WO2006115054A1 - 画像形成方法及び画像表示体 - Google Patents

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Tetsuya Matsuyama
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Dai Nippon Printing Co., Ltd.
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    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S430/00Radiation imagery chemistry: process, composition, or product thereof
    • Y10S430/153Multiple image producing on single receiver

Definitions

  • the present invention relates to an image forming method for forming a color image including a light diffraction structure and an image display body formed by the image forming method.
  • each diffraction grating is transferred to a transfer object, whereby a color image including the diffraction grating (hereinafter referred to as "color An image forming method for forming a “diffraction grating image” is already known (see, for example, Patent Document 1 and Patent Document 2).
  • Patent Document 1 Japanese Patent Laid-Open No. 8-123299
  • Patent Document 2 JP-A-9-472255
  • black cannot be expressed by color expression using diffracted light. For this reason, it is also considered that a diffraction grating is not formed in a region desired to be expressed as black, and that the region is made transparent or a mirror surface so that black can be observed.
  • printer printing generally used is a color expression based on subtractive color mixing, white photographic paper or cards are often used as the transfer substrate. When a color diffraction grating image is formed on a white background transfer substrate, the diffraction grating is not formed. The white part of the base is visible as it is, and a different image from the intended color image is formed. is there.
  • the present invention provides an image forming method for forming a full-color diffraction grating image capable of expressing black in addition to the color expressed by diffracted light, and an image display formed by the image forming method.
  • the purpose is to provide.
  • the image forming method of the present invention provides a color of diffracted light observed in a specific direction on a predetermined substrate. Transferring each of the plurality of diffraction gratings from the transfer sheet in which each of the plurality of diffraction gratings different from each other is laminated, forming a black ink layer composed of black ink, and expressing the color to be expressed by each pixel.
  • a black ink layer composed of black ink
  • black ink is formed on a base material, so that black that cannot be obtained from a combination of diffracted lights regardless of the color of the base material can be expressed. Also, since black ink absorbs light, each color obtained by combining diffracted light can be observed more clearly. It is sufficient if the plurality of diffraction gratings can express each color excluding black by combination.For example, if there are three diffraction gratings corresponding to each color of red (R), green (G), and blue (B) A full color image can be expressed.
  • the use of the transfer sheet includes a case where a separate transfer sheet is used for each diffraction grating and a case where each diffraction grating is laminated in a plane order.
  • the image forming method of the present invention comprises a black ink forming step of transferring the black ink layer onto the substrate from a black ink transfer sheet having a black ink layer composed of the black ink, and the substrate.
  • the black ink transfer method may be melt transfer or sublimation transfer. Since each diffraction grating is transferred in the form of a halftone dot, the luminance is adjusted so that the luminance corresponds to the color to be expressed by the area gradation.
  • This brightness adjustment method may be performed by a conventionally known method.
  • the diffraction grating corresponding to each color is formed on the substrate so that the brightness of each color has a luminance corresponding to the color to be expressed. And a gap between the plurality of diffraction gratings to be provided on the substrate in accordance with the color to be expressed using a black ink transfer sheet having a black ink layer composed of the black ink.
  • a black ink form in which the black ink layer is formed on the base material And have a production process.
  • each diffraction grating is formed on a substrate by a conventionally known method, and a portion where no diffraction grating is formed is filled with black ink.
  • black ink can be higher than the resolution for forming the diffraction grating, so that a finer gradation expression can be realized.
  • the black ink can be formed by either melt transfer or sublimation transfer. Further, the black ink formed on the substrate may be expressed by gradation by area gradation or density gradation to form a desired color image.
  • the order in which the diffraction grating forming step and the black ink forming step are performed is not critical!
  • the image forming method of the present invention includes a diffraction grating forming step of forming each diffraction grating on the substrate so that each pixel of the color image is filled with the plurality of diffraction gratings.
  • a black ink layer composed of the black ink so that the luminance of the color corresponding to the diffraction grating is a luminance corresponding to the color to be expressed.
  • the luminance of the color corresponding to each diffraction grating should be adjusted for each diffraction grating formed so as to fill the pixel by the gradation of black ink, and each pixel should be expressed.
