RU2422862C2 - Световозвращающее покрытие (варианты) - Google Patents

Световозвращающее покрытие (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2422862C2
RU2422862C2 RU2008116329A RU2008116329A RU2422862C2 RU 2422862 C2 RU2422862 C2 RU 2422862C2 RU 2008116329 A RU2008116329 A RU 2008116329A RU 2008116329 A RU2008116329 A RU 2008116329A RU 2422862 C2 RU2422862 C2 RU 2422862C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
layer
coating
retroreflective
lenses
aberration
Prior art date
Application number
RU2008116329A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008116329A (ru
Inventor
Кэцзянь Кевин ХУАН (US)
Кэцзянь Кевин ХУАН
Original Assignee
Эвери Деннисон Копэрейшн
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 Эвери Деннисон Копэрейшн filed Critical Эвери Деннисон Копэрейшн
Publication of RU2008116329A publication Critical patent/RU2008116329A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2422862C2 publication Critical patent/RU2422862C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B5/00Optical elements other than lenses
    • G02B5/12Reflex reflectors
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B5/00Optical elements other than lenses
    • G02B5/12Reflex reflectors
    • G02B5/122Reflex reflectors cube corner, trihedral or triple reflector type
    • G02B5/124Reflex reflectors cube corner, trihedral or triple reflector type plural reflecting elements forming part of a unitary plate or sheet
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/14Layer or component removable to expose adhesive
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/24Structurally defined web or sheet [e.g., overall dimension, etc.]
    • Y10T428/24355Continuous and nonuniform or irregular surface on layer or component [e.g., roofing, etc.]
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/24Structurally defined web or sheet [e.g., overall dimension, etc.]
    • Y10T428/24479Structurally defined web or sheet [e.g., overall dimension, etc.] including variation in thickness
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/24Structurally defined web or sheet [e.g., overall dimension, etc.]
    • Y10T428/24479Structurally defined web or sheet [e.g., overall dimension, etc.] including variation in thickness
    • Y10T428/24612Composite web or sheet
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/31504Composite [nonstructural laminate]

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Optical Elements Other Than Lenses (AREA)

Abstract

Изобретение относится к световозвращающим покрытиям. Световозвращающее покрытие включает световозвращающий слой, в котором выполнен массив световозвращающих элементов, и усиливающий расхождение света слой. Последний расположен перед световозвращающим слоем, содержит основу и группу линз, расположенных на основе, и имеет локальные области аберрации, образованные линзами, расположенными только в локальных областях аберрации, или образованные линзами, которые отличаются по своим оптическим параметрам и по пространственному распределению от линз, расположенных за пределами локальных областей аберрации. Покрытие обладает более широким диапазоном расхождения, чем диапазон расхождения для световозвращающего слоя. Технический результат - повышение диапазона расхождения выходящего из покрытия света. 2 н. и 29 з.п. ф-лы, 17 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Данное изобретение относится, в общем, как отражено в названии, к световозвращающим покрытиям и, более конкретно, к световозвращающим покрытиям, включающим слой, имеющий светопринимающую переднюю поверхность и световозвращающую заднюю поверхность, на которой сформирован массив световозвращающих элементов.
Уровень техники
Световозвращающие покрытия применяются в средствах повышения безопасности дорожного движения, которые возвращают свет фар транспортного средства в обратном направлении, то есть в направлении водителя. Световозвращающее покрытие обычно включает прозрачный слой, имеющий переднюю светопринимающую поверхность и заднюю поверхность, на которой сформирован массив световозвращающих элементов. Свет, падающий на переднюю поверхность, проходит через нее, падает на световозвращающие элементы, образующие в совокупности двумерный световозвращающий массив с регулярным расположением элементов, и отражается, выходя далее через переднюю поверхность. Диапазон расхождения света для световозвращающего массива определяется как максимальный угол, при котором возвращаемый свет все еще является достаточно интенсивным для данного применения. Обычно для световозвращающего покрытия, образующего некоторый рисунок, предпочтительно, чтобы возвращаемый свет достаточной интенсивности был распределен по направлениям, характеризуемым углами расхождения, равными по крайней мере 1° или, что предпочтительно, 3° и более.
Усиливающие аберрацию света искажения, отклонения и иррегулярности (далее называемые неправильностями, или аберрациями), намеренно вносимые в отдельный световозвращающий элемент или во многие такие элементы, могут положительно сказаться на диапазоне расхождения массива в целом; например, диапазон расхождения может быть расширен без возникновения нежелательной дифракции. Если проследить происхождение аберраций световозвращающих массивов в процессе производства, то окажется, что их источником являются неправильности эталонного образца для штамповки, возникающие при его изготовлении инструментами, служащими для формирования плоских или линейчатых поверхностей; такие неправильности воспроизводятся далее в копиях образца и массивах таких копий, и, наконец, в матрицах для штамповки, применяемых в промышленном производстве для формирования световозвращающего покрытия (см., например, US 3712706, US 4775219, US 4938563, US 6015214, US 2003/007815 A1 и т.д.). В патенте US 6871966 раскрывается способ внесения вызывающих аберрации геометрических неправильностей в ходе регулируемой постобработки, состоящей в дополнительной обработке второй поверхности (которая не является регулярным массивом) оригинала матрицы для штамповки или с помощью аналогичной регулируемой постобработки копий с оригинала матрицы (этот патент принадлежит правообладателю данного изобретения и в полном объеме включается сюда посредством ссылки).
