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WO2009147874A1 - 識別情報含有物、情報識別装置及び情報識別方法 - Google Patents

識別情報含有物、情報識別装置及び情報識別方法 Download PDF

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WO2009147874A1
WO2009147874A1 PCT/JP2009/052875 JP2009052875W WO2009147874A1 WO 2009147874 A1 WO2009147874 A1 WO 2009147874A1 JP 2009052875 W JP2009052875 W JP 2009052875W WO 2009147874 A1 WO2009147874 A1 WO 2009147874A1
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WO
WIPO (PCT)
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identification information
wavelength
quantum dot
types
light
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.)
Ceased
Application number
PCT/JP2009/052875
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English (en)
French (fr)
Inventor
俊弘 藤田
藤谷 繁年
稲田 宏治
浩志 高見
前田 重雄
朋範 錦
潤 徳田
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.)
Idec Corp
Original Assignee
Idec 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 Idec Corp filed Critical Idec Corp
Priority to JP2009508023A priority Critical patent/JP4931091B2/ja
Publication of WO2009147874A1 publication Critical patent/WO2009147874A1/ja
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Ceased legal-status Critical Current

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    • GPHYSICS
    • G07CHECKING-DEVICES
    • G07DHANDLING OF COINS OR VALUABLE PAPERS, e.g. TESTING, SORTING BY DENOMINATIONS, COUNTING, DISPENSING, CHANGING OR DEPOSITING
    • G07D7/00Testing specially adapted to determine the identity or genuineness of valuable papers or for segregating those which are unacceptable, e.g. banknotes that are alien to a currency
    • G07D7/06Testing specially adapted to determine the identity or genuineness of valuable papers or for segregating those which are unacceptable, e.g. banknotes that are alien to a currency using wave or particle radiation
    • G07D7/12Visible light, infrared or ultraviolet radiation
    • G07D7/1205Testing spectral properties

Definitions

  • the present invention relates to an identification information-containing material containing identification information, and specifically relates to an identification information-containing material containing at least one kind of phosphors having different main emission wavelengths constituting the identification information.
  • the present invention also relates to an information identification device that identifies identification information contained in an identification information-containing material.
  • the present invention also relates to an information identification method for identifying identification information contained in an identification information-containing material.
  • the fluorescent substance has different peak wavelengths depending on the material, and there is an identification information-containing material in which emission patterns from a plurality of types of phosphors are added as identification information by including a plurality of types of phosphors of different materials. It is known (see Patent Document 1 below).
  • the number of phosphor materials that can be used for providing identification information has been limited from the viewpoint of fluorescence intensity and the like.
  • the combination of the main emission wavelengths selected by the selection of the material is used as an identifier and the content is adjusted. Therefore, the combination of the emission intensity of the main emission wavelength must also be used as the identifier.
  • a bulk phosphor that is a bulk crystal for example, a particle size of 10 nm (nanometer) or more
  • the selection range of the combination of peak wavelengths selection range of materials
  • the viewpoint of the information amount of identification information since the contents of various bulk phosphors in the identification information-containing material are very small, there is room for further improvement from the viewpoint of identification accuracy of fluorescence emission intensity of various peak wavelengths.
  • quantum dot phosphors that exhibit the quantum size effect have been known. It has been found that when the particle size of the quantum dot phosphor is smaller than a predetermined size due to the quantum size effect, the peak wavelength is continuously shifted to a shorter wavelength side than that of a bulk crystal.
  • a quantum dot phosphor made of a GaAs material can cover the entire visible wavelength range according to the change in particle size.
  • the bulk phosphor has high selectivity of absorption wavelength, that is, in order to emit fluorescence at the peak wavelength, it was necessary to irradiate light having the same wavelength (main absorption wavelength) as the peak wavelength.
  • the quantum dot phosphor has a significantly reduced absorption wavelength selectivity than the bulk phosphor, and emits the peak wavelength fluorescence well when irradiated with light having a wavelength shorter than the peak wavelength. .
  • the identification information is included so as to increase the amount of identification information and facilitate identification. Moreover, in the information identification device and the information identification method according to the present invention, the identification information contained in the identification information-containing material is easily and reliably identified.
  • the identification information-containing material is: An identification information containing material including at least one kind of phosphors having different peak wavelengths, The at least one type of phosphor is selected from a predetermined plurality of types of quantum dot phosphors, A waveform of a fluorescence spectrum corresponding to the composition of the at least one phosphor is included as identification information.
  • an information identification apparatus includes: An information identification device for identifying the identification information of an identification information-containing material that includes, as identification information, a waveform of a fluorescence spectrum corresponding to a combination of at least one type of phosphor selected from a plurality of types of predetermined quantum dot phosphors.
  • An excitation light source that emits excitation light that causes all of the plurality of types of quantum dot phosphors to be selected from at least one type of phosphor included in the identification information-containing material;
  • a spectroscopic device that splits the emitted light from the identification information-containing material in response to irradiation of excitation light from the excitation light source;
  • a light measuring device for measuring the intensity of the emitted light separated by the spectroscopic device for each wavelength;
  • Identification information detection means for detecting identification information based on a measurement result by the light measurement device;
  • Including The excitation light source emits light having a substantially single wavelength shorter than the shortest peak wavelength among the peak wavelengths of the plurality of types of quantum dot phosphors as the excitation light.
  • an information identification method includes: An information identification method for identifying the identification information of an identification information-containing material that includes, as identification information, a fluorescence spectrum waveform corresponding to a combination of at least one type of phosphor selected from a plurality of predetermined types of quantum dot phosphors.
  • the excitation light having a substantially single wavelength shorter than the shortest peak wavelength among the peak wavelengths of a plurality of types of quantum dot phosphors to be selected from at least one type of phosphor included in the identification information-containing material Irradiating the identification information-containing material to cause all of the at least one phosphor to emit light, Spectral emission light from the identification information containing material, Measure the intensity for each wavelength of the emitted light that has been spectrally divided, The identification information is detected based on the measurement result of the intensity for each wavelength.
  • the identification information-containing material can be obtained by using a quantum dot phosphor that can arbitrarily change the peak wavelength within a predetermined range by controlling the particle size as the phosphor constituting the identification information. Since the degree of freedom in selecting peak wavelengths is greater than when using a body, the amount of identification information can be increased.
  • the use of quantum dot phosphors reduces the absorption wavelength selectivity compared to the case of using bulk phosphors. Therefore, various phosphors constituting the identification information can be easily and reliably bundled. The identification information can be easily detected. As a result, it is possible to easily and reliably determine the authenticity of the identification information-containing material based on the identification information.
  • the information identification device it is only necessary to identify the identification information according to the composition of the quantum dot phosphor, so that the identification information according to the composition of the bulk phosphor is identified with a continuous spectrum. It is not necessary to provide a plurality of excitation light sources corresponding to the light source that emits light and various bulk phosphors, and the configuration, particularly the configuration of the excitation light source, can be simplified.
  • the selectivity of the absorption wavelength of the phosphors is relaxed compared to the case of bulk phosphors, so the shortest peak wavelength among the various quantum dot phosphors constituting the identification information If light with a shorter wavelength can be emitted, not only a light source that emits light with a continuous spectrum but also a light source that emits light with a substantially single wavelength can be used. Further, various phosphors constituting the identification information can be easily and surely collectively emitted, and the identification information can be easily detected. As a result, it is possible to easily and reliably determine the authenticity of the identification information-containing material based on the identification information.
  • the selectivity of the absorption wavelength of the phosphor is relaxed compared to the case of the bulk phosphor, It is not necessary to use continuous spectrum excitation light or multiple types of excitation light with different wavelengths corresponding to various bulk phosphors as in the case of identifying identification information according to the composition of the bulk phosphor, and the identification information is configured.
  • identification information can be detected easily and reliably. As a result, it is possible to easily and reliably determine the authenticity of the identification information-containing material based on the identification information.
  • the identification information-containing material is an identification information-containing material including at least one kind of phosphors having different peak wavelengths, and the at least one kind of phosphor is selected from a plurality of predetermined quantum dot phosphors
  • a waveform of a fluorescence spectrum corresponding to the combination of the at least one phosphor is included as identification information.
  • the “peak wavelength” means the wavelength of fluorescence having the maximum transition intensity emitted from the phosphor.
  • at least one kind of phosphor means a quantum dot phosphor in which at least one of the material and the particle diameter is different when there are a plurality of kinds of phosphors.
  • the “quantum dot phosphor” is an ultrafine particle having a very small particle diameter that exhibits a quantum size effect.
  • Examples of the material constituting the quantum dot phosphor include a semiconductor substance.
  • the size of the quantum dot phosphor is indexed by the particle size, but the quantum dot phosphor does not mean a perfect sphere, but it is a case where it is approximately a sphere, approximately a cube, or other shape. May be.
  • the particle diameter of the quantum dot phosphor is 6 nm, it means that the minimum diameter of the circumscribed sphere with respect to the quantum dot phosphor is 6 nm.
  • the production error ⁇ may be included in the particle diameter.
  • the particle size of the quantum dot phosphor is in the range of (6 ⁇ ⁇ ) nm.
  • the “predetermined plural types of quantum dot phosphors” that may be included in the identification information-containing material may be configured to include only quantum dot phosphors made of the same material, or different materials.
  • the structure containing the quantum dot fluorescent substance which consists of may be sufficient.
  • the particle sizes of the quantum dot phosphors are different from each other.
  • the particle diameters of the quantum dot phosphors made of the same material are made different from each other. If the materials are different, the particle diameters of the quantum dot phosphors may be the same as long as the peak wavelengths are different.
  • “compounding” means the type of quantum dot phosphor selected from a plurality of predetermined types of quantum dot phosphors, the content thereof, and combinations thereof. Specifically, the difference in the composition may be identified by the difference only in the type of the selected quantum dot phosphor, or the difference in the combination of the selected quantum dot phosphor and the content by type. May be identified.
  • the identification information-containing material includes a carrier and a quantum dot phosphor held by the carrier.
  • the support include solids, viscous bodies, and liquids.
  • the identification information-containing material includes, for example, a component or film composed of a solidified resin or glass as a carrier and a quantum dot phosphor dispersed and fixed thereto, a chemical fiber and a chemical as a carrier.
  • Thread, cloth or paper containing quantum dot phosphor dispersed and fixed to fiber, thread, cloth or paper containing a plurality of fibers as a carrier and quantum dot phosphor dispersed and fixed between fibers, and support Examples include inks, paints, coating agents, chemicals, and liquid fuels that include viscous bodies and liquids as bodies and quantum dots that are held freely by them.
  • membrane can be illustrated.
  • an arbitrary member on which a film containing a solid as a carrier and a quantum dot phosphor dispersed and fixed in the solid is formed, specifically, the above ink, the above paint
  • examples thereof include a member on which a solidified film or a dried film of the coating agent is formed, and an arbitrary member on which the above seal is attached.
  • the resin that functions as a carrier in the identification information-containing material include, for example, acrylonitrile butadiene styrene (ABS) resin, polyamide (PA) resin, polybutylene terephthalate (PBT) resin, polyacetal (POM) resin, polyphenylene ether (PPE).
  • ABS acrylonitrile butadiene styrene
  • PA polyamide
  • PBT polybutylene terephthalate
  • POM polyacetal
  • PPE polyphenylene ether
  • Resin polyethylene terephthalate (PET) resin, polyphenylene sulfide (PPS) resin, polyarylate (PAR) resin, polystyrene (PS) resin, acrylonitrile styrene (AS) resin, polycarbonate (PC) resin, fluorine (FR) resin, polyester
  • PET polyethylene terephthalate
  • PPS polyphenylene sulfide
  • PAR polyarylate
  • PS polystyrene
  • AS acrylonitrile styrene
  • PC polycarbonate
  • F fluorine
  • polyester examples include elastomers (TPEE) resins, liquid crystal polymer (LCP) resins, special engineering plastic (SEP) resins, and composite compounds (alloys) such as copolymers thereof.
  • TPEE elastomers
  • LCP liquid crystal polymer
  • SEP special engineering plastic
  • composite compounds such as copolymers thereof.
  • the identification information-containing material is preferably at least a part of a member that forms an outer shape in various devices.
  • identification information can be easily identified.
  • device parts for example, those that form the outer shape of a control device (display lamp surface cover, lighting device surface cover, push button switch operation buttons and body, relay housing, timer housing , Sockets for relays and timers, housings for terminal blocks, housings for sensors using photoelectric elements, housings for devices that input and output digital or analog signals, housings for circuit breakers, and housings for power supplies Body, programmable display housing, etc.), home appliance housing, automobile and motorcycle lighting covers.
  • the identification information-containing material can also be used for labels and tags used for high-grade products (apparel, accessories, bags, shoes, accessories, watches, jewelry, etc.) distributed in the market.
  • Examples of semiconductor materials constituting the quantum dot phosphor include CdS, CdSe, CdTe, ZnS, ZnSe, ZnTe, HgS, HgSe, HgTe and other II-VI group compound semiconductor materials, GaN, GaP, GaAs, InP, InAs. III-V group compound semiconductor materials such as the above, compound semiconductor materials having a chalcopyrite structure composed of Group I-III-VI elements, and mixed crystal semiconductor materials which are mixtures thereof.
  • the compound semiconductor substance having a chalcopyrite structure composed of a group I-III-VI element may be any of the generally known compounds.
  • the group I element is selected from the group consisting of Cu and Ag.
  • the element is a compound containing at least one kind of element selected from the group consisting of In, Ga, Al and the group VI element selected from the group consisting of S, Se, Te.
  • the constituent material of the phosphors is assumed to be a semiconductor material unless otherwise specified.
  • the quantum dot phosphor can generate fluorescence having a wavelength longer than the shortest wavelength of the excitation light according to the absorption of the excitation light. Specifically, in response to absorption of excitation light having an energy higher than the band gap energy of the quantum dot phosphor, fluorescence having a peak wavelength corresponding to the band gap energy of the quantum dot phosphor is emitted. This fluorescence forms a peak waveform having a substantially Gaussian distribution centered on the peak wavelength in the spectrum.
  • Quantum dot phosphors are ultrafine particles that exhibit a quantum size effect, so that the band gap energy (the minimum energy level of electrons in the conduction band and the maximum energy level of electrons in the valence band) varies depending on the change in particle size.
  • Energy difference: forbidden band width changes, that is, even when the same material is used, the peak wavelength of the emitted fluorescence changes if the particle size changes.
  • the band gap energy is substantially It does not change.
  • the energy levels of electrons in the valence band and the energy levels of electrons in the conduction band are different from those in bulk phosphors, and the energy level degeneracy is solved and discrete energy is released. Since the level is taken, the dispersion of the spectrum corresponding to the fluorescence of the peak wavelength becomes small. In particular, the higher the accuracy of the particle size of the quantum dot phosphor, the greater the effect.
  • the intensity of the fluorescence can be controlled by changing the phosphor content. Further, the quantum dot phosphor does not exhibit selective absorption characteristics as in the case of the bulk phosphor, and absorbs well when the wavelength is shorter than the peak wavelength, and emits fluorescence at the peak wavelength.
