JP2019070826A - 低減された厚さを有する必要に応じて転写可能な光学システム - Google Patents
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Abstract
Description
図1で最も良く示される第1の例示的実施形態では、本発明のシステムは、支持又はキャリア基板12を更に含む屈折光学システム10である。この実施形態では、合成画像表示システム14が、キャリア基板12の一方の側上に構築される。容易に理解されるように、キャリア基板12はシステムの光学機能に寄与しない。言い換えると、合成画像は、キャリア基板12の存在又は不透明度に関わらず表示される。
(a)集光要素は、約50ミクロン未満(より好ましくは約25ミクロン未満、及び最も好ましくは約5〜約15ミクロン)の好ましい幅(円柱状集光要素の場合)及びベース直径(非円柱状集光要素の場合)と、約50ミクロン未満(より好ましくは約25ミクロン未満、及び最も好ましくは約1〜約5ミクロン)の好ましい焦点距離と、1以下(より好ましくは0.75以下)の好ましいf値とを有し、
(b)構造化画像アイコンは、全体の深さがそれぞれ好ましくは約50ナノメートル〜約8ミクロンの必要に応じてコーティング及び/又は充填された空隙又は窪み、あるいは全体の高さがそれぞれ好ましくは約50ナノメートル〜約8ミクロンの隆起領域又は成形柱であり、
(c)キャリア基板は、約10〜約50ミクロン、より好ましくは約15〜約25ミクロンの範囲の好ましい厚さを有し、
(d)本発明のシステムの全体の厚さは、好ましくは約50ミクロン未満(より好ましくは約45ミクロン未満、及び最も好ましくは約10〜約40ミクロン)である。
キャリアフィルム(例えばUV透過性キャリアフィルム)に接着された「レンズモールド」層を含む微細構造含有剥離ライナーを形成することと、
ここで、「レンズモールド」層は、負レンズ形状を有する複数の空隙を有する硬化性樹脂から形成され、負レンズ形状は、正レンズ形状を有する硬質の表面(すなわち正レンズモールド)に対して樹脂をUV硬化させることによって作られ、
微細構造含有剥離ライナーの「レンズモールド」層上に、転写可能屈折光学システムを形成することであって、
微細構造含有剥離ライナーの「レンズモールド」層を硬質のアイコンモールドに対して配置し、「レンズモールド」層及び硬質のアイコンモールドの両方の複数の空隙を光学機能UV硬化性液晶ポリマー(例えばポリエステルアクリレート)が充填し、ニップローラーを用いて圧力をかけて余分な液晶ポリマーを除外し、同時に、UV硬化性ポリマーが硬化され又は固められてアイコンモールドから持ち上げられることが可能なように液晶ポリマーをUV放射に露光し(当業者によって容易に理解されるように、光学機能ポリマーは、「レンズモールド」層と硬質のアイコンモールドとの間で材料が硬化された後の持ち上げのプロセスを乗り越えて、アイコンモールドから持ち上げられるように、剥離ライナーの「レンズモールド」層への十分な付着性を有さなければならない)、
複数の画像アイコンを、光学機能ポリマーとのコントラストを提供する材料(例えばUV硬化性フレキソ印刷インキ)を用いて充填して、充填された画像アイコン層を必要に応じて形成し、
1つ以上のシーリング層、強化層、着色又は染色層、不透明化層、又はこれらの組み合わせを、充填された画像アイコン層に必要に応じて適用し、
1つ以上の接着剤層(例えば、半硬化した熱活性型接着剤層)を、必要に応じてシーリング、強化、着色/染色、及び/又は不透明化された、充填された画像アイコン層に適用することによって、転写可能屈折光学システムを形成することとを含む。
最も強い接合強度
接着剤層34−紙基板28
「レンズモールド」層26−キャリア基板24
中程度の接合強度
硬化した光学機能ポリマー−正レンズモールド
最も弱い接合強度