Раскрытие изобретения
Данное изобретение предлагает световозвращающее покрытие, обеспечивающее расширенный диапазон расхождения света, что достигается, по крайней мере частично, благодаря усиливающему расхождение слою, в котором имеются локальные области, имеющие неправильности, вызывающие аберрации света (далее - "области аберрации"). Изобретение позволяет использовать одни и те же инструментальные средства, подготовка которых является дорогостоящей, для изготовления многих сходных по свойствам световозвращающих слоев, так как появляется возможность для производства обладающих различными диапазонами расхождения световозвращающих покрытий, служащих для различных применений, использовать различные усиливающие расхождение слои. Дополнительно или альтернативно усиливающий расходимость слой может использоваться в сочетании со световозвращающими элементами, имеющими аберрации, благодаря чему степень расхождения света можно довести до уровня, которого, вероятно, нельзя достичь при использовании одних лишь имеющих аберрации световозвращающих элементов.
Более конкретно, данное изобретение предлагает световозвращающее покрытие, включающее световозвращающий слой, в котором сформирован массив световозвращающих элементов (например, имеющих форму уголков кубов, или "микрокубов"), а также усиливающий расхождение слой. Усиливающий расхождение слой находится перед световозвращающим слоем и имеет локальные области аберрации, которые изменяют степень расхождения проходящего через них света. Расположение локальных областей аберрации относительно световозвращающих элементов позволяет получить покрытие, имеющее широкий диапазон расхождения (например, составляющий по крайней мере приблизительно 1° или, предпочтительно, примерно 3° и более).
Усиливающий расхождение слой может включать основу и множество линз, расположенных на основе. Размеры линз могут быть сопоставимыми с размерами световозвращающих элементов; так, если световозвращающие элементы являются микрокубами и/или микрооптическими элементами, то линзы могут представлять собой микролинзы. Возможно, что линзы находятся только в локальных областях, в которых благодаря наличию линз создаются аберрации (в противоположность областям, где линзы отсутствуют). Альтернативно, линзы могут включаться в виде массива (например, двумерного плотно упакованного массива, который покрывает как локальные области аберрации, так и внешние по отношению к ним области. Если линзы включаются в виде такого массива, то линзы в локальных областях аберрации могут характеризоваться другими оптическими параметрами и/или другим пространственным распределением, чем параметры и/или распределение линз вне этих областей, благодаря чему в указанных областях создаются аберрации.
Эти и другие признаки световозвращающего покрытия полностью описаны и особо подчеркнуты в формуле изобретения. В следующем далее описании, сопровождаемом чертежами, подробно описываются некоторые взятые в качестве иллюстраций варианты изобретения, которые указывает лишь на некоторые из возможных способов применения принципов данного изобретения.
Краткое описание чертежей
На фиг.1-6 представлены сечения световозвращающих покрытий, соответствующих данному изобретению.
На фиг.7 представлен вид сзади световозвращающего слоя покрытия; этот слой включает массив световозвращающих элементов.
На фиг.8 представлен вид сзади в крупном масштабе световозвращающего элемента.
На фиг.9 представлен вид спереди одного только усиливающего расхождение слоя, имеющего локальные области аберрации, согласно одному варианту изобретения.
На фиг.10 представлен в крупном масштабе фрагмент сечения усиливающего расхождение слоя, показанного на фиг.9; здесь, вне локальных областей аберрации, линзы полностью отсутствуют.
На фиг.11 представлен в крупном масштабе фрагмент сечения усиливающего расхождение слоя, показанного на фиг.9; здесь, в локальной области аберрации, имеются линзы.
На фиг.12 представлен вид спереди одного только усиливающего расхождение слоя, имеющего локальные области аберрации, согласно другому варианту изобретения.
На фиг.13 представлен в крупном масштабе фрагмент сечения усиливающего расхождение слоя, показанного на фиг.12; здесь показаны линзы, находящиеся вне локальных областей аберрации.
На фиг.14 представлен в крупном масштабе фрагмент сечения усиливающего расхождение слоя, показанного на фиг.12; здесь показаны линзы, находящиеся в локальных областях аберрации, имеющие оптические параметры, отличные от параметров линз, находящихся вне локальных областей аберрации.
На фиг.15 представлен вид спереди одного только усиливающего расхождение слоя, имеющего области аберрации, согласно еще одному варианту изобретения.
