KR20000028932A - 광학 필름 적층체 - Google Patents

광학 필름 적층체 Download PDF

Info

Publication number
KR20000028932A
KR20000028932A KR1019990043424A KR19990043424A KR20000028932A KR 20000028932 A KR20000028932 A KR 20000028932A KR 1019990043424 A KR1019990043424 A KR 1019990043424A KR 19990043424 A KR19990043424 A KR 19990043424A KR 20000028932 A KR20000028932 A KR 20000028932A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
optical film
optical
film
parallel
shaped
Prior art date
Application number
KR1019990043424A
Other languages
English (en)
Other versions
KR100912860B1 (ko
Inventor
다케모토쓰네지
노기나오야스
Original Assignee
고오사이 아끼오
스미또모 가가꾸 고교 가부시끼가이샤
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 고오사이 아끼오, 스미또모 가가꾸 고교 가부시끼가이샤 filed Critical 고오사이 아끼오
Publication of KR20000028932A publication Critical patent/KR20000028932A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR100912860B1 publication Critical patent/KR100912860B1/ko

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B5/00Optical elements other than lenses
    • G02B5/30Polarising elements
    • G02B5/3083Birefringent or phase retarding elements
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/1335Structural association of cells with optical devices, e.g. polarisers or reflectors
    • G02F1/133528Polarisers
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/1335Structural association of cells with optical devices, e.g. polarisers or reflectors
    • G02F1/13363Birefringent elements, e.g. for optical compensation
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B2307/00Properties of the layers or laminate
    • B32B2307/40Properties of the layers or laminate having particular optical properties
    • B32B2307/42Polarizing, birefringent, filtering

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Nonlinear Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Polarising Elements (AREA)

Abstract

제1 광학 필름과 제2 광학 필름이 적층되어 있고, 제2 광학 필름의 광학 축에 대하여 평행하거나 직교하는 서로 평행한 두 변, 당해 두 변에 대하여 기울어져 있고 제1 광학 필름의 광학 축에 대하여 평행한 한 변 및 제1 광학 필름의 광학 축에 대하여 평행하지 않은 다른 한 변을 가짐을 특징으로 하는 광학 필름 적층체를 제공한다.
당해 광학 필름 적층체는 제1 광학 필름의 광학 축의 방향과 제2 광학 필름의 광학 축의 방향을 용이하게 판별할 수 있다.

