JP7045525B2 - ヘッドアップディスプレイ用光学機能フィルム、光学積層体、機能性ガラス、およびヘッドアップディスプレイシステム - Google Patents
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Description
1)
同一面内に遅相軸角の異なる2以上の遅相軸帯を有するフィルムであって、最大の遅相軸角の差が5°より大きく、30°未満であるヘッドアップディスプレイ用光学機能フィルム。
2)
前記最大の遅相軸角の差が10°以上25°以下である上記1)に記載の光学機能フィルム。
3)
上記1)または2)に記載の光学機能フィルムおよび中間膜を備えるヘッドアップディスプレイ用光学積層体。
4)
上記1)または2)に記載の光学機能フィルムあるいは上記3)に記載の光学積層体と、ガラス板とを備えるヘッドアップディスプレイ用機能性ガラス。
5)
上記1)または2)に記載の光学機能フィルム、上記3)に記載の光学積層体、または上記4)に記載の機能性ガラスを備えるヘッドアップディスプレイシステム。
6)
表示画像投影手段から出射された光が前記光学機能フィルムに垂直に入射する入射角90°の遅相軸と、前記光学機能フィルムの表面に垂直な軸から水平方向に10°傾斜した位置から前記光が入射する入射角80°の遅相軸とのなす角が、5°以上20°以下である上記5)に記載のヘッドアップディスプレイシステム。
7)
表示画像投影手段から出射された光が前記光学機能フィルムに垂直に入射する入射角90°の遅相軸と、前記光学機能フィルムの表面に垂直な軸から水平方向に20°傾斜した位置から前記光が入射する入射角70°の遅相軸とのなす角が、10°以上30°以下である上記5)または6)に記載のヘッドアップディスプレイシステム。
8)
前記機能性ガラスを備え、かつ、表示画像投影手段から出射された光が前記機能性ガラスに入射する入射角が、ブリュースター角αに対してα-10°~α+10°の範囲である上記5)乃至7)のいずれかに記載のヘッドアップディスプレイシステム。
本発明の光学機能フィルムは、所望の偏光を得るため、入射光の偏光軸を変換する機能を有する少なくとも1つの光学機能層を含んでいる。このような光学機能層として、例えば、1/2波長板または1/4波長板のような位相差フィルム、位相差フィルムの複数の積層体、または、それらと円偏光反射層との積層体を挙げることができる。具体的には、(A-1)1/2波長板、(A-2)1/4波長板、(A-3)1/2波長板と円偏光反射層との積層体、および(A-4)1/4波長板と円偏光反射層との積層体を例示することができる。これらのうち、光学機能フィルムとして、(A-1)1枚または2枚以上の1/2波長板、あるいは(A-4)1枚または2枚以上の円偏光反射層が2枚の1/4波長板で挟持された積層体が好ましい。円偏光反射層としては、例えば、コレステリック液晶を用いたコレステリック液晶層が好ましい。
光学機能フィルムとして1/2波長板を使用する場合、1/2波長板は、P偏光をS偏光に、またはS偏光をP偏光に変換する、すなわち偏光軸を変換する機能を持つ位相差素子であり、例えば、ポリカーボネートまたはシクロオレフィンポリマーからなるフィルムを位相差が波長の1/2となるように一軸延伸したり、水平配向する重合性液晶を位相差が波長の1/2となるような厚さで配向させたりすることによって得ることができる。一般に、水平配向する重合性液晶を使用した1/2波長板は、偏光軸を変換させる作用を有する層としての重合性液晶層と、当該重合性液晶層を形成する塗布液が塗布される支持基板とから構成されている。ただし、支持基板は本発明の光学機能フィルムに必須の構成部材ではなく、重合性液晶層を他の基材(例えば中間膜やガラス板)へ転写して使用することもできる。このような1/2波長板の厚みの上限値は、液晶の配向性の観点から10μm以下が好ましく、5μm以下がより好ましい。一方、1/2波長板の厚みの下限値は、液晶の重合性の観点から0.3μm以上が好ましく、0.5μm以上がより好ましい。光が1/2波長板の主表面に対して斜めの位置から入射する場合、光の入射角によって位相差が変化する場合がある。このような場合、より厳密に位相差を適合させるため、例えば、位相差素子の屈折率を調整した位相差素子を用いることにより、入射角に伴う、位相差の変化を抑制することができる。例えば、位相差素子の面内での遅相軸方向の屈折率をnx、位相差素子の面内でnxと直交する方向の屈折率をny、位相差素子の厚さ方向の屈折率をnzとするとき、下記式(1)で示される係数Nzが、好ましくは0.3以上1.0以下、より好ましくは0.5以上0.8以下となるように制御する。
