mehrzahl von Farbkomponenten; und Schreiben einer Mehrzahl von sichtbaren Aufzeichnungen in die genannte beschreibbare Schicht, eine für jede aus der genannten Mehrzahl von Farbkomponenten:
  26. Verfahren nach Anspruch 22, ferner umfassend das Skalieren der genannten Breite und der genannten Länge des genannten Dokumentes in der genannten elektronischen Datei.
  27. Verfahren nach Anspruch 22, ferner umfassend das Skalieren der genannten gewählten Auflösung des genannten Dokumentes in der genannten elektronischen Datei.
  28. Verfahren nach Anspruch 23, ferner umfassend das Vergrößern der genannten sichtbaren Aufzeichnung, des genannten sichtbaren Kopfetiketts und des genannten sichtbaren Inhaltsverzeichniseintrags zum Betrachten.
  29. Verfahren nach Anspruch 22, ferner umfassend das unabhängige Vergrößern jedes Bildes einer in der genannten sichtbaren Aufzeichnung enthaltenen dreidimensionalen Mehrbildszene zum stereoskopischen Betrachten.
  30. Verfahren nach Anspruch 25, ferner umfassend: Vergrößern jeder aus der genannten Mehrzahl von sichtbaren Aufzeichnungen; Anfärben jeder aus der genannten Mehrzahl von sichtbaren Aufzeichnungen mit einer geeigneten Farbe; und Mischen der genannten Mehrzahl von sichtbaren Aufzeichnungen zu einem einzelnen Farbbild zum Betrachten.
  31. Verfahren nach Anspruch 22, bei dem eine Mehrzahl von Spuren, jede mit einer Breite von etwa 2,5 Millimetern, in der genannten beschreibbaren Schicht definiert sind und der genannte Verkleinerungsfaktor etwa 85 beträgt, so dass die genannte sichtbare Aufzeichnung der genannten Dokumente mit der genannten Breite von 8,5 Zoll auf eine Spur der genannten Mehrzahl von Spuren passt.
  32. Verfahren nach Anspruch 31, das ferner für das genannte Dokument mit der genannten Breite von mehr als 8,5 Zoll das Schreiben der genannten sichtbaren Aufzeichnung in die genannte beschreibbare Schicht über wenigstens zwei benachbarte Spuren der genannten Mehrzahl von Spuren umfasst.
  33. Verfahren nach Anspruch 22, ferner umfassend: Bewegen der relativen Position des genannten wenigstens einen Laserstrahls auf der genannten beschreibbaren Schicht, so dass der genannte wenigstens eine Laserstrahl von der genannten sichtbaren Aufzeichnung weg gerichtet ist; und Schreiben einer digitalen Aufzeichnung in die genannte beschreibbare Schicht.
  34. Verfahren nach Anspruch 23, ferner umfassend: Bewegen der relativen Position des genannten wenigstens einen Laserstrahls auf der genannten beschreibbaren Schicht, so dass der genannte wenigstens eine Laserstrahl von der genannten sichtbaren Aufzeichnung weg gerichtet ist; Schreiben einer digitalen Aufzeichnung in die genannte beschreibbare Schicht; Bewegen der relativen Position des genannten wenigstens einen Laserstrahls auf der genannten beschreibbaren Schicht, so dass der genannte wenigstens eine Laserstrahl neben die genannte digitale Aufzeichnung gerichtet ist; Schreiben eines digitalen Kopfetiketts in die genannte beschreibbare Schicht; Bewegen der relativen Position des genannten wenigstens einen Laserstrahls auf der genannten beschreibbaren Schicht, so dass der genannte wenigstens eine Laserstrahl auf den genannten Inhaltsverzeichnisbereich gerichtet ist; und Schreiben eines digitalen Inhaltsverzeichniseintrags in die genannte beschreibbare Schicht.
  35. Verfahren nach Anspruch 34, bei dem vor dem Schreiben der genannten digitalen Aufzeichnung in die genannte beschreibbare Schicht das Verfahren ferner das Integrieren einer Fehlerkorrekturcodierung in die genannte digitale Aufzeichnung, den genannten digitalen Inhaltsverzeichniseintrag und das genannte digitale Kopfetikett umfasst.
  36. Verfahren nach Anspruch 35, bei dem eine Mehrzahl von Spuren, jeweils mit einer Querrichtung und einer Längsrichtung, in der genannten beschreibbaren Schicht definiert werden, wobei das Verfahren ferner das Formatieren der genannten digitalen Aufzeichnung, des genannten digitalen Kopfetiketts und des genannten digitalen Inhaltsverzeichniseintrags als Reihen von Daten umfasst, die in der genannten Querrichtung geschrieben werden.
  37. Verfahren nach Anspruch 35, bei dem eine Mehrzahl von Spuren, jeweils mit einer Querrichtung und einer Längsrichtung, in der genannten beschreibbaren Schicht definiert werden, wobei das Verfahren ferner das Formatieren der genannten digitalen Aufzeichnung, des genannten digitalen Kopfetiketts und des genannten digitalen Inhaltsverzeichniseintrags als Reihen von Daten umfasst, die in der genannten Längsrichtung geschrieben werden.
  38. Verfahren nach Anspruch 23, ferner umfassend: Lesen der genannten digitalen Aufzeichnung; des genannten digitalen Kopfetiketts und des genannten digitalen Inhaltsverzeichniseintrags von der genannten beschreibbaren Schicht; und Umwandeln der genannten digitalen Aufzeichnung, des genannten digitalen Kopfetiketts und des genannten digitalen Inhaltsverzeichniseintrags in ein elektronisches Format.
DE69906319T 1998-11-06 1999-11-04 Visuell und maschinell lesbare archivierung auf optischen datenträgern Expired - Fee Related DE69906319T2 (de)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US187440 1988-04-28
US09/187,440 US6442296B1 (en) 1998-11-06 1998-11-06 Archival information storage on optical medium in human and machine readable format
PCT/US1999/026231 WO2000028726A1 (en) 1998-11-06 1999-11-04 Archival information storage on optical medium in human and machine readable format