Description

광학 필름 적층체{Optical film laminates}
본 발명은 광학 필름 적층체에 관한 것이다.
편광 필름, 위상차 필름 등으로 대표되는 광학 필름은 액정 표시 장치를 구성하는 광학 부품으로서 중요하다.
이러한 광학 필름은 2종 이상이 적층되어 액정 표시 장치에 조립되어 사용되는 경우도 많고, 예를 들면 STN(Super Twisted Nematic)형 액정 표시 장치 등에서는 제1 광학 필름(예를 들면, 편광 필름)과 제2 광학 필름(예를 들면, 위상차 필름)이 적층된 사각형의 광학 필름 적층 칩으로서 조립되어 있는 경우도 많다.
이러한 사각형의 광학 필름 적층 칩(10)에서는 편광 필름의 광학 축, 즉 흡수 축(1)이나 위상차 필름의 광학 축, 즉 지상축(2)의 액정 표시 장치에서의 방향은 수득되는 액정 표시 장치의 표시 성능상 중요하고, 이들이 소정의 설계치와 조금이라도 어긋나는 경우, 액정 표시 장치는 목적하는 성능을 발휘할 수 없다. 이 때문에, 광학 필름 적층 칩(10)의 기준선(9)에 대한 편광 필름의 흡수 축(1)의 각도(θ1)나 위상차 필름의 지상 축(2)의 각도(θ2)는 광학 필름 적층 칩에 있어서 엄중히 관리될 필요가 있다(도 11).
도 11에 나타낸 바와 같이, 흡수 축의 각도(θ1)란 광학 필름 적층 칩(10)에서의 기준선(9)에 대한 흡수 축(1)의 각도를 편광 필름측에서 보아 반시계 방향 회전을 양(+)으로서 나타낸 각도이고, 지상 축의 각도(θ2)란 광학 필름 적층 칩에서의 기준선(9)에 대한 지상 축(2)의 각도를 편광 필름측에서 보아 반시계 방향 회전을 양(+)으로서 나타낸 각도로서, 어느 것이나 0°이상 180°미만이 되도록 표시된다. 기준선(9)은 통상 사각형의 광학 필름 적층 칩의 기준 변(90), 즉 장변의 방향과 평행(도 11)하거나 단변의 방향과 평행하게 선택된다.
또한, 사각형의 광학 필름 적층체 칩(10)의 크기는 목적하는 액정 표시 장치의 크기에 따라서 적절히 선택되지만, 예를 들면, 장변 30㎜ × 단변 20mm 내지 장변 300㎜ × 단변 200㎜ 정도이다.
이러한 사각형의 광학 필름 적층 칩은, 예를 들면, 띠 모양의 편광 필름과 띠 모양의 위상차 필름을 원료로 하고, 이들로부터 사각형의 편광 필름 칩과 사각형의 위상차 필름 칩을 각각 독립적으로 잘라내어 사각형의 편광 필름 칩과 사각형의 위상차 필름 칩을 점착제 등으로 접합하는 방법 등으로 제조할 수 있다. 원료로서 사용되는 띠 모양의 편광 필름과 띠 모양의 위상차 필름은 어느 것이나 편광 필름과 위상차 필름의 원료로서 일반적인 것이고, 예를 들면, 롤에 감긴 상태로 공급된다.
이러한 광학 필름 적층 칩에서는 다른 종류의 액정 표시 장치에 조립되는 것이라도 편광 필름의 흡수 축(θ1)에 대한 위상차 필름의 지상 축(θ2)의 상대 각도(θ)가 동일한 경우도 많다. 여기서 상대 각도(θ)란 광학 필름 적층 칩에서의 기준선(9)에 대한 편광 필름의 흡수 축의 각도(θ1) 및 위상차 필름의 지상 축의 각도(θ2)로부터 수학식 1에 의해 산출되는 각도(θ)이다.
θ=θ2-θ1
그런데, 상기의 편광 필름 칩 및 위상차 필름 칩을 경유하는 제조방법에서는 수득되는 광학 필름 적층체 칩의 상대 각도(θ)가 예를 들어 동일하더라도, 당해 광학 필름 적층체 칩의 치수 또는 기준선(9)에 대한 흡수 축의 각도(θ1) 및 위상차 필름의 지상 축의 각도(θ2)가 달라져 있으면, 다른 액정 표시 장치용 광학 필름 적층체 칩의 제조에 바꾸어 사용할 수 없다는 문제가 있었다.
이러한 문제를 해결하는 것으로서, 예를 들면, 도 12에 (a) 및 (b)로 나타낸바와 같이, 편광 필름의 흡수 축(1)에 평행한 두 변(FG 및 EH)과 위상차 필름의 지상 축(2)에 평행[도 12의 (a)]하거나 직교[도 12의 (b)]하는 두 변(EF 및 HG)을 갖는 평행사변형상의 광학 필름 적층체(8)를 제조하고, 이것을 중간체로 하여 이로부터 목적하는 광학 필름 적층 칩을 종횡 치수, 흡수 축의 각도(θ1) 및 지상 축의 각도(θ2)에 따라서 잘라내는 방법이 고려된다.
당해 제조방법에 의하면, 평행사변형상의 광학 필름 적층체(8)에서, 평행사변형을 구성하는 두 쌍의 대변(對邊) 중, 한 쌍의 대변(FG 및 EH)은 편광 필름의 흡수 축(1)과 평행하고, 다른 한 쌍의 대변(EF 및 HG)은 위상차 필름의 지상 축(2)의 방향과 평행[도 12의 (a)]하거나 직교[도 12의 (b)]하기 때문에, 광학 필름 적층체(8)는 편광 필름의 흡수 축(1)에 대한 위상차 필름의 지상 축(2)의 상대 각도(θ)와 동등한 각도(θ)[도 12의 (a)] 또는 각도 (θ-90°)[도 12의 (b)]로 교차하는 두 변(FG 및 HG)을 갖게 된다. 따라서, ∠HGF(각도 ø)는 각도 θ 또는 각도 (θ-90°)가 되어 각도 (θ) 또는 (θ-90°)를 평행사변형의 형상으로부터 판별할 수 있다.