На фиг.16 представлен в крупном масштабе фрагмент сечения усиливающего расхождение слоя, показанного на фиг.15; здесь показаны линзы, находящиеся вне локальных областей аберрации.
На фиг.17 представлен в крупном масштабе фрагмент сечения усиливающего расхождение слоя, представленного на фиг.15; здесь показаны линзы, находящиеся в локальных областях аберрации; пространственное распределение линз отличается от распределения линз вне локальных областей аберрации.
Осуществление изобретения
Обратимся к чертежам, начиная с фиг.1-6, на которых показано световозвращающее покрытие 10, соответствующее данному изобретению. Световозвращающее покрытие 10 включает световозвращающий слой 12 и усиливающий расхождение слой 14. Покрытие 10 может применяться в средствах повышения безопасности дорожного движения, которые возвращают свет фар транспортного средства от двумерного световозвращающего массива, образующего некоторый рисунок, в обратном направлении, то есть в направлении водителя. Диапазон углов, при которых поток возвращаемого света для массива данной структуры является достаточно интенсивным, называется диапазоном расхождения света для покрытия 10.
Покрытие 10 может включать другие слои, например цветной слой 16, усиливающий отражение слой 18, несущий слой 20, адгезионный слой 22, и/или легко удаляемый защитный слой 24. Цветной слой 16 обычно представляет собой прозрачный окрашенный слой, придающий некоторый цвет отраженному свету. Усиливающий отражение слой 18 может представлять собой металлизированную пленку, включать частицы кремнезема, или любой другой подходящий отражающий материал. Несущий слой 20 может служить в качестве слоя-заполнителя, находящегося за слоями 12/18 и/или в качестве несущего слоя для адгезионного слоя 22; в качестве материала для этого слоя может быть выбрана бумага, пластик, металл или иной подходящий материал. Адгезионный слой 22 служит для прикрепления к монтажной поверхности изделия; этот слой может содержать контактный или термически активируемый клей. В число слоев может быть включен легко удаляемый слой 24, служащий в качестве защитного покрытия адгезионного слоя 22 при операциях, предшествующих прикреплению; он может представлять собой бумажную или пластиковую пленку с подходящим антиадгезионным покрытием.
Увеличивающий расхождение слой 14 находится перед световозвращающим слоем 12. Например, усиливающий расхождение слой 14 может находиться непосредственно перед световозвращающим слоем 12 (фиг.1-3), и этом случае он может быть прикреплен ламинированием непосредственно к слою 12 (фиг.1), прикреплен к слою 12 обладающим нужными оптическими свойствами клеем 26 (фиг.2) или включен в световозвращающий слой 12 при его формировании. Альтернативно, можно ввести некоторый промежуточный слой (например, цветной слой 16), который может находиться между световозвращающим слоем 12 и усиливающим расхождение слоем 14 (фиг.4-6). В последнем случае усиливающий расхождение слой 14 может быть прикреплен ламинированием непосредственно к промежуточному слою (фиг.4), прикреплен к промежуточному слою оптическим клеем 26 (фиг.5) или включен в промежуточный слой при его формировании (фиг.6).
Световозвращающий слой 12 имеет переднюю светопринимающую поверхность 30 и заднюю поверхность 32, на которой сформировано множество световозвращающих элементов 34. Как хорошо видно при рассмотрении также фиг.7 (и фиг.8), световозвращающие элементы 34 могут представлять собой уголки кубов. В этом случае каждый световозвращающий элемент 34 имеет три взаимно перпендикулярных грани 36, пересекающихся в вершине 38 и попарно образующих друг с другом двугранные углы 40 (для геометрически правильных элементов - уголков куба, эти двугранные углы точно равны 90°). Площадь каждого световозвращающего элемента 34, уголка куба, может составлять примерно 1 мм2 или менее; в таком случае элементы 34 могут быть названы микрокубами (или, более общо, микрооптическими элементами). Световозвращающий слой 12 быть изготовлен из любого подходящего термопластического материала, совместимого с желательными способами производства (например, из акриловых, виниловых, поликарбонатных материалов и т.д.). Как хорошо видно на фиг.9-15, где представлен усиливающий расхождение слой, показанный отдельно от других слоев световозвращающего покрытия 10, этот слой 14 содержит локальные области аберрации 42, которые изменяют степень расхождения света, проходящего через них. Расположение областей 42 и/или свойства, обусловливающие степень расхождения для каждой области 42, могут быть одинаковыми или могут изменяться (например, могут подчиняться некоторому порядку или быть частично иррегулярными). В любом случае такое расположение и/или такие свойства повлекут расширение диапазона расхождения для световозвращающего покрытия 10 по сравнению с вариантами, в которых усиливающий расхождение слой 14 отсутствует. Например, если световозвращающие элементы 34 являются геометрически точными (или почти точными), то оптические свойства световозвращающего слоя 12 позволяют получить диапазон расхождения в пределах примерно от 0° до 0,5°. При наличии усиливающего расхождение слоя 14 интенсивность отраженного света может оказаться достаточной в намного более широком диапазоне углов наблюдения (например, в диапазоне до по крайней мере 1° или, что предпочтительно, до 3° и более). Предпочтительно, чтобы коэффициент световозвращения всего слоя 12 практически не уменьшался (то есть покрытие 10 могло бы все еще иметь коэффициент световозвращения, составляющий по крайней мере 90%, по крайней мере 94% и/или по крайней мере 98% от общего коэффициента световозвращения слоя 12).