  • Express color Since each pixel is formed with a diffraction grating, there is no region where the diffraction grating is not formed, and the color of the base material is not visible.
  • Each of the plurality of diffraction gratings formed on the pixels may be formed in an equal area as long as the luminance is adjusted with black ink and the color to be finally expressed can be expressed, or the diffraction gratings have different areas. It may be formed.
  • the black ink may be formed by melt transfer or sublimation transfer.
  • the luminance is adjusted by the area gradation
  • the luminance is adjusted by the density gradation.
  • the present invention may be embodied as an image display body formed by the above-described image forming method.
  • black ink is formed on a substrate together with a plurality of diffraction gratings.
  • an image forming method for forming a full-power error image that can express black in addition to the color expressed by diffracted light.
  • FIG. 1 is a diagram showing a color image which is an image display body of the present invention.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view of a color image of a first embodiment.
  • FIG. 3A is a diagram showing how a black ink layer is transferred in the first embodiment.
  • FIG. 3B is a cross-sectional view showing a black ink layer formed on a substrate.
  • FIG. 4 is a diagram showing a diffraction grating forming step in the first embodiment.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of a color image of a second embodiment.
  • FIG. 6A is a diagram showing how the diffraction grating forming layer is transferred in the second embodiment.
  • FIG. 6B is a cross-sectional view showing a diffraction grating forming layer formed in a halftone dot pattern on a substrate.
  • FIG. 7 is a diagram showing a black ink forming step in the second embodiment.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view of pixels constituting a color image of a third embodiment.
  • FIG. 9A is a diagram showing a state where a diffraction grating forming layer is transferred in the third embodiment.
  • FIG. 9B is a front view showing a pixel in which a plurality of diffraction gratings are formed.
  • FIG. 10 is a diagram showing a black ink forming step in the third embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of a color image A as an image display body of the present invention.
  • the color image A is a full-color diffraction grating image in which a color is expressed by a combination of the diffraction grating R, the diffraction grating G, and the diffraction grating B as a plurality of diffraction gratings, and black is expressed by black ink.
  • Diffraction grating R, diffraction grating G, and diffraction grating B are diffraction gratings in which the colors of the diffracted light in specific observation directions are red, green, and blue, respectively.
  • diffraction grating RGB three types of color images A having different forms as color diffraction grating images with black ink and their forming methods will be described.
  • the color image A of the first form has a diffraction grating layer 13 formed by laminating a black ink layer 11 on a substrate 10 and a plurality of diffraction grating RGB halftone dots 12 thereon. But Laminated. Since the black ink layer 11 is the uppermost layer in the portion 14 without forming the diffraction grating RGB of V, the deviation grating RGB is not formed when the color image A is viewed from the front. It seems to be filled with.
  • a black ink forming step is performed, and then a diffraction grating forming step is performed.
  • the black ink layer 11 composed of black ink is pressed against the black ink transfer sheet 16 laminated on the base sheet 15 to press the thermal head 17 so that the black ink layer 11
  • the ink layer 11 is transferred to the entire substrate 10.
  • the color of the substrate 10 is not particularly limited. For example, a white background used in normal printing may be used.
  • a state in which the black ink layer 11 is transferred onto the substrate 10 is shown in FIG. 3B.
  • a diffraction grating in which a diffraction grating diffraction layer G and a diffraction grating B are formed in the surface order is laminated on a base sheet 19 as shown in FIG. Use transfer sheet 20.
  • the thermal head 17 is pressed against the diffraction grating transfer sheet 20 so that the diffraction grating RGB corresponding to each color is formed on the black ink layer 11 in a dot pattern with an area ratio corresponding to the color to be expressed by each pixel.
  • the diffraction grating forming layer 18 is transferred to the black ink layer 11.
  • the area ratio corresponding to the color to be expressed by the diffraction grating RGB may be obtained by a conventionally known method. For example, the luminance of the original data is reduced to 1/3, the color of each pixel is RGB-decomposed, and the area ratio of each diffraction grating according to the decomposed RGB luminance is obtained.
  • the area ratio 100% corresponds to the luminance 100
  • the area ratio 0% corresponds to the luminance 0
  • the rates are 100%, 50% and 25%, respectively.
  • the operation of the thermal head 17 may be controlled so that the diffraction grating RGB is formed on the black ink layer 11 with the area ratio obtained for each pixel.
  • a color image A according to the second embodiment of the present invention has a diffraction grating layer 32 composed of a plurality of halftone dots 31 of a diffraction grating RGB formed on a base material 30.