硬化した光学機能ポリマー−硬質のアイコンモールド
図3で最も良く示される第3の例示的実施形態では、本発明のシステムは、支持又はキャリア基板38を更に含む凹面反射光学システム36である。この実施形態では、合成画像表示システム40が、キャリア基板38の一方の側上に構築される。
(a)集光要素は、約250ミクロン〜約1ミリメートル(mm)の範囲の、及び約50〜約250ミクロンの範囲の幅/ベース直径を含む(但しこれに限定されない)、約1〜約10mmの範囲の好ましい幅/ベース直径と、約25ミクロン〜約5mm(より好ましくは約250ミクロン〜約1mm)の範囲の好ましい焦点距離と、約1以下(より好ましくは約0.5以下)の好ましいf値とを有し、
(b)構造化画像アイコンは、全体の深さがそれぞれ好ましくは約5センチメートル(cm)〜約1ミクロンの必要に応じてコーティング及び/又は充填された空隙又は窪み、あるいは全体の高さがそれぞれ好ましくは約5cm〜約1ミクロンの隆起領域又は成形柱であり、
(c)キャリア基板は、約25ミクロン〜約5mm、より好ましくは約250ミクロン〜約1mmの範囲の好ましい厚さを有し、
(d)本発明の屈折光学システムの全体の厚さは、好ましくは約1cm以下であり、約250ミクロン〜約1cmの範囲、約50〜約250ミクロンの範囲、及び約50ミクロン未満の厚さを含む(但しこれらに限定されない)。
硬化性樹脂材料を剥離ライナー(例えば、機能性剥離コーティングを有する滑らかな又は非構造化キャリア基板)の表面に適用し、表面を硬質のアイコンモールドに対して硬化させて、硬化性樹脂材料の表面内に、空隙の形態での画像アイコンの1つ以上の配列を形成し、
硬化性樹脂材料とのコントラストを提供する材料を用いて空隙を充填して、充填された画像アイコン層を形成し、
充填された画像アイコン層の表面に硬化性樹脂材料を適用し、負レンズ形状を有する硬質の表面(すなわち負レンズモールド)に対して樹脂を硬化させて、硬化性樹脂材料の表面上に集光要素の1つ以上の配列を形成し、
金属又はその他の反射材料のコンフォーマルコーティングを集光要素に適用して、反射集光要素の1つ以上の配列を形成し、
必要に応じて、1つ以上の保護コーティング層を反射集光要素の1つ以上の配列に適用し、
1つ以上の接着剤層(例えば、半硬化した熱活性型接着剤層)を、反射集光要素の、1つ以上の必要に応じて保護コーティングされた配列に適用することを含む。
第6の例示的実施形態では、本発明のシステムは、必要に応じて転写可能な回折光学システムである。回折集光要素も入射光の集束を提供し、これらの集光要素を使用して作られたシステムは、同程度のf値を有する上述の屈折及び反射システムより薄く、回折光学システムの全体の厚さは約3〜約50ミクロン(好ましくは約5〜約10ミクロン)の範囲である。
Claims (8)
- 低減された厚さを有し、反射光学システムである光学システムであって、
集光要素の1つ以上の配列と実質的に接触するがそれらの中に完全に埋め込まれるわけではない構造化画像アイコンの1つ以上の配列から構成される、合成画像表示システムを備え、
ここで、前記構造化画像アイコンの1つ以上の配列と前記集光要素の1つ以上の配列とは、前記構造化画像アイコンの少なくとも一部の少なくとも1つの合成画像を協働して形成し、
前記集光要素は、凹面の反射集光要素であり、
前記集光要素の1つ以上の配列内の集光要素の間の間隙空間は、前記少なくとも1つの合成画像の形成に寄与せず、
前記光学システムが、キャリア基板の一方の側上に構築され、
前記凹面の反射集光要素のf値は、0.25〜0.50の間であり、
前記構造化画像アイコンは、前記構造化画像アイコンが前記凹面の反射集光要素の焦点深さの部分と交わるように、焦点距離を有する前記凹面の反射集光要素の頂点と、前記構造化画像アイコンをその表面に対して垂直に見た場合に、接触して配置され、
