JP2021510641A - 装飾部材およびその製造方法 - Google Patents
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Abstract
Description
とし、前記探知手段の中心から前記装飾層上のy軸方向の幅の中心点までの距離をDvとしたときに、前記中心視野角
の少なくとも一部において、下記式1で表される奥行き感パラメータ値δ1mが0.15以上であることを特徴とする、装飾部材を提供する。
[式1]
δ1m=|Δh|max/Dv
前記式1中、|Δh|maxは、下記式2で表されるΔhの最大値であり、
[式2]
[式3]
式3中、
は、前記探知手段の中心と、前記探知手段により探知される前記装飾層上のy軸上の一地点とを連結した線がx軸−y軸の平面でx軸と成す視野角であり、
は、それぞれ下記式4および式5で表され、
[式4]
は、それぞれ視野角
での角輝度であり、
前記式2中、
は、下記式6の範囲を満たし、
[式6]
前記式6中、
は、それぞれ
の最小値と最大値である。
の少なくとも一部において、下記式11で表される奥行き感パラメータ値δ1bが3以上である装飾部材を提供する。
[式11]
δ1b=|Δh'|max/Dv
前記式11中、|Δh'|maxは、下記式12で表されるΔh'の最大値であり、
[式12]
[式13]
式13中、
はそれぞれ、前記探知手段が視野角
で認識した前記装飾層上の一地点までの角輝度の差によって認識される距離であって、それぞれ下記式14および式15で表され、
[式14]
、および
は、それぞれ視野角
での角輝度である。
の少なくとも一部において、下記式21で表される奥行き感パラメータ値δ2が0.3以上である装飾部材を提供する。
[式21]
δ2=|Δd'|max/Dv
前記式21中、
|Δd'|maxにおいて、Δd'は、前記式13で表される。
中、
値による角輝度グラフの勾配を角輝度で除した値の絶対値が0.025以上である点が1つ以上存在する、装飾部材を提供する。この際、角度単位は°とする。
とし、前記探知手段の中心から前記装飾層上のy軸方向の幅の中心点までの距離をDvとしたときに、前記中心視野角
の少なくとも一部において、下記式21で表される奥行き感パラメータ値δ2が0.3以上であることを特徴とする、装飾部材を提供する。
[式21]
δ2=|Δd'|max/Dv
前記式21中、
|Δd'|maxは、下記式13で表されるΔd'の最大値である。
としたときに、前記中心視野角
中、
値による角輝度グラフの勾配を角輝度で除した値の絶対値が0.025以上である点が1つ以上存在する、装飾部材を提供する。この際、角度単位は°とする。
とし、前記探知手段の中心から前記装飾層上のy軸方向の幅の中心点までの距離をDvとしたときに、前記中心視野角
の少なくとも一部において、下記式1で表される奥行き感パラメータ値δ1mが0.15以上であることを特徴とする、装飾部材を提供する。
[式1]
δ1m=|Δh|max/Dv
前記式1中、|Δh|maxは、下記式2で表されるΔhの最大値であり、
[式2]
[式3]
式3中、
は、前記探知手段の中心と、前記探知手段により探知される前記装飾層上のy軸上の一地点とを連結した線がx軸−y軸の平面でx軸と成す視野角であり、
は、それぞれ下記式4および式5で表され、
[式4]
は、それぞれ視野角
での角輝度であり、
前記式2中、
は、下記式6の範囲を満たし、
[式6]
前記式6中、
は、それぞれ
の最小値と最大値である。
が正数である場合、これは、前記探知手段の中心と、前記装飾層上のy軸の幅の中心点とを連結した線が、x軸−(+y)軸平面に存在することを意味する。これに対し、前記
が負数である場合、これは、前記探知手段の中心と、前記装飾層上のy軸の幅の中心点とを連結した線が、x軸−(−y)軸平面に存在することを意味する。
と言及することができる。
方向の角輝度(angular luminance)を
としたときに、探知手段の中心位置は
にあり、この地点と(0,y,z)とを連結する線の方向への角輝度が
になる。この際の視野角は
である。
の少なくとも一部において、前記式1で表される奥行き感パラメータ値δ1mが、0.15以上である。このように奥行き感パラメータ値を満たす場合、装飾部材の物理的な表面構造の有無および種類にかかわらず、奥行き感のある表面特性を感じることができる。