  • the layer 32 has! /, TE! / Shifted diffraction grating RGB also formed !, NA! /,
  • the portion 33 is provided with black ink 34 so as to fill the portion 33.
  • a diffraction grating forming step is performed, and then a black ink forming step is performed.
  • the reverse order may be used.
  • the diffraction grating forming step as shown in FIG. 6A, the diffraction grating forming layer 18 is transferred to the substrate 30 by pressing the thermal head 35 against the diffraction grating transfer sheet 20 similar to the first embodiment.
  • the diffraction grating forming layer 18 may be transferred in the same manner as in the first embodiment in accordance with the color to be expressed for each pixel.
  • each diffraction grating RGB is transferred in a halftone dot pattern on the substrate 30 to form a diffraction grating layer 32.
  • the color of the base material 30 is not particularly limited as long as it is a commonly used white background.
  • the black ink transfer sheet 16 similar to that of the first embodiment is used to form the diffraction grating RGB, and the black ink layer is formed on the portion 33.
  • Transcript 11 The thermal head 36 can print with higher resolution with black ink due to the difference in the force ribbon material used in the diffraction grating formation process. In this case, the thermal head resolution is prepared according to the black ink side where a finer image can be formed.
  • the V-deviation diffraction grating RGB is not formed, and the black ink 34 is formed in the portion 33. Therefore, the color of the base material 30 is not seen as it is, and the black absorbs light.
  • Each color expressed by the combination of diffraction grating RGB can be expressed clearly.
  • the pixel 40 of the color image A in the third embodiment of the present invention includes a base material 41, a diffraction grating layer G provided with a diffraction grating G, and a diffraction grating layer 42, and a black And a black ink layer 43 composed of a plurality of layers in this order.
  • Diffraction grating layer 42 Each diffraction grating RGB is formed so as to fill a region obtained by dividing the pixel 40 into three equal parts, that is, with a surface area ratio of 100%.
  • the black ink layer 43 is formed by sublimation transfer and has a density gradation of black ink.
  • FIG. 8 shows a state where the density of the black ink provided on the diffraction grating B having the lowest density of the black ink provided on the diffraction grating R is the highest.
  • the brightness of the color corresponding to the diffraction grating RGB is adjusted depending on the density of the black ink.
  • the color that should be represented by the pixel 40 is represented by a combination of colors with adjusted luminance.
  • the other pixels also have the same configuration as the pixel 40 except that the density of the black ink differs depending on the color to be expressed.
  • a method for forming the color image A of the third embodiment will be described.
  • a diffraction grating forming step is performed, and then a black ink forming step is performed.
  • the diffraction grating forming step as shown in FIG. 9A, the diffraction grating forming layer 18 is transferred to the substrate 41 by pressing the thermal head 45 against the diffraction grating transfer sheet 20 similar to the above embodiment.
  • each diffraction grating RGB is transferred to each of the regions obtained by dividing each pixel into three equal parts at an area ratio of 100%.
  • the base material 41 is filled with the diffraction grating RGB.
  • the color of the base material 41 is not particularly limited as long as it is normally used.
  • the thermal head 46 is pressed against the black ink transfer sheet 16 similar to the above embodiment, and the black ink is applied onto the diffraction grating layer 42 formed on the substrate. Transfer layer 11 by sublimation.
  • the brightness of each diffraction grating RGB corresponding to the color to be expressed is determined, so the density of the black ink provided in each diffraction grating RGB so that each diffraction grating RGB on the substrate 41 has the brightness. Adjust.
  • each pixel is RGB-separated and the luminance of each RGB color is obtained.
  • the luminance of each diffraction grating RGB corresponding to the color to be displayed can be determined for each pixel 40, and sublimation is performed on each diffraction grating RG B so that each color has the determined luminance. Adjust the density of black ink, that is, the amount!
  • the diffraction grating RGB is formed on the entire surface of the base material 41, the color of the base material 41 is not observed as it is, and the light is absorbed by black, so the diffraction grating RGB. Each color expressed by the combination of can be expressed clearly.
  • the present invention is not limited to the above-described embodiment, and may be implemented in various forms.
  • the halftone dot of the diffraction grating R, the halftone dot of the diffraction grating G, and the halftone dot of the diffraction grating B may be formed so as not to overlap each other.
  • the black ink transfer sheet 16 and the diffraction grating transfer sheet 20 may be provided with a release layer, an adhesive layer, and a back slip layer as necessary.
  • black ink may be transferred by melt transfer.
  • the brightness of each diffraction grating RGB is adjusted by the area gradation using black ink.
  • the diffraction grating RGB does not have to be transferred for pixels whose luminance is 0 in the original image.