이 때문에, 평행사변형의 광학 필름 적층체(8)를 경유하는 제조방법에 의하면, 미리 편광 필름과 위상차 필름이 소정의 상대 각도(θ)로 적층되어 있는 평행사변형의 광학 필름 적층체(8)로부터 목적하는 광학 필름 적층 칩을 잘라내기 때문에, 예를 들면, 상대 각도(θ)가 동일하고 종횡 치수가 상이한 복수 종류의 광학 필름 적층 칩이나, 상대 각도(θ) 및 종횡 치수가 동일하고 기준선(9)에 대한 편광 필름의 흡수 축(1)의 각도(θ1) 및 위상차 필름의 지상 축(2)의 각도(θ2)만이 상이한 복수 종류의 광학 필름 적층 칩을 1종의 광학 필름 적층체(8)로부터 제조할 수 있다. 그 결과, 평행사변형의 광학 필름 적층체를 복수 종류의 광학 필름 적층 칩에 대한 공통의 중간체로서 보관 및 관리할 수 있기 때문에, 재고 관리를 위한 노력을 줄일 수 있고, 나아가서는 생산성의 향상을 도모할 수 있다.
그러나, 이러한 평행사변형의 광학 필름 적층체는 실제 작업에 있어서, 평행사변형을 구성하는 두 쌍의 평행한 대변 중의 어느 한 쌍이 편광 필름의 흡수 축(1)과 평행하고 어느 한 쌍이 위상차 필름의 지상 축(2)과 평행하거나 직교하는 것인가를 육안으로 판별하는 것이 용이하지 않아, 흡수 축(1)의 방향과 지상 축(2)의 방향을 잘못 취할 가능성이 있었다.
그래서, 본 발명자는 편광 필름의 흡수 축(1)의 방향과 위상차 필름의 지상 축(2)의 방향을 잘못 취하는 일없이 용이하게 판별할 수 있는 광학 필름 적층체를 개발하도록 예의 검토한 결과, 광학 필름 적층체의 평행하는 두 변이 위상차 필름의 지상 축과 평행하거나 직교하고, 한 변이 편광 필름의 흡수 축과 평행하고 다른 한 변이 편광 필름의 흡수 축에 대하여 평행하지 않은 광학 필름 적층체가 편광 필름의 흡수 축과 위상차 필름의 지상 축을 용이하게 판별할 수 있음을 발견하고, 본 발명에 이르렀다.
즉, 본 발명은 제1 광학 필름과 제2 광학 필름이 적층되어 있고,
제2 광학 필름의 광학 축(2)에 대하여 평행하거나 직교하는 서로 평행한 두 변(AB 및 DC),
당해 두 변(AB 및 DC)에 대하여 기울어져 있고 제1 광학 필름의 광학 축(1)에 대하여 평행한 한 변(BC) 및
당해 변(BC)에 대하여 평행하지 않은 다른 한 변(AD)을 가짐을 특징으로 하는 광학 필름 적층체(3)를 제공한다.
본 발명의 광학 필름 적층체의 일례를 도 1에 (a), (b) 및 (c)로, 도 2에 (a), (b) 및 (c)로 나타낸다.
도 1, 도 2, 도 9 및 도 10은 본 발명의 광학 필름 적층체의 예를 나타내는 모식도이다.
도 3 및 도 6은 본 발명의 광학 필름 적층체의 제조 공정의 일례를 나타내는 모식도이다.
도 4, 도 5, 도 7 및 도 8은 평행사변형의 광학 필름 적층체로부터 본 발명의 광학 필름 적층체를 제조하는 공정의 일례를 나타내는 모식도이다.
도 11은 사각형의 광학 필름 적층 칩에 있어서의 기준선, 제1 광학 필름의 광학 축 및 제2 광학 필름의 광학 축의 관계를 나타내는 모식도이다.
도 12는 평행사변형의 광학 필름 적층체에서의 제1 광학 필름의 광학 축과 제2 광학 필름의 광학 축과의 관계를 나타내는 모식도이다.
도 13 및 도 14는 본 발명의 광학 필름 적층체로부터 한 변(AD)을 따라서 사각형의 광학 필름 적층체 칩을 잘라내는 방법의 일례를 나타내는 모식도이다.
부호의 설명
1: 편광 필름의 흡수 축(吸收軸)(제1 광학 필름의 광학 축)
2: 위상차 필름의 지상 축(遲相軸)(제2 광학 필름의 광학 축)
3: 광학 필름 적층체
4: 띠 모양의 편광 필름(띠 모양의 제1 광학 필름)
5: 커트 시트상의 편광 필름(커트 시트상의 제1 광학 필름)
6: 띠 모양의 위상차 필름(띠 모양의 제2 광학 필름)
7: 커트 시트상의 편광 필름(커트 시트상의 제1 광학 필름)과 띠 모양의 위상차 필름(띠 모양의 제2 광학 필름)이 적층된 띠 모양의 광학 필름 적층체
8: 평행사변형의 광학 필름 적층체
9: 광학 필름 적층 칩의 기준선
90: 광학 필름 적층체 칩에서의 기준 변(基準邊)
10: 광학 필름 적층 칩
C1: 절단선
C2: 절단선
C3: 절단선
θ1: 광학 필름 적층 칩의 기준선에 대한 편광 필름의 흡수 축(제1 광학 필름의 광학 축)의 각도
θ2: 광학 필름 적층 칩의 기준선에 대한 위상차 필름의 지상 축(제2 광학 필름의 광학 축)의 각도
θ: 편광 필름의 흡수 축(제1 광학 필름의 광학 축)에 대한 위상차 필름의 지상 축(제2 광학 필름의 광학 축)의 상대 각도(θ2-θ1)
ø: 띠 모양의 편광 필름(띠 모양의 제1 광학 필름)의 길이 방향에 대한 절단선(C1)의 각도
ø2: 띠 모양의 위상차 필름(띠 모양의 제2 광학 필름)의 양쪽 가장자리에 대한 절단선(C3)의 각도
도 1에 (a), (b) 및 (c)로 각각 나타낸 광학 필름 적층체(3)의 예는 서로 평행한 두 변(AB 및 DC)이 제2 광학 필름의 광학 축(2)에 대하여 평행한 경우의 예이고, 상저(上底: AB) 및 하저(下底: DC)가 제2 광학 필름의 광학 축(2)과 평행한 사다리꼴의 광학 필름 적층체(3)를 나타낸 것이다.