を有する装飾層の領域における目の解像度による最大視野角
において角
方向への角輝度の差によって認識される距離と、最小視野角
において角
方向への角輝度の差によって認識される距離との差(Δd)であって、下記式Aで表されることができる。
[式A]
前記式A中、
は、角
方向への探知手段の解像度である。
を0.3°と指定した。
は、それぞれ視野角
での角輝度である。角輝度は、入射光D65光源の波長380nm≦λ≦780nmで、5nm間隔あるいはそれ以下で反射測定または光学シミュレーションにより計算されることができる。反射測定は、島津社のSolidSpec−3700、コニカミノルタのCM−2600d、CM−M6などを用いて測定してもよく、ハロゲンランプ(halogen lamp)、モノクロメータ(monochromator)、およびゴニオメータ(Goniometer)を用いて測定してもよい。光学シミュレーションは、入射光がD65標準光源である時にパターンで反射される角度毎の反射光を、380nm≦λ≦780nmの波長で5nm間隔あるいはそれ以下で計算することができる。また、角度毎の反射光は、
の角度で5°間隔あるいはそれ以下で計算することができる。
方向の角輝度を
とし、視野角を
に固定した時に、探知手段の中心を基準として
方向にある装飾部材の装飾層の表面地点までの距離をrとすると、rは次の式Bおよび式Cにより得ることができる。
[式B]
を中心とし、4つの点
、および
を頂点とする平面上の四角形の
方向の高さ差は、次のように表現することができる。下記式Dは、角θ方向の高さ差であり、下記式Eは角
方向の高さ差である。
[式D]
[式E]
である装飾部材の一地点において、
方向の表面勾配は、下記式Gを満たす。
[式F]
Δd/Dv sinθe Δ(θe)=δr/Dv sinθe δ(θe)
[式G]
方向の表面勾配を表す。
に固定させた場合、装飾部材の前記装飾層表面上の
方向の視野角
の範囲は、下記式Hのように表されることができる。
[式H]
を0.3°と指定したときに、y軸方向の幅df、および探知手段と装飾層との間の距離Dvを考慮して、視野角
の最大値と最小値を求めたものである。この際、dfは、装飾層のy軸方向の幅と定義したが、本発明では、装飾層の実際の幅がdfではなく、dfより大きい場合にも、幅がdfである領域での物性を示すことができ、dfよりやや小さい場合にも、上述の奥行き感パラメータ物性を示すことができる。例えば、dfを100mmとしたときに、装飾層のy軸方向の幅が100mmよりも大きい場合には、少なくとも幅が100mmである領域では、上述の奥行き感パラメータ値を満たして示すことができる特性を有する。100mmは、人の目のような探知手段の通常の視野角またはモバイル機器の幅を考慮したものである。
であるときに、図4のような角輝度分布を有する装飾部材のΔdおよびΔhは、それぞれ図6および図7のように表されることができる。図5は、|Δh|maxが表す意味を示す模式図である。
(1)前記装飾層は一次元に並べられるパターンを有し、前記パターンの一次元方向へのピッチは1mmより小さい。
(2)前記装飾層は二次元に並べられるパターンを有し、前記パターンの二次元方向へのそれぞれのピッチは1mmより小さい。
の少なくとも一部において、下記式11で表される奥行き感パラメータ値δ1bが3以上である装飾部材を提供する。
[式11]
δ1b=|Δh'|max/Dv
前記式11中、|Δh'|maxは、下記式12で表されるΔh'の最大値であり、
[式12]
[式13]
式13中、
はそれぞれ、前記探知手段が視野角
および
で認識した前記装飾層上の一地点までの角輝度の差によって認識される距離であって、それぞれ下記式14および式15で表され、
[式14]
、および
は、それぞれ視野角
、および
での角輝度である。
方向への高さ差は下記式Kで表され、
[式J]
[式K]
式Jおよび式K中、
θdおよび
はそれぞれ、角θ方向および角
方向への左目と右目の視野角の差であり、
は、θおよび
方向に発生する角輝度差によって右目が感じる距離であり、
は、θおよび
方向に発生する角輝度差によって左目が感じる距離である。
である場合に、探知手段が人の2つの目である場合の特性を反映したものである。この際、平均的な人の2つの目間の距離を考慮して、前記式13では、
