KR20090130960A - Surface treated lenticular sheet and manufacturing method therefor - Google Patents

Surface treated lenticular sheet and manufacturing method therefor Download PDF

Info

Publication number
KR20090130960A
KR20090130960A KR1020080056698A KR20080056698A KR20090130960A KR 20090130960 A KR20090130960 A KR 20090130960A KR 1020080056698 A KR1020080056698 A KR 1020080056698A KR 20080056698 A KR20080056698 A KR 20080056698A KR 20090130960 A KR20090130960 A KR 20090130960A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
layer
lens
sheet
lens layer
lenticular
Prior art date
Application number
KR1020080056698A
Other languages
Korean (ko)
Other versions
KR101035201B1 (en
Inventor
이훈
곽재명
Original Assignee
이훈
곽재명
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 이훈, 곽재명 filed Critical 이훈
Priority to KR1020080056698A priority Critical patent/KR101035201B1/en
Publication of KR20090130960A publication Critical patent/KR20090130960A/en
Application granted granted Critical
Publication of KR101035201B1 publication Critical patent/KR101035201B1/en

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B3/00Simple or compound lenses
    • G02B3/0006Arrays
    • G02B3/0037Arrays characterized by the distribution or form of lenses
    • G02B3/005Arrays characterized by the distribution or form of lenses arranged along a single direction only, e.g. lenticular sheets
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B1/00Optical elements characterised by the material of which they are made; Optical coatings for optical elements
    • G02B1/10Optical coatings produced by application to, or surface treatment of, optical elements
    • G02B1/12Optical coatings produced by application to, or surface treatment of, optical elements by surface treatment, e.g. by irradiation
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B3/00Simple or compound lenses
    • G02B3/0006Arrays
    • G02B3/0037Arrays characterized by the distribution or form of lenses
    • G02B3/0043Inhomogeneous or irregular arrays, e.g. varying shape, size, height
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B3/00Simple or compound lenses
    • G02B3/0006Arrays
    • G02B3/0037Arrays characterized by the distribution or form of lenses
    • G02B3/0056Arrays characterized by the distribution or form of lenses arranged along two different directions in a plane, e.g. honeycomb arrangement of lenses
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B30/00Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images
    • G02B30/20Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images by providing first and second parallax images to an observer's left and right eyes
    • G02B30/26Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images by providing first and second parallax images to an observer's left and right eyes of the autostereoscopic type
    • G02B30/27Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images by providing first and second parallax images to an observer's left and right eyes of the autostereoscopic type involving lenticular arrays
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/0001Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems
    • G02B6/0011Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems the light guides being planar or of plate-like form
    • G02B6/0013Means for improving the coupling-in of light from the light source into the light guide
    • G02B6/0023Means for improving the coupling-in of light from the light source into the light guide provided by one optical element, or plurality thereof, placed between the light guide and the light source, or around the light source
    • G02B6/003Lens or lenticular sheet or layer

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Stereoscopic And Panoramic Photography (AREA)

Abstract

PURPOSE: A surface-treated lenticular sheet and a manufacturing method thereof are provided to freely control surface reflection by selectively forming a tuning layer and a stripping film. CONSTITUTION: A transparent sheet(3) for adjusting focal length is formed of transparent materials. A lens layer is installed on the upper side of the transparent sheet. A first lens layer(1) is installed to be opposite to the transparent sheet. A second lens layer(2) is formed between the first lens layer and the transparent sheet using adhesive having high permeability and low refraction. A tuning layer(4) is formed on the lens surface(2-2) of a first lens layer having high refraction. The tuning layer adjusts the surface reflection ratio. An image layer(6) is formed on a focal plane(3-1) of the lens layers formed on the transparent sheet. A concave part(5) is formed on the first lens layer.

Description

표면 처리된 렌티큘러시트 및 그의 제조 방법{Surface Treated Lenticular Sheet and Manufacturing Method therefor}Surface Treated Lenticular Sheet and Manufacturing Method therefor}

본 발명은 인쇄 입체용 렌티큘러시트에 관한 것으로, 투명시트가 라인형태의 연속배열 볼록렌즈형태로 구성되어 있는 렌티큘러시트와 접착제로 되는 초점거리가 형성되지 않은 최소 두께의 또 다른 렌즈층을 형성하도록 표면 처리한 렌티큘러시트 및 그의 제조 방법에 관 한 것이다. The present invention relates to a three-dimensional lenticular sheet for printing, wherein the transparent sheet is formed to form another lens layer having a minimum thickness without a focal length formed of a lenticular sheet composed of a line-shaped continuous array convex lens and an adhesive. The treated lenticular sheet and its manufacturing method are related.

통상의 인쇄 광고용 입체 시트에서의 입체 구현 방식은 도 1A 및 도 1B에 도시와 같이 투명수지의 투명시트(3)에 대하여 사용 목적에 따라 설계된 곡률반경으로 가로 또는 세로로 구성되는 선택적 라인 형태의 반구형 볼록렌즈(9)를 형성하도록 금형에 오목렌즈 형태의 엠보를 형성시킨다. 이 금형을 이용하여 압출, 사출, 프레스의 기계적 생산 공정을 통해 연질 또는 경질형태의 입체시트(100)로 생산을 한다. 이렇게 생산된 입체시트(100)는 적당한 가시거리, 곡률 반경, 굴절률, 단위피치를 갖도록 적합한 두께로 만들어진다. 이와 같이 하여 일측면이 볼록렌즈(9)로 구성된 시트는 그의 배면에 직접이거나 간접 인쇄를 통한 입체 이미지층(6)을 형성시키게 된다. The three-dimensional implementation method in the three-dimensional sheet for printing advertisements is a semi-spherical shape of the optional line form consisting of a horizontal or vertical curvature radius designed for the purpose of use for the transparent sheet 3 of the transparent resin as shown in Figs. 1A and 1B An emboss in the form of a concave lens is formed in the mold to form the convex lens 9. The mold is used to produce a solid or rigid three-dimensional sheet 100 through a mechanical production process of extrusion, injection, and pressing. Thus produced three-dimensional sheet 100 is made of a suitable thickness to have a suitable visible distance, radius of curvature, refractive index, unit pitch. In this way, the sheet composed of the convex lens 9 on one side forms the three-dimensional image layer 6 directly on its back or through indirect printing.

이와 같이 만들어진 광고용 인쇄 입체시트(100)는 볼록렌즈(9)가 1인치에 5개부터 150개 배열되는 것이 보편적이며, 이렇게 배열된 입체 시트에는 관측자의 사용 목적에 따라 구현하고자하는 평면상의 2D 이미지를 컴퓨터에 의해 2개 이상의 프레임 단위로 영상 분할 압축하여 인쇄, 디지털 프린트, 사진 인화 출력 등의 과정을 통해 렌즈초점거리에 위치시키면 양안 시차의 착시 효과로 인하여 입체, 변환, 줌 등의 영상으로 관측할 수 있게 되는 것이다. The printed stereoscopic sheet 100 for advertisement is generally arranged with 5 to 150 convex lenses 9 per inch, and the 3D sheet arranged in this manner is a planar 2D image to be implemented according to the purpose of the observer. Image is divided into two or more frame units by a computer and placed at the lens focal length through printing, digital printing, or photo printing, and then observed as an image such as stereoscopic, conversion, and zoom due to the optical illusion of binocular parallax. You can do it.

이런 기존 렌티큘러렌즈를 가진 입체 시트의 대표적인 단점을 열거해보면 다음과 같다. Representative disadvantages of the three-dimensional sheet having such a conventional lenticular lens is as follows.