  • a size selective light etching method As a technique for producing a quantum dot phosphor whose particle size is controlled with high accuracy, for example, a size selective light etching method can be mentioned.
  • the peak wavelength of the fluorescence emitted from the quantum dot phosphor can be controlled in units of several nm (an error of 1 nm or less).
  • the size selective light etching method will be briefly described.
  • a quantum dot phosphor is prepared by a known method in advance, and then, in a dissolved oxygen atmosphere, the prepared quantum dot phosphor group having a wide particle size distribution is irradiated with predetermined monochromatic light. .
  • the quantum dot phosphor Since the quantum dot phosphor absorbs light in a wide wavelength band equal to or greater than its own band gap energy, it is photoexcited when the band gap energy is smaller than the energy corresponding to the wavelength of the monochromatic light. At that time, the photoexcited quantum dot phosphor itself can be photodissolved by appropriately controlling the conditions of the solution. This photodissolution reduces the particle size of the quantum dot phosphor and increases the band gap energy of the quantum dot phosphor. This reaction stops when the band gap energy of the quantum dot phosphor exceeds the energy corresponding to the wavelength of the irradiation light. As a result, the particle diameter of the quantum dot phosphor can be made uniform to a predetermined particle diameter that depends on the wavelength of the irradiated monochromatic light.
  • the kind of quantum dot phosphor finally included as at least one phosphor of the identification information-containing material may be one kind or plural kinds, and a predetermined plural kinds of quantum dot fluorescence.
  • the body may contain only quantum dot phosphors made of the same material, or may contain quantum dot phosphors made of different materials.
  • the identification information-containing material may contain a phosphor other than the quantum dot phosphor that forms the identification information.
  • the identification information may be recognized with the fluorescence of individual peak wavelengths corresponding to the type of quantum dot phosphor forming the waveform of the spectrum of fluorescence as a unit, or a composite waveform including fluorescence of a plurality of individual peak wavelengths ( (Partial spectrum) may be identified as a unit, or an entire waveform (fluorescence spectrum) including fluorescence of all individual peak wavelengths may be identified as a unit.
  • identifiers identification elements
  • identification elements for distinguishing identification information from each other include, for example, intensities (binary or multivalued determination) corresponding to respective peak wavelengths of a plurality of predetermined types of quantum dot phosphors, and a plurality of types of quantum dot fluorescence.
  • Presence / absence of each fluorescence corresponding to each peak wavelength of the body (binary judgment), relative intensity (fluorescence judgment or ternary judgment) with respect to the fluorescence of the peak wavelength nearest to each peak wavelength, a predetermined wavelength region
  • the position of the peak wavelength (binary or multivalued judgment), the number of fluorescence of various peak wavelengths in the predetermined wavelength region (binary or multivalued judgment), the width of the partial spectrum in the predetermined wavelength region (2 Value or multivalue judgment).
  • the plurality of types of quantum dot phosphors are particles of the same material having different particle sizes.
  • the types of material substances forming the quantum dot phosphor can be reduced, and quantum dot phosphors having different peak wavelengths can be produced. Therefore, identification information can be easily contained in the identification information-containing material. it can.
  • the identification information includes, as an identifier, whether or not the fluorescence intensity at each peak wavelength of the plurality of types of quantum dot phosphors is greater than or equal to a predetermined intensity with respect to a predetermined excitation light.
  • a configuration may be adopted in which some quantum dot phosphors are blended out of the predetermined plural types of quantum dot phosphors, and other quantum dot phosphors are not blended.
  • the dot phosphors some quantum dot phosphors are blended with a content that is not less than a predetermined light emission intensity, and some quantum dot phosphors are blended with a content that is less than a predetermined light emission intensity. There may be. If it is this structure, identification information can be easily detected by detecting the emitted light intensity corresponding to each peak wavelength of predetermined multiple types of quantum dot fluorescent substance.
  • the identification information includes, as an identifier, a fluorescence intensity at a peak wavelength of each of the plurality of types of quantum dot phosphors, which is an intensity range of three or more predetermined intensity ranges with respect to predetermined excitation light It is preferable that With this configuration, the identification value due to fluorescence at each peak wavelength is multivalued, so the amount of identification information can be increased.
  • the identification information is any intensity range of a plurality of predetermined intensity ranges in an intensity region in which the fluorescence intensity at each peak wavelength of the plurality of types of quantum dot phosphors is greater than 0 with respect to predetermined excitation light. It is preferable that it is the structure which contains these as an identifier. With this configuration, since it is possible to confirm that fluorescence is detected at each peak wavelength, the reliability of reading out the hidden code can be improved. In addition, when the plurality of intensity ranges are three or more intensity ranges, the identification value due to fluorescence at each peak wavelength is multivalued, and thus the amount of identification information can be increased.
  • the predetermined wavelength interval includes a case where the wavelength intervals of the peak wavelengths of a plurality of types of quantum dot phosphors are constant in one wavelength range, for example, a wavelength range of 380 nm to 500 nm, or one continuous wavelength interval.
  • the wavelength range the wavelength intervals of the peak wavelengths of a plurality of types of quantum dot phosphors are lengthened or shortened according to the wavelength, or a plurality of wavelength ranges that are separated, for example, a wavelength range of 380 nm to 500 nm and a wavelength range of 650 nm to 780 nm.
  • the wavelength interval of the peak wavelength of the quantum dot phosphor included in each wavelength range of the wavelength range is constant, or the wavelength interval of the peak wavelength of the quantum dot phosphor included in each wavelength range is longer depending on the wavelength An example of a configuration that becomes or becomes shorter can be given.
  • the wavelength intervals may be all different for each wavelength range, or may be partially the same. All may be the same. If it is this structure, the advantage which can change a peak wavelength arbitrarily by control of a particle size can be utilized to the maximum.
  • the plurality of types of quantum dot phosphors have a substantially constant wavelength interval for each wavelength range in a plurality of predetermined wavelength ranges that are separated from each other.
  • substantially constant wavelength interval means that the wavelength interval for each wavelength range is not intentionally changed
  • substantially constant means that the wavelength interval is completely constant. Not limited to this, it implies a case in which the quantum dot phosphor is not completely constant due to manufacturing errors or the like. If it is this structure, the partial information of the identification information for every wavelength range can be detected still more easily and with high precision.
  • the wavelength intervals may all be different for each wavelength range, may be partially the same, or may all be the same.
  • the wavelength interval may be an interval for forming a waveform having only one peak in the fluorescence of two adjacent peak wavelengths in the spectrum, or an interval for forming a waveform having two peaks at the tip portion. Further, it may be an interval for forming a waveform having two peaks that do not substantially overlap.
  • the wavelength interval at which the fluorescence of adjacent peak wavelength forms a waveform having two peaks at the tip for example, the half width of the fluorescence of one peak wavelength (FWHM: full width at half the intensity of the maximum value) Wider than 1/10 width of the peak wavelength fluorescence (FWTM: full width at 1/10 the maximum intensity).
  • examples of the wavelength interval for forming a waveform having two peaks in which the fluorescence having adjacent peak wavelengths do not substantially overlap each other include an interval wider than 1/10 width of the fluorescence having the peak wavelength.
  • the peak wavelengths of the plurality of types of quantum dot phosphors are substantially constant wavelength intervals. This is because with this configuration, the entire identification information can be detected more easily and with high accuracy.
  • the fluorescence corresponding to each peak wavelength of the plurality of types of quantum dot phosphors does not substantially overlap.
  • the identification information can be easily detected because fluorescence having different peak wavelengths does not substantially overlap.
  • substantially does not overlap is not limited to the case where the fluorescence does not overlap completely, but a configuration in which the bottom of the fluorescence overlaps, for example, as described above, the interval between the two adjacent peak wavelengths is a peak. It means that the interval may be wider than 1/10 width of the fluorescence of the wavelength.
  • the identification information is an identifier indicating which of a plurality of width ranges the width of a partial spectrum in each of a plurality of predetermined wavelength regions of fluorescence from the at least one kind of phosphor with respect to predetermined excitation light is an identifier. It is preferable that it is the structure containing.
  • examples of the “width of the partial spectrum” include a half-value width of the partial spectrum and a width corresponding to a predetermined intensity.
  • An information identification device is a device for identifying identification information contained in an identification information-containing material according to the present invention, from an excitation light source and an identification information-containing material corresponding to irradiation of excitation light from the excitation light source.
  • a spectroscopic device that divides the emitted light; a light measurement device that measures the intensity of the emitted light separated by the spectroscopic device for each wavelength; and an identification information detection unit that detects identification information based on a measurement result of the light measurement device. It is out.
  • the spectroscopic device, the light measurement device, and the identification information detection means may be the same as any known configuration.
  • the excitation light source emits light having a substantially single wavelength shorter than the shortest peak wavelength among the plurality of types of quantum dot phosphors as excitation light.
  • substantially a single wavelength of light is not limited to light emission having that wavelength as a peak wavelength (light having a predetermined spectrum (generally Gaussian distribution)), but a minute wavelength having a wavelength different from the peak wavelength. It means that it may be a case of including light emission. However, it does not mean that light having a wide continuous spectrum as in the case of a xenon lamp or the like is included.
  • the excitation light source include an LED and a semiconductor laser.
  • the excitation light source preferably emits light having a wavelength in the near ultraviolet region, and more preferably light having a wavelength in the ultraviolet region.
  • the dependency on the phosphor material and the particle size of the phosphor is reduced, and fluorescence of peak wavelengths can be emitted from various quantum dot phosphors.
  • An information identification method is a method for identifying identification information included in an identification information-containing material according to the present invention, and causes all of at least one type of phosphor included in the identification information-containing material to emit light (emission step). ), Spectrally divide the emitted light from the identification information-containing material (spectral step), measure the intensity of the spectrally emitted light for each wavelength (light measuring step), and identify based on the measured measurement result of the emitted light Information is detected (identification information detection step).
  • the spectroscopic step, the light measurement step, and the identification information detection step may be the same as any known method.
  • the identification information-containing material is irradiated with excitation light having a substantially single wavelength shorter than the shortest peak wavelength among the peak wavelengths of the plurality of types of quantum dot phosphors.
  • the fluorescent substance constituting the identification information is a quantum dot fluorescent substance, even if the excitation light has a substantially single wavelength, the fluorescent light having a peak wavelength longer than that of the excitation light can be satisfactorily emitted. Can do. As a result, all of at least one type of phosphor contained in the identification information-containing material emits light.
  • the intensity corresponding to each peak wavelength of the plurality of types of quantum dot phosphors to be selected from the at least one type of phosphor is selectively measured. Is preferred. With this configuration, since only the intensity of the wavelength necessary for detecting the identification information is detected, the identification information can be easily detected.
  • the component in this embodiment (a kind of [identification information-containing material]) is composed of the same substance, and at least one type of quantum selected from eight types of quantum dot phosphors having different peak wavelengths due to only the particle size being different. It is a resin composition containing dot phosphors, and a hidden code (a kind of [identification information]) is given to the component by blending eight types of quantum dot phosphors.
  • the particle diameters (D1 to D8) of the eight types of quantum dot phosphors are such that their peak wavelengths ( ⁇ 1 to ⁇ 8: ⁇ 1 ⁇ 2 ⁇ 3 ⁇ 4 ⁇ 5 ⁇ 6 ⁇ 7 ⁇ 8) are equally spaced from each other.
  • FIG. 1 is a perspective view schematically showing an example of a component including a hidden code
  • FIG. 2 is an explanatory view showing an example of a correspondence table showing correspondence between the hidden code and the type of quantum dot phosphor.
  • a hidden code as identification information included in the component 1 is determined.
  • the selected quantum dot phosphor is mixed with the resin material so as to have a predetermined content.
  • a part having a desired shape is molded from a resin material mixed with a necessary type of quantum dot phosphor. Thereby, the component 1 as an identification information containing material is manufactured.
  • each digit in the hidden code corresponds to a quantum dot phosphor having a particle size D1 (peak wavelength ⁇ 1) to a particle size D8 (peak wavelength ⁇ 8) in order from the top.
  • D1 peak wavelength ⁇ 1
  • D8 peak wavelength ⁇ 8
  • the quantum dot phosphor having the particle size D2 peak wavelength ⁇ 2
  • the quantum dot phosphor having the particle size D3 peak wavelength ⁇ 3
  • the particle size 6 A quantum dot phosphor having a peak wavelength ⁇ 6) and a quantum dot phosphor having a particle diameter D8 (peak wavelength ⁇ 8) are selected and mixed with a predetermined amount of a resin material as a carrier, respectively.
  • FIG. 3 is an explanatory diagram schematically illustrating an example of the code reading device.
  • FIG. 4 is a waveform diagram schematically illustrating an example of analog information of a spectrum detected by the code reading device.
  • FIG. 5 is a waveform diagram schematically showing the hidden code decoded by the code reading device.
  • the code reading device 10 emits a UV light source 11 that emits excitation light having a substantially single wavelength having a wavelength ⁇ 0 shorter than the peak wavelength ⁇ 1 and a component 1 in response to irradiation of the excitation light.
  • a filter 21 that removes the excitation light component from the emitted light
  • a collimating lens 22 that collimates the light that has passed through the filter 21
  • a grating 23 that is formed with a plurality of slits that diffract parallel light that has passed through the collimating lens 22, and the grating 23.
  • a spectroscopic mechanism 12 (a kind of [spectral device]) including a concave reflecting mirror 24 that forms an image of the dispersed light for each wavelength, and a CCD sensor 13 ([light measuring device]) that collectively detects the dispersed emitted light.
  • a hidden code detecting means 14 (a kind of [identification information detecting means]) including a decoding means 42 for decoding the hidden code by converting the analog information of the spectrum acquired in the stage 41 into digital information (A / D conversion);
  • the database storage means 15 stores information corresponding to various hidden codes in a database, and the authenticity determination means 16 determines the authenticity by comparing the hidden code decoded by the decoding means 42 with the database.
  • the code reading method by the code reading device 10 irradiates the component 1 with excitation light having a substantially single wavelength having a peak wavelength ⁇ 0 shorter than the peak wavelength ⁇ 1, and from the component 1 according to the irradiation of the excitation light.
  • the excitation light component is removed from the emitted light by the filter 21, the light that has passed through the filter 21 is collimated by the collimating lens 22, and the parallel light that has passed through the collimating lens 22 is reflected by the grating 23 in which a plurality of slits are formed.
  • the light is diffracted and dispersed, and the dispersed light is imaged for each wavelength by the concave reflecting mirror 24.
  • the spectrum of the emitted light is collectively detected by the CCD sensor 13, and the analog information of the detected spectrum is converted into digital information. (A / D conversion) to decode the hidden code, and the decoded hidden code
  • the authenticity is determined by collating with the database-based information.
  • the excitation light is irradiated. Both quantum dot phosphors emit fluorescence well.