HUDシステムの設計に応じて、光学機能層として1/4波長板を使用することもできる。1/4波長板は、円偏光を直線偏光に変換する機能を持つ位相差素子であり、例えば、ポリカーボネートまたはシクロオレフィンポリマーからなるフィルムを位相差が波長の1/4となるように一軸延伸したり、あるいは、水平配向する重合性液晶を位相差が波長の1/4となるような厚さで配向させたりすることによって得ることができる。また、1/4波長板においても、1/2波長板と同様に重合性液晶層を含むことが好ましい。このような場合、1/4波長板は、偏光軸を変換させる作用を有する層としての重合性液晶層と、当該重合性液晶層を形成する塗布液が塗布される支持基板とから構成されている。重合性液晶層および支持基板は、上述の1/2波長板で使用されるネマチック液晶モノマー、支持基板と同様の材料を用いることができる。
本発明の光学機能フィルムは、位相差フィルムによって複数の遅相軸帯が実現される、すなわち、複数の遅相軸を有する位相差フィルムを含むことが好ましい。この場合、複数の位相差フィルムを繋ぎ合わせるのではなく、1枚の位相差フィルム中に複数の遅相軸を有する構成を意味する。遅相軸角の異なる2以上の遅相軸帯を実現するため、光学機能フィルムの同一面内において、複数の遅相軸を所望の角度に制御する。このような方法としては、例えば、光学機能層の表面において、所定の領域ごとに所望とする配向方向にラビング処理をすることが挙げられる。また、偏光照射により偏光の角度に応じた光配向性を発揮する光配向材料を所定の光学機能層の表面に成膜し、偏光照射する際に、所定の領域ごとに偏光照射の角度を所望の角度に配向するように設定しておくことで、光学機能層の表面において、所定の領域ごとに光配向材料の配向角度が異なる角度となり、これらの配向処理面の上に液晶を配向、固定させる。このような配向処理を光学機能フィルムの同一面内に施すことにより、遅相軸角の異なる2以上の遅相軸帯を有する光学機能フィルムを作製することができる。
本発明の光学積層体には、上述した光学機能フィルムに中間膜が積層されている。中間膜は、熱可塑性樹脂の樹脂フィルムであることが好ましく、ポリビニルブチラールのフィルムであることが特に好ましい。中間膜は1枚であっても、複数枚であってもよいが、2枚の中間膜によって光学機能フィルムが挟持された構造を有する光学積層体が好ましい。また、光学積層体は2枚の光学機能フィルムを用いることが好ましい。この場合、2枚の光学機能フィルムについて、同一面内における各遅相軸角の差は同じであることが特に好ましい。
中間膜としては、熱可塑性樹脂を用いることができ、一般的に用いられている車載用中間膜を用いることができることが好ましい。このような車載用中間膜としては、例えば、ポリビニルブチラール系樹脂(PVB)、ポリビニルアルコール樹脂(PVA)、エチレン-酢酸ビニル共重合系樹脂(EVA)、またはシクロオレフィンポリマー(COP)が挙げられる。これらの樹脂で作製された中間膜は、合わせガラス用中間膜として汎用的であるために好ましい。また、中間膜の厚さは、後述するHUDシステムに光学積層体を適用する際、表示光の反射に影響を与えない範囲であれば、特に限定されるものではなく、用途に応じて適宜設計することができる。
本発明の機能性ガラスには、上記光学機能フィルムまたは光学積層体とガラス板が積層されている。ガラス板は1枚であっても、複数枚であってもよいが、2枚のガラス板によって上記光学機能フィルムまたは光学積層体が挟持された構造を有する機能性ガラスが好ましい。このような機能性ガラスはHUDシステムにおける表示媒体として好適に用いられる。