첫 번째, 볼록렌즈 면이 외부로 노출됨으로 해서 렌즈로 구성되는 엠보의 높이 즉, 반구형의 상단 부분과 하단부분의 외부 빛 반사가 틀려지고 이로 인해 입체를 관측할 때 눈이 쉽게 피로해진다. First, because the surface of the convex lens is exposed to the outside, the height of the embossed lens, that is, the reflection of external light at the top and bottom of the hemispherical shape is wrong, which makes the eye easily tired when viewing a stereoscopic image.

두 번째로는 표면 엠보 형태의 볼록렌즈 때문에 영상 이미지의 품질이 떨어지고 특히, 문자나 바코드 같은 부분에 대해서 가독성이 많이 떨어지는 단점이 있다. Second, due to the surface embossed convex lens, the quality of the video image is inferior, and in particular, the readability is poor for parts such as characters or barcodes.

세 번째로 볼록 렌즈의 표면부분에 대하여 인쇄를 할 경우 엠보 형태로 구성되어 있음으로 해서 잉크가 전체적으로 고르게 침투하지 못해 깨끗한 인쇄가 되지 못한다. Thirdly, when printing on the surface part of the convex lens, since it is embossed, the ink does not penetrate evenly as a whole, and thus clean printing is not possible.

네 번째로는 사용 용도에 따라 렌즈 부분에 대하여 표면 광택 조정이나 외부 코팅을 할 수가 없다. Fourthly, it is not possible to adjust the surface gloss or apply external coating to the lens part depending on the intended use.

다섯 번째로는 생산된 렌즈의 화각 및 굴절율의 변경이 제품의 생산 이후에 는 불가능 하다. Fifth, changes in the field of view and refractive index of the lenses produced are not possible after production.

여섯 번째로는 입체로 구현되는 렌티큘러렌즈는 반구형 엠보 형태의 렌즈가 반복 배열이 되면서 렌즈와 렌즈 사이의 골 부분이 형성되는데 이 골 부분으로 이물질이 쉽게 들어가고, 또 이를 제거하는 도중 스크래치도 쉽게 발생이 된다. Sixthly, the lenticular lens implemented in three-dimensional lens has a hemispherical embossed lens arranged repeatedly to form a valley between the lens and the lens, and foreign matter easily enters into the valley, and scratches easily occur during removal. do.

일곱 번째로는 가로크기의 생산적인 제한 때문에 가로 방향으로 대형 작업을 해서 이어 붙이기를 하면 이음새가 보여 보기 싫게 되는 단점이 있다. Seventhly, due to the productive limitation of the horizontal size, there is a disadvantage that the seam becomes unseen when the large work is connected in the horizontal direction.

기존 입체 시트의 경우 도 1B에 도시와 같이 곡률반경(10)과 소재의 굴절률이 단위 피치(8)에 따라 두께를 가진 렌즈로 정해진다. 실례를 들면, 곡률반경(10)과 굴절률에 의한 가시 화각이 30도 이하의 렌즈 시트는 입체효과 전용 렌즈, 가시 화각(11)이 45도 이하의 렌즈는 입체효과와 변환 효과 겸용의 렌즈로, 가시 화각이 60도 이하의 렌즈는 변환효과용 렌즈로 크게 분류하고 있다. 이와 같은 곡률반경으로 생산된 렌즈 시트에 대하여 볼록렌즈와 같은 굴절률의 오목렌즈를 가진 시트를 결합하거나 또는 높은 굴절률을 가진 에폭시 등의 수지로 표면 코팅을 하는 경우, 볼록렌즈의 골은 막혀버리고 렌즈의 역할을 못하게 된다. In the case of the existing three-dimensional sheet, as shown in FIG. 1B, the curvature radius 10 and the refractive index of the material are determined as lenses having a thickness according to the unit pitch 8. For example, a lens sheet having a viewing angle of 30 degrees or less due to a radius of curvature 10 and a refractive index is a lens for stereoscopic effects, and a lens having a viewing angle of 11 degrees or less is a lens for a stereoscopic effect and a conversion effect. Lenses with a viewing angle of 60 degrees or less are largely classified as conversion lenses. When a lens sheet produced with such a radius of curvature is combined with a sheet having a concave lens having the same refractive index as that of a convex lens, or when surface coating is made of a resin such as epoxy having a high refractive index, the valley of the convex lens is blocked and It will not play a role.

더 나아가, 이를 역이용하여 의도적으로 렌즈 역할을 못하게 해야될 부분을 부분 코팅을 한다든지 렌즈의 골을 보호하면서 에폭시 등의 코팅을 하는 경우가 있었다. 이의 대표적 종래기술로서 등록 실용신안등록 제20-0268779호에서 에폭시 수지가 함유된 렌티큘러렌즈가 개시되어 있다. Furthermore, there were cases where the reverse coating was used to partially coat the part that should be intentionally prevented from acting as a lens, or to coat the epoxy while protecting the bone of the lens. As a representative prior art thereof, a lenticular lens containing an epoxy resin is disclosed in Registered Utility Model Registration No. 20-0268779.

또한, 렌티큘러렌즈들에 대하여 필요한 부분만 선택적으로 사용하기 위해 부분 엠보싱에 의해 자체적으로 렌티큘러렌즈 층을 성형 제작하는 방법으로 대표적인 공지기술로써 특허 제632917호가 개시되어 있다. 이 특허에는 렌티큘러렌즈 층을 부분적으로 코팅 형성한 입체 시트 및 이의 제조방법에 관련한 것으로, 렌티큘러렌즈 층에 대하여 렌티큘러렌즈에서 가지는 입체효과를 의도적으로 가지지 못하게 할 부분을 만들기 위한 것이다. 그러나 이 방법은 렌즈 전체에 대하여 렌즈의 골을 완벽하게 채워 표면에서 관측할 때 렌즈의 형태가 시각적으로 표현되지 않으며, 렌티큘러렌즈 고유의 효과를 더욱 좋게 하기 위한 방법이라고 할 수 없으며, 볼록 렌즈부가 윗면으로 향하고 볼록 렌즈부의 아래 초점 거리 층에 입체 층을 형성시키는 일반적인 구성으로 된다. In addition, Patent No. 632917 is disclosed as a representative publicly known technique for forming and forming a lenticular lens layer by itself by partial embossing so as to selectively use only a portion necessary for lenticular lenses. This patent relates to a three-dimensional sheet partially coated with a lenticular lens layer and a method of manufacturing the same, to create a portion that intentionally does not have a stereoscopic effect in the lenticular lens with respect to the lenticular lens layer. However, this method does not visually express the shape of the lens when it is observed from the surface by completely filling the valley of the lens with respect to the entire lens, and cannot be said to improve the inherent effect of the lenticular lens. To form a three-dimensional layer in the focal length layer below the convex lens portion.

또한, 일부 광학용의 렌즈에서 굴절률 조정을 위한 형태로 볼록렌즈가 위로 향한 상태에서 표면처리를 하고 볼록렌즈의 반대쪽 초점 거리 층에 상을 결집시키는 대표적 종래 기술로서 특허등록 제185598호의 마이크로 렌즈의 굴절능 조절장치가 개시되어 있다. 이 특허는 볼록 형태로 구성된 렌즈와 렌즈 사이의 골 사이를 보호할 필요가 없도록 하고 있다. In addition, in some optical lenses, the refractive index of the microlens of Patent No. 185598 is a representative prior art that performs surface treatment with the convex lens facing upward in the form for adjusting the refractive index and concentrates the image on the focal length layer opposite to the convex lens. Twill control device is disclosed. The patent eliminates the need to protect the convex lens and the valleys between the lenses.