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DE69906319D1 DE69906319D1 (de) 2003-04-30
DE69906319T2 true DE69906319T2 (de) 2004-01-22

Family

ID=22689002

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE69906319T Expired - Fee Related DE69906319T2 (de) 1998-11-06 1999-11-04 Visuell und maschinell lesbare archivierung auf optischen datenträgern

Country Status (5)

Country Link
US (1) US6442296B1 (de)
EP (1) EP1110371B1 (de)
JP (1) JP2002529886A (de)
DE (1) DE69906319T2 (de)
WO (1) WO2000028726A1 (de)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102005052193A1 (de) * 2005-09-30 2007-04-05 Microbox Gmbh Verfahren zum Langzeitspeichern von Daten

Families Citing this family (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6886047B2 (en) 1998-11-13 2005-04-26 Jp Morgan Chase Bank System and method for managing information retrievals for integrated digital and analog archives on a global basis
US7881619B2 (en) * 1999-10-28 2011-02-01 Lightwaves Systems, Inc. System and method of using variable pulses for symbology
US8554932B1 (en) 1999-11-12 2013-10-08 Jpmorgan Chase Bank, N.A. Data exchange management system and method
JP2001283470A (ja) * 2000-03-31 2001-10-12 Pioneer Electronic Corp 情報記録システム及び情報記録方法
US6944357B2 (en) * 2001-05-24 2005-09-13 Microsoft Corporation System and process for automatically determining optimal image compression methods for reducing file size
JP2002352762A (ja) * 2001-05-25 2002-12-06 Hitachi Ltd 電子顕微鏡
US20050243585A1 (en) * 2001-10-16 2005-11-03 Eastman Kodak Company Human-readable indicia for archival digital data storage
US7294446B2 (en) * 2001-10-29 2007-11-13 Eastman Kodak Company Digital analog recording using near field optical imaging
US20030090531A1 (en) * 2001-11-02 2003-05-15 Eastman Kodak Company Digital data preservation system
GB2385824A (en) * 2002-03-01 2003-09-03 Qinetiq Ltd Document with encoded machine readable information
US7212322B2 (en) * 2002-03-15 2007-05-01 Eastman Kodak Company Preview function in a digital data preservation system
US20040034647A1 (en) * 2002-05-08 2004-02-19 Aksa-Sds, Inc. Archiving method and apparatus for digital information from web pages
US7340482B2 (en) * 2002-06-12 2008-03-04 Eastman Kodak Company Preview function in a digital data preservation system
US7340607B2 (en) 2003-02-04 2008-03-04 Eastman Kodak Company Preservation system for digitally created and digitally signed documents
EP1645121A1 (de) 2003-06-18 2006-04-12 Thomson Licensing Gerät zur datenaufzeichnung auf laufbildfilm
US20050046817A1 (en) * 2003-08-26 2005-03-03 Communication Synergy Technologies Content preservation
US7489818B2 (en) 2004-08-25 2009-02-10 Affiliated Computer Services, Inc. Method and apparatus for preserving binary data
JP2006217545A (ja) * 2005-02-07 2006-08-17 Ricoh Co Ltd 画像処理システム、及び、画像処理装置
US7646694B2 (en) 2005-10-20 2010-01-12 Opternity Storage, Inc. Methods and systems for providing data track identifying information on a recording medium
US8131752B2 (en) * 2006-11-15 2012-03-06 Ebay Inc. Breaking documents
DE102008022162A1 (de) 2008-01-14 2009-07-23 Cybercity Gmbh Verfahren und Gerät für den Zugriff auf Mikroformen
FR2929439B1 (fr) 2008-03-28 2013-11-08 Commissariat Energie Atomique Procede de stockage d'images et support de stockage correspondant.