이러한 광학 필름 적층체(3)는 편광 필름과 위상차 필름이 적층된 구조이다. 여기서, 편광 필름은 제1 광학 필름에 해당하고, 위상차 필름은 제2 광학 필름에 해당한다. 편광 필름과 위상차 필름은 통상 접착층을 통하여 적층되어 있다. 접착층으로서는, 예를 들면, 아크릴계 감압형 접착제(점착제) 등의 접착제로 이루어진, 투명한 광학 등방성 접착층이 사용된다.
이러한 광학 필름 적층체(3)에서는, 상저(AB)와 하저(DC)가 서로 평행한 두 변에 해당한다. 상저(AB)의 길이는, 예를 들면, 50㎜ 내지 1000㎜ 정도, 하저(DC)의 길이는, 예를 들면, 500㎜ 내지 1500㎜ 정도이다.
또한, 이러한 광학 필름 적층체(3)는 사변(斜邊: BC)을 갖고 있고, 사변(BC)은 서로 평행한 두 변(AB 및 DC)에 대하여 기울어져 있는 변으로서, 서로 평행한 두 변에 대하여 평행도 아니고 수직도 아닌 변에 해당한다. 사변(BC)의 길이는, 예를 들면, 500㎜ 내지 2000㎜ 정도이다.
사변(BC)은 제1 광학 필름의 광학 축(1), 즉 편광 필름의 흡수 축과 평행하다. 상저(AB) 및 하저(DC)는 제2 광학 필름의 광학 축(2), 즉 위상차 필름의 지상 축과 평행하다. 따라서, 광학 필름 적층체의 사변(BC)과 하저(DC)가 이루는 각도(ø), 즉 ∠DCB는 편광 필름의 흡수 축(1)에 대한 위상차 필름의 지상 축(2)의 상대 각도(θ)와 같은 각도가 된다.
따라서, 이러한 예에 있어서, 편광 필름의 흡수 축(1)은 사변(BC)으로서 나타내고, 위상차 필름의 지상 축(2)은 서로 평행한 두 변, 즉 상저(AB) 및 하저(DC)로서 나타내기 때문에, 편광 필름의 흡수 축(1)의 방향과 위상차 필름의 지상 축(2)의 방향을 용이하게 판별할 수 있어, 이들의 방향을 잘못 취할 가능성도 낮다. 또한, 상대 각도(θ)는 사변(BC)과 하저(DC)가 이루는 각도(ø), 즉 ∠DCB로서 나타낸다.
또한, 도 1에 (a), (b) 및 (c)로 각각 나타낸 광학 필름 적층체는 제1 광학 필름의 광학 축(1)에 대하여 평행하지 않은 다른 한 변(AD)를 갖고 있고, 당해 변(AD)이 연장되는 방향은 제1 광학 필름의 광학 축의 방향에 대하여, 예를 들면, 1° 내지 179°범위의 각도를 이루고 있다. 당해 변(AD)의 길이는, 예를 들면, 500㎜ 내지 2000㎜ 정도이다.
도 1에 (a)로 나타낸 광학 필름 적층체에서, 변(AD)은 상저(AB) 및 하저(DC), 즉 서로 평행한 두 변에 직교하고 있다. 따라서, 사변(BC)을 용이하게 알 수 있고, 나아가서는 제1 광학 필름의 광학 축을 보다 간편히 판별할 수 있다.
추가하여, 이러한 도 1에 (a), (b) 및 (c)로 각각 나타낸 예에서는, 상대 각도(θ)가 40°미만인 경우 또는 140°를 넘는 경우, 사다리꼴이 가늘고 긴 형상으로 되어 광학 필름 적층체의 취급이 곤란하게 되는 경향에 있기 때문에, θ는 40°이상 140°이하인 것이 바람직하고, 보다 바람직하게는 45°이상 135°이하이다. 또한, 각도(ø)가 90°에서는 일반적으로 변(BC)를 사변으로는 인식할 수 없게 되는 이외에, 특히 변(AD)이 상저(AB) 및 하저(DC)와 직교하고, 변(AD)과 상저(AB)가 동일한 길이인 경우에는, 상저(AB)와 변(AD)을 구별할 수 없게 되기 때문에, 각도(ø), 즉 ∠DCB는 90°미만이거나, 또는 90°를 초과하는 것이 바람직하고, 이를 위하여는 상대 각도(θ)는 90°미만이거나, 또는 90°를 초과하면 좋다. 또한, 실용적으로는 각도(ø), 즉 상대 각도(θ)는 89°이하이거나 또는 91°이상이면, 변(BC)을 사변으로서 인식할 수 있다.
도 2에 (a), (b) 및 (c)로 각각 나타낸 광학 필름 적층체(3)의 예는 서로 평행한 두 변(AB 및 DC)이 제2 광학 필름의 광학 축(2)에 대하여 직교하는 경우의 예이고, 상저(AB) 및 하저(DC)가 제2 광학 필름의 광학 축(2)과 직교하는 사다리꼴의 광학 필름 적층체(3)를 나타낸 것이다.
이러한 광학 필름 적층체(3)는 편광 필름과 위상차 필름이 적층된 구조를 하고 있다. 여기서, 편광 필름은 제1 광학 필름에 해당하고, 위상차 필름은 제2 광학 필름에 해당한다. 편광 필름과 위상차 필름은 통상 접착층을 통하여 적층되어 있다. 접착층으로서는, 예를 들면, 아크릴계 감압형 접착제(점착제) 등의 접착제로 이루어진, 투명한 광학 등방성 접착층이 사용된다.
이러한 광학 필름 적층체(3)에서는 상저(AB) 및 하저(DC)가 서로 평행한 두 변에 해당한다. 상저(AB)의 길이는, 예를 들면, 50㎜ 내지 1000㎜ 정도, 하저(DC)의 길이는, 예를 들면, 500㎜ 내지 1500㎜ 정도이다.
또한, 사변(BC)을 갖고 있는데, 사변(BC)은 서로 평행한 두 변(AB 및 DC)에 대하여 기울어져 있는 변으로서, 서로 평행한 두 변에 대하여 평행도 아니고 수직도 아닌 변에 해당한다. 사변(BC)의 길이는, 예를 들면, 500㎜ 내지 2000㎜ 정도이다.