즉, 도 1B에 도시와 같이 렌티큘러렌즈에서 가지고 있는 굴절률보다 1%~13% 낮은 굴절률을 가지는 접착기능을 가진 도시되지 않은 수지층을 볼록렌즈층(1-1)상면에 초점 거리 면(3-1)을 감안하여 전체적으로 균일하게 도포하고 초점거리 조정용 투명시트(3)와 접착해서 일체화시키므로 엠보 형태로 구성되어 있는 볼록렌즈(9)를 시각적으로 보이지 않게 하고, 입체영상을 표현하는 발색도의 향상, 가시 화각의 향상, 입체효과의 향상 등을 가져올 수가 있게 된다. 그러나 이렇게 극단적 효과 향상을 위한 조건에 맞추기 위해 입체시트(100)는 상기에서 기술한 일반적으 로 생산되고 있는 적정 두께에 맞추어진 화각과 두께로 생산된 입체 시트의 표면 볼록렌즈(9) 부분에 저 굴절 접착제를 도포한 후 초점거리를 맞추게 되면 입체를 구현하는 시트의 두께가 극단적으로 두꺼워지게 되는데 이는 렌즈의 가격 상승요인 일뿐만 아니라 실제 대중적 제품으로서의 가치도 없어진다. That is, as shown in FIG. 1B, an unillustrated resin layer having an adhesive function having a refractive index of 1% to 13% lower than that of the lenticular lens has a focal length plane (3-) on the top surface of the convex lens layer 1-1. In consideration of 1), it is uniformly applied throughout and adhered to and integrated with the transparent sheet 3 for adjusting the focal length, thereby making the convex lens 9 formed in the form of an emboss visually invisible and improving the color development of expressing a three-dimensional image. In addition, the visible angle of view and the three-dimensional effect can be improved. However, in order to meet the conditions for improving the extreme effect, the three-dimensional sheet 100 is low on the surface convex lens 9 portion of the three-dimensional sheet produced at the angle of view and thickness that is suited to the appropriate thickness generally produced as described above. If the focal length is applied after applying the refractive adhesive, the thickness of the three-dimensional sheet becomes extremely thick, which is not only a price increase factor of the lens, but also loses its value as a popular product.

더구나, 렌티큘러렌즈시트는 초점거리에 맞추어진 적정두께의 생산을 수반하게 되므로, 기존의 입체시트와 동일한 양을 생산하기 위하여서는 더 많은 비용이 든다. 예를 들면, 20선의 렌티큘러렌즈이고 두께가 2.3㎜이며 규격이 1200㎜*2400㎜일 경우 정상적으로 1장 생산할 물량으로 볼록렌즈만 형성시킨 최소 두께로 생산을 하면 5장 정도를 생산할 수가 있게 된다. 그리고 입체 렌즈의 가시 화각(11)이 49도이며 렌즈의 형성이 인치당 30개의 배열 구조로 되어 있고 재질이 PET이고 두께가 1.3㎜ 정도 되는 입체 시트에 접착 코팅 처리를 하게 되면, 최종 입체 시트의 두께가 6.5㎜ 정도에서 정상적인 입체 초점 형성이 된다. 즉, 볼록렌즈(9)가 표면에 돌출된 기존 블록렌즈의 1.3㎜에 비하여 볼록렌즈를 시각적으로 감추어진 평면 렌즈의 두께가 6.5㎜가 되면 품질의 향상이 있더라도 시장성은 가지지 못할 것이다. Moreover, since the lenticular lens sheet is accompanied by the production of the appropriate thickness adjusted to the focal length, it is more expensive to produce the same amount as the conventional three-dimensional sheet. For example, if a 20-line lenticular lens has a thickness of 2.3 mm and a specification of 1200 mm * 2400 mm, it is possible to produce about 5 pieces if the product is produced with a minimum thickness of forming only one convex lens as the quantity to be produced normally. When the viewing angle 11 of the three-dimensional lens is 49 degrees and the lens is formed in an array structure of 30 pieces per inch, and the material is PET and the adhesive coating treatment is performed on the three-dimensional sheet having a thickness of about 1.3 mm, the thickness of the final three-dimensional sheet is Is normal stereo focal formation at about 6.5 mm. That is, if the thickness of the flat lens visually concealed the convex lens is 6.5 mm compared to 1.3 mm of the existing block lens protruding from the surface of the convex lens 9 will not have marketability even if the quality is improved.

따라서, 바람직하기로는 렌티큘러시트는 설계과정에서 통상의 곡률반경과 두께를 가지는 렌즈의 설계가 아닌 다른 방법의 렌즈설계를 하여야 한다.Therefore, preferably, the lenticular sheet should be designed in a manner other than the design of a lens having a normal curvature radius and thickness in the design process.

상기의 문제점을 해소하기 위해서, 본 발명은 입체 시트가 가지는 고유의 기능을 그대로 유지함은 물론 입체시트의 볼록 렌즈를 시각적으로 보이지 않게 하고 평면 부분으로 입체를 관측할 수 있게 함으로서 영상표현 효과가 상대적으로 좋아 지게 하는 입체광고 및 입체 인쇄용으로 표면 처리한 렌티큘러시트 및 그의 제조방법을 제공 하는데 주목적이 있다. In order to solve the above problems, the present invention not only maintains the inherent function of the three-dimensional sheet, but also makes the convex lens of the three-dimensional sheet visually invisible and makes it possible to observe the three-dimensional image in a planar portion, so that the image expression effect is relatively. It is a main object to provide a surface-treated lenticular sheet and a method for producing the same for stereoscopic advertising and stereoscopic printing for improving.

본 발명의 다른 목적은 투명시트가 라인형태의 연속 배열된 볼록렌즈형태로 구성되어 있는 렌티큘러시트와 접착제로 되는 초점거리가 형성되지 않은 최소 두께의 또 다른 렌즈층을 형성하도록 표면 처리한 렌티큘러시트 및 그의 제조 방법을 제공 하는데 있다. Another object of the present invention is a lenticular sheet which is surface-treated to form another lens layer having a minimum thickness without forming a focal length made of a lenticular sheet composed of a continuous array of convex lenses in a line form and an adhesive, and It is to provide a manufacturing method thereof.

본 발명의 또 다른 목적은 입체를 관측할 때 관측면에서 외부 방향으로 돌출되는 렌티큘러시트를 초점면으로 향하게 하고 볼록 렌즈층에 대하여 초점거리 조정용 투명시트에 저 굴절 접착층을 도포하여 또다른 렌즈층을 일체화 시키고 렌티큘러시트상에 초점거리 조정 층을 형성하여 표면 처리 한 렌티큘러시트 및 그의 제조 방법을 제공하는데 있다. Another object of the present invention is to direct the lenticular sheet protruding outward from the observation plane toward the focal plane when the stereoscopic observation, and to apply another low refractive adhesive layer to the transparent sheet for adjusting the focal length with respect to the convex lens layer. An object of the present invention is to provide a lenticular sheet and a method of manufacturing the same by forming a focal length adjusting layer on the lenticular sheet.