  • the component 1 is irradiated with excitation light, and the excitation light emits fluorescence having a peak wavelength ⁇ 2, fluorescence having a peak wavelength ⁇ 3, fluorescence having a peak wavelength ⁇ 6, and fluorescence having a peak wavelength ⁇ 8.
  • the light emitted from the component 1 includes fluorescence having a peak wavelength ⁇ 2, fluorescence having a peak wavelength ⁇ 3, fluorescence having a peak wavelength ⁇ 6, and fluorescence having a peak wavelength ⁇ 8.
  • the emitted light includes reflected light of excitation light and light resulting from the composition material of the component 1 as a background.
  • the emitted light is guided to the filter 21, and the reflected light of the excitation light included as the background is removed by passing through the filter 21.
  • the light that has passed through the filter 21 is collimated by the collimating lens 22 to become parallel light, and is guided to the grating 23.
  • the light guided to the grating 23 is diffracted at each of the plurality of slits of the grating 23. Since the diffraction angle differs for each wavelength, substantial spectroscopy is performed. Further, the light having the same wavelength diffracted by different slits is imaged linearly in the CCD sensor 13 via the concave reflecting mirror 24. Further, light of different wavelengths is imaged in the CCD sensor 13 while being spatially shifted in a direction perpendicular to the linear image formation of the same wavelength. As a result, the spectrum of the emitted light can be collectively detected by the CCD sensor 13, and the hidden code is decoded by converting analog information of the detected spectrum into digital information (A / D conversion), and the decoded hidden code. Is verified against the information stored in the database.
  • the code reading device 10 since it is only necessary to identify the hidden code corresponding to the composition of the quantum dot phosphor, the spectrum of the continuous spectrum as in the case of identifying the hidden code corresponding to the composition of the bulk phosphor. It is not necessary to provide a plurality of excitation light sources corresponding to light sources emitting various light sources and various bulk phosphors, and the configuration thereof, particularly the configuration of the excitation light source, can be simplified.
  • the selectivity of the absorption wavelength of the phosphors is relaxed compared to the case of bulk phosphors, so the shortest peak wavelength among the various quantum dot phosphors constituting the identification information Any light source that emits light of substantially a single wavelength can be used as long as it has a shorter wavelength.
  • various phosphors constituting the hidden code can be easily and reliably collectively emitted, and the authenticity determination of the component 1 can be easily and reliably performed.
  • the hidden code corresponding to the composition of the quantum dot phosphor since the hidden code corresponding to the composition of the quantum dot phosphor may be identified, the selectivity of the absorption wavelength of the phosphor is relaxed compared to the case of the bulk phosphor, and the bulk fluorescence There is no need to use continuous spectrum excitation light or multiple types of excitation light with different wavelengths corresponding to various bulk phosphors as in the case of identifying hidden codes according to the composition of the body, and various types of hidden codes A hidden code can be easily and reliably identified by irradiating light having a substantially single wavelength shorter than the shortest peak wavelength of the quantum dot phosphor.
  • the hidden code since the hidden code is configured to include the presence or absence of fluorescence in each of a plurality of evenly divided wavelength regions as an identifier, it can be simply based on the spectrum measured by the CCD sensor 13. Hidden code can be decoded. Thereby, the configuration of the code reading method can be simplified and the code reading can be easily performed.
  • predetermined eight types of quantum dots having a predetermined wavelength in each of a plurality of wavelength regions in which the phosphor constituting the hidden code is equally divided as a peak wavelength (peak wavelength ⁇ 1 to peak wavelength ⁇ 8)
  • Fluorescent materials selected from phosphors and corresponding to the peak wavelengths (peak wavelength ⁇ 1 to peak wavelength ⁇ 8) of the eight types of quantum dot phosphors do not substantially overlap, and the hidden code is eight types of quantum dot phosphors. Since the configuration includes an identifier as to whether the intensity of each fluorescence is equal to or higher than a predetermined threshold, the position of the peak wavelength at which the fluorescence is generated in the hidden code is determined, and the fluorescence at the peak wavelength of each other is determined.
  • the presence or absence of fluorescence for separation can be easily detected by A / D conversion without performing fluorescence separation analysis. Further, since the intervals between the peak wavelengths of the eight types of quantum dot phosphors are substantially equal, the presence or absence of fluorescence at each peak wavelength can be detected more easily. Thus, the configuration of the code reading method can be simplified and the code reading can be performed more easily.
  • the background included in the spectrum detected by the CCD sensor 13 can be reduced by removing the excitation light component from the emitted light emitted from the component 1 using the filter 21.
  • the detection accuracy of the presence or absence of fluorescence can be improved.
  • the configuration using the quantum dot phosphor having the peak wavelengths ⁇ 1 to ⁇ 8 as the central wavelengths of the wavelength regions R1 to R8 corresponding to the respective digits of the hidden code has been described.
  • the structure using the quantum dot fluorescent substance which makes wavelengths other than these wavelengths peak wavelength may be sufficient. Even in this case, the hidden code can be decoded by the same reading as described above.
  • the wavelength regions (the wavelength region R1, the wavelength region R4, the wavelength region R5, and the wavelength region R7 described above) whose identification value corresponding to each digit of the hidden code is “0” are fluorescent.
  • the identification value corresponding to each digit of the hidden code is “1”. It can also be set as the structure which forms fluorescence with an intensity
  • FIG. 6 is a waveform diagram schematically illustrating an example of the hidden code of the first modification.
  • the quantum dot phosphor that emits light at the peak wavelength ⁇ 1 and the quantum dot phosphor that emits light at the peak wavelength ⁇ 3 in response to the irradiation of the excitation light from the UV light source 11, respectively It mix
  • the quantum dot phosphors having the peak wavelength ⁇ 2 and the peak wavelength ⁇ 4 are placed in the resin material so that the intensities at the peak wavelength ⁇ 2 and the peak wavelength ⁇ 4 are within the first intensity range S1 that is greater than or equal to the threshold th1 and less than the threshold th2. It is blended.
  • the identification value of each digit in the hidden code is “0” or depending on whether the intensity at each of the peak wavelengths ⁇ 1 to ⁇ 4 is in the first intensity range S1 or the second intensity range S2. It is determined to be “1”. Therefore, in the case shown in FIG. 6, it is determined that the hidden code is “1010”. If the intensity at any of the peak wavelengths ⁇ 1 to ⁇ 4 is neither within the first intensity range S1 nor within the second intensity range S2, it is determined as a false concealment code.
  • the configuration in which the identification value corresponding to each digit of the hidden code is binary (“0” or “1”) has been described, but the fluorescence intensity in each wavelength region R1 to R8 is described. It is also possible to adopt a configuration in which each digit of the hidden code is multivalued by making different.
  • the intensity of the fluorescence at each peak wavelength is determined step by step in reading out the hidden code. For example, in the wavelength region R1, the intensity is divided into four intensity ranges (S1 to S4), and “0” is obtained when the measured intensity is within the intensity range S1, and “0” when the measured intensity is within the intensity range S2.
  • the configuration may be such that “1”, “2” when within the intensity range S3, and “3” when within the intensity range S4. The same applies to the other wavelength regions R2 to R8.
  • FIG. 7 is a waveform diagram schematically illustrating an example of the hidden code of the second modification.
  • the quantum dot phosphor that emits light with the peak wavelength ⁇ 1 in response to the excitation light from the UV light source 11 has the third intensity whose intensity at the peak wavelength ⁇ 1 is not less than the threshold th2 and less than the threshold th3.
  • the quantum dot phosphor that is blended in the resin material so as to be within the intensity range S3 and emits light at the peak wavelength ⁇ 2 in response to the excitation light from the UV light source 11 is not blended in the resin material, and is excited from the UV light source 11.
  • the quantum dot phosphor that emits light at the peak wavelength ⁇ 3 in response to light irradiation is blended in the resin material so that the intensity at the peak wavelength ⁇ 3 is within the fourth intensity range S4 that is equal to or greater than the threshold th3.
  • the quantum dot phosphor that emits light at the peak wavelength ⁇ 4 in response to the excitation light irradiation falls within the second intensity range S2 in which the intensity at the peak wavelength ⁇ 4 is greater than or equal to the threshold th1 and less than the threshold th2. It is blended in sea urchin resin material. Note that the emission intensity at the wavelength ⁇ 2 is an intensity within the intensity range S1 that is equal to or less than the threshold th1 so as to be “0”.
  • the identification value of each digit in the hidden code is set to “0” according to which of the first intensity range S1 to fourth intensity range S4 the intensity at each peak wavelength ⁇ 1 to ⁇ 4 is. ”,“ 1 ”,“ 2 ”or“ 3 ”. Therefore, in the case shown in FIG. 7, it is determined that the hidden code is “2031”.
  • the configuration in which the identification value corresponding to each digit of the hidden code is binary (“0” or “1”) has been described.
  • the fluorescence peak in each wavelength region R1 to R8 is described. It can also be set as the structure which makes each digit of a hidden code
  • the wavelength region R1 when this region is further divided into four regions (R11 to R14) and the extracted wavelength ⁇ satisfies ⁇ 1 ⁇ d ⁇ ⁇ ⁇ 1 ⁇ d / 2, “0”, “1” when ⁇ 1 ⁇ d / 2 ⁇ ⁇ ⁇ 1 is satisfied, “2” when ⁇ 1 ⁇ ⁇ ⁇ 1 + d / 2 is satisfied, and “3” when ⁇ 1 + d / 2 ⁇ ⁇ ⁇ 1 + d is satisfied It may be.
  • the other wavelength regions R2 to R8 The same applies to the other wavelength regions R2 to R8.
  • each peak wavelength it is preferable to separate the fluorescence of each peak wavelength so that the spectrum formed in each wavelength region R1 to R8 can be determined as a waveform having a plurality of peaks.
  • the level that can be determined as a waveform having a plurality of peaks means that the fluorescence of adjacent peak wavelengths are separated beyond their half widths.
  • the fluorescence separation analysis can be performed for each wavelength region in each of the wavelength regions R1 to R8, and the background shape is divided and simplified, so that the separation accuracy in the fluorescence separation analysis can be improved.
  • the wavelength region R1 will be described.
  • the content is adjusted so that the fluorescence intensity of each peak wavelength is substantially the same, or the peak wavelengths are uniform. It is preferable to adjust the particle size so as to be the interval.
  • FIG. 8 is a waveform diagram schematically showing an example of the hidden code of the third modified example.
  • FIG. 8 only a part of the wavelength regions (wavelength region R1 to wavelength region R4) shown in FIG. 4 is shown for ease of explanation.
  • a plurality of types of quantum dot phosphors that emit light at different peak wavelengths in the wavelength region R1 in response to irradiation of excitation light from the UV light source 11 are emitted from the quantum dot phosphors.
  • the combined light of the emitted light is blended into the resin material so as to form a spectrum having three peaks (leading shape part) at the upper end, and at the peak wavelength in the wavelength region R2 according to the irradiation of the excitation light from the UV light source 11
  • the quantum dot phosphor that emits light is not blended in the resin material, and the quantum dot phosphor that emits light at the peak wavelength in the wavelength region R3 in response to the irradiation of the excitation light from the UV light source 11 emits light from the quantum dot phosphor.
  • the resin material are blended into the resin material so as to form a spectrum having one peak at the upper end, and emit light at different peak wavelengths in the wavelength region R4 in response to the excitation light from the UV light source 11 That a plurality of types of quantum dot phosphor, light emission from these quantum dot phosphor is blended in the resin material to form a spectrum with two peaks at the upper end.
  • the number of peaks in the wavelength region R2 is regarded as “0”.
  • the identification value of each digit in the hidden code is “0”, “1”, “”, depending on the number of peaks in each wavelength region R1 to R4 (the number of types of quantum dot phosphors in each wavelength region). It is determined to be “2” or “3”. Therefore, in the case shown in FIG. 9, it is determined that the hidden code is “3012”.
  • each wavelength region R1 to R8 is separated to such an extent that it can be determined as a waveform having a plurality of peaks.
  • these are adjacent to each other and have a predetermined shape, for example, a head shape or a trapezoid with a half width wider than that of normal fluorescence, and the half width is an identification element.
  • a reference function corresponding to a predetermined shape is held in advance, and the half-value width may be extracted by fitting analysis based on the least square method using the width using the reference function as a parameter.
  • the wavelength distribution having a shape larger than the half-width of the fluorescence from one type of quantum dot phosphor can be synthesized by various combinations of a plurality of types of quantum dot phosphors, and therefore can be reproduced by imitation. It becomes difficult. Thereby, the concealability of identification information is improved. Furthermore, the information amount of the hidden code can be increased by combining the difference in intensity and the difference in half width to increase the identification value range in each of the wavelength regions R1 to R8. Such a hidden code will be specifically described.
  • 9 to 11 are waveform diagrams schematically showing examples of hidden codes of the fourth to sixth modifications. 9 to 11 show only a part of the wavelength regions (wavelength region R1 to wavelength region R4) shown in FIG. 4 for the sake of simplicity of explanation.
  • a plurality of types of quantum dot phosphors that emit light at different peak wavelengths in the wavelength region R1 in response to irradiation of excitation light from the UV light source 11 are emitted from the quantum dot phosphors.
  • the composite light of the light emission is blended in the resin material so as to have a top-shaped spectrum having a half-value width W2 larger than the half-value width W1 of light emission from one type of quantum dot phosphor, and in response to irradiation of excitation light from the UV light source 11
  • the quantum dot phosphor that emits light at the peak wavelength in the wavelength region R2 is not blended in the resin material, and emits at different peak wavelengths in the wavelength region R3 according to the irradiation of the excitation light from the UV light source 11.
  • the quantum dot phosphors are blended in the resin material so that the combined light of the light emitted from the quantum dot phosphors has a spectrum with a leading shape having a half width W3 larger than the half width W2.
  • the quantum dot phosphor that emits light at the peak wavelength in the wavelength region R4 in response to the irradiation of the excitation light from the source 11 is a resin material so that the emission from the quantum dot phosphor has a top-shaped spectrum with a half width W1. It is blended.
  • the full width at half maximum in the wavelength region R2 is regarded as “0”.
  • a hidden code depending on which of the third width range that is greater than or equal to 2 threshold and less than the third threshold and includes the half width W2 and the fourth width range that is greater than or equal to the third threshold and includes the half width W3 It is determined that the identification value of each digit is “0”, “1”, “2”, or “3”. Therefore, in the case shown in FIG. 9, it is determined that the hidden code is “2031”.
  • a plurality of types of quantum dot phosphors that emit light at different peak wavelengths in the wavelength region R1 in response to irradiation of excitation light from the UV light source 11 are those quantum dot phosphors.
  • the light emitted from the UV light source 11 is irradiated with the excitation light from the UV light source 11 so that the combined light of the light emitted from the light source has a trapezoidal spectrum with a half width W3 larger than the half width W1 of light emission from one type of quantum dot phosphor.
  • the plurality of types of quantum dot phosphors that emit light at mutually different peak wavelengths in the wavelength region R2 have a full width at half maximum W2 that is greater than the full width at half maximum W1 and smaller than the full width at half maximum W3.