В предпочтительном варианте усиливающий расхождение слой 14 включает основу 44 и множество линз 46, расположенных на основе 44. Основа 44 может быть выполнена из прозрачного материала (например, стекла, пластмассы), который мог бы выполнять функцию носителя линз 46 и/или быть совместимым со способом последующего формирования линз 46. Состоящая из линз структура может быть выполнена с помощью механической обработки основы, формирования на ней покрытия химическим способом и последующей экструзии основы 44 или нанесенного на нее покрытия, путем введения стеклянных шариков в основу 44 или ее подслой, дифференциального диспергирования материалов в основу 44 или в нанесенную на нее пленку и/или путем введения в основу 44 растворимых или нерастворимых веществ.
Каждая из линз 46 характеризуется своей геометрической формой (например, полусферической или цилиндрической, вогнутой или выпуклой, и т.д.) и данными оптическими параметрами (например, радиусом кривизны, параметрами конических сечений, фокальными точками, коэффициентами асферичности и т.д.). Если линзы 46 расположены в виде плотного двухмерного массива (см., например, фиг.12 и 15), то этот массив будет обладать некоторыми оптическими параметрами, обусловленными оптическими параметрами всех линз 46 массива и их пространственным распределением. В предпочтительном варианте размеры линз 46 сопоставимы с размерами световозвращающих элементов 34, то есть, если элементы 34 представляют собой микрокубы, то линзы 46 будут представлять собой микролинзы (то есть линзы, характеризуемые диаметром или другими подобными параметрами, значения которых не будут превышать 1 мм).
Возможно, что линзы 46 будут иметься только в локальных областях 42, где, благодаря наличию линз, будут возникать аберрации, - в отличие от тех областей слоя 14, где линзы отсутствуют (фиг.9, 10 и 11). Альтернативно, линзы 46 можно получать в виде массива 48, предпочтительно плотного двухмерного массива, который может пространственно соответствовать (или не соответствовать) массиву 32 световозвращающих элементов 34 (фиг.12 и 15). Если имеется массив линз 46, то линзы 46 в локальных областях 42 могут иметь форму, характеризуемую оптическими параметрами, отличными от параметров линз 46 вне локальных областей 42, благодаря чему в локальных областях будет получена желательная аберрация (фиг.13 и 14). Дополнительно или альтернативно, пространственное распределение линз 46 в локальных областях 42 также может отличаться от пространственного распределения линз 46 вне указанных локальных областей, благодаря чему будет получена желательная аберрация (фиг.16 и 17). Чтобы сделать на чертежах более заметными отличия в форме и пространственном расположении линз, эти отличия, возможно, сильно преувеличены).
Для данного изобретения, разумеется, возможны (и предполагаются) другие типы расположения линз и/или другие способы, которыми обеспечиваются отличия светорассеивающих свойств в локальных областях 42. Например, множество линз 46 можно было бы разместить в виде нескольких слоев, выровненных или смещенных относительно друг друга так, что возникает желательная аберрация. Другие примеры можно получить, если локальным областям 42 придавать различные физические свойства (например, путем введения в эти области веществ, модифицирующих структуру) или различную геометрию (например, варьировать углы наклона нормалей к поверхности, формировать углубления или выпуклости) с целью получения желательных аберраций. Подобные вариации физических свойств и/или формы могут функционально заменить линзы или использоваться в дополнение к линзам.
Данное изобретение позволяет использовать один и тот же световозвращающий слой 12 (и, следовательно, те же инструментальные средства, подготовка которых является дорогостоящей) для изготовления ряда сходных видов световозвращающих слоев 12, предполагая далее применять различные усиливающие расхождение слои 14 при изготовлении готовых покрытий, обладающих различными характеристиками расхождения света и предназначенных для различных применений. Эта особенность изобретения (признак изобретения) может сделать ненужной создание инструментальных средств, предназначенных для внесения аберраций в сами световозвращающие элементы 34. Отметив этот признак, укажем, что возможно также (и предполагается данным изобретением) применение усиливающего расхождение слоя 14 в сочетании со световозвращающими элементами 34, уже имеющими аберрации. Для некоторых применений световозвращающих изделий оптимальный диапазон расхождения может быть достигнут путем сочетания световозвращающих элементов, имеющих аберрации, с локальными областями аберрации 42, находящимися на усиливающем расходимость слое 14. В этих случаях локальные области аберрации 42 могут пространственно совмещаться со световозвращающими элементами, имеющими аберрации, и/или со световозвращающими элементами, не имеющими аберраций, в зависимости от того, какое сочетание обеспечивает желательное расхождение света.