前記探知手段が人の2つの目である際に、装飾部材の表面の一地点と、2つの目の中心とを連結した線がz軸と成す角を視野角θe、x軸−y軸の平面でx軸と成す角を視野角
と定義し、θdは、左目と右目のθ方向の視野角の差であり、
を左目と右目の
方向の視野角の差と定義すると、下記式Lおよび式Mで表されることができる。
[式L]
とすると、左目の視野角
[式N]
方向の表面勾配を表す。
の少なくとも一部において、下記式21で表される奥行き感パラメータ値δ2が0.3以上である、装飾部材を提供する。
[式21]
δ2=|Δd'|max/Dv
前記式21中、
|Δd'|maxは、前記式13で表されるΔd'の最大値である。
|Δd'|maxは、探知手段により探知される前記装飾層のy軸上の点での角輝度差による距離差の最大値である。前記式21において、|Δd'|maxの意味を示す模式図を図12に示した。前記
の少なくとも一部において、下記式21で表される奥行き感パラメータ値δ2が0.3以上である場合、装飾層の物理的な表面特性ではない、奥行き感のある表面特性を得ることができる。
中、
による角輝度グラフの勾配を角輝度で除した値の絶対値が0.025以上である点が1つ以上存在する、装飾部材を提供する。この際、角度単位は°とする。この場合、装飾層の物理的な表面特性ではない、奥行き感のある表面特性を得ることができる。
とし、前記探知手段の中心から前記装飾層上のy軸方向の幅の中心点までの距離をDvとしたときに、前記中心視野角
の少なくとも一部において、前記式21で表される奥行き感パラメータ値δ2が0.3以上であることを特徴とする、装飾部材を提供する。ここで、
は、前記式6の範囲を満たすことができる。このような装飾部材は、装飾層の物理的な表面特性ではない、奥行き感のある表面特性を有することができる。
としたときに、前記中心視野角
中、
による角輝度グラフの勾配を角輝度で除した値の絶対値が0.025以上である点が1つ以上存在する、装飾部材を提供する。この際、角度単位は°とする。このような装飾部材は、装飾層の物理的な表面特性ではない、奥行き感のある表面特性を有することができる。
[数学式1]
2)BO1線分をm1:m2の割合で分ける、BO1線分上の任意の点P2を設定する。
3)AB線分をn1:n2の割合で分ける、AB線分上の任意の点O2を設定する。
4)O2O1線分をo1:o2の割合で分ける、O1O2線分上の任意の点P3を設定する。
この際、L1:L2、m1:m2、n1:n2、およびo1:o2の割合は、互いに同一でも異なってもよく、それぞれ独立に、1:1000〜1000:1であることができる。
5)P1O1P2P3多角形が成す領域を除去する。
6)ABP2P3P1多角形が成す形状を凸部の断面とする。
フィルム#1〜#7に対して、θv=90°、Dv=500mmである時に、中心視野角
による式1の奥行き感パラメータ値δ1mを、下記表2および図8に示した。基材としてPETフィルムを使用し、フィルム#1は、装飾層が鏡として熱蒸着されたアルミニウムからなる平面フィルムを使用し、フィルム#2は、パターン形状のない平面にアルミニウム酸化物が蒸着されたフィルムを使用し、フィルム#3は、コロイド吸収層からなる非フリズムパターンフィルムとして、ピッチ200μm、フィルファクタ(fill factor)25%、高さ50μmの長方形の断面を有するコロイド吸収層パターンフィルム(フィルファクタとは、全ピッチ200μm中に、コロイド吸収層で満たされている割合)を使用し、フィルム#4は、非対称プリズムフィルムとして、アルミニウム酸化物からなるピッチ77.8μm、高さ25μm、および底角20°/70°のプリズムフィルムを使用し、フィルム#5は、非対称プリズムフィルムとして、アルミニウム酸化物からなるピッチ77.8μm、高さ25μm、および底角14°/76°のプリズムフィルムを使用し、フィルム#6は、非対称プリズムフィルムとして、多層薄膜からなるピッチ77.8μm、高さ25μm、および底角20°/70°のプリズムフィルムを使用し、フィルム#7は、対称プリズムフィルムとして、多層薄膜からなるピッチ77.8μm、高さ25μm、および底角45°/45°のプリズムフィルムを使用した。前記フィルム#6およびフィルム#7は、下から、TiO2層(厚さ50nm)、SiO2層(厚さ100nm)、およびTiO2層(厚さ100nm)を含む3層薄膜構造である。
の少なくとも一部において、前記式1で表される奥行き感パラメータ値δ1mが0.15以上であるのに対し、それ以外のフィルム#1、#2、および#7は、中心視野角