  • a quantum dot phosphor that is blended in a resin material so as to have a trapezoidal spectrum and emits light at a peak wavelength in the wavelength region R3 in response to irradiation of excitation light from the UV light source 11 is a tree.
  • a quantum dot phosphor that is not blended with a material and emits light at a peak wavelength in the wavelength region R4 in response to irradiation of excitation light from the UV light source 11 has light emission from the quantum dot phosphor having a top shape with a half width W1. It mix
  • the full width at half maximum in the wavelength region R3 is regarded as “0”.
  • the identification value of each digit in the hidden code is determined to be “0”, “1”, “2”, or “3”. Therefore, in the case shown in FIG. 10, it is determined that the hidden code is “3201”.
  • a quantum dot phosphor of a third semiconductor material that emits light with a half-value width W3.
  • a quantum dot phosphor that emits light with a peak wavelength ⁇ 2 in response to the excitation light from the UV light source 11 and emits light with a half-value width W2 smaller than the half-value width W3.
  • a quantum dot phosphor that is blended with a resin material and emits light with a peak wavelength ⁇ 3 in response to irradiation of excitation light from the UV light source 11 is not blended, and has a peak wavelength of ⁇ 4 in response to irradiation of excitation light from the UV light source 11.
  • a quantum dot phosphor of a first semiconductor substance that emits light with a half width W1 smaller than the half width W2 is blended in the resin material.
  • the first semiconductor material, the second semiconductor material, and the third semiconductor material are different semiconductor materials. Note that the half-value width at the wavelength ⁇ 3 is regarded as “0”.
  • each digit in the hidden code is determined to be “0”, “1”, “2”, or “3”. Therefore, in the case shown in FIG. 11, it is determined that the hidden code is “3201”.
  • the static (fixed) at least one threshold value is referred to.
  • the relative strength difference is referred to as the identifier by referring to the dynamic threshold value. It may be configured to.
  • the identification value corresponding to an arbitrary digit of the hidden code has the preceding digit as the reference digit, the intensity at the peak wavelength of the fluorescence corresponding to the reference digit as the reference intensity, and the intensity at the peak wavelength is greater than the reference intensity. It is judged by whether or not.
  • the identification value corresponding to the first digit is determined by the presence / absence of light emission at the peak wavelength corresponding to the digit, whether or not it is equal to or greater than a predetermined threshold value, and the like. Similarly, an identification value corresponding to an arbitrary digit of the hidden code may be determined using the digit as a reference digit thereafter.
  • the configuration in which the fluorescence formed in each of the wavelength regions R1 to R8 does not substantially overlap with the fluorescence in the adjacent wavelength region has been described.
  • a larger number of quantum dot phosphors having different peak wavelengths are included.
  • the spectrum is formed in a predetermined shape, gently concavo-convex over the entire wavelength region (for example, the region of ⁇ 1-d to ⁇ 8 + d above) without distinguishing each wavelength region, and fluorescence separation
  • the identification information may be decoded by analysis or pattern recognition analysis.
  • FIGS. 12 to 15 are waveform diagrams schematically showing modified examples of the hidden code. Note that FIGS. 12 to 15 show cases where hidden codes are formed while avoiding a predetermined wavelength range.
  • the hidden code When setting a hidden code on the display surface of a device that emits light (wavelength ⁇ a) such as an indicator lamp or its cover, the hidden code is set avoiding the vicinity of the wavelength ⁇ a, as shown in FIG. To do. 12 shows a case where the wavelength interval is a constant wavelength interval and the hidden code is “11111111”, other configurations may be used.
  • the fluorescent light for the concealed code (peak wavelengths ⁇ 1 to ⁇ 4) is formed at a constant wavelength interval d2 in the wavelength range smaller than the wavelength ⁇ b, avoiding the vicinity of the wavelength ⁇ b, and the wavelength Hidden code fluorescence (peak wavelengths ⁇ 5 to ⁇ 8) may be formed in a wavelength range larger than ⁇ b at a constant wavelength interval d3.
  • the wavelength interval d2 and the wavelength interval d3 may be the same or different.
  • a hidden code may be set while avoiding the visible region. In this case, since the fluorescence based on the hidden code is not perceived by the human eye, the original emission color is not affected.
  • the hidden code is set so as to substantially avoid the vicinity of the light emission having the center wavelength ⁇ d.
  • FIG. 16 is a waveform diagram schematically illustrating another example of the hidden code reading method.
  • the emitted light measured by the spectrum measuring means 41 includes the fluorescence L1 to L4 forming the hidden code and the background light emission Lbg, the emitted light Lt, which is the combined light thereof.
  • the background information (background data: middle waveform in FIG. 16) corresponding to the background light emission Lbg measured for the same object not including the hidden code in advance is subtracted from the analog information corresponding to the hidden code.
  • Analog information (the bottom waveform in FIG. 16) is extracted.
  • the hidden code is decoded by converting the extracted analog information into digital information.
  • the code reading device may further include background information storage means for storing background information, and the code reading device reads background information stored in an external device. It can also be.
  • the configuration using the quantum dot phosphor made of a semiconductor material not containing a dopant has been described.
  • the constituent material of the quantum dot phosphor does not contain a dopant in order to improve the light emission characteristics such as an increase in emission luminance. It may be an included semiconductor material.
  • the configuration in which a plurality of types (eight types) of quantum dot phosphors that can be included in the component 1 are all the same material has been described, but the configuration includes quantum dot phosphors made of different materials. You can also Moreover, although the structure using the quantum dot fluorescent substance which consists of semiconductor materials was demonstrated, it can also be set as the structure which uses other fluorescent substances, such as an oxide fluorescent substance which is not a semiconductor substance.
  • the constituent material of the quantum dot phosphor does not contain a dopant in order to improve the light emission characteristics such as an increase in emission luminance. It may be an included semiconductor material.
  • the configuration including the database storage unit 15 that stores the database information for the code reading device 10 to determine the authenticity has been described.
  • the code reading device includes the database storage unit. There may be no configuration.
  • a configuration including information transmitting / receiving means access to a database stored in a computer or the like outside the code reading device to receive information for authenticity determination, and authenticity is determined based on the received information.
  • a configuration is preferable.
