JP6010821B2 - 光学素子 - Google Patents
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Description
1つの例示において、上記多官能性または単官能性重合性液晶化合物は、下記化学式1で表示される化合物であることができる。
[一般式1]
X<8%
1.接着力の評価
実施例1と2及び比較例2〜4で製造されたもので、表面処理層、液晶層、配向膜、基材層、接着剤層及び偏光子が順に形成された光学素子に対して上記偏光子を90度の剥離角度及び300m/minの剥離速度に剥離しながら、上記基材層に対する上記偏光子の剥離力を評価し、接着力を評価した(比較例1の場合、液晶層に対する偏光子の剥離力を評価した)。剥離実験は、製造された光学素子を幅が20mmであり、長さが100mmとなるように切断して行った。
液晶層の耐久性は、実施例及び比較例により製造された光学素子に対して耐久テスト後に発生する位相差値の変化率を測定して評価した。具体的には、光学素子を横及び縦の長さが10cmとなるように切断した後、粘着剤層を介してガラス基板に付着し、耐熱条件である80℃で100時間または250時間放置した後、上記耐熱条件に放置される前の液晶層の位相差値に対して放置後の位相差値の減少量を百分率に換算し、下記表2に記載した。上記で、位相差値は、Axomatrix社のAxoscanを利用して製造社のマニュアルによって550nmの波長で測定した。
<評価基準>
O:耐熱条件で100時間及び250時間放置後の位相差値の変化量がすべて8%未満の場合 X:耐熱条件で100時間及び250時間放置後の位相差値の変化量がいずれか1つの場合でも8%以上の場合
立体映像の観察時にクロストーク率は、暗状態(Dark state)と明状態(Bright stat)での輝度の割合として定義されることができる。実施例及び比較例では、上記光学素子が偏光メガネ方式の立体映像表示装置に適用された場合を想定して、クロストーク率は、下記方式で測定する。光学素子を使用して図9に示されたような立体映像表示装置を構成する。その後、立体映像表示装置の通常の観測地点に立体映像観察用偏光メガネを位置させる。上記で通常の観測地点は、観察者が立体映像を観察する場合、立体映像表示装置の中央から上記立体映像表示装置の水平方向の長さの3/2倍に該当する距離だけ離れた地点であり、このような位置で偏光メガネは、観察者が表示装置の中央を観察することを仮定して、位置させる。上記で、立体映像表示装置の水平方向の長さは、観察者が立体映像を観察する状態を仮定するとき、上記観察者を基準にした水平方向の長さ、例えば、映像表示装置の横の長さであることができる。上記のような配置で、立体映像表示装置がL信号を出力するようにした状態で偏光メガネの左眼用及び右眼用レンズの背面に輝度計(装備名:SR−UL2 Spectrometer)を配置し、それぞれの場合の輝度を測定する。上記で左眼用レンズの背面で測定される輝度は、明状態の輝度であり、右眼用レンズの背面で測定される輝度は、暗状態の輝度である。各輝度を測定した後、明状態の輝度に対する暗状態の輝度の割合([暗状態の輝度]/[明状態の輝度])を百分率で求め、これをクロストーク率(Y)として規定することができる。また、クロストーク率は、上記と同一の方式で測定するが、立体映像表示装置がR信号を出力している状態で明及び暗状態での輝度を求めて測定することができる。この場合、左眼用レンズの背面で測定される輝度は、暗状態の輝度であり、右眼用レンズの背面で測定される輝度は、明状態の輝度であり、同一にその割合を百分率で求めて、クロストーク率として規定することができる。
光学素子または液晶層の位相差及び屈折率の評価は、Axomatrix社のAxoscanを利用して製造社のマニュアルによって測定した。