において、前記式1で表される奥行き感パラメータ値δ1mが何れも0.15未満であった。具体的に、フィルム#3は、中心視野角
において、フィルム#4は、中心視野角
において、フィルム#5は、中心視野角
において、フィルム#6は、中心視野角
において、前記式1で表される奥行き感パラメータ値δ1mが0.15以上であった。このように、中心視野角
の少なくとも一部において、前記式1で表される奥行き感パラメータ値δ1mが0.15以上であるフィルム#3〜#6は、実際のフィルムの表面上のパターン形態にかかわらず、奥行き感のある表面特性を感じることができたのに対し、フィルム#1、#2、および#7は、奥行き感のある表面特性が感じられなかった。前記フィルム#1〜#7に対して、θv=90°、Dv=500mmである時に、中心視野角
による式11の奥行き感パラメータ値δ1bを、下記表3および図11に示した。
の少なくとも一部において、前記式11で表される奥行き感パラメータ値δ1bが3以上であるのに対し、それ以外のフィルム#1、#2、および#7は、中心視野角
において、前記式11で表される奥行き感パラメータ値δ1bが何れも3未満であった。具体的に、フィルム#3は、中心視野角
において、フィルム#4は、
において、フィルム#5は、中心視野角
において、フィルム#6は、中心視野角
において、前記式11で表される奥行き感パラメータ値δ1bが3以上であった。
の少なくとも一部において、前記式21で表される奥行き感パラメータ値δ2が0.3以上であるのに対し、それ以外のフィルム#1、#2、および#7は、中心視野角
において、前記式21で表される奥行き感パラメータ値δ2が何れも0.3未満であった。具体的に、フィルム#3は、中心視野角
において、フィルム#4は、中心視野角
において、フィルム#5は、中心視野角
において、フィルム#6は、中心視野角
において、前記式21で表される奥行き感パラメータ値δ2が0.3以上であった。
非対称プリズムフィルムとして、ピッチを0.1mmに変更したことを除き、フィルム#4(実施例2)の非対称プリズムフィルムと同様に行った。装飾部材の中央での角輝度を図27に示した。また、装飾部材の中央から2.5mm離れた地点での角輝度を図28に示した。図27および図28から、装飾部材のパターンのピッチが1mmより小さい場合、装飾部材の中央と、装飾部材の中央から2.5mm離れた地点での角輝度が同一であることを確認することができる。
非対称プリズムフィルムとして、ピッチを10mmに変更したことを除き、フィルム#4(実施例2)の非対称プリズムフィルムと同様に行った。装飾部材の中央での角輝度を図29に示した。また、装飾部材の中央から2.5mm離れた地点での角輝度を図30に示した。図29および図30から、装飾部材のパターンのピッチが1mmより大きい場合、装飾部材の中央と、装飾部材の中央から2.5mm離れた地点での角輝度が異なることを確認することができる。
Claims (18)
- 基材と、前記基材上に備えられた装飾層と、を含む装飾部材であって、
前記装飾層の面に垂直な方向をx軸、前記装飾層の面上の何れか一方向をy軸とし、380nm≦λ≦780nmの波長のD65標準光源の条件下で探知手段(detector)を用いて前記装飾層上のy軸の幅の中心点を探知する時に、前記探知手段の中心と、前記装飾層上のy軸の幅の中心点とを連結した線がx軸−y軸の平面でx軸と成す中心視野角を
とし、前記探知手段の中心から前記装飾層上のy軸方向の幅の中心点までの距離をDvとしたときに、前記中心視野角
の少なくとも一部において、下記式1で表される奥行き感パラメータ値δ1mが0.15以上である、装飾部材。
[式1]
δ1m=|Δh|max/Dv
(前記式1中、|Δh|maxは、下記式2で表されるΔhの最大値であり、
[式2]
[式3]
前記式3中、
は、前記探知手段の中心と、前記探知手段により探知される前記装飾層上のy軸上の一地点とを連結した線がx軸−y軸の平面でx軸と成す視野角であり、
は、それぞれ下記式4および式5で表され、
[式4]
は、それぞれ視野角
での角輝度であり、
前記式2中、
は、下記式6の範囲を満たし、
[式6]
前記式6中、
は、それぞれ
の最小値と最大値である。) - 前記中心視野角
の少なくとも一部において、下記式11で表される奥行き感パラメータ値δ1bが3以上である、請求項1に記載の装飾部材。