  • the structure which is not provided with an authenticity determination means may be sufficient. For example, it may be configured to transmit information on the spectrum measured to an external computer or the like, perform authentication determination with reference to the database in the computer, and return only the result to the code reading device.
  • the configuration for determining authenticity based on information stored in a database has been described.
  • a configuration including a simple data table or the like authentication is performed specifically for a predetermined identification information-containing material. It can also be configured.
  • the present invention can be used for various parts and devices that provide identification information with a phosphor.
  • the present invention can be generally used for an information identification device that detects identification information from various components and devices to which identification information is given by a phosphor.
  • the present invention can be generally used for an information identification method in which identification information is detected from various parts and devices to which identification information is given by a phosphor.
  • the perspective view which represents typically an example of a structure of the components containing a hidden cord.
  • Explanatory drawing which represents qualitatively an example of the corresponding
  • Explanatory drawing which represents typically an example of a code reading apparatus.
  • the wave form diagram which represents typically an example of the analog information of the spectrum detected by a code reader.
  • FIG. 6 is a waveform diagram schematically showing a hidden code decoded by a code reading device.
  • the wave form diagram which represents typically an example of the hidden code
  • the wave form diagram which represents typically an example of the hidden code
  • chord The wave form diagram which represents typically another example of the reading method of a hidden code

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Abstract

 識別情報を含有する識別情報含有物において、識別情報含有物に含有させる識別情報の情報量を増加させると共に識別情報の検知の容易性を向上させる。  ピーク波長の異なる少なくとも1種類の蛍光体を含む識別情報含有物の構成を、少なくとも1種類の蛍光体が所定の複数種類の量子ドット蛍光体(ピーク波長λ1~ピーク波長λ8の蛍光を放出する蛍光体)から選択された少なくとも1種類の蛍光体の配合に応じた蛍光のスペクトルの波形を識別情報として含む構成とする。

Description

識別情報含有物、情報識別装置及び情報識別方法
 本発明は、識別情報を含有する識別情報含有物に関し、具体的には、識別情報を構成する主発光波長の異なる少なくとも1種類の蛍光体を含有する識別情報含有物に関する。また、本発明は、識別情報含有物に含まれる識別情報を識別する情報識別装置に関する。また、本発明は、識別情報含有物に含まれる識別情報を識別する情報識別方法に関する。
 蛍光物質はその材料によってピーク波長が異なることが知られており、材料の異なる複数種類の蛍光体を含有させることによって複数種類の蛍光体からの発光パターンを識別情報として付与した識別情報含有物が知られている(下記の特許文献1参照)。従来の典型的な識別情報含有物において、蛍光の強度等の観点から、識別情報を付与するために使用できる蛍光体の材料は極めて少数に限られていた。この限られた材料の元で実効的で汎用的な識別情報(例えば、100種類)を付与するためには、材料の選択によって選択された主発光波長の組合せを識別子とすると共に含有量の調整によって主発光波長の発光強度の組合せをも識別子としなければならなかった。また、蛍光体の製造方法や製造条件によって蛍光物質の発光特性が微少に変化することに着目して、製造方法や製造条件をも識別情報の識別子として利用し、識別情報の種類を増加させた識別情報含有物が提案されている(下記の特許文献2参照)。
WO2003-58549(特願2003-558787号) WO2004-25550(特願2003-535874号)
 上記のような典型的な識別情報含有物において、蛍光体として、量子サイズ効果を発現しないバルク結晶(例えば、粒径10nm(ナノメートル)以上)であるバルク蛍光体が用いられていた。バルク蛍光体を用いた従来の典型的な識別情報含有物においては、ピーク波長の組合せの選択幅(材料の選択幅)が狭く、識別情報の情報量の観点から更なる改良の余地があった。また、識別情報含有物における各種のバルク蛍光体の含有量は微量であるために、各種のピーク波長の蛍光の発光強度の識別精度の観点からも更なる改良の余地があった。なお、含有量を大幅に変化させれば、識別の精度は向上することとなるが、一方、識別情報含有物の本来の色が阻害されたり、製品価格が大幅に上昇したりするために実用性の観点からは好ましいとはいえなかった。更に、各種のピーク波長の蛍光を一括して発光させるためには、複数種類のピーク波長の各々に対応する主吸収波長の最短波長から最長波長までを網羅する連続スペクトルの光源、例えば、キセノンランプや水銀ランプ等を用いなければならなかった。
 また、近年になり、量子サイズ効果を発現する量子ドット蛍光体が知られるようになってきた。量子ドット蛍光体は、量子サイズ効果によって、その粒径が所定の大きさよりも小さくなると、ピーク波長がバルク結晶の場合よりも短い波長側に連続的にシフトすることが解ってきた。例えば、GaAs材料の量子ドット蛍光体であれば、粒径の変化に応じて可視領域の波長範囲を全て網羅できる。更に、バルク蛍光体は吸収波長の選択性が高いために、つまり、ピーク波長の蛍光を放出させるためにはピーク波長と概ね同一の波長(主吸収波長)の光を照射しなければならなかったが、量子ドット蛍光体はバルク蛍光体よりも吸収波長の選択性が大幅に緩和され、ピーク波長よりも短い波長の光を照射すれば良好にピーク波長の蛍光が放出されることが解ってきた。
 そこで、本発明に係る識別情報含有物では、識別情報の情報量を増加させると共に識別が容易となるように識別情報を含有させる。また、本発明に係る情報識別装置及びその情報識別方法では、識別情報含有物に含有された識別情報を簡便にかつ確実に識別する。
 上記の課題を解決するために、本発明に係る識別情報含有物は、
 ピーク波長の異なる少なくとも1種類の蛍光体を含む識別情報含有物であって、
 前記少なくとも1種類の蛍光体は、所定の複数種類の量子ドット蛍光体から選択され、
 前記少なくとも1種類の蛍光体の配合に応じた蛍光のスペクトルの波形を識別情報として含むことを特徴としている。
 また、上記の課題を解決するために、本発明に係る情報識別装置は、
 所定の複数種類の量子ドット蛍光体から選択される少なくとも1種類の蛍光体の配合に応じた蛍光のスペクトルの波形を識別情報として含む識別情報含有物の前記識別情報を識別する情報識別装置であって、
 前記識別情報含有物に含まれる少なくとも1種類の蛍光体の選択対象である複数種類の量子ドット蛍光体の全てを発光させる励起光を射出する励起光源と、
 前記励起光源からの励起光の照射に応じた前記識別情報含有物からの放出光を分光する分光装置と、
 前記分光装置によって分光された前記放出光の強度を波長別に測定する光測定装置と、
 前記光測定装置による測定結果に基づいて識別情報を検知する識別情報検知手段と、
を含み、
 前記励起光源が、前記励起光として、前記複数種類の量子ドット蛍光体のピーク波長のうちの最も短いピーク波長より短く実質的に単一の波長の光を射出することを特徴としている。
 また、上記の課題を解決するために、本発明に係る情報識別方法は、
 所定の複数種類の量子ドット蛍光体から選択される少なくとも1種類の蛍光体の配合に応じた蛍光のスペクトルの波形を識別情報として含む識別情報含有物の前記識別情報を識別する情報識別方法であって、
 前記識別情報含有物に含まれる少なくとも1種類の蛍光体の選択対象である複数種類の量子ドット蛍光体のピーク波長のうちの最も短いピーク波長より短く実質的に単一の波長の励起光を前記識別情報含有物に照射して前記少なくとも1種類の蛍光体の全てを発光させ、
 前記識別情報含有物からの放出光を分光し、
 分光された前記放出光の波長別の強度を測定し、
 前記波長別の強度の測定結果に基づいて識別情報を検知することを特徴としている。
 本発明に係る識別情報含有物であれば、識別情報を構成する蛍光体として粒径の制御によって所定の範囲内で任意にピーク波長を変化させえる量子ドット蛍光体を用いたことによって、バルク蛍光体を用いる場合に比べてピーク波長の選択における自由度が大きくなるために、識別情報の情報量を増加させることができる。また、量子ドット蛍光体を用いたことによって、バルク蛍光体を用いる場合に比べて吸収波長の選択性が緩和されるために、識別情報を構成する各種の蛍光体を簡便にかつ確実に一括して発光させることができ、識別情報を簡便に検知できる。これによって、識別情報に基づく識別情報含有物の真贋判定等が簡便にかつ確実に行えることともなる。
 本発明に係る情報識別装置であれば、量子ドット蛍光体の配合に応じた識別情報を識別すればよいために、バルク蛍光体の配合に応じた識別情報を識別する場合のように連続スペクトルで発光する光源や各種のバルク蛍光体に対応する複数の励起光源を備える必要がなく、その構成、特に励起光源の構成を簡素化できる。また、量子ドット蛍光体の場合にはバルク蛍光体の場合に比べて蛍光体の吸収波長の選択性が緩和されるために、識別情報を構成する各種の量子ドット蛍光体のうち最短のピーク波長より短い波長の光を射出できれば、連続スペクトルで発光する光源のみならず実質的に単一の波長の光を射出する光源であっても利用できる。また、識別情報を構成する各種の蛍光体を簡便にかつ確実に一括して発光させることができ、識別情報を簡便に検知できる。これによって、識別情報に基づく識別情報含有物の真贋判定等が簡便にかつ確実に行えることともなる。
 本発明に係る情報識別方法であれば、量子ドット蛍光体の配合に応じた識別情報を識別すればよいために、バルク蛍光体の場合に比べて蛍光体の吸収波長の選択性が緩和され、バルク蛍光体の配合に応じた識別情報を識別する場合のように連続スペクトルの励起光や各種のバルク蛍光体に対応する波長の異なる複数種類の励起光を用いる必要がなく、識別情報を構成する各種の量子ドット蛍光体のうち最短のピーク波長より短い実質的に単一の波長の光を照射することによって簡便にかつ確実に識別情報を検知できる。これによって、識別情報に基づく識別情報含有物の真贋判定等が簡便にかつ確実に行えることともなる。
 本発明に係る識別情報含有物、情報識別装置及び情報識別方法の最良の形態について説明する。なお、本発明の概念的な構成について説明した後に、具体的な構成について図面を参照しながら説明する。
 本発明に係る識別情報含有物は、ピーク波長の異なる少なくとも1種類の蛍光体を含む識別情報含有物であって、前記少なくとも1種類の蛍光体は、所定の複数種類の量子ドット蛍光体から選択され、前記少なくとも1種類の蛍光体の配合に応じた蛍光のスペクトルの波形を識別情報として含むことを特徴としている。ここで、「ピーク波長」とは、蛍光体から放出される最大遷移強度の蛍光の波長を意味する。また、「少なくとも1種類の蛍光体」とは、蛍光体の種類が複数である場合には、材料及び粒径の少なくとも一方が異なる量子ドット蛍光体を意味する。また、「量子ドット蛍光体」とは、量子サイズ効果を発現する極めて粒径の小さい超微粒子である。量子ドット蛍光体を構成する材料としては、例えば、半導体物質が挙げられる。量子ドット蛍光体の大きさは粒径によって指標するが、量子ドット蛍光体が完全な球体を意味するのではなく、概ね球体である場合や概ね立方体である場合やその他の形状である場合であってもよい。例えば、量子ドット蛍光体の粒径が6nmである場合には、量子ドット蛍光体に対する外接球面の最小直径が6nmであることを意味している。また、粒径には作製誤差δが含まれていてもよいこととする。したがって、粒径が6nmである場合には、量子ドット蛍光体の粒径は、(6±δ)nmの範囲内であることを意味する。また、識別情報含有物に配合される可能性のある「所定の複数種類の量子ドット蛍光体」は、全てが同一物質からなる量子ドット蛍光体のみを含む構成であってもよいし、異なる物質からなる量子ドット蛍光体を含む構成であってもよい。複数種類の量子ドット蛍光体が同一物質からなる量子ドット蛍光体のみを含む構成である場合には、それらの量子ドット蛍光体の粒径は互いに異ならせる。所定の複数種類の量子ドット蛍光体が異なる物質からなる量子ドット蛍光体を含む場合には、同一物質からなる量子ドット蛍光体の粒径は互いに異ならせる。なお、物質が異なれば量子ドット蛍光体の粒径はピーク波長が異なる限りにおいて同一であってもよい。また、「配合」とは、所定の複数種類の量子ドット蛍光体から選択される量子ドット蛍光体の種類やその含有量やそれらの組合せを意味する。具体的には、配合の相違は、選択された量子ドット蛍光体の種類のみの相違で識別されてもよいし、選択された量子ドット蛍光体の種類及び種類別の含有量の組合せの相違で識別されてもよい。
 識別情報含有物は、担持体と、担持体で保持された量子ドット蛍光体とを含んでいる。担持体としては、固体や粘性体や液体が挙げられる。具体的には、識別情報含有物としては、例えば、担持体としての固化樹脂やガラスとそれらに分散固定された量子ドット蛍光体とで構成された部品や膜、担持体としての化学繊維と化学繊維に分散固定された量子ドット蛍光体とを含む糸や布や紙、担持体としての複数の繊維と繊維間に分散固定された量子ドット蛍光体とを含む糸や布や紙、及び、担持体としての粘性体や液体とそれらに流動自在に保持された量子ドットとを含むインクや塗料やコーティング剤や薬液や液体燃料が挙げられる。また、識別情報含有物としては、上記の膜に接着層を形成したシールが例示できる。更に、識別情報含有物としては、担持体としての固体と固体に分散固定された量子ドット蛍光体とを含む被膜が形成された任意の部材、具体的には、上記のインクや上記の塗料や上記のコーティング剤の固化膜又は乾燥膜が形成された部材、及び、上記のシールが貼着された任意の部材も例示できる。
 識別情報含有物において担持体として機能する樹脂の種類としては、例えば、アクリロニトリルブタジエンスチレン(ABS)樹脂、ポリアミド(PA)樹脂、ポリブチレンテレフタレート(PBT)樹脂、ポリアセタール(POM)樹脂、ポリフェニレンエーテル(PPE)樹脂、ポリエチレンテレフタレート(PET)樹脂、ポリフェニレンサルファイド(PPS)樹脂、ポリアリレート(PAR)樹脂、ポリスチレン(PS)樹脂、アクリロニトリルスチレン(AS)樹脂、ポリカーボネート(PC)樹脂、フッ素(FR)樹脂、ポリエステルエラストマー(TPEE)樹脂、液晶ポリマー(LCP)樹脂、特殊エンジニアリングプラスチック(SEP)樹脂、及び、それらの共重合体等の複合化合物(アロイ)が挙げられる。