사변(BC)은 제1 광학 필름의 광학 축(1), 즉 편광 필름의 흡수 축과 평행하다. 상저(AB) 및 하저(DC)는 제2 광학 필름의 광학 축, 즉 위상차 필름의 지상 축(2)과 직교한다. 따라서, 정점 C을 지나 지상 축(2)에 평행한 선(도시하지 않음)은 하저(DC)에 직교하고, 그 선(도시하지 않음)과 사변(BC)이 이루는 둔각은 각도(θ)에 일치한다. 따라서, 광학 필름 적층체의 사변(BC)과 하저(DC)가 이루는 각도(ø), 즉 ∠DCB는 (θ-90°)와 동일한 각도가 된다.
따라서, 이러한 예에 있어서, 편광 필름의 흡수 축(1)은 사변(BC)으로서 나타내고, 위상차 필름의 지상 축(2)의 방향은 상저 및 하저에 직교하는 선의 방향으로서 나타내기 때문에, 편광 필름의 흡수 축(1)의 방향과 위상차 필름의 지상 축(2)의 방향을 용이하게 판별할 수 있어 이들의 방향을 잘못 취할 가능성도 낮다. 또한, 상대 각도(θ)는 사변(BC)과 하저(DC)가 이루는 각도(ø)로부터 수학식 2로 산출한다.
θ=ø+ 90°
또한, 도 2에 (a), (b) 및 (c)로 각각 나타낸 광학 필름 적층체는 제1 광학 필름의 광학 축(1)에 대하여 평행하지 않은 다른 한 변(AD)를 갖고 있고, 변(AD)이 연장되는 방향은 제1 광학 필름의 광학 축의 방향에 대하여, 예를 들면, 1° 내지 179°범위의 각도를 이루고 있다. 당해 변의 길이는, 예를 들면, 500㎜ 내지 2000㎜ 정도이다.
도 2에 (a)로 나타낸 광학 필름 적층체에서 변(AD)은 상저(AB) 및 하저(DC), 즉 서로 평행한 두 변에 직교한다. 따라서, 사변(BC)을 용이하게 알 수 있고, 나아가서는 제1 광학 필름의 광학 축을 보다 간편하게 판별할 수 있다.
추가로, 도 2에 (a), (b) 및 (c)로 각각 나타낸 예에서, 상대 각도(θ)가 50°초과 130°미만이면, 각도(ø)가 40°미만 또는 140°를 초과하여 사다리꼴이 가늘고 긴 형상으로 되어 광학 필름 적층체의 취급이 곤란하게 되는 경향이 있기 때문에, θ는 50°이하 또는 130°이상인 것이 바람직하고, 보다 바람직하게는 45°이하 또는 135°이상이다. 또한, 각도(ø)가 90°에서는 일반적으로 변(BC)을 사변이라고 인식할 수 없게 되는 이외에, 특히 변(AD)이 상저(AB) 및 하저(DC)와 직교하고, 상저(AB)와 변(AD)이 동일한 길이인 경우, 상저(AB)와 변(AD)을 구별할 수 없게 되기 때문에, 각도(ø)는 90°미만이거나 90°를 초과하는 것이 바람직하고, 이를 위하여는 상대 각도(θ)는 180°미만이거나 0°를 초과하는 것이 좋다. 또한, 실용적으로는, 각도(ø)가 89°이하이거나 91°이상이면, 변(BC)을 사변으로서 인식할 수 있고, 이를 위하여는 상대 각도(θ)가 179°이하 또는 1°이상이면 좋다.
도 1 및 도 2에 나타낸 본 발명의 광학 필름 적층체는 사각형(사다리꼴)의 형상이지만, 본 발명의 광학 필름 적층체는 사각형에 한정되는 것이 아니라, 예를 들면, 4개의 정점(A, B, C 및 D)에서 적어도 하나가 없는 형상일 수도 있다.
예를 들면, 본 발명의 광학 필름 적층체는 도 9 및 도 10에 나타낸 바와 같이, 도 1 및 도 2에 나타낸 사각형의 광학 필름 적층체에서의 정점(C) 없이 변(AD)에 평행한 변(C' 및 C")을 또한 갖을 수 있다. 이러한 광학 필름 적층체는 사각형의 광학 필름 적층체로부터 하나의 정점(C)를 떼어냄으로써 용이하게 제조할 수 있다.
이러한 본 발명의 광학 필름 적층체(3)로부터 사각형의 광학 필름 적층 칩(10)을 수득하기 위해서는, 목적하는 광학 필름 적층 칩의 종횡 치수나, 기준선에 대한 편광 필름의 흡수 축의 각도(θ1) 또는 위상차 필름의 지상 축의 각도(θ2)에 따라 광학 필름 적층체(3)를 절단하여 사각형의 광학 필름 적층 칩을 잘라내면 된다. 절단 방법은 특별히 한정되지 않고, 예를 들면, 프레스 커터(press cutter) 등을 사용하여 절단함으로써 잘라낼 수 있다.
여기서, 목적하는 사각형의 광학 필름 적층 칩의 기준변(90)에 대한 흡수 축(1)의 각도(θ1) 또는 지상 축(2)의 각도(θ2)가 광학 필름 적층체(8)에서의 변(AD)에 대한 흡수 축(1)의 각도 또는 지상축(2)의 각도와 동일한 경우, 즉 사각형의 광학 필름 적층 칩의 기준 변(90)의 방향이 변(AD)의 방향에 평행한 경우, 도 13 및 도 14에 나타낸 바와 같이, 변(AD)으로부터 당해 변(AD)을 따라 사각형의 광학 필름 적층체 칩(10)의 절단을 개시할 수도 있다.
이러한 본 발명의 광학 필름 적층체(3)를 띠 모양의 편광 필름(띠 모양의 제1 광학 필름)(4) 및 띠 모양의 위상차 필름(띠 모양의 제2 광학 필름)(6)으로부터 제조하기 위해서는 띠 모양의 편광 필름 및 띠 모양의 위상차 필름을 각각 사다리꼴로 절단한 후에 접합할 수도 있지만, 예를 들면, 도 3 또는 도 6에 나타낸 바와 같이,