Теперь можно оценить достоинства данного изобретения, которое предлагает световозвращающее покрытие 10, характеризуемое широким диапазоном расхождения света, что обусловлено, по крайней мере частично, наличием усиливающего расхождение слоя 14. Хотя световозвращающее покрытие 10 было описано и проиллюстрировано применительно к некоторым предпочтительным вариантам, очевидно, что специалистам в данной области после чтения и изучения настоящего описания могут представиться другие эквивалентные и очевидные модификации и вариации изобретения. Данное изобретение включает все такие модификации и вариации и ограничено только областью, охватываемой следующей далее формулы изобретения.

Claims (31)

1. Световозвращающее покрытие (10), включающее световозвращающий слой (12), в котором выполнен массив световозвращающих элементов (34), и усиливающий расхождение света слой (14), который расположен перед световозвращающим слоем (12), содержит основу (44) и группу линз (46), расположенных на основе (44), и имеет локальные области аберрации (42), образованные линзами (46), расположенными только в локальных областях (42) аберрации, или образованные линзами (46), которые отличаются по своим оптическим параметрам и по пространственному распределению от линз (46), расположенных за пределами локальных областей (42) аберрации, при этом в результате расположения локальных областей аберрации (42) относительно световозвращающих элементов (34) покрытие (10) обладает более широким диапазоном расхождения, чем диапазон расхождения для световозвращающего слоя (12).
2. Покрытие (10) по п.1, в котором линзы (46) имеют размеры, сопоставимые с размерами световозвращающих элементов (34).
3. Покрытие (10) по п.1, в котором линзы (46) являются микролинзами.
4. Покрытие (10) по п.1, которое содержит, по крайней мере, один дополнительный слой (16, 18, 20, 22, 24).
5. Покрытие (10) по п.4, в котором в качестве дополнительных слоев оно содержит цветной слой (16), усиливающий отражение слой (18), несущий слой (20), адгезионный слой (22), и/или легко удаляемый защитный слой (24).
6. Покрытие (10) по п.1, в котором усиливающий расхождение слой (14) расположен непосредственно перед световозвращающим слоем (12).
7. Покрытие (10) по п.1, в котором усиливающий расхождение слой (14) соединен посредством ламинирования с световозвращающим слоем (12).
8. Покрытие (10) по п.1, в котором усиливающий расхождение слой (14) соединен с световозвращающим слоем (12) посредством адгезива (26).
9. Покрытие (10) по п.4, в котором между световозвращающим слоем (12) и усиливающим расхождение слоем (14) расположен дополнительный слой.
10. Покрытие (10) по п.9, в котором усиливающий расхождение слой (14) соединен посредством ламинирования с дополнительным слоем.
11. Покрытие (10) по п.9, в котором усиливающий расхождение слой (14) соединен с дополнительным слоем посредством адгезива (26).
12. Покрытие (10) по п.4, в котором усиливающий расхождение слой (14) включен в дополнительный слой или объединен с ним в процессе изготовления.
13. Покрытие (10) по п.1, в котором свойства локальных областей (42) аберрации, обусловливающие степень расхождения, являются, в основном, одинаковыми.
14. Покрытие (10) по п.1, в котором свойства локальных областей (42) аберрации, обусловливающие степень расхождения, различны.
15. Покрытие (10) по п.1, которое имеет часть световозвращающих элементов, снабженных аберрацией.
16. Покрытие (10) по п.15, в котором расположение имеющих аберрации световозвращающих элементов (34) соответствуют расположению локальных областей аберрации (42).
17. Покрытие (10) по любому из пп.1-16, в котором световозвращающие элементы (34) выполнены в форме уголков кубов.
18. Покрытие (10) по п.17, в котором уголки кубов являются микрокубами.
19. Покрытие (10) по любому из пп.1-16, в котором световозвращающие элементы (34) являются микрооптическими элементами.
20. Световозвращающее покрытие (10), включающее световозвращающий слой (12), в котором выполнен массив световозвращающих элементов (34), и усиливающий расхождение света слой (14), который выполнен в виде одного слоя со световозвращающим слоем (12), содержит основу (44) и группу линз (46), расположенных на основе (44), и имеет локальные области аберрации (42), образованные линзами (46), расположенными только в локальных областях (42) аберрации, или образованные линзами (46), которые отличаются по своим оптическим параметрам и по пространственному распределению от линз (46), расположенных за пределами локальных областей (42) аберрации, при этом в результате расположения локальных областей аберрации (42) относительно световозвращающих элементов (34) покрытие (10) обладает более широким диапазоном расхождения, чем диапазон расхождения для световозвращающего слоя (12).