 識別情報含有物は、各種の装置等において外形を形成する少なくとも一部の部材であることが好ましい。この場合には、識別情報の識別が簡便に行えるからである。具体的には、装置部品として、例えば、制御機器装置の外形を形成するもの(表示灯の表面カバー、照明装置の表面カバー、押釦スイッチの操作ボタンやボディ、リレーの筐体、タイマの筐体、リレーやタイマ用のソケット、端子台の筐体、光電素子を利用したセンサの筐体、デジタルあるいはアナログの信号を入出力する機器の筐体、配線用遮断機の筐体、電源装置の筐体、プログラマブル表示器の筐体等)、家電製品の筐体、自動車やバイクの照明カバーが挙げられる。また、識別情報含有物は、市場において流通する高級な商品(服飾品、アクセサリー、鞄、靴、装身具、時計、宝石など)に使用されるラベルやタグにも使用できる。
 量子ドット蛍光体を構成する半導体物質としては、例えば、CdS、CdSe、CdTe、ZnS、ZnSe、ZnTe、HgS、HgSe、HgTe等のII-VI族化合物半導体物質、GaN、GaP、GaAs、InP、InAs等のIII-V族化合物半導体物質、I-III-VI族の元素からなるカルコパイライト構造の化合物半導体物質、また、これらの混合物である混晶半導体物質が挙げられる。I-III-VI族の元素からなるカルコパイライト構造の化合物半導体物質は、一般に知られているいずれのものでも良いが、特に、I族元素としてはCu、Agからなる群より選択され、III族元素としてはIn、Ga、Alからなる群より選択され、VI族元素としてはS、Se、Teからなる群より選択される、少なくとも1つの種類の元素を含む化合物であることが望ましい。以下において、量子ドット蛍光体という場合には、特に断らない限り、蛍光体の構成物質は半導体物質であるとする。
 ここで、量子ドット蛍光体の特性について簡単に説明する。量子ドット蛍光体は、励起光の吸収に応じて、励起光の最短波長よりも波長の長い蛍光を発生させることができる。具体的には、量子ドット蛍光体のバンドギャップエネルギーよりも高いエネルギーの励起光の吸収に応じて、量子ドット蛍光体のバンドギャップエネルギーに相当する波長をピーク波長とする蛍光を放出する。なお、この蛍光は、スペクトルにおいてピーク波長を中心とする概ねガウス分布形状のピーク波形を形成する。量子ドット蛍光体は、量子サイズ効果を発現する超微粒子であるために、粒径の変化に応じてバンドギャップエネルギー(伝導帯の電子の最小エネルギー準位と価電子帯の電子の最大エネルギー準位とのエネルギー差:禁制帯幅)が変化し、つまり、同一物質からなる場合であっても粒径が変化すれば放出される蛍光のピーク波長は変化する。粒径が大きいほどバンドギャップエネルギーは小さくなるためにピーク波長は長くなり、粒径が小さいほどバンドギャップエネルギーは大きくなるためにピーク波長は短くなる。なお、少なくとも一方向に対して量子化されない蛍光体、例えば、バルク蛍光体の場合には、量子サイズ効果を発現しない粒径の範囲で大きさを変化させたとしてもバンドギャップエネルギーは実質的に変化しない。また、量子ドット蛍光体においては、価電子帯の電子のエネルギー準位及び伝導帯の電子のエネルギー準位は、バルク蛍光体の場合とは異なり、エネルギー準位の縮退が解けて離散的なエネルギー準位をとるために、ピーク波長の蛍光に対応するスペクトルの分散が小さくなる。特に、量子ドット蛍光体の粒径の精度が高ければ高いほどその効果が大きくなる。なお、蛍光の強度は、蛍光体の含有量を変化させることによって制御することができる。更に、量子ドット蛍光体においては、バルク蛍光体の場合のように選択的な吸収特性を示さず、ピーク波長よりも短い波長であれば良好に吸収して、ピーク波長の蛍光を放出する。
 高精度に粒径が統制された量子ドット蛍光体を作製する技術としては、例えば、サイズ選択光エッチング法が挙げられる。このサイズ選択光エッチング法を用いた場合には、量子ドット蛍光体から放出される蛍光のピーク波長を数nm単位(1nm以下の誤差)で制御できる。ここで、サイズ選択光エッチング法について簡単に説明する。サイズ選択光エッチングとは、あらかじめ公知の方法で量子ドット蛍光体を作製した後に、溶存酸素雰囲気下において、その作製された広い粒径分布をもつ量子ドット蛍光体群に所定の単色光を照射する。量子ドット蛍光体は自己のバンドギャップエネルギー以上の幅広い波長帯域の光を吸収するために、そのバンドギャップエネルギーが単色光の波長に対応するエネルギーよりも小さい場合には光励起される。そのとき、溶液の条件を適切に制御することで、光励起された量子ドット蛍光体そのものを光溶解させることができる。この光溶解によって量子ドット蛍光体の粒径が減少し、量子ドット蛍光体のバンドギャップエネルギーが大きくなる。この反応は、量子ドット蛍光体のバンドギャップエネルギーが照射光の波長に対応するエネルギーを超えた時点で停止する。これによって、量子ドット蛍光体の粒径を、照射した単色光の波長に依存する所定の粒径に揃えることができる。
 識別情報含有物の少なくとも1つの蛍光体として最終的に含まれている量子ドット蛍光体の種類は、1種類の場合もあれば複数種類の場合もあり、また、所定の複数種類の量子ドット蛍光体が異なる物質からなる量子ドット蛍光体を含む場合には、同一物質からなる量子ドット蛍光体のみを含む場合もあれば、異なる物質からなる量子ドット蛍光体を含む場合もある。なお、識別情報含有物には、識別情報を形成する量子ドット蛍光体以外の蛍光体が含まれていてもよい。
 識別情報は、蛍光のスペクトルの波形を形成する量子ドット蛍光体の種類に応じた個別のピーク波長の蛍光を単位として認識されてもよいし、複数の個別のピーク波長の蛍光を含む複合波形(部分スペクトル)を単位として識別されてもよいし、全ての個別のピーク波長の蛍光を含む全体波形(全体スペクトル)を単位として識別されてもよい。識別情報を互いに区別するための識別子(識別要素)としては、例えば、所定の複数種類の量子ドット蛍光体の各ピーク波長に対応する強度(2値又は多値判断)、複数種類の量子ドット蛍光体の各ピーク波長に対応する各蛍光の有無(2値判断)、各ピーク波長の蛍光の最近隣のピーク波長の蛍光に対する相対的な強度(2値判断又は3値判断)、所定の波長領域内におけるピーク波長の位置(2値又は多値判断)、所定の波長領域内における各種のピーク波長の蛍光の数(2値又は多値判断)、所定の波長領域内における部分スペクトルの幅(2値又は多値判断)が挙げられる。
 前記複数種類の量子ドット蛍光体のうち少なくとも一部の種類の量子ドット蛍光体が、粒径の異なる同一材料の粒子である構成が好ましい。この構成であれば、量子ドット蛍光体を形成する材料物質の種類を低減できると共に、ピーク波長の異なる量子ドット蛍光体を作製できるために、識別情報含有物に識別情報を簡便に含有させることができる。
 前記識別情報が、前記複数種類の量子ドット蛍光体の各々のピーク波長における蛍光強度が所定の励起光に対して所定の強度以上であるか否かを識別子として含む構成であることが好ましい。ここで、所定の複数種類の量子ドット蛍光体のうち一部の量子ドット蛍光体が配合され、他の量子ドット蛍光体は配合されていない構成であってもよいし、所定の複数種類の量子ドット蛍光体のうち一部の量子ドット蛍光体が所定の発光強度以上となる含有量で配合され、一部の量子ドット蛍光体が所定の発光強度未満となる含有量で配合されている構成であってもよい。この構成であれば、所定の複数種類の量子ドット蛍光体の各々のピーク波長に対応する発光強度を検知することによって、簡便に識別情報を検知できる。
 前記識別情報が、前記複数種類の量子ドット蛍光体の各々のピーク波長における蛍光強度が所定の励起光に対して所定の3つ以上の強度範囲のいずれの強度範囲であるかを識別子として含む構成であることが好ましい。この構成であれば、各ピーク波長による蛍光による識別値が多値となるために、識別情報の情報量を増加させることができる。
 前記識別情報が、前記複数種類の量子ドット蛍光体の各々のピーク波長における蛍光強度が所定の励起光に対して0を越えて大きい強度領域における所定の複数の強度範囲のいずれの強度範囲であるかを識別子として含む構成であることが好ましい。この構成であれば、各ピーク波長に蛍光が検出されていることまで確認できることによって、隠しコードの読み出しの信頼性を向上させることができる。また、複数の強度範囲が3つ以上の強度範囲である場合には、各ピーク波長による蛍光による識別値が多値となるために、識別情報の情報量を増加させることもできる。
 前記複数種類の量子ドット蛍光体のピーク波長が、所定の波長間隔である構成が好ましい。ここで、所定の波長間隔には、1つの波長範囲、例えば、380nm~500nmの波長範囲において、複数種類の量子ドット蛍光体のピーク波長の波長間隔が一定である場合や、1つの連続的な波長範囲において、複数種類の量子ドット蛍光体のピーク波長の波長間隔がその波長に応じて長くなる又は短くなる構成や、離隔する複数の波長範囲、例えば、380nm~500nmの波長範囲及び650nm~780nmの波長範囲の各波長範囲に含まれる量子ドット蛍光体のピーク波長の波長間隔が一定である構成や、各波長範囲に含まれる量子ドット蛍光体のピーク波長の波長間隔がその波長に応じて長くなる又は短くなる構成等が例示できる。なお、複数の波長範囲に分散させた場合であって各波長範囲において波長間隔が一定である場合において、波長間隔は波長範囲ごとに全て異なっていてもよいし、部分的に同一であってもよいし、全て同一であってもよい。この構成であれば、粒径の制御によって任意にピーク波長を変更できる利点を最大限に利用できる。
 前記複数種類の量子ドット蛍光体のピーク波長が、互いに離隔する所定の複数の波長範囲において、前記波長範囲ごとに実質的に一定の波長間隔である構成が好ましい。ここで、「実質的に一定の波長間隔」とは、意図的には波長範囲ごとの波長間隔を異ならせないことを意味し、「実質的に一定」には、完全に一定である場合に限らず、量子ドット蛍光体の作製誤差等によって完全には一定でない場合を含意する。この構成であれば、波長範囲ごとの識別情報の部分情報を更に簡便かつ高精度に検知できる。波長間隔は、波長範囲ごとに全て異なっていてもよいし、部分的に同一であってもよいし、全て同一であってもよい。また、波長間隔は、スペクトルにおいて、隣接する2つのピーク波長の蛍光が1つのピークのみを有する波形を形成する間隔であってよいし、先端部分で2つのピークを有する波形を形成する間隔であってもよいし、更に、実質的に重ならない2つのピークを有する波形を形成する間隔であってもよい。隣接するピーク波長の蛍光が先端部分で2つのピークを有する波形を形成する波長間隔としては、例えば、一方のピーク波長の蛍光の半値幅(FWHM:最大値の2分の1の強度における全幅)よりも広く、ピーク波長の蛍光の1/10幅(FWTM:最大値の10分の1の強度における全幅)よりも狭い間隔が挙げられる。また、隣接するピーク波長の蛍光が実質的に重ならない2つのピークを有する波形を形成する波長間隔としては、例えば、ピーク波長の蛍光の1/10幅よりも広い間隔が挙げられる。
 前記複数種類の量子ドット蛍光体のピーク波長が、実質的に一定の波長間隔である構成が好ましい。この構成であれば、識別情報の全体を更に簡便にかつ高精度に検知できるからである。
 前記複数種類の量子ドット蛍光体の各々のピーク波長に対応する蛍光が実質的に重ならない構成であることが好ましい。
 上記の構成であれば、ピーク波長の異なる蛍光が実質的に重ならないために識別情報を簡便に検知できる。なお、蛍光が「実質的に重ならない」とは、完全に重ならない場合に限らず、蛍光の裾部分で重なる構成、例えば、上述のように、隣接する2つのピーク波長の蛍光の間隔がピーク波長の蛍光の1/10幅よりも広い間隔である構成であってもよいことを意味する。この構成であれば、識別情報を構成する各種の量子ドット蛍光体のピーク波長の蛍光が実質的に重ならないために、識別情報の検知において、スペクトルから各ピーク波長の蛍光を分離する蛍光分離解析(ピーク分離解析)を実行しなくてもよく、極めて簡便に識別情報を検知できるからである。
 前記識別情報が、所定の励起光に対する前記少なくとも1種類の蛍光体からの蛍光の所定の複数の波長領域の各々における部分スペクトルの幅が複数の幅範囲のいずれの幅範囲であるかを識別子として含む構成であることが好ましい。ここで、「部分スペクトルの幅」としては、例えば、部分スペクトルの半値幅や所定の強度に対応する幅が挙げられる。この構成であれば、単一の波長領域における識別値の値域を増加させたり、模倣による部分スペクトルの再現性を低下させたりできる。
 本発明に係る情報識別装置は、本発明に係る識別情報含有物に含まれる識別情報を識別する装置であり、励起光源と、励起光源からの励起光の照射に応じた識別情報含有物からの放出光を分光する分光装置と、分光装置によって分光された放出光の強度を波長別に測定する光測定装置と、光測定装置による測定結果に基づいて識別情報を検知する識別情報検知手段とを含んでいる。なお、分光装置、光測定装置、及び識別情報検知手段は、公知のいかなる構成と同一であってもよい。
 励起光源は、複数種類の量子ドット蛍光体のピーク波長のうちの最も短いピーク波長より短く実質的に単一の波長の光を励起光として射出する。ここで、「実質的に単一の波長の光」とは、その波長をピーク波長とする発光(所定のスペクトル(概ねガウス分布)を有する光)に限らず、ピーク波長と異なる波長の微少な発光を含む場合であってもよいことを意味する。但し、キセノンランプ等の場合のような広範囲の連続的なスペクトルを有する光を含むことを意味するのではない。励起光源としては、例えば、LEDや半導体レーザ等が挙げられる。また、励起光源は、近紫外領域の波長の光を射出することが好ましく、紫外領域の波長の光であることが更に好ましい。この場合には、蛍光体の材料や蛍光体の粒径への依存度が減少し、各種の量子ドット蛍光体からピーク波長の蛍光を放出させることができるからである。
 本発明に係る情報識別方法は、本発明に係る識別情報含有物に含まれる識別情報を識別する方法であり、識別情報含有物に含まれる少なくとも1種類の蛍光体の全てを発光させ(発光ステップ)、前記識別情報含有物からの放出光を分光し(分光ステップ)、分光された放出光の強度を波長別に測定し(光測定ステップ)、測定された前記放出光の測定結果に基づいて識別情報を検知する(識別情報検知ステップ)。なお、分光ステップ、光測定ステップ、識別情報検知ステップは、公知のいかなる方法と同一であってもよい。
 発光ステップにおいて、複数種類の量子ドット蛍光体のピーク波長のうちの最も短いピーク波長より短く実質的に単一の波長の励起光を識別情報含有物に照射する。なお、識別情報を構成する蛍光体が量子ドット蛍光体であるために、実質的に単一の波長の励起光であっても、励起光の波長より長いピーク波長の蛍光を良好に放出させることができる。これによって、識別情報含有物に含まれる少なくとも1種類の蛍光体の全てが発光することとなる。
 前記放出光の波長別の強度の測定において、前記少なくとも1種類の蛍光体の選択対象である複数種類の量子ドット蛍光体の各々のピーク波長に対応する強度を選択的に測定する構成であることが好ましい。この構成であれば、識別情報の検知に必要な波長の強度のみを検出するために、識別情報を簡便に検知できる。
 ここで、本発明に係る識別情報含有物、情報識別装置及び情報識別方法について、図面を参照しながら具体的に説明する。
 本実施形態における部品(〔識別情報含有物〕の一種)は、同一物質で構成され、粒径のみが異なることによってピーク波長の異なる8種類の量子ドット蛍光体から選択される少なくとも1種類の量子ドット蛍光体を含む樹脂組成物であり、部品には8種類の量子ドット蛍光体の配合によって隠しコード(〔識別情報〕の一種)が付与されている。8種類の量子ドット蛍光体の粒径(D1~D8)は、それらのピーク波長(λ1~λ8:λ1<λ2<λ3<λ4<λ5<λ6<λ7<λ8)が互いに等間隔となるように、つまり、λ2-λ1=λ3-λ2=λ4-λ3=λ5-λ4=λ6-λ5=λ7-λ6=λ8-λ7=2d(定数)を満たすように調整されている。隠しコードの検知においては、8つの波長領域(R1~R8:λ1-d≦R1<λ1+d、λ2-d≦R2<λ2+d、λ3-d≦R3<λ3+d、λ4-d≦R4<λ4+d、λ5-d≦R5<λ5+d、λ6-d≦R6<λ6+d、λ7-d≦R7<λ7+d、λ8-d≦R8<λ8+d)における蛍光の強度に基づいて識別情報が判断される。
 まず、隠しコードを含む部品について説明する。図1が、隠しコードを含む部品の一例を模式的に表す斜視図であり、図2が、隠しコードと量子ドット蛍光体の種類との対応を示す対応テーブルの一例を表す説明図である。
 予め、サイズ選択光エッチング法を適用して、ドーパントを含まない同一の半導体材料からなる粒径D1(ピーク波長λ1)~粒径D8(ピーク波長λ8)の8種類の量子ドット蛍光体を作製しておく。
 (1)部品1に含ませる識別情報としての隠しコードを決定する。
 (2)図2に示されたような隠しコードと量子ドット蛍光体の種類との対応を表す対応テーブルを参照して、8種類の量子ドット蛍光体から隠しコードに応じた所定の量子ドット蛍光体を選択する。
 (3)選択された量子ドット蛍光体を所定の含有量となるように樹脂材料に混合する。
 (4)必要な種類の量子ドット蛍光体の混合された樹脂材料から所望の形状の部品を成型する。これによって、識別情報含有物としての部品1が製造される。
 ここで、具体例に基づいて量子ドット蛍光体の配合について説明する。隠しコードが、「01100101」等の8桁のビット情報である場合について説明する。図2に示されたように、対応テーブルにおいて、隠しコードにおける各桁が先頭から順に粒径D1(ピーク波長λ1)~粒径D8(ピーク波長λ8)の量子ドット蛍光体に対応し、各桁の数値が「1」である場合には対応する量子ドット蛍光体を配合することを表し、「0」である場合には量子ドット蛍光体を配合しないことを表している。隠しコードが「01100101」である場合には、隠しコードに従って、粒径D2(ピーク波長λ2)の量子ドット蛍光体と、粒径D3(ピーク波長λ3)の量子ドット蛍光体と、粒径6(ピーク波長λ6)の量子ドット蛍光体と、粒径D8(ピーク波長λ8)の量子ドット蛍光体とを選択して、それぞれ所定量だけ担持体としての所定量の樹脂材料に混合する。