본 발명은 관측면(7) 방향에서 보이는 제1 렌즈층(1)을 초점 거리 조정용 투 명시트(3)와 마주보게 배열하도록 투명시트(3)상에 고투명, 저굴절 접착제를 사용하여 전체적으로 도포하여 접착층으로 형성되는 제2 렌즈층(2)으로 되는 초점거리를 형성할 수 있는 고 굴절 렌즈층(1)의 렌즈표면(2-2)에 무광, 반광, 미세 샌딩 등의 표면을 선택적으로 용이하게 형성하도록 표면 반사율 조정용 조정층(4)으로 표면 처리를 해서 일체화된 한 장의 렌티큘러시트로 형성한 후, 이 렌티큘러시트의 초점면(3-1)에 컴퓨터를 통한 평면의 이미지를 프레임 단위의 영상 분할 및 압축과정을 거친 3차원적 입체 이미지층(6)으로 구성시켜서, 인쇄용 입체시트 고유의 렌티큘러시트의 제1 렌즈층(1)이 외부로 노출되지 않고 할 수 있고, 표면 반사율 조정을 자유롭게 할 수 있으며 초점거리 조정 투명시트(3)에 의해 가시화각(11)의 조절을 쉽게 가질 수 있는 인쇄 광고용 고투명, 고굴절, 고해상의 입체 영상을 갖도록 표면 처리한 렌티큘러시트 및 그의 제조 방법에 관한 것이다. The present invention is applied entirely on the transparent sheet 3 using a high-transparent, low-refractive adhesive on the transparent sheet 3 so that the first lens layer 1 seen in the direction of the observation surface 7 faces the focusing distance adjusting transparent lens 3. To easily form a surface such as matte, semi-light, fine sanding, etc. on the lens surface 2-2 of the high refractive lens layer 1 capable of forming a focal length of the second lens layer 2 formed of an adhesive layer. After the surface treatment with the surface reflectivity adjustment adjusting layer 4 to form a single sheet of lenticular sheet, the image of the unit of the plane on the focal plane 3-1 of the lenticular sheet is computer-generated. The three-dimensional stereoscopic image layer 6, which has undergone the dividing and compression process, can be configured so that the first lens layer 1 of the lenticular sheet inherent to the three-dimensional printing sheet can be exposed to the outside, and the surface reflectivity can be adjusted freely. Can and seconds Distance adjustment transparent sheet (3), each (11) controlled easily printed advertising high transparency, high refractive index, surface treated to have a three-dimensional image of high resolution which may have a visualized by the lenticular sheet and a process for their preparation.

본 발명은 입체 시트에 형성되어 있는 반구형 제1 렌즈층, 실예를 들면 볼록렌즈층과 접착층으로 되는 제2 렌즈층을 형성하므로 렌즈층들을 시각적으로 보이지 않게 하고, 그위로 조정층과 박리필름을 선택적으로 형성하여 표면 반사율 조정을 자유롭게 할 수 있게 함과 동시에 변환용, 입체용 등으로 구분되는 가시화각의 변경을 초점거리 조정용 투명 시트의 두께 조정을 쉽게 할 수 있게 한다. The present invention forms a hemispherical first lens layer formed on the three-dimensional sheet, for example, a second lens layer consisting of a convex lens layer and an adhesive layer, so that the lens layers are not visually visible, and the adjustment layer and the release film are selected thereon. It is possible to adjust the thickness of the transparent sheet for adjusting the focal length by changing the viewing angle divided into conversion, three-dimensional use, etc. at the same time by freely adjusting the surface reflectivity.

이에 따라, 입체 시트의 투명도 향상 및 가시화각의 조정이 용이하고 표면이 깨끗하며, 표면 강도가 향상되며, 표면의 반사각 조정 또한 용이하며 이에 따른 표현 효과의 향상을 가져오고, 상하좌우의 구분이 없는 입체 시트가 만들어 지게 되 는 것이다. 또 이렇게 만들어진 렌티큘러시트에 대하여 소정의 초점 거리에 있는 초점면에 형성되어 있는 입체 이미지의 배면에 조명장치를 설치함으로써 영상의 발색도와 입체감은 더욱 향상시킬 수 있게 된다. Accordingly, it is easy to improve the transparency of the three-dimensional sheet and adjust the viewing angle, the surface is clean, the surface strength is improved, and the reflection angle of the surface is easily adjusted, thereby improving the expression effect, and there is no distinction between top, bottom, left and right. The three-dimensional sheet will be made. In addition, by providing an illuminating device on the back of the three-dimensional image formed on the focal plane at a predetermined focal length with respect to the lenticular sheet thus produced, the color development and three-dimensionality of the image can be further improved.

본 발명을 첨부도면에 근거하여 상세히 설명하면 다음과 같다. The present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

도 2A 및 2B, 도 3에 도시와 같이, 본 발명에 따른 제1 실시예를 예시하고 있다. 렌티큘러렌즈로 되는 입체시트(20)는 투명시트(3)를 구비하며, 이 투명시트(3)상에는 관측면(7) 방향에서 보이는 제1 렌즈층(1)과 마주보게 배열 되도록 고 투명, 저 굴절 접착제를 사용하여 전체적으로 도포하여 또 다른 제2 렌즈층(2)을 형성한다. 이 제2 렌즈층(2)에는 초점거리를 형성할 수 있는 고 굴절의 제1 렌즈층(1)의 렌즈표면(2-2)에 무광, 반광, 미세 샌딩 등의 표면을 선택적으로 용이하게 형성하도록 표면 반사율 조정액으로 표면처리를 하여 조정층(4)으로 일체화 한다. As shown in Figs. 2A and 2B and Fig. 3, a first embodiment according to the present invention is illustrated. The three-dimensional sheet 20, which is a lenticular lens, includes a transparent sheet 3, which is arranged on the transparent sheet 3 so as to face the first lens layer 1 viewed from the viewing surface 7 direction. The second lens layer 2 is formed by applying it as a whole using the refractive adhesive. On the second lens layer 2, a surface such as matte, semi-light, fine sanding, etc. is easily formed on the lens surface 2-2 of the high refractive first lens layer 1, which can form a focal length. Surface treatment is performed with the surface reflectance adjusting liquid so as to be integrated into the adjusting layer 4.

투명시트(3)는 볼록렌즈의 초점면(3-1)이 형성되며, 이 초점면(3-1)에는 컴퓨터를 통한 평면의 이미지를 프레임 단위의 영상 분할 및 압축과정을 거친 3차원적 입체로 되는 이미지층(6)이 인접하여 형성된다. The transparent sheet 3 is formed with a focal plane 3-1 of the convex lens, and the focal plane 3-1 has a three-dimensional three-dimensional image which is subjected to the image segmentation and compression process of a plane-based image through a computer. Image layers 6 to be formed are adjacent to each other.

또한, 제1 렌즈층(1)에는 그의 좌우측면에 별도의 오목부(5)가 연장하여 형성된다. 이 오목부(5)는 투명시트(3)와 제1 렌즈층(1) 사이에 접착액을 인가하여 제2 렌즈층(2)을 형성하는 과정에서 제1 렌즈층(1) 또는 초점거리 형성 투명시트(3)의 좌우 끝 부분으로 압에 의해 밀려난 접착액이 빠질 수 있도록 한다.In addition, an additional concave portion 5 is formed on the left and right side surfaces of the first lens layer 1. The concave portion 5 forms the first lens layer 1 or the focal length in the process of forming the second lens layer 2 by applying an adhesive liquid between the transparent sheet 3 and the first lens layer 1. The left and right ends of the transparent sheet 3 allow the adhesive liquid pushed out by pressure.

제1 렌즈층(1)은 소정의 곡률반경(10)을 가지며 그의 원호상의 둘레로 최소 의 두께로 제2 렌즈층(2)이 형성되어 제1 렌즈층(1)으로부터 굴절되어 입사된 광의 진행방향을 바꾸어 회절시키는 기능을 한다. The first lens layer 1 has a predetermined radius of curvature 10 and a second lens layer 2 is formed with a minimum thickness around the arc of the arc, and the light is refracted from the first lens layer 1 and enters the incident light. It functions to diffract by changing direction.