光学素子の横または縦長さの測定は、3次元測定器であるインテックIMS社のPremium 600C及びIView Proプログラムを使用して測定した。また、厚さの測定は、薄膜表面で反射光と下部の界面で反射される光間の干渉現象または光の位相差を利用して薄膜の特性を評価することができる装備であるspectral reflectometerを利用して測定した
TAC基材(屈折率:1.49、厚さ:80,000nm)の一面に光配向膜形成用組成物を乾燥後の厚さが約1,000Aとなるようにコーティングし、80℃のオーブンで2分間乾燥させた。上記で光配向膜形成用組成物としては、下記化学式14のシンナメート基を有するポリノルボルネン(分子量(Mw)=150,000)及びアクリル単量体の混合物を光開始剤(Igacure 907)と混合し、さらにその混合物をトルエン溶媒にポリノルボルネンの固形分の濃度が2wt%となるように溶解させて製造した組成物を使用した(ポリノルボルネン:アクリル単量体:光開始剤=2:1:0.25(重量比))。
液晶組成物に含まれる多官能性重合性液晶化合物と単官能性重合性液晶化合物の重量の割合を下記表1のように調節したことを除いて、製造例1と同一の方式で液晶層を製造した。
光学素子を次のような方式で製造した。まず、製造例1で製造された構造、すなわちTAC基材、配向膜及び液晶層が順に形成された構造で上記TAC基材を一面にTAC保護フィルムが形成されているポリビニルアルコール系偏光子を含む偏光板の上記偏光子と水系ポリビニルアルコール系接着剤組成物を使用して付着した。接着剤組成物としては、PVA偏光子とTAC保護フィルムの付着に通常的に使用される接着剤組成物を使用した。液滴方式で上記TAC基材の面及び偏光子をラミネートするが、上記接着剤組成物が硬化後の厚さが1μmとなるようにし、適正温度で維持して接着剤層を形成し、TAC基材の面と偏光子を付着した。その後、上記偏光子の保護フィルムであるTAC保護フィルムの一面に通常的なアクリル系粘着剤層を形成し、光学素子を製造した。
製造例2で製造された構造、すなわちTAC基材、配向膜及び液晶層(B)が順に形成された構造を使用したことを除いて、実施例1と同一の方式で光学素子を製造した。
製造例1で製造された構造、すなわちTAC基材、配向膜及び液晶層が順に形成された構造で上記液晶層を一面にTAC保護フィルムが形成されているポリビニルアルコール系偏光子の上記偏光子に付着することを除いて、実施例1と同一の方式で光学素子を製造した。
製造例3で製造された構造、すなわちTAC基材、配向膜及び液晶層(C)が順に形成された構造を使用したことを除いて、実施例1と同一の方式で光学素子を製造した。
製造例4で製造された構造、すなわちTAC基材、配向膜及び液晶層(D)が順に形成された構造を使用したことを除いて、実施例1と同一の方式で光学素子を製造した。
製造例5で製造された構造、すなわちTAC基材、配向膜及び液晶層(E)が順に形成された構造を使用したことを除いて、実施例1と同一の方式で光学素子を製造した。
液晶層の屈折率関系及び厚さによる光分割特性の評価のために、次のようなサンプルをそれぞれ製造した。具体的には、製造例1の場合と同一の方式で位相遅延層を形成するが、液晶層を形成した後、遅相軸方向と進相軸方向で屈折率の差が0.03となるように液晶混合物の組成を調節し、厚さが約0.3μm、1μm及び2.5μmの液晶層をそれぞれ形成し、位相遅延層を製造した。また、製造例1と同一の液晶化合物を使用して同一の方式で位相遅延層を製造するが、厚さが約0.3μm及び2.5μmの液晶層をそれぞれ形成し、位相遅延層を製造した。また、製造例1と同一の方式で位相遅延層を形成するが、液晶層を形成した後、遅相軸方向と進相軸方向で屈折率の差が0.22となるように、液晶混合物の組成を調節し、厚さが約0.3μm、1μm及び2.5μmの液晶層をそれぞれ形成し、位相遅延層を製造した。その後、上記製造された位相遅延層を使用して実施例1と同一の方式で光学素子を製造し、その光学素子及び実施例1の光学素子を使用して立体映像を観察する場合のクロストーク率を評価し、下記表3に記載した。