(i) 띠 모양의 편광 필름(띠 모양의 제1 광학 필름)(4)의 길이 방향에 대하여 이루는 각도(ø)가 광학 필름 적층체(3)에서의 편광 필름의 흡수 축(제1 광학 필름의 광학 축)(1)에 대한 위상차 필름의 지상 축(제2 광학 필름의 광학 축)(2)의 상대 각도(θ)(도 3) 또는 (θ-90°)(도 6)와 동등한 각도를 이루는 절단선(C1)을 따라, 띠 모양의 편광 필름(4)을 절단하여 편광 필름의 흡수 축(제1 광학 필름의 광학 축)(1)에 대하여 각도(ø)를 이루는 평행한 두 변(FE 및 GH)을 갖고, 당해 두 변 사이의 거리가 띠 모양의 위상차 필름(6)의 폭과 대략 동등한 평행사변형을 이룬 커트 시트상의 편광 필름(5)을 잘라내고,
(ii) 수득한 커트 시트상의 편광 필름(5)을 커트 시트상의 편광 필름(5)의 두 변(FE 및 GH)이 띠 모양의 위상차 필름의 양쪽 가장자리(IJ 및 KL)를 따르도록 띠 모양의 위상차 필름(6)에 적층하여, 커트 시트상의 편광 필름(5)이 띠 모양의 위상차 필름(6)에 적층된 띠 모양의 광학 필름 적층체(7)를 수득하며,
(iii) 수득한 띠 모양의 광학 필름 적층체(7)를 적층된 커트 시트상의 편광 필름(5)의 형상을 따른 절단선(C2)을 따라 절단하여, 편광 필름과 위상차 필름이 적층된 평행사변형의 광학 필름 적층체(8)를 수득하고,
(iv) 수득한 평행사변형상의 광학 필름 적층체(8)를 절단하는 방법으로 제조하는 것이 바람직하다.
이러한 제조방법에서, 도 3에 나타낸 바와 같이, 띠 모양의 편광 필름(4)으로부터 그 길이 방향에 대하여 각도(θ)와 동일한 각도(ø)를 이루어 평행하는 두 변을 갖는 평행사변형을 한 커트 시트상의 편광 필름(5)을 잘라내는 경우, 띠 모양의 위상차 필름(6)으로서 그 길이 방향과 평행한 지상 축(2)을 갖는 위상차 필름을 사용하면, 서로 평행한 두 변[상저(AB) 및 하저(DC)]이 위상차 필름의 지상 축(2)과 평행한 사다리꼴의 광학 필름 적층체(3)를 수득할 수 있다.
평행사변형상의 광학 필름 적층체(8)는 띠 모양의 위상차 필름의 양쪽 가장자리(IJ 및 KL)에 대한 각도가 ø2인 절단선(C3)을 따라 절단하지만, 여기서 띠 모양의 위상차 필름의 양쪽 가장자리(IJ 및 KL)에 대한 절단선(C3)의 각도(ø2)가 90°인 경우, 수득되는 광학 필름 적층체(3)는 변(AD)이 서로 평행한 두 변(AB 및 DC)에 대하여 직교하게 된다(도 3). 또한, 각도(ø2)가 90°보다 커지는 경우(도 4)도, 90°보다 작게 되는 경우(도 5)도 있다.
각도(ø2)가 (180°-θ2)인 경우(도 3, 도 4 및 도 5), 수득되는 사다리꼴의 광학 필름 적층체(3)에서 변(AD)은 목적하는 광학 필름 적층체 칩(10)에서의 기준변(90)에 평행하게 되기 때문에, 변(AD)을 광학 필름 적층체 칩(10)의 절단을 개시하는 선으로 할 수 있다.
한편, 도 6에 나타낸 바와 같이, 띠 모양의 편광 필름(4)으로부터 그 길이 방향에 대하여 각도(θ-90°)와 동등한 각도(ø)를 이루는 평행한 두 변을 갖는 평행사변형을 한 커트 시트상의 편광 필름(5)을 잘라내는 경우, 띠 모양의 위상차 필름(6)으로서 그 길이 방향과 직교하는 지상 축(2)을 갖는 위상차 필름을 사용하면, 서로 평행한 두 변[상저(AB) 및 하저(DC)]이 위상차 필름의 지상 축(2)과 직교하는 사다리꼴의 광학 필름 적층체(3)를 수득할 수 있다.
여기서, 띠 모양의 위상차 필름의 양쪽 가장자리(IJ 및 KL)에 대한 절단선(C3)의 각도(ø2)가 90°인 경우, 수득되는 광학 필름 적층체(3)는 변(AD)이 서로 평행한 두 변(AB 및 DC)에 대하여 직교하게 된다(도 6). 또한, 각도(ø2)가 90°보다 커지는 경우(도 7)도, 90°보다 작게 되는 경우(도 8)도 있다.
각도(ø2)가 (270°-θ2)인 경우(도 6, 도 7 및 도 8), 수득되는 사다리꼴의 광학 필름 적층체(3)에서의 변(AD)은 목적하는 광학 필름 적층체 칩(10)에서의 기준 변(90)에 평행하게 되기 때문에, 변(AD)을 광학 필름 적층체 칩(10)의 절단을 개시하는 선으로 할 수 있다.
또한, 평행사변형의 광학 필름 적층체(8)에서의 절단선(C3)의 위치는 임의로 설정할 수도 있지만, 적층체(8)의 중심을 지나도록 절단선을 선택하면, 동일 형상의 광학 필름 적층체(3)를 2장 수득할 수 있다.
또한, 본 발명의 광학 필름 적층체에서 편광 필름(제1 광학 필름)과 위상차 필름(제2 광학 필름)은 통상 접착층을 통하여 적층되지만, 이러한 접착층은 통상 띠 모양의 편광 필름(띠 모양의 제1 광학 필름)(4)의 한쪽 면에 미리 설치되어 있다.
본 발명의 광학 필름 적층체는 그 형상이 사다리꼴인 경우, 제1 광학 필름의 광학 축은 사다리꼴을 구성하는 사변이 되고, 제2 광학 필름의 광학 축은 상저 및 하저가 되거나, 상저 및 하저와 직교하기 때문에, 제1 광학 필름의 광학 축과 제2 광학 필름의 광학 축을 틀리게 취하는 일이 없으며, 그 결과, 사각형의 광학 필름 적층 칩을 생산성 좋게 절단할 수 있다.