도 4에는 또 다른 제2 실시예를 나타낸 것으로 제1 실시예와 동일한 부품에는 동일 부호를 병기하고 여기서는 그 상세 설명을 생략한다. 이 실시예에서, 입체시트(20)는 제1 렌즈층(2)의 표면(2-2)에 대하여 광택 및 표면 반사율 조정을 위한 선택적 경화가 필요한 경우 표면 반사율 조정액으로 조정층(4)을 형성하고 또 그 위로 보호층으로 되는 박리필름(4-1)을 형성한 구성으로 될 수 있다. In FIG. 4, another 2nd Example is shown, the same code | symbol is attached | subjected to the component same as 1st Example, and the detailed description is abbreviate | omitted here. In this embodiment, the three-dimensional sheet 20 forms the adjustment layer 4 with the surface reflectance adjusting liquid when selective curing for gloss and surface reflectance adjustment is required for the surface 2-2 of the first lens layer 2. And a release film 4-1 serving as a protective layer thereon.

도 5에는 또 다른 제3 실시예를 나타낸 것으로, 제1 실시예와 동일한 부품에는 동일 부호를 병기하고 여기서는 그 상세 설명을 생략한다. 이 실시예에서, 입체시트(20)는 제1 렌즈층(1)상에 인쇄층(12)을 갖도록 한다. 이를 위하여, 제1 렌즈층(1)의 표면에 직간접으로 오목판 인쇄, 볼록판 인쇄면에는 공판인쇄, 평판인쇄, 실사인쇄 등의 의 인쇄방식을 통해 인쇄를 하고, 이 인쇄층(12) 상에는 인쇄 보호 피복층(12-1)을 형성한다. In FIG. 5, another 3rd Example is shown, the same code | symbol is attached | subjected to the component same as 1st Example, and the detailed description is abbreviate | omitted here. In this embodiment, the three-dimensional sheet 20 has a printing layer 12 on the first lens layer 1. To this end, the surface of the first lens layer 1 is directly or indirectly printed on the surface of the first lens layer 1 by concave plate printing or convex plate printing through printing methods such as stencil printing, flat plate printing, live-print printing, and the like. The coating layer 12-1 is formed.

도 6에는 또 다른 제3 실시예를 나타낸 것으로, 제1 실시예와 동일한 부품에는 동일 부호를 병기하고 여기서는 그 상세 설명을 생략한다. 이 실시예에서, 입체시트(20)는 초점면(3-1)에 입체 이미지층(6)을 구비하는데, 이 이미지를 관측하는 이미지층(6)이 표면이 평활도를 가지는 매끄로운 상태로 되므로 해서 이 이미지층(6)에도 배면에 미끄럼 방지층(13)을 형성함으로써 입체 광마우스 패드에도 대응이 가능해 지고, 표면 반사율 조정을 위한 조정층(4)과 박리필름(4-1) 등과 함께 여러 분야에 보다 폭넓은 응용된 제품의 생산이 가능해진다. 6 shows another third embodiment, in which the same components as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted here. In this embodiment, the three-dimensional sheet 20 has a three-dimensional image layer 6 on the focal plane 3-1, and the image layer 6 for observing this image is in a smooth state with the surface smooth. Therefore, by forming the anti-slip layer 13 on the back side of the image layer 6, it is possible to cope with the three-dimensional optical mouse pad, and various fields together with the adjustment layer 4 and the release film 4-1 for adjusting the surface reflectance. A wider range of products can be produced.

도 7에는 또 다른 제4 실시예를 나타낸 것으로, 제1 실시예와 동일한 부품에는 동일 부호를 병기하고 여기서는 그 상세 설명을 생략한다. 이상에서와 같이 본 발명에 따른 입체시트(20)는 입체를 관측할 때 관측면(7)에서 보이던 볼록렌즈를 뒤집어 아래쪽으로 향하게 하고 아래쪽으로 향하고 있는 제1 렌즈층(1)과 초점거리를 조정한 초점면(3-1)을 가진 투명시트(3) 사이에는 낮은 저굴절 접착액으로 일체화 시킨 접착층(2)을 형성한다. 이 접착층(2) 상에는 조정층(4) 및/또는 박리필름 (4-1)을 형성하여 표면 반사율 조정을 하도록 한 구성으로 된다. 이 실시예는 이렇게 만들어진 시트에 대하여 초점 거리 층으로 되는 초점면(3-1)에 형성되어 있는 입체 이미지층(6)의 배면에 조명 장치(14)를 함으로서 이미지의 발색도와 입체감은 더욱 향상될 수 있게 된다. 7 shows another fourth embodiment, in which the same components as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted here. As described above, the three-dimensional sheet 20 according to the present invention inverts the convex lens seen from the observation surface 7 when the three-dimensional observation, and adjusts the focal length and the first lens layer 1 facing downward. Between the transparent sheets 3 having one focal plane 3-1, an adhesive layer 2 integrated with a low low refractive adhesive liquid is formed. On this adhesive layer 2, the adjustment layer 4 and / or the peeling film 4-1 are formed, and it is set as the structure which adjusts surface reflectance. In this embodiment, the color development and the three-dimensional effect of the image can be further improved by placing the illumination device 14 on the back surface of the three-dimensional image layer 6 formed on the focal plane 3-1, which becomes the focal length layer with respect to the sheet thus produced. It becomes possible.

도 8에는 각기 상이하게 배열한 렌즈층이 도시된다. 상기와 같이, 제1 렌즈층(1)에는 그의 좌우측면에 별도의 오목부(5)가 연장하여 형성된다. 이 오목부(5)에 대하여 3 가지의 각기 다른 제1 렌즈층으로 되는 볼록 렌즈부(15,16,17)들이 형성된다. 즉, 90도 배열 라인 형태의 반구형 볼록 렌즈부(15)로 형성되어 있는 렌티큘러렌즈의 경우에는 특성상 좌우의 입체 구성에 대해서는 사람의 눈으로 입체를 인지하는 반면에 상하의 입체 구성에 대해서는 입체효과를 인지하지 못하게 한다. 이와 같이 직선이 아닌 세로로 45도 경사진 배열 구조의 볼록렌즈부(16)는 입체 초점 거리로 되는 초점면에 대하여 입체 영상 이미지의 영상 압축을 45도로 똑같아 하게 되는 결과로 되어 상하좌우의 구분이 없는 렌티큘러렌즈로 된다. 또한, 완전히 세로로 만들어져 180도 배열라인을 가진 반구형 볼록 렌즈부(17)로 되는 렌티 큘러렌즈의 경우에는 특성상 좌우의 입체 구성에 대해서는 사람의 눈으로 입체를 인지하지 못하는 반면에 상하의 입체 구성에 대해서는 입체효과를 인지하게 한다. 그러므로 볼록렌즈부(15,16,17)들은 선택적으로 이용될 수 있다. 8 shows lens layers arranged differently. As described above, a separate concave portion 5 extends on the left and right side surfaces of the first lens layer 1. Convex lens portions 15, 16, and 17 that form three different first lens layers are formed with respect to the concave portion 5. That is, in the case of the lenticular lens formed of the hemispherical convex lens portion 15 in the form of a 90-degree array line, the human eye recognizes the stereoscopic effect on the left and right stereoscopic constitutions while the stereoscopic effect is recognized on the upper and lower stereoscopic constitutions. Do not let it. As such, the convex lens portion 16 having an array structure inclined at 45 degrees vertically rather than a straight line results in equalizing the image compression of the stereoscopic image 45 degrees with respect to the focal plane that becomes the stereoscopic focal length, thereby distinguishing the top, bottom, left, and right sides. It becomes a lenticular lens without. In addition, in the case of a lenticular lens made of a semispherical convex lens unit 17 which is made completely vertical and has an array line of 180 degrees, the human eye cannot recognize the three-dimensional constitution of the left and right, while the upper and lower three-dimensional constitution are not recognized. Recognize steric effects Therefore, the convex lens portions 15, 16 and 17 can be selectively used.