ガラス板は、例えば、本発明の機能性ガラスをフロントガラスとして利用しても、前方の景色が十分に視認可能な透明性があれば特に限定されるものではない。また、ガラス板の屈折率は1.2以上2.0以下であることが好ましく、1.4以上1.8以下であることがより好ましい。また、ガラス板の厚み、形状等も、表示光の反射に影響を与えない範囲であれば、特に限定されるものではなく、用途に応じて適宜設計することができる。また、これらガラス板には反射面に多層膜からなる増反射膜、遮熱機能を兼ねる金属薄膜層が設けられていてもよい。これらの膜は入射する偏光の反射率を向上させることができるが、例えば、自動車用フロントガラスとして、本発明の機能性ガラスを用いる場合は、機能性ガラスの可視光線透過率が70%以上となるように反射率を調整することが好ましい。
図5は、本発明のHUDシステムの一実施形態を模式図で示したものである。図5に示されるHUDシステムは、表示画像を示す表示光をS偏光またはP偏光にして出射する表示画像投影手段(表示器)2と、表示画像投影手段2から出射された表示光を反射する反射鏡3と、表示画像投影手段2から出射されたS偏光またはP偏光が入射される本発明のヘッドアップディスプレイ用機能性ガラス(機能性ガラス4)とを備えている。表示画像投影手段2から出射されたS偏光またはP偏光を反射鏡3で反射させ、この反射された表示光をフロントガラスとして機能する機能性ガラス4に照射することにより、観察者1に光路5を介してS偏光またはP偏光が到達し、表示画像の虚像6を視認できる。なお、図5に示されるHUDシステムにおいて、表示画像投影手段2から出射された表示光は、反射鏡3を介して機能性ガラス4に入射しているが、表示画像投影手段2から直接機能性ガラス4に入射していてもよい。また、表示画像投影手段2からは表示画像を示す表示光をランダム光で出射し、反射鏡3で反射させ、この反射光が機能性ガラス4に到達する前に偏光板を通すことにより、表示画像投影手段2から出射した偏光を調整として所望とする偏光を機能性ガラス4に照射してもよい。
表示画像投影手段2は、最終的に機能性ガラス4に到達するまでに、所望とするP偏光またはS偏光を出射することができれば特に限定されるものではないが、例えば、液晶表示装置(LCD)、有機ELディスプレイ(OELD)等が挙げられる。表示画像投影手段2が液晶表示装置である場合、出射光は通常直線偏光となっているため、そのまま用いることができる。一方、表示画像投影手段2が有機ELディスプレイである場合、例えば、表示画像投影手段2は、光源とP偏光またはS偏光を出射可能な偏光板とから構成されていてもよい。また、HUDシステムを自動車に使用する場合、液晶表示装置、有機ELディスプレイは、例えばダッシュボードのような光出射口に偏光板、1/2波長板等の光学部材を配置して、表示画像投影手段2からP偏光またはS偏光が出射できるように調整することも可能である。また、表示画像投影手段2に使用される光源も特に限定されるものではなく、レーザー光源やLED光源等を使用することができる。また、光学機能層を構成する位相差素子の中心反射波長を、上記の光源の発光スペクトルに対応するように設定することで、より効果的に表示画像を鮮明することができる。
本発明のHUDシステムは、必要に応じて反射鏡3を備えていてもよい。反射鏡3は、表示画像投影手段2からの表示光を機能性ガラス4に向けて反射することができれば、特に限定されるものではなく、例えば、平面鏡、凹面鏡などから構成される。反射鏡3として凹面鏡を用いた場合、凹面鏡は、表示器からの表示光を所定の拡大率で拡大することも可能である。
[塗布液(コレステリック液晶組成物)の調製]
表1に示す組成を有する塗布液(R1)を調製した。
<光学機能フィルムの作製>
調製した塗布液(R1)、(R2)、(R3)および(R4)を用い、下記の手順にてそれぞれ光反射層PRL-1、光反射層PRL-2、光反射層PRL-3および光反射層PRL-4を作製し、次いでそれらを積層して円偏光反射層を作製した。次いで、得られた円偏光反射層の両面に1/4波長板をさらに積層し、光制御積層体を作製した。支持基板としてのプラスチック基板は、特開2002-90743号公報の実施例1に記載された方法で下塗り層無し面が予めラビング処理された東洋紡績社製PETフィルム(商品名A4100、厚さ50μm)を使用した。