 次に、隠しコードを読み出すコード読み出し装置(〔情報識別装置〕の一種)及びそのコード読出方法(〔情報識別方法〕の一種)について説明する。図3は、コード読み出し装置の一例を模式的に表す説明図である。図4は、コード読み出し装置によって検出されるスペクトルのアナログ情報の一例を模式的に表す波形図である。図5は、コード読み出し装置によってデコードされた隠しコードを模式的に表す波形図である。
 コード読み出し装置10は、ピーク波長λ1よりも短い波長λ0をピーク波長とする実質的に単一の波長の励起光を射出するUV光源11と、励起光の照射に応じて部品1から放出される放出光から励起光の成分を除去するフィルタ21、フィルタ21を通過した光をコリメートするコリメートレンズ22、コリメートレンズ22を通過した平行光を回折させる複数のスリットの形成されたグレーティング23及びグレーティング23によって分光された光を波長ごとに結像させる凹面反射鏡24からなる分光機構12(〔分光装置〕の一種)と、分光された放出光を一括して検出するCCDセンサ13(〔光測定装置〕の一種)と、CCDセンサ13を制御して放出光のスペクトルを測定するスペクトル測定手段41及びスペクトル測定手段41において取得されたスペクトルのアナログ情報をデジタル情報に変換(A/D変換)することによって隠しコードをデコードするデコード手段42を含む隠しコード検知手段14(〔識別情報検知手段〕の一種)と、各種の隠しコードに対応する情報をデータベース化して記憶するデータベース記憶手段15と、デコード手段42によってデコードされた隠しコードをデータベースと照合して真贋を判定する真贋判定手段16とを備えている。
 コード読み出し装置10によるコード読み出し方法は、ピーク波長λ1よりも短い波長λ0をピーク波長とする実質的に単一の波長の励起光を部品1に照射し、励起光の照射に応じて部品1から放出される放出光から励起光の成分をフィルタ21によって除去し、フィルタ21を通過した光をコリメートレンズ22によってコリメートし、コリメートレンズ22を通過した平行光を複数のスリットの形成されたグレーティング23によって回折させて分光し、分光された光を凹面反射鏡24によって波長ごとに結像させ、CCDセンサ13によって放出光のスペクトルを一括して検出し、検出されたスペクトルのアナログ情報をデジタル情報に変換(A/D変換)することによって隠しコードをデコードし、デコードされた隠しコードをデータベース化された情報と照合して真贋を判定する。
 ここで、具体例に基づいて隠しコードの読み出しについて説明する。励起光のピーク波長λ0は隠しコードを構成する粒径D1(ピーク波長λ1)~粒径D8(ピーク波長λ8)の量子ドット蛍光体の全てのピーク波長より短いために、励起光が照射されるといずれの量子ドット蛍光体も良好に蛍光を放出する。具体的には、部品1に励起光が照射され、励起光が照射に応じてピーク波長λ2の蛍光、ピーク波長λ3の蛍光、ピーク波長λ6の蛍光及びピーク波長λ8の蛍光が放出される。したがって、部品1からの放出光には、ピーク波長λ2の蛍光、ピーク波長λ3の蛍光、ピーク波長λ6の蛍光及びピーク波長λ8の蛍光が含まれている。なお、放出光には励起光の反射光や部品1の組成物質に起因する光がバックグラウンドとして含まれている。放出光はフィルタ21に導光され、フィルタ21を通過することによってバックグラウンドとして含まれていた励起光の反射光が除去される。これによって、バックグラウンドが低減され、隠しコードの検知における検知精度が向上することとなる。フィルタ21を通過した光は、コリメートレンズ22によってコリメートされて平行光となり、グレーティング23に導光される。グレーティング23に導光された光は、グレーティング23の複数のスリットの各々において回折される。回折角度は波長ごとに異なるために実質的な分光が行われる。更に、凹面反射鏡24を介して、異なるスリットで回折された同一波長の光はCCDセンサ13において直線状に結像される。また、異なる波長の光はCCDセンサ13において同一波長の直線状の結像と垂直な方向に空間的にずれて結像する。これによって、CCDセンサ13によって放出光のスペクトルを一括して検出でき、検出されたスペクトルのアナログ情報をデジタル情報に変換(A/D変換)することによって隠しコードをデコードし、デコードされた隠しコードをデータベース化された情報と照合して真贋を判定する。
 上記の部品1であれば、識別情報を構成する蛍光体として粒径の制御によって所定の範囲内で任意にピーク波長を変化させえる量子ドット蛍光体を用いたことによって、バルク蛍光体を用いる場合に比べて波長の選択における自由度が大きくなるために、識別情報の情報量を増加させることができる。また、量子ドット蛍光体を用いたことによって、バルク蛍光体を用いる場合に比べて吸収波長の選択性が緩和されるために、識別情報を構成する各種の蛍光体を簡便にかつ確実に一括して発光させることができ、識別情報含有物の真贋判定等が簡便にかつ確実に行えることともなる。
 上記のコード読み出し装置10であれば、量子ドット蛍光体の配合に応じた隠しコードを識別すればよいために、バルク蛍光体の配合に応じた隠しコードを識別する場合のように連続スペクトルのスペクトルで発光する光源や各種のバルク蛍光体に対応する複数の励起光源を備える必要がなく、その構成、特に励起光源の構成を簡素化できる。また、量子ドット蛍光体の場合にはバルク蛍光体の場合に比べて蛍光体の吸収波長の選択性が緩和されるために、識別情報を構成する各種の量子ドット蛍光体のうち最短のピーク波長より短い波長であればどのような実質的に単一の波長の光を射出する光源であっても利用できる。また、隠しコードを構成する各種の蛍光体を簡便にかつ確実に一括して発光させることができ、部品1の真贋判定等が簡便にかつ確実に行える。
 上記のコード読み出し方法であれば、量子ドット蛍光体の配合に応じた隠しコードを識別すればよいために、バルク蛍光体の場合に比べて蛍光体の吸収波長の選択性が緩和され、バルク蛍光体の配合に応じた隠しコードを識別する場合のように連続スペクトルの励起光や各種のバルク蛍光体に対応する波長の異なる複数種類の励起光を用いる必要がなく、隠しコードを構成する各種の量子ドット蛍光体のうち最短のピーク波長より短い実質的に単一の波長の光を照射することによって簡便にかつ確実に隠しコードを識別できる。
 上記の部品1において、隠しコードが、均等に分割された所定の複数の波長領域の各々における蛍光の有無を識別子として含む構成であるために、CCDセンサ13で計測されたスペクトルに基づいて簡便に隠しコードをデコードできる。これによって、コード読み出し方法の構成を簡素化できると共に、コード読み出しを簡便に行える。
 上記の部品1において、隠しコードを構成する蛍光体が均等に分割された複数の波長領域の各々における所定の波長をピーク波長(ピーク波長λ1~ピーク波長λ8)とする所定の8種類の量子ドット蛍光体から選択され、8種類の量子ドット蛍光体の各々のピーク波長(ピーク波長λ1~ピーク波長λ8)に対応する蛍光が実質的に重ならず、隠しコードは、8種類の量子ドット蛍光体の各々の蛍光の強度が所定の閾値以上であるか否かを識別子として含む構成であるために、隠しコードにおいて蛍光が発生するピーク波長の位置が定まっており、また互いのピーク波長の蛍光が離隔するために蛍光の有無を、蛍光分離解析を行うことなくA/D変換により簡便に検知できる。また、8種類の量子ドット蛍光体のピーク波長の間隔が実質的に等間隔であるために各ピーク波長の蛍光の有無を更に簡便に検知できる。これによって、コード読み出し方法の構成を簡素化できると共に、コード読み出しを更に簡便に行える。
 上記のコード読み出しにおいて、フィルタ21を用いて、部品1から放出された放出光から励起光の成分を除去したことによって、CCDセンサ13で検出されるスペクトルに含まれるバックグラウンドを低減できるために、蛍光の有無の検知精度を向上させることができる。
 上記の部品1においては、隠しコードの各桁に対応する波長領域R1~R8の中央の波長をピーク波長λ1~λ8とする量子ドット蛍光体を用いる構成について説明したが、各波長領域内において中央の波長以外の波長をピーク波長とする量子ドット蛍光体を用いる構成であってもよい。この場合においても、上記と同様の読み出しによって隠しコードをデコードできる。
 また、上記の部品1においては、隠しコードの各桁に対応する識別値が「0」である波長領域(上記の波長領域R1、波長領域R4、波長領域R5、波長領域R7)については、蛍光が形成されない構成について説明したが、これらの波長領域(上記の波長領域R1、波長領域R4、波長領域R5、波長領域R7)にも、隠しコードの各桁に対応する識別値が「1」である波長領域(上記の波長領域R2、波長領域R3、波長領域R6、波長領域R8)の蛍光よりも強度の小さい蛍光を形成する構成とすることもできる。この場合には、各波長領域R1~R8に蛍光が検出されていることを確認することによって、隠しコードの読み出しの信頼性を向上させることができる。
 このような隠しコードについて具体的に説明する。図6は、第1変形例の隠しコードの一例を模式的に表す波形図である。なお、図6においては、説明の簡便のために、図4に示された一部の波長領域(波長領域R1~波長領域R4)についてのみ示されている。図6に示されたように、UV光源11からの励起光の照射に応じてピーク波長λ1で発光する量子ドット蛍光体及びピーク波長λ3で発光する量子ドット蛍光体が、それぞれ、ピーク波長λ1及びピーク波長λ3における強度が閾値th2以上である第2強度範囲S2内となるように樹脂材料に配合されている。一方、ピーク波長λ2及びピーク波長λ4の量子ドット蛍光体が、それぞれ、ピーク波長λ2及びピーク波長λ4における強度が閾値th1以上で閾値th2未満である第1強度範囲S1内となるように樹脂材料に配合されている。隠しコードの読み出しにおいて、各ピーク波長λ1~λ4における強度が第1強度範囲S1内であるか第2強度範囲S2内であるかに応じて、隠しコードにおける各桁の識別値が「0」又は「1」であると判断される。したがって、図6に示された場合には、隠しコードが「1010」であると判断される。なお、ピーク波長λ1~λ4のいずれかにおける強度が第1強度範囲S1内でもなく第2強度範囲S2内でもない場合には、偽隠しコードと判断する。
 また、上記の部品1においては、隠しコードの各桁に対応する識別値が2値(「0」又は「1」)である構成について説明したが、各波長領域R1~R8内における蛍光の強度を異ならせることによって隠しコードの各桁を多値とする構成とすることもできる。この場合には、隠しコードの読み出しにおいて各ピーク波長の蛍光の強度を段階的に判断する。例えば、波長領域R1において、強度を4つの強度範囲(S1~S4)に分割して、測定された強度が、強度範囲S1内である場合に「0」、強度範囲S2内である場合に「1」、強度範囲S3内である場合に「2」、強度範囲S4内である場合に「3」と判断する構成であってもよい。なお、他の波長領域R2~R8についても同様とする。
 このような隠しコードについて具体的に説明する。図7は、第2変形例の隠しコードの一例を模式的に表す波形図である。なお、図7においては、説明の簡便のために、図4に示された一部の波長領域(波長領域R1~波長領域R4)についてのみ示されている。図7に示されたように、UV光源11からの励起光の照射に応じてピーク波長λ1で発光する量子ドット蛍光体は、ピーク波長λ1における強度が閾値th2以上で閾値th3未満である第3強度範囲S3内となるように樹脂材料に配合され、UV光源11からの励起光の照射に応じてピーク波長λ2で発光する量子ドット蛍光体は樹脂材料に配合されず、UV光源11からの励起光の照射に応じてピーク波長λ3で発光する量子ドット蛍光体は、ピーク波長λ3における強度が閾値th3以上である第4強度範囲S4内となるように樹脂材料に配合され、UV光源11からの励起光の照射に応じてピーク波長λ4で発光する量子ドット蛍光体は、ピーク波長λ4における強度が閾値th1以上で閾値th2未満である第2強度範囲S2内となるように樹脂材料に配合されている。なお、波長λ2における発光強度は、「0」となるめに、閾値th1以下の強度範囲S1内の強度である。隠しコードの読み出しにおいて、各ピーク波長λ1~λ4における強度が第1強度範囲S1~第4強度範囲S4のいずれの強度範囲内であるかに応じて、隠しコードにおける各桁の識別値を「0」、「1」、「2」又は「3」であると判断する。したがって、図7に示された場合には、隠しコードが「2031」であると判断される。
 また、上記の部品1においては、隠しコードの各桁に対応する識別値が2値(「0」又は「1」)である構成について説明したが、各波長領域R1~R8内における蛍光のピーク波長を異ならせることによって隠しコードの各桁を多値とする構成とすることもできる。この場合には、隠しコードの読み出しにおいて蛍光分離解析を行って蛍光のピーク波長を判断する。例えば、波長領域R1において、この領域を更に4つの領域(R11~R14)に分割して、抽出された波長λが、λ1-d≦λ<λ1-d/2を満たす場合に「0」、λ1-d/2≦λ<λ1を満たす場合に「1」、λ1≦λ<λ1+d/2を満たす場合に「2」、λ1+d/2≦λ<λ1+dを満たす場合に「3」と判断する構成であってもよい。なお、他の波長領域R2~R8についても同様とする。
 また、上記の部品1においては、各波長領域R1~R8に1種類のピーク波長の蛍光が形成される場合について説明したが、各波長領域R1~R8にピーク波長の異なる複数種類の蛍光を形成して、ピーク波長の異なる蛍光の種類数を識別子とする多値判断を行う構成とすることもできる。この場合には、各波長領域R1~R8内で蛍光分離解析を行ったり、分光結果の表示を目視で観察したりすることによって、蛍光の種類数を抽出する。この場合には、各波長領域R1~R8内に形成されるスペクトルが複数のピークを有する波形と判断できる程度に、各ピーク波長の蛍光を離隔させることが好ましい。なお、複数のピークを有する波形と判断できる程度とは、隣接するピーク波長の蛍光がそれらの半値幅を越えて離隔している場合を意味することとする。また、隣接する波長領域R1~R8におけるピーク波長の蛍光についてもスペクトルにおいて個別のピークを有する波形と判断できる程度に、各ピーク波長の蛍光を離隔させることが好ましい。この場合には、各波長領域R1~R8内において波長領域別に蛍光分離解析を行え、バックグラウンドの形状が分断化されて簡素化されるために、蛍光分離解析における分離精度を向上させることができる。例えば、波長領域R1について説明すれば、波長領域R1に蛍光を形成する量子ドット蛍光体として、ピーク波長(λ1-d/2)の量子ドット蛍光体、ピーク波長λ1の量子ドット蛍光体、ピーク波長(λ1+d/2)の量子ドット蛍光体から選択し、波長領域R1においていずれのピーク波長の蛍光も形成されない場合には「0」、1種類のピーク波長の蛍光が形成されている場合には「1」、2種類のピーク波長の蛍光が形成されている場合には「2」、3種類のピーク波長の蛍光が形成されている場合には「3」と判断する。更に、そのピーク波長を識別要素として更に多値の判断を行ってもよい。なお、これらの構成の場合には、蛍光分離解析における分離精度を向上させるために、各ピーク波長の蛍光の強度が実質的に同一であるように含有量を調整したり、ピーク波長が均等な間隔となるように粒径を調整したりすることが好ましい。
 このような隠しコードについて具体的に説明する。図8は、第3変形例の隠しコードの一例を模式的に表す波形図である。なお、図8においては、説明の簡便のために、図4に示された一部の波長領域(波長領域R1~波長領域R4)についてのみ示されている。図8に示されたように、UV光源11からの励起光の照射に応じて波長領域R1内の互いに異なるピーク波長で発光する複数種類の量子ドット蛍光体は、それらの量子ドット蛍光体からの発光の合成光が上端部に3つのピーク(先頭形状部)を有するスペクトルを形成するように樹脂材料に配合され、UV光源11からの励起光の照射に応じて波長領域R2内のピーク波長で発光する量子ドット蛍光体は樹脂材料に配合されず、UV光源11からの励起光の照射に応じて波長領域R3内のピーク波長で発光する量子ドット蛍光体は、その量子ドット蛍光体からの発光が上端部で1つのピークを有するスペクトルを形成するように樹脂材料に配合され、UV光源11からの励起光の照射に応じて波長領域R4内の互いに異なるピーク波長で発光する複数種類の量子ドット蛍光体は、それらの量子ドット蛍光体からの発光が上端部で2つのピークを有するスペクトルを形成するように樹脂材料に配合されている。なお、波長領域R2におけるピーク数は「0」とみなす。隠しコードの読み出しにおいて、各波長領域R1~R4におけるピーク数(波長領域ごとの量子ドット蛍光体の種類数)に応じて、隠しコードにおける各桁の識別値が「0」、「1」、「2」又は「3」であると判断される。したがって、図9に示された場合には、隠しコードが「3012」であると判断される。