前記凹面の反射集光要素の焦点は、前記構造化画像アイコンの配列の一方の表面上、又は、両表面の間にあり、
前記凹面の反射集光要素は、反射材料でコーティングされ、
前記光学システムは必要に応じて転写可能である、
低減された厚さを有する光学システム。 - 前記構造化画像アイコンは、別の材料を用いて必要に応じて充填又はコーティングされる空隙であって実質的に平面的な構造内の空隙、実質的に平面的な構造内の隆起領域、又はこれらの組み合わせから形成され、
又は、
前記光学システムの前記厚さは、50ミクロン未満であり、前記集光要素の1つ以上の配列内の前記集光要素の間の前記間隙空間は、5ミクロン以下であり、
又は、
前記光学システムの前記厚さは、1センチメートル以下であり、前記集光要素の1つ以上の配列内の前記集光要素の間の前記間隙空間は、5ミリメートル以下である、
請求項1に記載の光学システム。 - 前記集光要素の1つ以上の配列は、完全に不透明な反射金属層、半透明の又は部分的に金属化された金属層、高屈折率層、及び蒸着された材料の複数の層、の群から選択された1つ以上の層を備え、
任意に、前記集光要素の1つ以上の配列は、蒸着された材料の複数の層を備え、蒸着された材料の前記複数の層は、金属及び誘電体層の組み合わせから形成されたカラーシフト干渉コーティングを備える、
請求項1に記載の光学システム。 - 凹面反射システムは、凹面反射マイクロスケールシステムであり、
凹面反射集光要素は、50ミクロン未満のベース直径及び焦点距離と、1以下のf値とを有し、
前記構造化画像アイコンは、全体の深さが50ナノメートル〜8ミクロンの必要に応じて充填又はコーティングされた空隙、全体の高さが50ナノメートル〜8ミクロンの隆起領域、あるいはこれらの両方から形成され、
前記凹面反射マイクロスケールシステムは、50ミクロン未満の厚さを有し、
前記キャリア基板は、10〜50ミクロンの範囲の厚さを有し、
又は
前記凹面反射システムは、凹面反射マイクロスケールシステムであり、
凹面反射集光要素は、1〜10ミリメートルの範囲のベース直径と、25ミクロン〜5ミリメートルの範囲の焦点距離と、1以下のf値とを有し、
前記構造化画像アイコンは、全体の深さが5センチメートル〜1ミクロンの空隙、全体の高さが5センチメートル〜1ミクロンの隆起領域、あるいはこれらの両方から形成され、
前記凹面反射マイクロスケールシステムは、1センチメートル以下の厚さを有し、
前記キャリア基板は、25ミクロン〜5ミリメートルの範囲の厚さを有する、
請求項1〜請求項3の何れか1項に記載の光学システム。 - 前記光学システムは、
キャリア基板と剥離コーティングとから構成される剥離ライナーと、
凹面反射光学システムであって、前記構造化画像アイコンの1つ以上の配列が、前記剥離ライナーの前記剥離コーティングと接触している凹面反射光学システムと、
省略可能な1つ以上の保護コーティングと、
1つ以上の活性化可能接着剤層と、
を記載された順序で備える転写可能凹面反射光学システムである、請求項1に記載の光学システム。 - 対向する面を有するシート材料であって、前記シート材料の表面上に取り付けられた又は前記表面内に埋め込まれた、あるいは前記シート材料内に部分的に埋め込まれた、少なくとも1つの、請求項1に記載の光学システムを備える、シート材料。
- 請求項6に記載のシート材料から作られた文書。
- 消費者向け又は非消費者向け物品であって、(a)前記物品、又は前記物品と共に使用されるバッグ、パッケージ、又はラベルの、表面上に取り付けられた又は前記表面内に埋め込まれた、あるいは、(b)前記物品、又は前記物品と共に使用されるバッグ、パッケージ、又はラベル内に部分的に埋め込まれた、少なくとも1つの、請求項1に記載の光学システムを有する、消費者向け又は非消費者向け物品。
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