도 9에는 본 발명에 따른 입체시트를 제작하는 방법을 나타내고 있다. 투명시트(3)는 컨베이어(30) 상에서 연속적으로 이동되고 공급된다. 투명시트(3)는 이동되면서 접착액 공급기(40)의 분사노즐(41)에 의하여 먼저 그의 상면으로 접착액이 소정두께로 인가되어 제2 렌즈층(2)을 형성한다. 그 다음, 한나의 볼록으로 되는 제1 렌즈층(1)이 렌즈시트 공급기(50)에 의하여 제2 렌즈층(2)상에 위치된다. 표면반사율을 조정하기 위한 반사율조정액 공급기(42)는 조정액을 노즐(43)을 통하여 제1 렌즈층(1)상에 소정 두께로 인가하여 조정층(4)을 형성한다. 이를 위하여, 노즐(43)에 인접하여 쌍을 이루어 일정한 간격을 두고 설치되는 제1 및 제2 압력 롤러(60), (61)가 설치되고 이들 제1 및 제2 압력롤러(60),(61)들 상부에는 각기 박막필름(4-1)을 공급하는 공급롤러(70)와 박막필름(4-1)을 필요에 따라 제거하도록 설치 될 수 있는 박리롤러(71)가 상호 연동하도록 설치된다. 또, 제1 압력롤러(60)에 인접하여 경화기(80)가 설치되어 접착제에의한 제2 렌즈층(2), 제1 렌즈층, 조정층(4)과 박리필름(4-1)이 동시에 결합되게 경화 기능을 수행한다. 9 shows a method for producing a three-dimensional sheet according to the present invention. The transparent sheet 3 is continuously moved and supplied on the conveyor 30. As the transparent sheet 3 is moved, the adhesive liquid is first applied to the upper surface thereof by a spray nozzle 41 of the adhesive liquid supplier 40 to form a second lens layer 2. Then, the convex first lens layer 1 is positioned on the second lens layer 2 by the lens sheet feeder 50. The reflectance adjusting liquid supplier 42 for adjusting the surface reflectivity is applied to the first lens layer 1 by a predetermined thickness through the nozzle 43 to form the adjusting layer 4. To this end, first and second pressure rollers 60 and 61 are installed in pairs adjacent to the nozzle 43 at regular intervals, and the first and second pressure rollers 60 and 61 are installed. On top of each of them, the supply roller 70 for supplying the thin film 4-1 and the peeling roller 71, which can be installed to remove the thin film 4-1, are installed to interlock with each other. In addition, a curing machine 80 is provided adjacent to the first pressure roller 60 so that the second lens layer 2, the first lens layer, the adjustment layer 4, and the release film 4-1 by the adhesive are formed. At the same time performs a curing function to be bonded.

즉, 투명시트(3)가 공급되기 시작하여 일체화 과정을 거쳐 입체시트(20)로 배출될 때까지 제1 및 제2 압력롤러(60), (61)들은 균일한 속도로 회전하게 된다. 이러한 상태에서, 투명시트(3)는 박막액 노즐부(41)에 의하여 접착액이 인가되어 전체 면에 도포 되는 상태로 되고, 그 위로 렌즈 공급기(50)에 의하여 렌즈시트가 공급되어 제1 렌즈층(1)으로 구성시키고, 이 제1 렌즈층(1)의 렌즈면(2-2)상에는 굴절율 조정액 공급기(43)에 의하여 조정액이 도포 되어 조정층(4)을 형성한다. 이와 같이 층을 이룬 렌티큘러시트는 제1 압력롤러(61)와 경화기(80)를 차례로 경유하여 투명시트(3)상에 제2 렌즈층(2), 제1 렌즈층(1), 조정층(4)과 박막필름(4-1)들을 일체로 하는 입체시트(20)를 완성한다. 한편, 제1 압력롤러(60)에 도달한 접착액은 일정한 압력 하에서 투명시트(3)상에 피복되어 저 굴절 제2 렌즈층(2)으로 피복되고 제2 렌즈층(2)으로 되지 않는 나머지 접착액은 제1 렌즈층(1)의 좌우 끝부분에 오목부(5)의 홈으로 유도되어 회수될 수 있도록 한다. That is, the first and second pressure rollers 60 and 61 rotate at a uniform speed until the transparent sheet 3 starts to be supplied and is discharged to the three-dimensional sheet 20 through an integration process. In this state, the transparent sheet 3 is in a state in which the adhesive liquid is applied by the thin film liquid nozzle part 41 to be applied to the entire surface, and the lens sheet is supplied by the lens feeder 50 thereon, thereby providing the first lens. It consists of the layer 1, and the adjustment liquid is apply | coated by the refractive index adjustment liquid supply 43 on the lens surface 2-2 of this 1st lens layer 1, and the adjustment layer 4 is formed. The lenticular sheet layered in this way has a second lens layer (2), a first lens layer (1), an adjustment layer (1) on the transparent sheet (3) via the first pressure roller (61) and the curing machine (80) in turn. 4) to complete the three-dimensional sheet 20 integrating the thin film (4-1). On the other hand, the adhesive liquid that has reached the first pressure roller 60 is coated on the transparent sheet 3 under a constant pressure to be coated with the low refractive second lens layer 2 and not remain as the second lens layer 2. The adhesive liquid is guided to the grooves of the recesses 5 at the left and right ends of the first lens layer 1 to be recovered.

한편, 조정층(4)의 상면에 붙어 있던 광택 및 반사율 조정용 제2 박막필름(4-1)을 박리롤러(71)에 의하여 분리 가능하다. On the other hand, the 2nd thin film 4-1 for glossiness and reflectance adjustment which adhered to the upper surface of the adjustment layer 4 can be isolate | separated by the peeling roller 71. FIG.

그러므로 접착층이 입체시트보다 낮은 굴절률을 가지며 고 투명이고, 굴절율의 조정이 용이하며 입체렌즈에 대한 접착 및 피복 과정에서 변형이 거의 없으며 강한 접착력과 짧은 시간에 경화가 가능한 고투명, 저굴절 접착제, 대표적으로는 UV 접착액를 최소의 두께로 투명시트와 렌즈층 사이에 균일하게 도포하면서 초점거리 조절용 하나 이상의 박막필름 실예를 들면 UV 수지로 되는 필름을 선택적으로 접착하므로 입체 렌즈 특성을 그대로 살리면서 렌즈의 골은 표면에서 보이지 않게 되는 입체 시트가 만들어지게 되는 것이다. 여기에 표면이 유광, 무광, 반광 등의 형태로 이루어져 있고 접착력을 가지지 않는 반사율 조정을 위한 박막필름(4-1)은 조정층(4)상에 도포한 후 필요에 따라, 다시 박리하게 되면 표면의 반사율 즉, 광택도의 조정이 가능하게 한다. Therefore, the adhesive layer has a lower refractive index than the three-dimensional sheet, is highly transparent, easily adjusts the refractive index, hardly deforms during the adhesion and coating process to the three-dimensional lens, and is a high transparency, low refractive adhesive that can be cured in a short time. Since the UV adhesive is applied evenly between the transparent sheet and the lens layer with a minimum thickness, one or more thin film films for adjusting the focal length are selectively adhered to, for example, a film made of UV resin. The three-dimensional sheet is made to be invisible from the surface. The thin film 4-1 for reflectance adjustment, which has a surface in the form of glossy, matte, semi-gloss and has no adhesive force, is coated on the adjustment layer 4 and then peeled off again if necessary. It is possible to adjust the reflectance, i.e., glossiness.