(2)得られた各塗膜を、80℃にて2分間加熱して溶剤を除去するとともに、コレステリック液晶相とした。次いで、高圧水銀ランプ(ハリソン東芝ライティング社製)を120W出力、5~10秒間UV照射し、コレステリック液晶相を固定して、各PETフィルム上に塗布液(R1)、(R2)、(R3)および(R4)に基づくコレステリック液晶層、すなわち光反射層PRL-1、光反射層PRL-2、光反射層PRL-3および光反射層PRL-4をそれぞれ形成した。
(3)表3に示される塗布液を、ワイヤーバーを用いて、乾燥後にそれぞれ得られる1/4波長板の厚みが1μmになるように、各PETフィルムのラビング処理面上に室温にて塗布した。次いで、各PETフィルムの表面を巾手方向に20cm毎に左からP、Q、Rの3つの領域に分けて、それぞれの領域ごとに表4のようにPETフィルムの長手方向の軸(縦軸)と1/4波長板の遅相軸とのなす角度が所定の角度となるようにラビング角度を設定し、ラビング処理を実施した。なお、長手方向とは、例えば、図2における縦方向(短辺)であり、巾手方向とは横方向(長辺)である。以下、同様に定義する。
(5)(1)~(2)にて作製した、PETフィルム上の光反射層PRL-1(塗布液(R1)使用)と光反射層PRL-2(塗布液(R2)使用)の各光反射層側同士を、アクリル系粘着剤(綜研化学社製、アクリル粘着剤SKダイン906)を用いて積層した。
(6)光反射層PRL-2のPETフィルムを剥離した。
(7)(1)~(2)にて作製したPETフィルム上の光反射層PRL-3(塗布液(R3)使用)の光反射層側と、(6)における光反射層PRL-2のうちPETフィルムを剥離させた光反射層側同士を、(5)で用いた粘着剤と同じアクリル系粘着剤を用いて積層した。
(8)(7)と同様の方法で、光反射層PRL-4(塗布液(R4)使用)の光反射層側を、光反射層PRL-3に積層した。
(9)光反射層PRL-1の外側と、PRL-4の外側にあるPETフィルムをそれぞれ剥離し、4つのコレステリック液晶層を含む円偏光反射層を作製した。
(10)(3)~(4)にて作製したPETフィルム上の重合性液晶層として、領域P、QおよびRにおける各遅相軸角が表4におけるX-4およびY-4を示す1/4波長板をそれぞれ用いて、作製した円偏光反射層の両面に(5)で用いた粘着剤と同じアクリル系粘着剤を介して、重合性液晶層側を円偏光反射層に向けて面内の巾手方向の領域が表4においてX-4のPとY-4のR、X-4のQとY-4のQ、X-4のRとY-4のPの組合せとなるように巾手方向を合わせて1/4波長板をそれぞれ積層した。次いで、下記の測定・評価を実施するため、各1/4波長板のPETフィルムを剥離した。
厚さが0.38mmの透明で、可塑剤としてトリエチレングリコール-ジ-2-エチルヘキサノエートを含有したポリビニルブチラール中間膜を、作製した光学機能フィルムと同じサイズに切り出し、上記光学機能フィルムを2枚のポリビニルブチラール中間膜の間に配置し、次いで、ラミネーターにて加圧圧着することにより、光学積層体を作製した。
作製した光学積層体と同じサイズで厚さが2mmのガラス板2枚の間に、上記光学積層体を配置し、次いで、加圧・加熱することにより、機能性ガラスを得た。まず、透明なガラス板上に、上記光学積層体、透明なガラス板の順で重ねた。これをゴムバッグで包み、90℃に加熱したオートクレーブ中で10分間脱気し、予備接着した。これを室温まで冷却後、ゴムバッグから取り出し、再度、オートクレーブ中で135℃、12kg/cm2の高圧下で30分間加熱・加圧し、外観が良好な光学積層体が挿入された機能性ガラスを作製した。得られた機能性ガラスの可視光透過率は72%であった。
図5に示すような配置でヘッドアップディスプレイを作製した。なお、表示画像投影手段2、反射鏡3としては、機能性ガラス4に対してP偏光を出射可能にする液晶表示パネルを設置し、機能性ガラス4として上記で作製した機能性ガラスを用いた。暗室内にて、表示画像投影手段2から出射されるP偏光が、P偏光の入射角Xが機能性ガラス4に対してブリュースター角(約56°)で入射するように機能性ガラス4の構成のうちの光学機能フィルムの巾手方向を調整した。表4のY-4を含む1/4波長板側のガラスを表示画像投影手段からのP偏光が入射する側に設置し、画像を投影したところ、表示画像が明るく鮮明に投影された。