Claims (8)

  1. 제1 광학 필름과 제2 광학 필름이 적층되어 있고, 제2 광학 필름의 광학 축에 대하여 평행하거나 직교하는 서로 평행한 두 변, 당해 두 변에 대하여 기울어져 있고 제1 광학 필름의 광학 축에 대하여 평행한 한 변 및 제1 광학 필름의 광학 축에 대하여 평행하지 않은 다른 한 변을 가짐을 특징으로 하는 광학 필름 적층체.
  2. 제1항에 있어서, 제1 광학 필름의 광학 축에 대하여 평행하지 않은 다른 한 변이 서로 평행한 두 변에 대하여 직교하는 광학 필름 적층체.
  3. 제1항에 있어서, 제1 광학 필름과 제2 광학 필름이 적층되어 있는 사각형의 광학 필름 적층체 칩을 잘라내기 위한 광학 필름 적층체로서, 제1 광학 필름의 광학 축에 대하여 평행하지 않은 다른 한 변이 광학 필름 적층체 칩에서의 기준 변(基準邊)에 평행한 광학 필름 적층체.
  4. 제1항에 있어서, 서로 평행한 두 변이 제2 광학 필름의 광학 축과 평행하고, 제1 광학 필름의 광학 축에 대한 제2 광학 필름의 광학 축의 상대 각도(θ)가 40°이상 140°이하인 광학 필름 적층체.
  5. 제1항에 있어서, 서로 평행한 두 변이 제2 광학 필름의 광학 축과 직교하고, 제1 광학 필름의 광학 축에 대한 제2 광학 필름의 광학 축의 상대 각도(θ)가 0°초과 50°이하 또는 130°이상 180°미만인 광학 필름 적층체.
  6. 제1항에 있어서, 제1 광학 필름이 편광 필름이고, 제2 광학 필름이 위상차 필름인 광학 필름 적층체.
  7. 광학 축이 길이 방향에 대하여 평행한 띠 모양의 제1 광학 필름과 광학 축이 길이 방향에 대하여 평행하거나 직교하는 띠 모양의 제2 광학 필름으로부터 제1항 내지 제5항 중의 어느 한 항에 따르는 광학 필름 적층체를 제조하는 방법으로서,
    (i) 띠 모양의 제1 광학 필름의 길이 방향에 대하여 이루는 각도(ø)가 광학 필름 적층체에 있어서의 제1 광학 필름의 광학 축에 대한 제2 광학 필름의 광학 축의 상대 각도(θ) 또는 (θ-90°)와 동등한 각도를 이루는 절단선을 따라 띠 모양의 제1 광학 필름을 절단하여 제1 광학 필름의 광학 축에 대하여 각도(ø)를 이루어 평행하는 두 변을 갖고, 당해 두 변 사이의 거리가 띠 모양의 제2 광학 필름의 폭과 대략 동등한 평행사변형을 이루는 커트 시트상의 제1 광학 필름을 잘라내고,
    (ii) 수득한 커트 시트상의 제1 광학 필름을 커트 시트상의 제1 광학 필름의 두 변이 띠 모양의 제2 광학 필름의 양쪽 가장자리를 따르도록 띠 모양의 제2 광학 필름에 적층하여, 커트 시트상의 제1 광학 필름이 띠 모양의 제2 광학 필름에 적층된 띠 모양의 광학 필름 적층체를 수득하고,
    (iii) 수득한 띠 모양의 광학 필름 적층체를 적층된 커트 시트상의 제1 광학 필름의 형상을 따른 절단선을 따라 절단하여, 제1 광학 필름과 제2 광학 필름이 적층된 평행사변형의 광학 필름 적층체를 수득하고,
    (iv) 수득한 평행사변형상의 광학 필름 적층체를 절단함을 특징으로 하는 방법.
  8. 제7항에 있어서, 띠 모양의 제2 광학 필름의 양 가장자리에 대한 각도가 (180°-θ2) 또는 (270°-θ2)(여기서, θ2는 광학 필름 적층체 칩에서의 기준 변에 대한 제2 광학 축의 각도이다)와 동등한 각도(ø2)인 절단선을 따라서 평행사변형상의 광학 필름 적층체를 절단함을 특징으로 하는 광학 필름 적층체의 제조방법.
KR1019990043424A 1998-10-12 1999-10-08 광학 필름 적층체 및 이의 제조방법 KR100912860B1 (ko)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP28935998 1998-10-12
JP98-289359 1998-10-12