이상과 같이 본 발명의 실시 예에 대해 설명하였으나 상기의 설명이 발명의 범위를 한정하는 것은 아니며 보다 바람직한 실시예의 예시로서 해석되어야 하며 본 발명의 범위는 특허 청구범위에 기재된 기술적 사상에 의하여 정해져야 할 것이다 As described above, the embodiment of the present invention has been described, but the above description does not limit the scope of the present invention, and should be interpreted as an example of a more preferred embodiment, and the scope of the present invention should be defined by the technical spirit described in the claims. will be

도 1A 및 도 1B는 종래의 볼록 렌티큘러시트의 전체 구성 단면도와 일부로 되는 렌티큘러시트의 굴절율와 가시각의 관계를 보인 도면,1A and 1B are views showing the relationship between the refractive index and the viewing angle of a lenticular sheet, which is a part of the overall sectional view of a conventional convex lenticular sheet,

도 2A 및 도 2B는 본 발명의 제1 실시예에 따른 제1 렌즈층과 제2 렌즈층의 렌티큘러시트로 일체화시킨 입체 렌즈의 단면도와 렌티큘러시트의 일부를 상세히 보인 단면도, 2A and 2B are cross-sectional views of a three-dimensional lens integrated with a lenticular sheet of a first lens layer and a second lens layer and a part of a lenticular sheet according to a first embodiment of the present invention;

도 3은 본 발명의 제1 실시예의 원리에 따른 입체시트의 축조상태를 분해하여 보인 분해 사시도, 3 is an exploded perspective view showing an exploded state of the three-dimensional sheet according to the principle of the first embodiment of the present invention;

도 4는 본 발명의 제2 실시예에 따른 구조를 보인 단면도, 4 is a cross-sectional view showing a structure according to a second embodiment of the present invention;

도 5는 본 발명의 제3 실시예에 따른 구조를 보인 단면도, 5 is a cross-sectional view showing a structure according to a third embodiment of the present invention;

도 6은 본 발명의 제4 실시예에 따른 구조를 보인 단면도, 6 is a cross-sectional view showing a structure according to a fourth embodiment of the present invention;

도 7은 본 발명의 제2 실시예에 따른 구조를 보인 단면도, 7 is a cross-sectional view showing a structure according to a second embodiment of the present invention;

도 8은 본 발명의 원리에 따라 렌티큘러시트로 되는 다수의 볼록렌즈의 배열방법을 보이는 사시도, 8 is a perspective view showing a method of arranging a plurality of convex lenses of a lenticular sheet according to the principles of the present invention;

도 9는 본 발명의 원리에 따라 렌티큘러시트를 제작하는 방법을 보인 개략적인 공정도. 9 is a schematic process diagram showing a method of manufacturing a lenticular sheet in accordance with the principles of the present invention.

<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>          <Explanation of symbols for the main parts of the drawings>

1 : 제1 렌즈층 2 : 제2 렌즈층1: first lens layer 2: second lens layer

2-2 : 렌즈 표면 3 : 투명시트 2-2: lens surface 3: transparent sheet

3-1 : 초점면 4 : 조정층 3-1: focal plane 4: adjustment layer

4-1 : 박리필름 5 : 오목부4-1: release film 5: recessed portion

6 : 이미지층 7 : 관측면6 image layer 7 observation surface

9 : 볼록렌즈 10 : 곡율반경 9 convex lens 10 radius of curvature

11 : 가시화각 12 : 인쇄층 11: visible angle 12: printed layer

12-1 : 보호층 13 : 미끄럼 방지층 12-1: protective layer 13: non-slip layer

14 : 조명장치 15 : 90도 배열 볼록렌즈14 lighting device 15 90 degree array convex lens

16 : 45도 배열 볼록렌즈 17 : 0도 배열 볼록렌즈16: 45 degree array convex 17: 0 degree array convex

40 : 접착액 공급기 50 : 렌즈시트 공급기40: adhesive liquid feeder 50: lens sheet feeder

42 : 조정액 공급기 60, 61 : 압력 롤러 42: adjusting liquid supply 60, 61: pressure roller

Claims (7)

투명재질로 되는 투명시트(3)와 이 투명시트(3)의 상면에 설치되는 렌즈층으로 형성한 렌티큘러시트에 있어서, In the lenticular sheet formed of a transparent sheet 3 made of a transparent material and a lens layer provided on the upper surface of the transparent sheet 3, 초점 거리 조정용 투명시트(3)와 마주보게 하여 관측면 방향에서 보이게 설치한 제1 렌즈층(1), A first lens layer 1 facing the viewing distance direction and facing the transparent sheet 3 for adjusting the focal length, 제1 렌즈층(1)과 투명시트(3) 사이에 고투명, 저굴절 접착제를 사용하여 전체적으로 도포하여 형성한 제2렌즈층(2),A second lens layer 2 formed by coating the whole of the first lens layer 1 and the transparent sheet 3 using a high transparency and low refractive adhesive; 제2 렌즈층(2)에는 초점거리를 형성할 수 있는 고 굴절 제1 렌즈층(1)의 렌즈표면(2-2)에 무광, 반광, 미세 샌딩 등의 표면을 선택적으로 용이하게 형성하도록 표면 처리하여 일체로 되는 표면 반사율 조정을 하는 조정층(4),The second lens layer 2 has a surface such that matte, semi-glow, fine sanding, and the like are easily formed on the lens surface 2-2 of the high refractive first lens layer 1, which can form a focal length. An adjustment layer 4 for treating and integrating surface reflectance adjustment, 투명시트(3)에 형성한 상기 렌즈층들의 초점면(3-1)에는 컴퓨터를 통한 평면의 이미지를 프레임 단위의 영상 분할 및 압축과정을 거친 3차원적 입체로 이미지 형성한 이미지층(6)과On the focal plane 3-1 of the lens layers formed on the transparent sheet 3, an image layer 6 in which a plane image through a computer is formed into a three-dimensional image through image segmentation and compression in units of frames. and 제1렌즈층(1)에는 그의 좌우측면으로부터 연장하여 별도로 형성한 오목부(5)들로 구성되는 표면 처리한 렌티큘러시트. A surface-treated lenticular sheet having a first lens layer (1) consisting of recesses (5) formed separately from the left and right sides thereof. 제 1항에 있어서,The method of claim 1, 제1 렌즈층(1)의 표면(2-2)의 광택 및 표면 반사율 조정을 위한 선택적 경화가 필요한 경우 표면 반사율 조정액으로 표면 처리를 하여 형성한 조정 층(4)과 선택적으로 설치되는 박막필름(4-1)을 더 구비하게 한 표면 처리한 렌티큘러시트. When the selective curing for the gloss and the surface reflectance of the surface (2-2) of the first lens layer (1) is necessary, the adjustment layer (4) formed by surface treatment with a surface reflectance adjusting liquid and a thin film selectively installed ( The lenticular sheet which surface-treated further provided 4-1). 제 1항에 있어서, The method of claim 1, 제1 렌즈층(1)의 표면에 직간접으로 오목판 인쇄, 볼록판 인쇄, 공판인쇄, 평판인쇄, 실사인쇄 등의 인쇄방식을 통해 인쇄를 한 인쇄층(12)과 이 인쇄층(12)상에는 인쇄 보호 피복층(12-1)을 형성한 표면 처리한 렌티큘러시트Print protection on the print layer 12 and on the print layer 12, which are printed on the surface of the first lens layer 1 by indirect or indirect printing such as concave plate printing, convex plate printing, stencil printing, flat plate printing or live-print printing. Surface-treated lenticular sheet on which coating layer 12-1 is formed 제 1항에 있어서, The method of claim 1, 이미지가 관측되는 이미지층(6)의 배면에는 미끄럼 방지층(13)을 가지게 한 표면 처리한 렌티큘러시트.The surface treated lenticular sheet which has the anti-slip layer 13 in the back of the image layer 6 in which an image is observed. 제 1항에 있어서, The method of claim 1, 투명시트(3)에 대하여 초점 거리 층으로 되는 초점면(3-1)에 형성되어 있는 입체 이미지층(6)의 배면에 조명 장치(14)를 설치한 표면 처리한 렌티큘러시트.A surface-treated lenticular sheet having a lighting device 14 provided on the rear surface of the three-dimensional image layer 6 formed on the focal plane 3-1 serving as a focal length layer with respect to the transparent sheet 3. 제 1항에 있어서, The method of claim 1, 렌즈층(1)의 좌우측면에 연장하여 형성한 오목부(5)의 사이에는 90도 배열 라인 형태의 반구형 볼록렌즈부(15), 직선이 아닌 세로로 45도 경사진 배열 구조의 볼록렌즈부(16)와 완전히 세로로 180도 배열라인을 가진 반구형 볼록렌즈부(17)들 중 어느 하나의 배열로 되는 렌티큘러렌즈로 축조한 표면 처리한 렌티큘러시트.Between the concave portions 5 extending on the left and right sides of the lens layer 1, the hemispherical convex lens portion 15 in the form of a 90-degree array line, and the convex lens portion of the array structure inclined 45 degrees vertically rather than in a straight line A surface-treated lenticular sheet constructed with a lenticular lens arranged in any one of the hemispherical convex lens portions 17 having an array line of 180 degrees in the vertical direction. 표면 처리한 렌티큘러시트 제조 방법에 있어서, In the lenticular sheet manufacturing method surface-treated, 관측면(7) 방향에서 보이는 제1 렌즈층(1)을 초점 거리 조정용 투명시트(3)와 마주보게 배열하고, 투명시트(3) 상에 고투명, 저굴절 접착제를 사용하여 전체적으로 도포하여 제2 렌즈층(2)을 형성하며,The first lens layer 1 viewed from the observation plane 7 direction is arranged to face the transparent sheet 3 for adjusting the focal length, and is coated on the transparent sheet 3 using a high-transparent, low-refractive adhesive on the second sheet. The lens layer 2 is formed, 이 제2 렌즈층(2)에는 초점거리를 형성할 수 있는 고 굴절 제1 렌즈층(1)의 렌즈표면(2-2)에 무광, 반광, 미세 샌딩 등의 표면을 선택적으로 용이하게 형성하도록 표면 반사율 조정용 조정층(4)으로 표면 처리를 해서 일체화된 한 장의 렌티큘러시트로 형성하고,In this second lens layer 2, a surface such as matte, semi-light, fine sanding, etc. can be easily formed on the lens surface 2-2 of the high refractive first lens layer 1, which can form a focal length. Surface treatment is performed with the surface reflectance adjustment layer 4 to form an integrated lenticular sheet, 렌티큘러시트의 초점면(3-1)에 컴퓨터를 통한 평면의 이미지를 프레임 단위의 영상 분할 및 압축과정을 거친 3차원적 입체 이미지층(6)으로 구성시키며, In the focal plane (3-1) of the lenticular sheet is composed of a three-dimensional three-dimensional image layer (6) through the image segmentation and compression process of the frame unit through a computer, 인쇄 광고용 고투명, 고굴절, 고해상의 입체 영상을 갖도록 표면 처리한 렌티큘러시트의 제조 방법.Method for producing a lenticular sheet surface-treated to have a high transparency, high refractive index, high resolution stereoscopic image for printing advertising.
KR1020080056698A 2008-06-17 2008-06-17 Surface Treated Lenticular Sheet KR101035201B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020080056698A KR101035201B1 (en) 2008-06-17 2008-06-17 Surface Treated Lenticular Sheet