[式11]
δ1b=|Δh'|max/Dv
(前記式11中、|Δh'|maxは、下記式12で表されるΔh'の最大値であり、
[式12]
[式13]
式13中、
はそれぞれ、前記探知手段が視野角
で認識した前記装飾層上の一地点までの角輝度の差によって認識される距離であって、それぞれ下記式14および式15で表され、
[式14]
、および
は、それぞれ視野角
、および
での角輝度である。) - 基材と、前記基材上に備えられた装飾層と、を含む装飾部材であって、
前記装飾層の面に垂直な方向をx軸、前記装飾層の面上の何れか一方向をy軸とし、380nm≦λ≦780nmの波長のD65標準光源の条件下で探知手段(detector)を用いて前記装飾層上のy軸の幅の中心点を探知する時に、前記探知手段の中心と、前記装飾層上のy軸の幅の中心点とを連結した線がx軸−y軸の平面でx軸と成す中心視野角を
とし、前記探知手段の中心から前記装飾層上のy軸方向の幅の中心点までの距離をDvとしたときに、前記中心視野角
の少なくとも一部において、下記式21で表される奥行き感パラメータ値δ2が0.3以上である、装飾部材。
[式21]
δ2=|Δd'|max/Dv
(前記式21中、
|Δd'|maxは、下記式13で表されるΔd'の最大値であり、
[式13]
式13中、
はそれぞれ、前記探知手段が視野角
で認識した前記装飾層上の一地点までの角輝度の差によって認識される距離であって、それぞれ下記式14および式15で表され、
[式14]
、および
は、それぞれ視野角
、および
での角輝度である。) - Dvが500mmである、請求項1から6の何れか一項に記載の装飾部材。
- 前記装飾層は、前記装飾層の全表面を2.5mm×2.5mmのサイズの基準面積で分けたときに、各基準面積から放出される380nm≦λ≦780nmの波長の光の角輝度が同一である、請求項7に記載の装飾部材。
- 前記装飾層は、一次元に並べられるパターンを有し、前記パターンの一次元方向へのピッチが1mmより小さい、請求項7に記載の装飾部材。
- 前記装飾層は、二次元に並べられるパターンを有し、前記パターンの二次元方向へのそれぞれのピッチが1mmより小さい、請求項7に記載の装飾部材。
- 前記装飾層の上面の高さ差が10μmより大きく、2mmより小さい、請求項7に記載の装飾部材。
- 前記装飾層は、前記基材上に備えられた光反射層を含むか、前記基材上に備えられた光吸収層を含むか、前記基材上に備えられた光反射層および前記光反射層上に備えられた光吸収層を含むか、前記基材上に備えられた光吸収層および前記光吸収層上に備えられた光反射層を含む、請求項7に記載の装飾部材。
- 前記光反射層または前記光吸収層は、厚さが異なる2以上の地点を含む、請求項12に記載の装飾部材。
- 前記光反射層、前記光吸収層、または前記光反射層と前記光吸収層の積層構造は、ΔE*ab>1の異色性を有する、請求項12に記載の装飾部材。
- 前記光反射層または前記光吸収層は、400nmで屈折率が0〜8である、請求項12に記載の装飾部材。
- 前記光反射層または前記光吸収層は、400nmで消衰係数が0超過4以下である、請求項12に記載の装飾部材。
- 装飾フィルム、またはモバイル機器または電子製品のケースである、請求項1から6の何れか一項に記載の装飾部材。
- 装飾フィルムまたはモバイル機器のケースである、請求項12に記載の装飾部材。
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A912 | Re-examination (zenchi) completed and case transferred to appeal board |
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C211 | Notice of termination of reconsideration by examiners before appeal proceedings |
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A521 | Request for written amendment filed |
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