21. Покрытие (10) по п.20, в котором линзы (46) имеют размеры, сопоставимые с размерами световозвращающих элементов (34).
22. Покрытие (10) по п.20, в котором линзы (46) являются микролинзами.
23. Покрытие (10) по п.20, которое содержит, по крайней мере, один дополнительный слой (16, 18, 20, 22, 24).
24. Покрытие (10) по п.23 в котором в качестве дополнительных слоев оно содержит цветной слой (16), усиливающий отражение слой (18), несущий слой (20), адгезионный слой (22), и/или легко удаляемый защитный слой (24).
25. Покрытие (10) по п.20, в котором свойства локальных областей (42) аберрации, обусловливающие степень расхождения, являются, в основном, одинаковыми.
26. Покрытие (10) по п.20, в котором свойства локальных областей (42) аберрации, обусловливающие степень расхождения, различны.
27. Покрытие (10) по п.20, которое имеет часть световозвращающих элементов, снабженных аберрацией.
28. Покрытие (10) по п.27, в котором расположение имеющих аберрации световозвращающих элементов (34) соответствуют расположению локальных областей аберрации (42).
29. Покрытие (10) по любому из пп.20-28, в котором световозвращающие элементы (34) выполнены в форме уголков кубов.
30. Покрытие (10) по п.29, в котором уголки кубов являются микрокубами.
31. Покрытие (10) по любому из пп.20-28, в котором световозвращающие элементы (34) являются микрооптическими элементами.
RU2008116329A 2005-09-26 2006-07-20 Световозвращающее покрытие (варианты) RU2422862C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US72052305P 2005-09-26 2005-09-26
US60/720,523 2005-09-26

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008116329A RU2008116329A (ru) 2009-11-10
RU2422862C2 true RU2422862C2 (ru) 2011-06-27

Family

ID=37102542

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008116329A RU2422862C2 (ru) 2005-09-26 2006-07-20 Световозвращающее покрытие (варианты)

Country Status (11)

Country Link
US (1) US8268435B2 (ru)
EP (1) EP1932031B1 (ru)
KR (1) KR101425367B1 (ru)
CN (1) CN100595609C (ru)
AU (1) AU2006297748B2 (ru)
BR (1) BRPI0616423B8 (ru)
CA (1) CA2621848C (ru)
ES (1) ES2389777T3 (ru)
RU (1) RU2422862C2 (ru)
WO (1) WO2007040725A1 (ru)
ZA (1) ZA200802679B (ru)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU2007275492B2 (en) * 2006-07-17 2012-05-17 Avery Dennison Corporation Method of making an array of aberrated optical elements
CN106836044A (zh) * 2016-12-29 2017-06-13 余姚科光塑料制品有限公司 回复反射轮廓标
JP6661799B2 (ja) * 2017-01-27 2020-03-11 株式会社アスカネット 再帰性反射体及びその製造方法
US10723299B2 (en) * 2017-05-18 2020-07-28 Srg Global Inc. Vehicle body components comprising retroreflectors and their methods of manufacture
US20180337460A1 (en) * 2017-05-18 2018-11-22 Srg Global Inc. Vehicle body components comprising retroreflectors and their methods of manufacture
USD856005S1 (en) * 2017-06-09 2019-08-13 Suominen Corporation Material sheet with patterned surface
TWI756466B (zh) 2017-08-29 2022-03-01 美商艾維利 丹尼森公司 用於基於投影機的顯示系統的回射片
US10794021B1 (en) * 2020-06-03 2020-10-06 Mark Joseph O'Neill Retroreflective traffic stripe

Family Cites Families (57)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US555476A (en) * 1896-02-25 Work-plate for sewing-machines
US2948191A (en) * 1956-06-06 1960-08-09 Cataphote Corp Retroreflecting surface
US3357772A (en) * 1963-02-27 1967-12-12 Rowland Products Inc Phased lenticular sheets for optical effects
US3684348A (en) * 1970-09-29 1972-08-15 Rowland Dev Corp Retroreflective material
US3712706A (en) * 1971-01-04 1973-01-23 American Cyanamid Co Retroreflective surface
AT317729B (de) * 1971-05-07 1974-09-10 Swarovski & Co Wildwarnreflektor
US3833285A (en) * 1973-05-22 1974-09-03 Amerace Esna Corp Retrodirective reflector visible over wide range of observation angles
FR2530830B1 (ru) * 1982-07-22 1985-01-25 Onera (Off Nat Aerospatiale)
US4478769A (en) * 1982-09-30 1984-10-23 Amerace Corporation Method for forming an embossing tool with an optically precise pattern
US4634220A (en) * 1983-02-07 1987-01-06 Minnesota Mining And Manufacturing Company Directionally imaged sheeting
