
La cámara identifica una matriz de 6x6 puntos, cada uno desplazado de la cuadrícula azul (no impresa) en una de cuatro direcciones.
Las combinaciones de desplazamientos relativos de una secuencia de De Bruijn de 6 bits entre las columnas y entre las filas dan su posición absoluta en el papel digital.
El papel digital , también conocido como papel interactivo , es un papel estampado que se utiliza junto con un bolígrafo digital para crear documentos digitales escritos a mano. [1] El patrón de puntos impreso identifica las coordenadas de posición en el papel. El bolígrafo digital utiliza este patrón para almacenar la escritura a mano y cargarla en una computadora.
El papel
El patrón de puntos es un código de barras bidimensional ; el más común es el patrón de puntos patentado Anoto . En el patrón de puntos Anoto, el papel se divide en una cuadrícula con un espaciado de aproximadamente 0,3 mm, se imprime un punto cerca de cada intersección ligeramente desplazado en una de cuatro direcciones, una cámara en el bolígrafo registra típicamente grupos de puntos de 6 x 6. Se afirma que el patrón completo consta de 669.845.157.115.773.458.169 puntos y abarca un área que supera los 4,6 millones de km² (esto corresponde a 73 billones de hojas únicas de papel tamaño carta). [2]
El espacio de patrones completo se divide en varios dominios . Estos dominios se pueden utilizar para definir tipos de papel o para indicar el propósito del papel (por ejemplo, formato de notas, agendas personales, papel para cuadernos, notas adhesivas, etc.).
El patrón de puntos de Anoto se puede imprimir en casi cualquier papel, utilizando un proceso de impresión estándar de al menos 600 dpi de resolución (algunos [¿ quién? ] afirman que se requiere una resolución de 1.000 dpi), [3] y tinta negra a base de carbón . El papel puede tener cualquier forma o tamaño mayor a 2 mm por lado. La tinta absorbe la luz infrarroja transmitida desde el lápiz digital ; el lápiz contiene un receptor que interpreta el patrón de luz reflejado desde el papel. Se pueden utilizar otros colores de tinta, incluido el negro sin base de carbón, para imprimir información que será visible para el usuario e invisible para el lápiz.
Se pueden utilizar impresoras láser en blanco y negro estándar o impresoras láser a color con una resolución de 600 dpi para imprimir el patrón de puntos Anoto. Con una impresora láser a color CMYK típica, es posible utilizar texto y gráficos a todo color que cubran toda la página evitando el uso del negro (es decir, la eliminación de color subyacente está desactivada) y, en su lugar, utilizando solo cian, magenta, amarillo o cualquier combinación (que el lápiz ignora) y utilizando el negro (componente K) solo para el patrón Anoto. [4] [5] [6]
Se pueden utilizar impresoras láser en blanco y negro estándar o impresoras láser a color con una resolución de 600 dpi para imprimir el patrón de direcciones de DataGlyph . Las marcas de glifo redundantes permiten recuperar la ubicación 2D y la orientación angular correctas, incluso en presencia de texto y arte lineal sobreimpresos. [7]
Lectura adicional
- Signer, Beat: Conceptos fundamentales para los espacios interactivos de información en papel y multimedios, mayo de 2008, tapa dura, 276 páginas, ISBN 3-8370-2713-9 (10), ISBN 978-3-8370-2713-6 (13)
- Signer, Beat y Norrie, Moira C.: Documento interactivo: pasado, presente y futuro, en Actas de PaperComp 2010, 1.er taller internacional sobre computación en papel, Copenhague, Dinamarca, septiembre de 2010 (Presentación)
Referencias
- ^ La plataforma Livescribe (documento técnico comercial)
- ^ Documento WO 2008013761
- ^ Barbara Forster. "Escribiendo hacia el futuro". mirror: "Escribiendo hacia el futuro". Computerworld. 2001.
- ^ "Directrices de impresión láser Anoto".
- ^ Jürgen Steimle. "Interfaces de usuario con lápiz y papel: integración de documentos impresos y digitales" 2012. p. 31
- ^ "Avances en cartografía y ciencias SIG. Volumen 1". 2011. pág. 212.
- ^ Hecht, David L. (marzo de 2001). «Printed Embedded Data Graphical User Interfaces» (PDF) . IEEE Computer . 34 (3). Xerox Palo Alto Research Center: 47–55. doi :10.1109/2.910893. Archivado desde el original (PDF) el 3 de junio de 2013.