図7に示す配置で画像投影装置(表示画像投影手段2)からの線画像をP偏光で出射する条件で機能性ガラス4に投影し、反射像をコニカミノルタ社製色彩輝度計(Prometric IC-PMI)で撮影し、表示画像を評価した。巾60cmのうちの左から5cmの位置I(X-4のPとY-4のRの組合せ領域)、左から30cmの位置II(X-4のQとY-4のQの組合せ領域)、左から43cmの位置III(X-4のRとY-4のPの組合せ領域)の3点について、位置Iの評価画像は位置Iを起点にガラス面から垂直に142cm離れた点Xから撮影した。位置IIの評価画像は点Xから位置Iへの垂線から右に10°輝度計を傾斜した位置から撮影した。位置IIIの評価画像は点Xから位置Iへの垂線から右に15°輝度計を傾斜した位置から撮影した。各位置の撮影画像解析により、機能性ガラスの構成のうち光学機能フィルム面での線画像の反射輝度(主像)を画像投影装置に対して裏側のガラスの空気界面での線画像の反射輝度(二重像)で割った数値に100を乗じることで二重像輝度比を算出した。結果を表6に示す。なお、表6に示される二重像輝度比が低い方が、機能性ガラスに投影された画像が二重で視認されにくく、画像の視認性が良いと判断できる。
上記(3)~(4)にて作製したPETフィルム上の重合性液晶層について、領域P、QおよびRにおける各遅相軸角が表4におけるX-5およびY-5を示す1/4波長板をそれぞれ円偏光反射層の両面に積層した以外は実施例1と同様に光学機能フィルム、光学積層体および機能性ガラスを作製した。また、得られた機能性ガラスを用いて、二重像輝度比を同様に評価した。結果を表6に示す。
上記(3)~(4)にて作製したPETフィルム上の重合性液晶層について、領域P、QおよびRにおける各遅相軸角が表4におけるX-6およびY-6を示す1/4波長板をそれぞれ円偏光反射層の両面に積層した以外は実施例1と同様に光学機能フィルム、光学積層体および機能性ガラスを作製した。また、得られた機能性ガラスを用いて、二重像輝度比を同様に評価した。結果を表6に示す。
上記(3)~(4)にて作製したPETフィルム上の重合性液晶層について、領域P、QおよびRにおける各遅相軸角が表4におけるX-3およびY-3を示す1/4波長板をそれぞれ円偏光反射層の両面に積層した以外は実施例1と同様に光学機能フィルム、光学積層体および機能性ガラスを作製した。また、得られた機能性ガラスを用いて、二重像輝度比を同様に評価した。結果を表6に示す。
上記(3)~(4)にて作製したPETフィルム上の重合性液晶層について、領域P、QおよびRにおける各遅相軸角が表4におけるX-1およびY-1を示す1/4波長板をそれぞれ円偏光反射層の両面に積層した以外は実施例1と同様に光学機能フィルム、光学積層体および機能性ガラスを作製した。また、得られた機能性ガラスを用いて、二重像輝度比を同様に評価した。結果を表6に示す。
上記(3)~(4)にて作製したPETフィルム上の重合性液晶層について、領域P、QおよびRにおける各遅相軸角が表4におけるX-2およびY-2を示す1/4波長板をそれぞれ円偏光反射層の両面に積層した以外は実施例1と同様に光学機能フィルム、光学積層体および機能性ガラスを作製した。また、得られた機能性ガラスを用いて、二重像輝度比を同様に評価した。結果を表6に示す。
上記(3)~(4)にて作製したPETフィルム上の重合性液晶層について、領域P、QおよびRにおける各遅相軸角が表4におけるX-7およびY-7を示す1/4波長板をそれぞれ円偏光反射層の両面に積層した以外は実施例1と同様に光学機能フィルム、光学積層体および機能性ガラスを作製した。また、得られた機能性ガラスを用いて、二重像輝度比を同様に評価した。結果を表6に示す。
<実施例5>
上記(3)において、表3に示される塗布液を、ワイヤーバーを用いて、乾燥後にそれぞれ得られる1/2波長板の厚みが約2μmになるように、各PETフィルムのラビング処理面上に室温にて塗布した。各PETフィルムの表面を巾手方向に20cm毎に左からP、Q、Rの3つの領域に分けてそれぞれの領域ごとに表7のようにPETフィルムの長手方向の軸(縦軸)と1/2波長板の遅相軸とのなす角度が所定の角度となるようにラビング角度を設定し、ラビング処理を実施した。
厚さが0.38mmの透明で、可塑剤としてトリエチレングリコール-ジ-2-エチルヘキサノエートを含有したポリビニルブチラール中間膜を作製した2層の1/2波長板と同じサイズに切り出し、上記2層の1/2波長板を2枚のポリビニルブチラール中間膜の間に配置し、次いで、ラミネーターにて加圧圧着することにより、光学積層体を作製した。