US4645301A (en) * 1983-02-07 1987-02-24 Minnesota Mining And Manufacturing Company Transparent sheet containing authenticating image and method of making same
US4691993A (en) * 1985-05-13 1987-09-08 Minnesota Mining And Manufacturing Company Transparent sheets containing directional images and method for forming the same
US4708920A (en) * 1985-09-16 1987-11-24 Minnesota Mining And Manufacturing Company Microlens sheet containing directional half-tone images and method for making the same
CA1267173A (en) * 1985-09-23 1990-03-27 Thomas I. Bradshaw Sheet containing contour-dependent directional image and method for forming the same
CA1308845C (en) * 1986-01-13 1992-10-13 Roger W. Lange Pavement markings containing transparent non-vitreous ceramic microspheres
GB8627125D0 (en) * 1986-11-13 1986-12-10 Univ Sheffield Reflecting means
US4938563A (en) * 1986-11-21 1990-07-03 Minnesota Mining And Manufacturing Company High efficiency cube corner retroflective material
US4726134A (en) * 1986-11-21 1988-02-23 Minnesota Mining And Manufacturing Company Roadway sign
US4775219A (en) * 1986-11-21 1988-10-04 Minnesota Mining & Manufacturing Company Cube-corner retroreflective articles having tailored divergence profiles
US5187599A (en) * 1990-02-01 1993-02-16 Sharp Kabushiki Kaisha Display including two microlens arrays with unequal focal lengths and congruent focal points
US5254390B1 (en) * 1990-11-15 1999-05-18 Minnesota Mining & Mfg Plano-convex base sheet for retroreflective articles
US5420720A (en) * 1992-06-25 1995-05-30 Lockheed Missiles & Space Company, Inc. Internally cooled large aperture microlens array with monolithically integrated microscanner
JP3348460B2 (ja) * 1993-03-30 2002-11-20 ソニー株式会社 撮像光学系
US5555476A (en) 1993-08-30 1996-09-10 Toray Industries, Inc. Microlens array sheet for a liquid crystal display, method for attaching the same and liquid crystal display equipped with the same
US5450235A (en) * 1993-10-20 1995-09-12 Minnesota Mining And Manufacturing Company Flexible cube-corner retroreflective sheeting
DE4339509A1 (de) * 1993-11-22 1995-05-24 Basf Ag PPE/PA-Frommassen zur Herstellung von Formkörpern mittels Blasformen, Profilextrusion und Rohrextrusion
WO1996030786A1 (en) 1995-03-27 1996-10-03 Reflexite Corporation Retroreflective prism arrays with uniform light distribution
FR2733619B1 (fr) * 1995-04-28 1997-06-27 Thomson Multimedia Sa Systeme d'eclairement d'un ecran a cristal liquide
US6143224A (en) * 1995-05-18 2000-11-07 Reflexite Corporation Method for forming a retroreflective sheeting
US5812315A (en) * 1995-06-09 1998-09-22 Minnesota Mining And Manufacturing Company Cube corner articles exhibiting improved entrance angularity in one or more planes
US6451408B1 (en) * 1995-06-29 2002-09-17 3M Innovative Properties Company Retroreflective article
US5657162A (en) 1995-07-26 1997-08-12 Reflexite Corporation Retroreflective articles with multiple size prisms in multiple locations
US5825803A (en) * 1995-12-14 1998-10-20 Institut National D'optique Multiple emitter laser diode assembly with graded-index fiber microlens
US5617492A (en) * 1996-02-06 1997-04-01 The Regents Of The University Of California Fiber optic coupling of a microlens conditioned, stacked semiconductor laser diode array
US5656360A (en) * 1996-02-16 1997-08-12 Minnesota Mining And Manufacturing Company Article with holographic and retroreflective features
US5770124A (en) * 1996-04-30 1998-06-23 Minnesota Mining And Manufacturing Company Method of making glittering cube-corner retroreflective sheeting
US6015214A (en) * 1996-05-30 2000-01-18 Stimsonite Corporation Retroreflective articles having microcubes, and tools and methods for forming microcubes
US5963577A (en) * 1997-04-11 1999-10-05 Blue Sky Research Multiple element laser diode assembly incorporating a cylindrical microlens
US5875058A (en) * 1997-04-11 1999-02-23 Blue Sky Research Graded index cylindrical microlens for laser diode beam correction
US5903392A (en) * 1997-05-19 1999-05-11 Dai Nippon Printing Co., Ltd. Reflecting screen