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020080056698A KR101035201B1 (en) 2008-06-17 2008-06-17 Surface Treated Lenticular Sheet

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20090130960A true KR20090130960A (en) 2009-12-28
KR101035201B1 KR101035201B1 (en) 2011-05-17

Family

ID=41690278

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020080056698A KR101035201B1 (en) 2008-06-17 2008-06-17 Surface Treated Lenticular Sheet

Country Status (1)

Country Link
KR (1) KR101035201B1 (en)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101032170B1 (en) * 2010-12-13 2011-05-02 서정식 A lens sheet for both micro-lens and lenticular-lens
WO2013025045A2 (en) * 2011-08-16 2013-02-21 Jung Rae-Yen Actual image printing sheet reflected toward a front from a rear
KR20130118659A (en) * 2012-04-20 2013-10-30 (주)코텍 3d display device interchangeable 2d and 3d images

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6373637B1 (en) * 2000-09-13 2002-04-16 Eastman Kodak Company Diagonal lenticular image system
JP2006145714A (en) * 2004-11-18 2006-06-08 Sharp Corp Light refracting element array substrate and display element using same
JP2007269022A (en) * 2006-03-10 2007-10-18 Yasuhiko Tokuchi Receiving material for lenticular lens base coating and sheet for 3d printing using it
KR100841438B1 (en) * 2006-12-29 2008-06-26 정현인 Positive lens sheet of flat surface

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101032170B1 (en) * 2010-12-13 2011-05-02 서정식 A lens sheet for both micro-lens and lenticular-lens
WO2013025045A2 (en) * 2011-08-16 2013-02-21 Jung Rae-Yen Actual image printing sheet reflected toward a front from a rear
WO2013025045A3 (en) * 2011-08-16 2013-07-11 Jung Rae-Yen Actual image printing sheet reflected toward a front from a rear
KR20130118659A (en) * 2012-04-20 2013-10-30 (주)코텍 3d display device interchangeable 2d and 3d images

Also Published As

Publication number Publication date
KR101035201B1 (en) 2011-05-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7394596B1 (en) Plane lens sheet using light transmission rate difference
US8018655B2 (en) Method and assembly for three-dimensional products
KR101032170B1 (en) A lens sheet for both micro-lens and lenticular-lens
TWI476115B (en) A method of making stereoscopic printing and the decoration plate and light box made of thereof
CN101115611B (en) Method for pattern formation and apparatus for pattern formation
KR101384717B1 (en) Stereoscopic lens sheet comprising multiple nano structure for representing hidden image
CN109903672A (en) A kind of lenticule anti false film
WO2014056124A1 (en) 3d printing method and decorative panel and light box made thereby
KR101035201B1 (en) Surface Treated Lenticular Sheet
KR101043770B1 (en) Stereoscopic sheet comprising surfaces of different refraction index and method for fabricating the same sheet
KR101644830B1 (en) Security image film manufacturing method with micron unit of thickness based on micro-lenz
KR101897964B1 (en) 3d display device interchangeable 2d and 3d images
JP2008507435A (en) Method for decorating sports equipment by printing on synthetic fiber material film and film for performing the method
CN109478010A (en) Stereo modelling object
KR101366660B1 (en) A sheet hanving a partial 3d pattern
KR101051879B1 (en) Micro-pattern mold, stereoscopic lens sheet using the same mold, method for fabricating the same lens sheet
CN209785407U (en) anti-counterfeiting film for micro-lens
JP5861261B2 (en) Micro lens decoration
KR20110107073A (en) Stereoscopic image film and method of preparing the same
KR102090967B1 (en) Stereoscopic film sheet and transfer material
KR102476337B1 (en) Image film having multiple layer and transfer material
KR20110053009A (en) High-glossy stereoscopic sheet and method for fabricating the same stereoscopic sheet
CN210129885U (en) Optical imaging decorative film and electronic product cover plate
CN211222871U (en) Visual 3D grating board
RU137234U1 (en) MULTILAYER PLASTIC CARD

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
AMND Amendment
E601 Decision to refuse application
J201 Request for trial against refusal decision
AMND Amendment
B701 Decision to grant
GRNT Written decision to grant
LAPS Lapse due to unpaid annual fee