FR2934404B1 (fr) * 2008-07-24 2010-09-10 Commissariat Energie Atomique Dispositif d'enregistrement de donnees graphiques sur un support.
US20110198394A1 (en) * 2010-02-12 2011-08-18 German Hammerl System and method for long-term archiving of digital data
EP2541549A1 (de) * 2011-07-01 2013-01-02 Thomson Licensing Verfahren und Vorrichtung zur Datenspeicherung
WO2014186738A2 (en) 2013-05-17 2014-11-20 Doug Carson & Associates, Inc. Image archive disc
US10515050B2 (en) 2015-07-10 2019-12-24 Open Text Sa Ulc Integrated digital-analog archiving systems and methods for document preservation
EP3352170A4 (de) * 2015-09-15 2019-08-07 Dai Nippon Printing Co., Ltd. Informationsspeichervorrichtung und informationslesevorrichtung

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4090031A (en) 1974-10-21 1978-05-16 Eli S. Jacobs Multi-layered opitcal data records and playback apparatus
US4346449A (en) 1976-09-16 1982-08-24 Energy Conversion Devices, Inc. Data storage and retrieval system
US4511930A (en) 1981-04-24 1985-04-16 Lemelson Jerome H Electro-optical information recording and reproduction system
US5218673A (en) 1983-10-12 1993-06-08 Canon Kabushiki Kaisha Information processing system
US4818852A (en) 1986-01-24 1989-04-04 Drexler Technology Corporation Method for forming data cards with registered images
US4884260A (en) 1986-04-23 1989-11-28 Drexler Technology Corporation Data recording system for optical memory tape
JPS635477A (ja) 1986-06-25 1988-01-11 Fuji Photo Film Co Ltd 画像処理方法
JPS63146566A (ja) 1986-12-09 1988-06-18 Ricoh Co Ltd デジタル複写機
US5195081A (en) 1988-04-22 1993-03-16 Canon Kabushiki Kaisha Optical apparatus for effecting recording and/or reproducing of information on/from and optical information recording medium
US5052042A (en) 1989-01-12 1991-09-24 Eastman Kodak Company Method and apparatus for using microfilm for data input into a computer
US5304786A (en) 1990-01-05 1994-04-19 Symbol Technologies, Inc. High density two-dimensional bar code symbol
US4973150A (en) 1990-03-23 1990-11-27 Eastman Kodak Company Film constraint and film writing system
US5504732A (en) 1990-08-15 1996-04-02 Del Mar Avionics Null inflection detection and pulse expand latch in an optical recording system
US5335082A (en) 1992-04-10 1994-08-02 Opton Corporation Method and apparatus for using monochrome images to form a color image
US5321683A (en) 1992-12-28 1994-06-14 Eastman Kodak Company Digital optical tape read system
US5491511A (en) 1994-02-04 1996-02-13 Odle; James A. Multimedia capture and audit system for a video surveillance network
US5832170A (en) 1994-12-16 1998-11-03 Sony Corporation Apparatus and method for storing and reproducing high-resolution video images
US5721687A (en) 1995-02-01 1998-02-24 The Regents Of The University Of California Office Of Technology Transfer Ultrahigh vacuum focused ion beam micromill and articles therefrom
EP0735420B1 (de) 1995-03-29 2003-07-16 Eastman Kodak Company Gerät zum Drucken, Speichern und Wiedergeben einer Bildaufzeichnung
US5706457A (en) 1995-06-07 1998-01-06 Hughes Electronics Image display and archiving system and method
US5999697A (en) 1995-07-21 1999-12-07 Sony Corporation Apparatus for recording and/or reproducing still images