11、942 液晶層
12 基材層
13、941 偏光子
51 接着剤層
61 表面処理層
71 保護層
81 粘着剤層
A 液晶層の第1領域
B 液晶層の第2領域
L 液晶層の第1及び第2領域の境界線
Θ1、Θ2 光軸の角度
9 立体映像表示装置
91 光源
92 偏光板
93 表示素子
RC 右眼用映像信号偏光調節領域
LC 左眼用映像信号偏光調節領域
LG 左眼用映像信号生成領域
RG 右眼用映像信号生成領域
Claims (15)
- 基材層;上記基材層の一方側に形成されていて、面内の遅相軸方向の屈折率と進相軸方向の屈折率の差が0.05〜0.2であり、厚さが0.5μm〜2.0μmであり、下記化学式Aで表される多官能性重合性液晶化合物と下記化学式Bで表される単官能性重合性液晶化合物を含み、位相遅延特性が異なる第1領域及び第2領域を含む液晶層;及び上記基材層の他方側に付着している偏光子を含み、
上記単官能性重合性液晶化合物は、上記多官能性重合性液晶化合物100重量部に対して0重量部を超過し、且つ100重量部以下の量で含まれて下記一般式1の条件を満足する光学素子。
X<8%
上記一般式1で、Xは、上記光学素子の液晶層の初期位相差値に対して上記光学素子を80℃で100時間放置した後の上記液晶層の位相差値の変化量の百分率である。 - 前記多官能性重合性液晶化合物及び前記単官能性重合性液晶化合物は、水平配向された状態で重合されて液晶層に含まれている、請求項1に記載の光学素子。
- 前記第1領域及び前記第2領域は、お互いに異なる方向に形成された光軸を有する、請求項1又は2に記載の光学素子。
- 前記第1領域の光軸と前記第2領域の光軸が成す角度を二等分する線は、前記偏光子の吸収軸と垂直または水平を成す、請求項3に記載の光学素子。
- 前記偏光子は、水性系接着剤によって前記基材層に付着している、請求項1から4の何れか1項に記載の光学素子。
- 前記液晶層の前記基材層と対向しない側に形成された表面処理層をさらに含む、請求項1から5の何れか1項に記載の光学素子。
- 前記表面処理層は、高硬度層、防眩層または低反射層である、請求項6に記載の光学素子。
- 前記高硬度層は、500gの荷重下での鉛筆硬度が1H以上の樹脂層である、請求項7に記載の光学素子。
- 前記樹脂層は、前記樹脂層とは異なる屈折率を有する粒子をさらに含む、請求項8に記載の光学素子。
- 前記粒子は、前記樹脂層との屈折率の差が0.03以下である、請求項9に記載の光学素子。
- 前記偏光子の前記基材層と対向しない側に配置されている位相遅延層をさらに含む、請求項1から10の何れか1項に記載の光学素子。
- 前記偏光子の一面に形成されていて、25℃での貯蔵弾性率が0.02MPa〜0.08MPaであり、多官能性架橋剤で架橋されたアクリル重合体の架橋構造を含む粘着剤層をさらに含む、請求項1から11の何れか1項に記載の光学素子。
- 前記偏光子の一面に形成されていて、25℃での貯蔵弾性率が0.08MPaを超過し、多官能性架橋剤で架橋されたアクリル重合体を含む架橋構造及び重合された活性エネルギー線重合性化合物を含む架橋構造を有する粘着剤層をさらに含む、請求項1から12の何れか1項に記載の光学素子。
- 請求項1から13の何れか1項に記載の光学素子を含む立体映像表示装置。
- 左眼用映像信号及び右眼用映像信号を生成することができる表示素子をさらに含み、光学素子は、液晶層の第1及び第2領域のうちいずれか一方の領域は、上記左眼用映像が透過することができ、他方の領域は、上記右眼用映像が透過することができるように配置されている、請求項14に記載の立体映像表示装置。
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