US5940212A (en) * 1997-10-30 1999-08-17 3M Innovative Properties Company Cube corner article with altered inactive areas and method of making same
JP3199313B2 (ja) * 1997-11-10 2001-08-20 キヤノン株式会社 反射型液晶表示装置及びそれを用いた投射型液晶表示装置
WO1999056158A1 (en) * 1998-04-24 1999-11-04 Minnesota Mining And Manufacturing Company Optical components with self-adhering diffuser
US6078437A (en) * 1998-09-28 2000-06-20 Blue Sky Research Micro-optic lens with integral alignment member
US6287670B1 (en) * 1999-01-11 2001-09-11 3M Innovative Properties Company Cube corner cavity based retroreflectors and methods for making same
US20050185279A1 (en) * 1999-01-21 2005-08-25 Reflexite Corporation Durable, open-faced retroreflective prismatic construction
US6967053B1 (en) * 1999-01-21 2005-11-22 Reflexite Corporation Durable, open-faced retroreflective prismatic construction
US6356389B1 (en) * 1999-11-12 2002-03-12 Reflexite Corporation Subwavelength optical microstructure light collimating films
JP4283424B2 (ja) * 2000-07-10 2009-06-24 株式会社資生堂 偽変造防止用素材
KR20040020919A (ko) * 2001-06-11 2004-03-09 애버리 데니슨 코포레이션 그루브 파동 방법에 의해 이루어진 제어된 디버전스를갖는 역반사기
US6710926B2 (en) * 2002-04-10 2004-03-23 The Regents Of The University Of California Cylindrical microlens with an internally reflecting surface and a method of fabrication
DE10216579A1 (de) * 2002-04-14 2003-10-23 Sen Hans-Erich Gubela Weitwinkelsensorsystem mit Tripelreflektor und Herstellung der Werkzeuge
US7364314B2 (en) * 2002-05-15 2008-04-29 Reflexite Corporation Optical structures
US6859326B2 (en) * 2002-09-20 2005-02-22 Corning Incorporated Random microlens array for optical beam shaping and homogenization
US6871966B2 (en) * 2002-12-12 2005-03-29 Avery Dennison Corporation Retroreflector with controlled divergence made by the method of localized substrate stress
US6902280B2 (en) * 2002-12-17 2005-06-07 Avery Dennison Corporation Tri-level cube corner ruling
JP4233355B2 (ja) * 2003-01-16 2009-03-04 株式会社資生堂 情報を刻印した積層材料、それを貼付した物品、及び情報コードの観察方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN100595609C (zh) 2010-03-24
AU2006297748A1 (en) 2007-04-12
RU2008116329A (ru) 2009-11-10
WO2007040725A1 (en) 2007-04-12
CA2621848C (en) 2014-01-07
ES2389777T3 (es) 2012-10-31
KR20080050507A (ko) 2008-06-05
US8268435B2 (en) 2012-09-18
BRPI0616423B1 (pt) 2017-10-24
US20070071932A1 (en) 2007-03-29
EP1932031A1 (en) 2008-06-18
CN101268390A (zh) 2008-09-17
EP1932031B1 (en) 2012-06-20
CA2621848A1 (en) 2007-04-12
KR101425367B1 (ko) 2014-08-13
BRPI0616423B8 (pt) 2018-09-04
AU2006297748B2 (en) 2011-04-14
BRPI0616423A2 (pt) 2011-06-21
ZA200802679B (en) 2009-08-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2422862C2 (ru) Световозвращающее покрытие (варианты)
JP6553512B2 (ja) フレネルレンズフィルムを用いた装飾フィルム物品
CN1132023C (zh) 由高度倾斜的立体角元件构成的倾斜反光片和制造它的模子及方法
JP3001974B2 (ja) 改良された角度性を有する逆反射材料
US5940212A (en) Cube corner article with altered inactive areas and method of making same
JPH09504619A (ja) 多重構造コーナキューブ物品と製造方法
JP2002501220A (ja) 低い反射率を有する光の透過および分散のフィルタ
CN1133090A (zh) 含两组槽的立体角反光器及其制造方法
CN1723400A (zh) 通过局部基片应力方法制造的具有可控发散度的后向反射器
JP6783759B2 (ja) 多段階ダイシングを備えたタイル状再帰反射器
AU2007275492B2 (en) Method of making an array of aberrated optical elements
EP3728990B1 (fr) Cible tridimensionnelle avec double structure, dispositif et procédé de mesure optique avec une telle cible
JPH09504385A (ja) 隆起領域再帰反射性コーナキューブ物品と製作方法
CN107490815A (zh) 截断型镜片、截断型镜片对及相应装置的制造
CN109416416A (zh) 反射防止构造体、照相机单元、便携设备及反射防止构造体的制造方法
US20110255164A1 (en) Vehicle reflector and reflex pin
US20130321809A1 (en) Solid body
Ji et al. Lenticular‐Lens‐Based Colored Antiglare Dashboard Surfaces
KR101578530B1 (ko) 재귀반사용 반사부재 및 이의 응용 장치
JP4527153B2 (ja) 光学スペクトル領域の電磁界、特に、レーザビーム照射野を変化させるための装置および方法
CN105445831A (zh) 制备可畸变的光学元件阵列的方法
CH714501B1 (fr) Cible tridimensionnelle avec double structure, dispositif et procédé de mesure optique avec une telle cible.
JP2010224260A (ja) 再帰性反射シート
CN101490584A (zh) 制备可畸变的光学元件阵列的方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190721