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102005052193A1 (de) * 2005-09-30 2007-04-05 Microbox Gmbh Verfahren zum Langzeitspeichern von Daten

Also Published As

Publication number Publication date
EP1110371A1 (de) 2001-06-27
EP1110371B1 (de) 2003-03-26
DE69906319D1 (de) 2003-04-30
JP2002529886A (ja) 2002-09-10
WO2000028726A1 (en) 2000-05-18
US6442296B1 (en) 2002-08-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE69906319T2 (de) Visuell und maschinell lesbare archivierung auf optischen datenträgern
DE69737407T2 (de) Verfahren, Gerät und Medium für ein holographisches Datenspeichersystem
DE69838899T2 (de) Verfahren und Gerät zum visuellen Identifizieren eines Bereichs auf einem Foto oder Bild, in dem digitale Daten gespeichert sind
JP2881306B2 (ja) 透過的読出高密度光学データシステム
DE69629071T2 (de) Vorrichtung zum Drucken, Speichern und Wiederauffinden eines aufgezeichneten Bildes
JP3090924B2 (ja) モザイク・イメージのデジタル・コンポジション
US4554591A (en) Reproducible image and information bearing record
DE3039902C2 (de) Anordnung zum Aufzeichnen von Indexinformationen bei einer Bildinformationsaufzeichnungseinrichtung
US4864630A (en) Method and apparatus for reading data pages on a data surface
DE3523852C2 (de) Speicheranordnung mit wahlfreiem Zugriff auf optisch lesbare Daten
DE2543276A1 (de) Wiedergabesystem fuer auf einem bandfoermigen traeger aufgezeichnete informationen
DE602004005400T2 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Bearbeitung holografischer Daten, von einem holografischen Datenträger wiedergegeben
DE2814738C2 (de) Anordnung zum Wiedergewinnen von Informationen
DE2812886A1 (de) Verfahren und vorrichtung zur informationsaufzeichnung
DE19942902A1 (de) Gruppenbildabzug und Drucksystem zum Herstellen von Gruppenbildabzügen
DE2434709A1 (de) Holographische kodierung von mikrofilmen
DE2323926A1 (de) Optische vorrichtung zum aufzeichnen und lesen von informationen
DE2329169A1 (de) Verfahren und einrichtung zur synchronisation der aufzeichnung digitaler informationen
DE3214837A1 (de) Automatische schnellsuchanlage fuer mikrofilmbilder
DE69931084T2 (de) Verfahren zur Spurverfolgungsregelung
DE4000671A1 (de) Verfahren und vorrichtung zur verwendung von mikrofilm fuer die dateneingabe in einen computer
DE60304276T2 (de) Verfahren zum aufzeichnen eines digitalen bildes eines gewünschten formats und einer gewünschten auflösung auf einem lichtempfindlichen kinematografischen medium
DE69919866T2 (de) Kompatible digitale tonspuren für 70mm kinofilm
DE19545626C1 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Bildverarbeitung
DE3439827C2 (de)

Legal Events

Date Code Title Description
8364 No opposition during term of opposition
8339 Ceased/non-payment of the annual fee