作製した2層の1/2波長板と同じサイズで厚さが2mmのガラス板2枚の間に、上記光学積層体を配置し、次いで、加圧・加熱することにより、機能性ガラスを得た。まず、透明なガラス板上に、上記光学積層体、透明なガラス板の順で重ねた。これをゴムバッグで包み、90℃に加熱したオートクレーブ中で10分間脱気し、予備接着した。これを室温まで冷却後、ゴムバッグから取り出し、再度、オートクレーブ中で135℃、12kg/cm2の高圧下で30分間加熱・加圧し、外観が良好な光学積層体が挿入された機能性ガラスを作製した。得られた機能性ガラスの正面方向(入射角56°)における可視光波長領域の平均透過率は約72%であり、偏光透過率は約6%であった。
図5に示すような配置でヘッドアップディスプレイを作製した。なお、表示画像投影手段2、反射鏡3としては、機能性ガラス4に対してS偏光を出射可能にする液晶表示パネルを設置し、機能性ガラス4として上記で作製した機能性ガラスを用いた。暗室内にて、表示画像投影手段2から出射されるS偏光が、S偏光の入射角Xが機能性ガラス4に対しブリュースター角(約56°)で入射するように機能性ガラス4の構成のうちの光学機能フィルムの巾手方向を調整した。表7のYグループを含む1/2波長板側のガラスを表示画像投影手段からS偏光を出射する側に設置し、画像を投影したところ、表示画像が明るく鮮明に投影された。
図7に示す配置で画像投影装置(表示画像投影手段2)からの線画像をS偏光で出射する条件で機能性ガラス4に投影し、反射像をコニカミノルタ社製色彩輝度計(Prometric IC-PMI)で撮影し、表示画像を評価した。巾60cmのうちの左から5cmの位置I(X-4のPとY-4のRの組合せ領域)、左から30cmの位置II(X-4のQとY-4のQの組合せ領域)、左から43cmの位置III(X-4のRとY-4のPの組合せ範領域)の3点について、位置Iの評価画像は位置Iを起点にガラス面から垂直に142cm離れた点Xから撮影した。位置IIの評価画像は点Xから位置Iへの垂線から右に10°輝度計を傾斜した位置から撮影した。位置IIIの評価画像は点Xから位置Iへの垂線から右に15°輝度計を傾斜した位置から撮影した。各位置の撮影画像解析により、機能性ガラスの構成のうち画像投影装置側のガラスの空気界面での線画像の反射輝度(主像)を画像投影装置に対して裏側のガラスの空気界面での線画像の反射輝度(二重像)で割って100を乗じることで二重像輝度比を算出した。結果を表8に示す。なお、表8に示される二重像輝度比が低い方が、機能性ガラスに投影された画像が二重で視認されにくく、画像の視認性が良いと判断できる。
PETフィルム上の重合性液晶層について、領域P、QおよびRにおける各遅相軸角が表7におけるX-5およびY-5を示す1/2波長板をそれぞれ積層した以外は実施例5と同様に光学機能フィルム、光学積層体および機能性ガラスを作製した。また、得られた機能性ガラスを用いて、二重像輝度比を同様に評価した。結果を表8に示す。
PETフィルム上の重合性液晶層について、領域P、QおよびRにおける各遅相軸角が表7におけるX-6およびY-6を示す1/2波長板をそれぞれ積層した以外は実施例5と同様に光学機能フィルム、光学積層体および機能性ガラスを作製した。また、得られた機能性ガラスを用いて、二重像輝度比を同様に評価した。結果を表8に示す。
PETフィルム上の重合性液晶層について、領域P、QおよびRにおける各遅相軸角が表7におけるX-3およびY-3を示す1/2波長板をそれぞれ積層した以外は実施例5と同様に光学機能フィルム、光学積層体および機能性ガラスを作製した。また、得られた機能性ガラスを用いて、二重像輝度比を同様に評価した。結果を表8に示す。
PETフィルム上の重合性液晶層について、領域P、QおよびRにおける各遅相軸角が表7におけるX-1およびY-1を示す1/2波長板をそれぞれ積層した以外は実施例5と同様に光学機能フィルム、光学積層体および機能性ガラスを作製した。また、得られた機能性ガラスを用いて、二重像輝度比を同様に評価した。結果を表8に示す。