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20000028932A true KR20000028932A (ko) 2000-05-25
KR100912860B1 KR100912860B1 (ko) 2009-08-19

Family

ID=17742193

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1019990043424A KR100912860B1 (ko) 1998-10-12 1999-10-08 광학 필름 적층체 및 이의 제조방법

Country Status (3)

Country Link
KR (1) KR100912860B1 (ko)
CN (1) CN1146749C (ko)
TW (1) TWI221538B (ko)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4493273B2 (ja) * 2003-01-29 2010-06-30 日東電工株式会社 両面粘着シートおよびタッチパネル付き表示装置
JP5221164B2 (ja) * 2008-02-15 2013-06-26 日東電工株式会社 光学フィルム積層体の製造方法
JP4918530B2 (ja) * 2008-07-30 2012-04-18 日東電工株式会社 光学フィルム積層体の製造方法
CN102565913A (zh) * 2012-02-07 2012-07-11 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 一种梯形偏光片的生产方法
JP6108577B1 (ja) * 2016-03-22 2017-04-05 住友化学株式会社 積層フィルムの製造方法
KR102651055B1 (ko) 2016-03-24 2024-03-26 삼성디스플레이 주식회사 광학 필름 및 디스플레이 장치

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH06289221A (ja) * 1993-03-31 1994-10-18 Arisawa Mfg Co Ltd 楕円偏光板の製造方法

Also Published As

Publication number Publication date
KR100912860B1 (ko) 2009-08-19
CN1250882A (zh) 2000-04-19
CN1146749C (zh) 2004-04-21
TWI221538B (en) 2004-10-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2005037417A (ja) 偏光板貼合方法及び装置
JP5221164B2 (ja) 光学フィルム積層体の製造方法
WO2005108073A1 (en) Optical products for displays
KR100912860B1 (ko) 광학 필름 적층체 및 이의 제조방법
JP2000143264A5 (ko)
CN102837340B (zh) 斜行型胶合板的制造方法
JP3616899B2 (ja) 光学フィルムチップの製造方法および光学フィルムチップ中間体
WO2004052601A1 (ja) 斜行型単板積層材及びその製造方法
CN111247475A (zh) 制造显示单元的方法
KR19990045396A (ko) 광학 필름 적층 칩의 제조 방법 및 광학필름 적층 중간체
JP3937668B2 (ja) 光学フィルム3層積層体の製造方法
JP3925005B2 (ja) 光学フィルム積層体
KR100632194B1 (ko) 광학 필름 3층 적층체의 제조방법
JP4365964B2 (ja) 光学フィルム
KR101225459B1 (ko) 광학 필름 적층 칩의 제조 방법
JP3956615B2 (ja) 光学フィルム積層チップの製造方法
JPS61189506A (ja) 偏光板形成用積層フイルム及びその製造方法
JP2007249218A (ja) 光学フィルム積層体および光学フィルム積層チップの製造方法
KR19980081373A (ko) 광학 필름 칩의 제조방법 및 광학 필름 칩 중간체
JP4228445B2 (ja) 光学フィルム積層体チップの製造方法
CN115303861A (zh) 偏光片裁切工艺
JP3965238B2 (ja) 食品用簡易容器のための組立縁枠
JP2002199861A (ja) ロール状海苔シートの製造方法
JPH10291568A (ja) 積層角緩衝体とその製造方法
JPS61189505A (ja) 偏光板形成用積層フイルム及びその製造方法

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E902 Notification of reason for refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant
FPAY Annual fee payment

Payment date: 20120727

Year of fee payment: 4

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20130723

Year of fee payment: 5

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20140722

Year of fee payment: 6

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20150716

Year of fee payment: 7

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20160721

Year of fee payment: 8

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20170720

Year of fee payment: 9

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20180801

Year of fee payment: 10