 更に、上記の各種の変形例においては、各波長領域R1~R8のスペクトルが複数のピークを有する波形と判断できる程度に離隔させる構成について説明したが、ピーク波長の異なる更に複数種類の量子ドット蛍光体を用いて、これらを隣接させて所定の形状、例えば、通常の蛍光よりも半値幅の広い先頭形状や台形状となるように形成し、その半値幅を識別要素とする構成であってもよい。なお、この場合には、あらかじめ所定の形状に対応する参照関数を保持させておき、その参照関数を利用した幅をパラメータとする最小自乗法等に基づくフィッティング解析によって半値幅を抽出すればよい。この場合、一般的に1種類の量子ドット蛍光体からの蛍光の半値幅よりも大きい形状の波長分布は複数種類の量子ドット蛍光体の種々の組合せによっても合成できるために模倣によって再現することが困難となる。これによって、識別情報の隠蔽性が向上する。更に、強度の相違と半値幅の相違とを複合させて各波長領域R1~R8における識別値の値域を増加させることによって、隠しコードの情報量を増加させることもできる。このような隠しコードについて具体的に説明する。図9~11は、第4変形例~第6変形の隠しコードの一例を模式的に表す波形図である。なお、図9~11においては、説明の簡便のために、図4に示された一部の波長領域(波長領域R1~波長領域R4)についてのみ示されている。
 図9に示されたように、UV光源11からの励起光の照射に応じて波長領域R1内の互いに異なるピーク波長で発光する複数種類の量子ドット蛍光体は、それらの量子ドット蛍光体からの発光の合成光が1種類の量子ドット蛍光体からの発光の半値幅W1より大きい半値幅W2の先頭形状のスペクトルとなるように樹脂材料に配合され、UV光源11からの励起光の照射に応じて波長領域R2内のピーク波長で発光する量子ドット蛍光体は樹脂材料に配合されず、UV光源11からの励起光の照射に応じて波長領域R3内の互いに異なるピーク波長で発光する複数種類の量子ドット蛍光体は、それらの量子ドット蛍光体からの発光の合成光が半値幅W2より大きい半値幅W3の先頭形状のスペクトルとなるように樹脂材料に配合され、UV光源11からの励起光の照射に応じて波長領域R4内のピーク波長で発光する量子ドット蛍光体は、その量子ドット蛍光体からの発光が半値幅W1の先頭形状のスペクトルとなるように樹脂材料に配合されている。なお、波長領域R2における半値幅は「0」とみなす。隠しコードの読み出しにおいて、各波長領域R1~R4における半値幅が、第1閾値未満である第1幅範囲、第1閾値以上かつ第2閾値未満であり半値幅W1を含む第2幅範囲、第2閾値以上かつ第3閾値未満であり半値幅W2を含む第3幅範囲、第3閾値以上であり半値幅W3を含む第4幅範囲のいずれの幅範囲内であるかに応じて、隠しコードにおける各桁の識別値が「0」、「1」、「2」又は「3」であると判断される。したがって、図9に示された場合には、隠しコードが「2031」であると判断される。
 また、図10に示されたように、UV光源11からの励起光の照射に応じて波長領域R1内の互いに異なるピーク波長で発光する複数種類の量子ドット蛍光体は、それらの量子ドット蛍光体からの発光の合成光が1種類の量子ドット蛍光体からの発光の半値幅W1より大きい半値幅W3の台形状のスペクトルとなるように樹脂材料に配合され、UV光源11からの励起光の照射に応じて波長領域R2内の互いに異なるピーク波長で発光する複数種類の量子ドット蛍光体は、それらの量子ドット蛍光体からの発光の合成光が半値幅W1より大きく半値幅W3より小さい半値幅W2の台形状のスペクトルとなるように樹脂材料に配合され、UV光源11からの励起光の照射に応じて波長領域R3内のピーク波長で発光する量子ドット蛍光体は樹脂材料に配合されず、UV光源11からの励起光の照射に応じて波長領域R4内のピーク波長で発光する量子ドット蛍光体は、その量子ドット蛍光体からの発光が半値幅W1の先頭形状のスペクトルとなるように樹脂材料に配合されている。なお、波長領域R3における半値幅は「0」とみなす。隠しコードの読み出しにおいて、各波長領域R1~R4における半値幅が、図9を参照して説明した場合と同様に第1幅範囲~第4幅範囲のいずれの幅範囲内であるかに応じて、隠しコードにおける各桁の識別値が「0」、「1」、「2」又は「3」であると判断される。したがって、図10に示された場合には、隠しコードが「3201」であると判断される。
 また、図11に示されたように、UV光源11からの励起光の照射に応じてピーク波長λ1で発光する量子ドット蛍光体として、半値幅W3で発光する第3半導体物質の量子ドット蛍光体が樹脂材料に配合され、UV光源11からの励起光の照射に応じてピーク波長λ2で発光する量子ドット蛍光体として、半値幅W3より小さい半値幅W2で発光する第2半導体物質の量子ドット蛍光体が樹脂材料に配合され、UV光源11からの励起光の照射に応じてピーク波長λ3で発光する量子ドット蛍光体は配合されず、UV光源11からの励起光の照射に応じてピーク波長λ4で発光する量子ドット蛍光体として、半値幅W2より小さい半値幅W1で発光する第1半導体物質の量子ドット蛍光体が樹脂材料に配合されている。第1半導体物質、第2半導体物質及び第3半導体物質は、互いに異なる半導体物質である。なお、波長λ3における半値幅は、「0」とみなす。隠しコードの読み出しにおいて、各波長領域R1~R4における半値幅が、図9を参照して説明した場合と同様に第1幅範囲~第4幅範囲のいずれの幅範囲内であるかに応じて、隠しコードにおける各桁の識別値が「0」、「1」、「2」又は「3」であると判断される。したがって、図11に示された場合には、隠しコードが「3201」であると判断される。
 上記においては、隠しコードの各桁の識別値の判断において、静的な(固定的な)少なくとも1つの閾値を参照したが、動的な閾値を参照して相対的な強度の相違を識別子とする構成であってもよい。具体的には、隠しコードの任意の桁に対応する識別値は、その前桁を基準桁とし、基準桁に対応する蛍光のピーク波長における強度を基準強度として、ピーク波長における強度が基準強度以上であるか否かによって判断される。なお、先頭桁に対応する識別値は、その桁に対応するピーク波長における発光の有無や所定の閾値以上であるか否か等によって決定する。同様に、隠しコードの任意の桁に対応する識別値が、その後桁を基準桁として判断される構成であってもよい。
 上記の部品1においては、各波長領域R1~R8に形成される蛍光が、隣接する波長領域の蛍光と実質的に重複しない構成について説明したが、ピーク波長の異なる更に多数の量子ドット蛍光体を用いて、これらを隣接させてスペクトルが所定の形状、各波長領域を区別することなく全波長領域(例えば、上記のλ1-d~λ8+dの領域)にわたりなだらかに凹凸する形状に形成し、蛍光分離解析やパターン認識解析等によって識別情報をデコードする構成とすることもできる。
 上記の部品1においては、実質的に隠しコード用の蛍光以外の発光がない構成について説明したが、識別情報含有物が、それ自身又はそれを介して蛍光等の発光を行う場合には、その発光に使用される波長範囲を実質的に避けて隠しコード用の蛍光を発光させてもよい。ここで、このような隠しコードについて説明する。図12~図15は、隠しコードの変形例を模式的に表す波形図である。なお、図12~図15には所定の波長範囲を避けて隠しコードを形成する場合が示されている。
 表示灯等の光(波長λa)を放出する装置の表示面やそのカバー等に隠しコードを設定する場合には、図12に示されたように、波長λaの近傍を避けて隠しコードを設定する。なお、図12においては、波長間隔が一定の波長間隔であり、隠しコードが「11111111」である場合が示されているが、他の構成であってもよい。
 また、図13に示されたように、波長λbの近傍を避けて、波長λbよりも小さい波長範囲に一定の波長間隔d2で隠しコード用の蛍光(ピーク波長λ1~λ4)を形成し、波長λbよりも大きい波長範囲に一定の波長間隔d3で隠しコード用の蛍光(ピーク波長λ5~λ8)を形成してもよい。なお、波長間隔d2と波長間隔d3とは同一であってもよいし、異なっていてもよい。また、図14に示されたように、可視領域を避けて隠しコードを設定してもよい。この場合、隠しコードに基づく蛍光は人間の目には感知されないために、本来の発光色に影響を与えることが無くなる。
 また、白色照明装置のように、中心波長λcの半値幅の広い発光及び中心波長λdの半値幅の広い発光等を含む場合には、図15に示されたように、中心波長λcの広い発光及び中心波長λdの発光の近傍を実質的に避けるように隠しコードが設定されることが好ましい。
 上記の部品1に対する隠しコードの検知においては、スペクトル測定手段41で測定されたスペクトルを直接にデコード手段42でデコードする場合について説明したが、隠しコードを形成する量子ドット蛍光体からの蛍光以外のバックグラウンド発光が存在する場合には、以下のようにして隠しコードが検知されてもよい。図16は、隠しコードの読み出し方法の他の一例を模式的に表す波形図である。なお、図16においては、説明の簡便のために、図4に示された一部の波長領域(波長領域R1~波長領域R4)についてのみ示されている。スペクトル測定手段41で測定される放出光が、図16に示されたように、隠しコードを形成する蛍光L1~L4とバックグラウンド発光Lbgとを含む場合には、その合成光である放出光Ltのアナログ情報から予め隠しコードを含めない同一物に対して計測されたバックグラウンド発光Lbgに対応するバックグラウンド情報(バックグラウンドデータ:図16中の中段の波形)を差し引いて、隠しコードに対応するアナログ情報(図16中の最下段の波形)を抽出する。その後、抽出されたアナログ情報をデジタル情報に変換することによって隠しコードをデコードする。この構成であれば、部品の色、特に部品自体の発色に蛍光材料を用いている場合であっても、高精度で隠しコードを検知できる。なお、この場合には、コード読み出し装置がバックグラウンド情報を記憶するバックグラウンド情報記憶手段を更に備える構成とすることもでき、また、コード読み出し装置が外部装置に記憶されたバックグラウンド情報を読み出す構成とすることもできる。
 上記の部品1においては、ドーパントを含まない半導体物質からなる量子ドット蛍光体を用いる構成について説明したが、量子ドット蛍光体の構成物質は発光輝度の増大等の発光特性を向上させるためにドーパントを含ませた半導体物質であってもよい。また、上記においては、部品1に含ませる可能性のある複数種類(8種類)の量子ドット蛍光体が全て同一物質である構成について説明したが、異なる物質からなる量子ドット蛍光体を含む構成とすることもできる。また、半導体物質からなる量子ドット蛍光体を用いる構成について説明したが、半導体物質でない酸化物蛍光体等の他の蛍光体を用いる構成とすることもできる。
 上記の部品1においては、ドーパントを含まない半導体物質からなる量子ドット蛍光体を用いる構成について説明したが、量子ドット蛍光体の構成物質は発光輝度の増大等の発光特性を向上させるためにドーパントを含ませた半導体物質であってもよい。
 上記においては、コード読み出し装置10が真贋を判定するためのデータベース化された情報を記憶するデータベース記憶手段15を含む構成について説明したが、本発明においては、コード読み出し装置はデータベース記憶手段を備えていない構成であってもよい。この場合には、情報送受信手段を備える構成として、コード読み出し装置の外部のコンピュータ等に記憶されているデータベースにアクセスして真贋判定用の情報を受信し、受信した情報に基づいて真贋を判定する構成とすることが好ましい。更に、真贋判定手段を備えていない構成であってもよい。例えば、外部のコンピュータ等に測定されたスペクトルの情報を送信して、そのコンピュータにおいてデータベースを参照した真贋判定を行わせ、その結果のみをコード読み出し装置へ返信させる構成とすればよい。上記においてはデータベース化された情報に基づいて汎用的に真贋を判定する構成について説明したが、簡単なデータテーブル等を備えた構成として、所定の識別情報含有物に特化して真贋の判定を行う構成とすることもできる。
 本発明は、蛍光体によって識別情報を付与する各種の部品や装置に利用できる。また、本発明は、蛍光体によって識別情報を付与した各種の部品や装置から識別情報を検知する情報識別装置一般に利用できる。また、蛍光体によって識別情報を付与した各種の部品や装置から識別情報を検知する情報識別方法一般に利用できる。
隠しコードを含む部品の構成の一例を模式的に表す斜視図。 隠しコードと量子ドット蛍光体の種類との対応を示す対応テーブルの一例を定性的に表す説明図。 コード読み出し装置の一例を模式的に表す説明図。 コード読み出し装置によって検出されるスペクトルのアナログ情報の一例を模式的に表す波形図。 コード読み出し装置によってデコードされた隠しコードを模式的に表す波形図。 第1変形例の隠しコードの一例を模式的に表す波形図。 第2変形例の隠しコードの一例を模式的に表す波形図。 第3変形例の隠しコードの一例を模式的に表す波形図。 第4変形例の隠しコードの一例を模式的に表す波形図。 第5変形例の隠しコードの一例を模式的に表す波形図。 第6変形例の隠しコードの一例を模式的に表す波形図。 第7変形例の隠しコードの一例を模式的に表す波形図。 第8変形例の隠しコードの一例を模式的に表す波形図。 第9変形例の隠しコードの一例を模式的に表す波形図。 第10変形例の隠しコードの一例を模式的に表す波形図。 隠しコードの読み出し方法の他の一例を模式的に表す波形図。
符号の説明
  1: 部品(識別情報含有物)
 10: コード読み出し装置(情報識別装置)
 11: UV光源(励起光源)
 12: 分光機構(分光装置)
 13: CCDセンサ(光測定装置)
 14: 隠しコード検知手段(識別情報検知手段)
 15: データベース記憶手段
 16: 真贋判定手段
 21: フィルタ
 22: コリメートレンズ
 23: グレーティング
 24: 凹面反射鏡
 41: スペクトル測定手段
 42: デコード手段

Claims (13)

  1.  ピーク波長の異なる少なくとも1種類の蛍光体を含む識別情報含有物であって、
     前記少なくとも1種類の蛍光体は、所定の複数種類の量子ドット蛍光体から選択され、
     前記少なくとも1種類の蛍光体の配合に応じた蛍光のスペクトルの波形を識別情報として含むことを特徴とする識別情報含有物。
  2.  前記複数種類の量子ドット蛍光体のうち少なくとも一部の種類の量子ドット蛍光体が、粒径の異なる同一材料の粒子である請求項1に記載の識別情報含有物。
  3.  前記識別情報が、前記複数種類の量子ドット蛍光体の各々のピーク波長における蛍光強度が所定の励起光に対して所定の強度以上であるか否かを識別子として含む請求項1又は2に記載の識別情報含有物。
  4.  前記識別情報が、前記複数種類の量子ドット蛍光体の各々のピーク波長における蛍光強度が所定の励起光に対して所定の3つ以上の強度範囲のいずれの強度範囲であるかを識別子として含む請求項1又は2に記載の識別情報含有物。
  5.  前記識別情報が、前記複数種類の量子ドット蛍光体の各々のピーク波長における蛍光強度が所定の励起光に対して0を越えて大きい強度領域における所定の複数の強度範囲のいずれの強度範囲であるかを識別子として含む請求項1又は2に記載の識別情報含有物。
  6.  前記複数種類の量子ドット蛍光体のピーク波長が、所定の波長間隔である請求項1~5のいずれか一項に記載の識別情報含有物。
  7.  前記複数種類の量子ドット蛍光体のピーク波長が、互いに離隔する所定の複数の波長範囲において、前記波長範囲ごとに実質的に一定の波長間隔である請求項6に記載の識別情報含有物。
  8.  前記複数種類の量子ドット蛍光体のピーク波長が、実質的に一定の波長間隔である請求項6に記載の識別情報含有物。
  9.  前記複数種類の量子ドット蛍光体の各々のピーク波長に対応する蛍光が実質的に重ならない請求項1~8のいずれか一項に記載の識別情報含有物。
  10.  前記識別情報が、所定の励起光に対する前記少なくとも1種類の蛍光体からの蛍光の所定の複数の波長領域の各々における部分スペクトルの幅が複数の幅範囲のいずれの幅範囲であるかを識別子として含む請求項1又は2に記載の識別情報含有物。
  11.  所定の複数種類の量子ドット蛍光体から選択される少なくとも1種類の蛍光体の配合に応じた蛍光のスペクトルの波形を識別情報として含む識別情報含有物の前記識別情報を識別する情報識別装置であって、
     前記複数種類の量子ドット蛍光体の全てを発光させる励起光を射出する励起光源と、
     前記励起光源からの励起光の照射に応じた前記識別情報含有物からの放出光を分光する分光装置と、
     前記分光装置によって分光された前記放出光の強度を波長別に測定する光測定装置と、
     前記光測定装置による測定結果に基づいて識別情報を検知する識別情報検知手段と、
    を含み、
     前記励起光源が、前記励起光として、前記複数種類の量子ドット蛍光体のピーク波長のうちの最も短いピーク波長より短く実質的に単一の波長の光を射出することを特徴とする情報識別装置。
  12.  所定の複数種類の量子ドット蛍光体から選択される少なくとも1種類の蛍光体の配合に応じた蛍光のスペクトルの波形を識別情報として含む識別情報含有物の前記識別情報を識別する情報識別方法であって、
     前記複数種類の量子ドット蛍光体のピーク波長のうちの最も短いピーク波長より短く実質的に単一の波長の励起光を前記識別情報含有物に照射して前記少なくとも1種類の蛍光体の全てを発光させ、
     前記識別情報含有物からの放出光を分光し、
     分光された前記放出光の波長別の強度を測定し、
     前記波長別の強度の測定結果に基づいて識別情報を検知することを特徴とする情報識別方法。
  13.  前記放出光の波長別の強度の測定において、前記少なくとも1種類の蛍光体の選択対象である複数種類の量子ドット蛍光体の各々のピーク波長に対応する強度を選択的に測定することを特徴とする請求項12に記載の情報識別方法。
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