PETフィルム上の重合性液晶層について、領域P、QおよびRにおける各遅相軸角が表7におけるX-2およびY-2を示す1/2波長板をそれぞれ積層した以外は実施例5と同様に光学機能フィルム、光学積層体および機能性ガラスを作製した。また、得られた機能性ガラスを用いて、二重像輝度比を同様に評価した。結果を表8に示す。
PETフィルム上の重合性液晶層について、領域P、QおよびRにおける各遅相軸角が表7におけるX-7およびY-7を示す1/2波長板をそれぞれ積層した以外は実施例5と同様に光学機能フィルム、光学積層体および機能性ガラスを作製した。また、得られた機能性ガラスを用いて、二重像輝度比を同様に評価した。結果を表8に示す。
<実施例9>
上記(3)において、表3に示される塗布液を、ワイヤーバーを用いて、乾燥後にそれぞれ得られる1/2波長板の厚みが約2μmになるように、各PETフィルムのラビング処理面上に室温にて塗布した。各PETフィルムの表面を巾手方向に20cm毎に左からP、Q、Rの3つの領域に分けてそれぞれの領域ごとに表9のようにPETフィルムの長手方向の軸(縦軸)と1/2波長板の遅相軸とのなす角度が所定の角度となるようにラビング角度を設定し、ラビング処理を実施した。
厚さが0.38mmの透明で、可塑剤としてトリエチレングリコール-ジ-2-エチルヘキサノエートを含有したポリビニルブチラール中間膜を、作製した1/2波長板と同じサイズに切り出し、上記の1/2波長板の重合性液晶層側に1枚のポリビニルブチラール中間膜を配置し、次いで、ラミネーターにて加圧圧着することにより、光学積層体を得た。
作製した光学積層体のポリビニルブチラール中間膜側を1/2波長板と同じサイズで厚さが2mmのガラス板1枚の上に配置し、次いで、加圧・加熱することにより、機能性ガラスを得た。まず、透明なガラス板上に、上記光学積層体を重ねた。これをゴムバッグで包み、90℃に加熱したオートクレーブ中で10分間脱気し、予備接着した。これを室温まで冷却後、ゴムバッグから取り出し、再度、オートクレーブ中で135℃、12kg/cm2の高圧下で30分間加熱・加圧し、外観が良好な光学積層体が挿入された機能性ガラスを作製した。得られた機能性ガラスの正面方向(入射角56°)における可視光波長領域の平均透過率は約73%であり、偏光透過率は約14%であった。
図5に示すような配置でヘッドアップディスプレイを作製した。なお、表示画像投影手段2、反射鏡3としては、機能性ガラス4に対してS偏光を出射可能にする液晶表示パネルを設置し、機能性ガラス4として上記で作製した機能性ガラスを用いた。暗室内にて、表示画像投影手段2からから出射されるS偏光が、S偏光の入射角Xが機能性ガラス4に対しブリュースター角(約56°)で入射するように機能性ガラス4の構成のうちの光学機能フィルムの巾手方向を調整した。表9のX-4を含む1/2波長板側のガラスを表示画像投影手段からS偏光を出射する側に設置し、画像を投影したところ、表示画像が明るく鮮明に投影された。
図7に示す配置で画像投影装置(表示画像投影手段2)からの線画像をS偏光で出射する条件で機能性ガラス4に投影し、反射像をコニカミノルタ社製色彩輝度計(Prometric IC-PMI)で撮影し、表示画像を評価した。巾60cmのうちの左から18cmの位置I(X-4のPの領域)、左から30.5cmの位置II(X-4のQの領域)、左から43cmの位置III(XのRの領域)の3点について、位置Iの評価画像は位置Iを起点にガラス面から垂直に142cm離れた点Xから撮影した。位置IIの評価画像は点Xから位置Iへの垂線から右に5°輝度計を傾斜した位置から撮影した。位置IIIの評価画像は点Xから位置Iへの垂線から右に10°輝度計を傾斜した位置から撮影した。各位置の撮影画像解析により、機能性ガラスの構成のうち画像投影装置側のガラスの空気界面での線画像の反射輝度(主像)を画像投影装置に対して裏側のガラスの空気界面での線画像の反射輝度(二重像)で割って100を乗ずることで二重像輝度比を算出した。結果を表10に示す。なお、表10に示される二重像輝度比が低い方が、機能性ガラスに投影された画像が二重で視認されにくく、画像の視認性が良いと判断できる。
PETフィルム上の重合性液晶層について、領域P、QおよびRにおける各遅相軸角が表9におけるX-5を示す1/2波長板を用いた以外は実施例9と同様に光学機能フィルム、光学積層体および機能性ガラスを作製した。また、得られた機能性ガラスを用いて、二重像輝度比を同様に評価した。結果を表10に示す。
PETフィルム上の重合性液晶層について、領域P、QおよびRにおける各遅相軸角が表9におけるX-6を示す1/2波長板を用いた以外は実施例9と同様に光学機能フィルム、光学積層体および機能性ガラスを作製した。また、得られた機能性ガラスを用いて、二重像輝度比を同様に評価した。結果を表10に示す。
PETフィルム上の重合性液晶層について、領域P、QおよびRにおける各遅相軸角が表9におけるX-3を示す1/2波長板を用いた以外は実施例9と同様に光学機能フィルム、光学積層体および機能性ガラスを作製した。また、得られた機能性ガラスを用いて、二重像輝度比を同様に評価した。結果を表10に示す。
PETフィルム上の重合性液晶層について、領域P、QおよびRにおける各遅相軸角が表9におけるX-1を示す1/2波長板を用いた以外は実施例9と同様に光学機能フィルム、光学積層体および機能性ガラスを作製した。また、得られた機能性ガラスを用いて、二重像輝度比を同様に評価した。結果を表10に示す。
PETフィルム上の重合性液晶層について、領域P、QおよびRにおける各遅相軸角が表9におけるX-2を示す1/2波長板を用いた以外は実施例9と同様に光学機能フィルム、光学積層体および機能性ガラスを作製した。また、得られた機能性ガラスを用いて、二重像輝度比を同様に評価した。結果を表10に示す。
2:表示画像投影手段
3:反射鏡
4:機能性ガラス
5:光路
6:虚像
7:入射角
8:入射角
9A:表示部分
9B:表示部分
10:光学積層体
101:光学機能フィルム
102:中間膜
20:機能性ガラス
201:ガラス板
30:光学機能フィルム
31:遅相軸帯Aにおける遅相軸角
32:遅相軸帯Aの遅相軸
33:遅相軸帯Bにおける遅相軸角
34:遅相軸帯Bの遅相軸
40:光学機能フィルム
41:遅相軸帯Cにおける遅相軸角
42:遅相軸帯Cの遅相軸
43:遅相軸帯Dにおける遅相軸角
44:遅相軸帯Dの遅相軸
45:遅相軸帯Eにおける遅相軸角
46:遅相軸帯Eの遅相軸
Claims (9)
- 同一面内の水平方向に遅相軸角の異なる2以上の遅相軸帯を有するフィルムであって、最大の遅相軸角の差が5°より大きく、30°未満であり、入射光の偏光軸を変換する機 能を有する少なくとも1つの光学機能層を含むヘッドアップディスプレイの表示媒体用光学機能フィルム。
- 前記最大の遅相軸角の差が10°以上25°以下である請求項1に記載の光学機能フィルム。
- 前記2以上の遅相軸帯の遅相軸角が、入射光の入射角の傾斜による前記光学機能層の偏 光変換効率の低下を抑制するように補正されている請求項1または2に記載の光学機能フ ィルム。
- 請求項1乃至3のいずれか一項に記載の光学機能フィルムおよび中間膜を備えるヘッドアップディスプレイ用光学積層体。
- 請求項1乃至3のいずれか一項に記載の光学機能フィルムあるいは請求項4に記載の光学積層体と、ガラス板とを備えるヘッドアップディスプレイ用機能性ガラス。
- 請求項1乃至3のいずれか一項に記載の光学機能フィルム、請求項4に記載の光学積層体、または請求項5に記載の機能性ガラスを備えるヘッドアップディスプレイシステム。
- 表示画像投影手段から出射された光が前記光学機能フィルムに垂直に入射する入射角90°の遅相軸と、前記光学機能フィルムの表面に垂直な軸から水平方向に10°傾斜した位置から前記光が入射する入射角80°の遅相軸とのなす角が、5°以上20°以下である請求項6に記載のヘッドアップディスプレイシステム。
- 表示画像投影手段から出射された光が前記光学機能フィルムに垂直に入射する入射角90°の遅相軸と、前記光学機能フィルムの表面に垂直な軸から水平方向に20°傾斜した位置から前記光が入射する入射角70°の遅相軸とのなす角が、10°以上30°以下である請求項6または7に記載のヘッドアップディスプレイシステム。
- 前記機能性ガラスを備え、かつ、表示画像投影手段から出射された光が前記機能性ガラスに入射する入射角が、ブリュースター角αに対してα-10°~α+10°の範囲である請求項6乃至8のいずれか一項に記載のヘッドアップディスプレイシステム。4,000円
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