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Abstract

 回折光によって表現される色に加えて黒も表現することができるフルカラー画像を形成する画像形成方法を提供する。  特定方向に観察される回折光の色が互いに異なる複数の回折格子R、G、Bのそれぞれが積層された転写シート20から複数の回折格子R、G、Bのそれぞれを基材30上に転写すると共に、黒インクで構成された黒インク層34を基材30上に形成することにより、各画素の表現すべき色を各回折格子R、G、Bに対応する色の輝度の組合せ及び黒インク34によって表現するカラー画像を基材30上に形成する。

Description

明 細 書
画像形成方法及び画像表示体
技術分野
[0001] 本発明は、光回折構造を含むカラー画像を形成する画像形成方法及びその画像 形成方法によって形成された画像表示体に関する。
背景技術
[0002] 特定の観察方向の回折光が互いに異なる複数の回折格子が形成された転写シー トから、各回折格子を被転写体に転写することによって、回折格子を含むカラー画像 (以下、「カラー回折格子画像」という時がある。)を形成する画像形成方法は既に知 られて!ヽる(例えば、特許文献 1及び特許文献 2参照)。
[0003] 特許文献 1 :特開平 8— 123299号公報
特許文献 2 :特開平 9— 472255号公報
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0004] しかし、加色混合に基づ 、た回折光によるカラー表現では、黒を表現することはで きない。このため、黒として表現したい領域には回折格子を形成せず、当該領域を透 明若しくは鏡面とすることにより、黒色が観察できるようにすることも考えられている。し かし、一般的に使用されるプリンタ印刷は滅色混合に基づいたカラー表現であるため 、被転写基材としては白地の印画紙やカード等が用いられることが多い。白地の被 転写基材にカラー回折格子画像を形成した場合、回折格子が形成されな!ヽ部分は 下地の白色がそのまま見えてしまい、意図したカラー画像と異なるイメージのものが 形成される問題がある。
[0005] そこで、本発明は、回折光によって表現される色にカ卩えて黒も表現することができる フルカラー回折格子画像を形成する画像形成方法及びその画像形成方法によって 形成された画像表示体を提供することを目的とする。
課題を解決するための手段
[0006] 本発明の画像形成方法は、所定の基材上に、特定方向に観察される回折光の色 が互いに異なる複数の回折格子のそれぞれが積層された転写シートから前記複数 の回折格子のそれぞれを転写すると共に黒インクで構成される黒インク層を形成し、 各画素の表現すべき色を前記各回折格子に対応する色の輝度の組合せ及び前記 黒インクによって表現するカラー画像を前記基材上に形成するにより上記の課題を 解決する。
[0007] 本発明の画像形成方法によれば、黒インクを基材上に形成するので、基材の色に 拘わらず回折光の組合せからは得られない黒を表現することができる。また、黒イン クは光を吸収するので、回折光の組合せによって得られる各色をより鮮明に観察する ことができる。複数の回折格子は組合せによって黒を除いた各色を表現できるもので あればよぐ例えば、赤 (R)、緑 (G)、青 (B)の各色に対応する 3つの回折格子とす ればフルカラー画像を表現することができる。転写シートの使用には、各回折格子毎 に別々の転写シートを使用する場合と、各回折格子が面順次に積層されたものを使 用する場合とを含む。
[0008] 本発明の画像形成方法は、前記黒インクで構成される黒インク層を有する黒インク 転写シートから、前記黒インク層を前記基材上に転写する黒インク形成工程と、前記 基材に形成された前記黒インク層上に、前記各色に対応する回折格子を、前記各色 の輝度が前記表現すべき色に応じた輝度になるように形成する回折格子形成工程と を有していてもよい。
[0009] これにより、黒インクによる階調表現や高い印字解像度を必要とせずに、容易に黒 を含めたフルカラー画像を得ることができる。黒インクの転写方法は、溶融型転写で もよいし昇華型転写でもよい。各回折格子は網点状に転写されるので、面積階調に よって表現すべき色に応じた輝度になるように輝度を調整する。この輝度の調整方法 は従来既知の方法によって行えばよい。
[0010] また、本発明の画像形成方法は、前記各色に対応する回折格子を、前記各色の輝 度が前記表現すべき色に応じた輝度になるように前記基材上に形成する回折格子 形成工程と、前記黒インクで構成される黒インク層を有する黒インク転写シートを使 用して、前記表現すべき色に応じて前記基材上に設けられるべき前記複数の回折格 子のすきまを埋めるようにして、前記黒インク層を前記基材上に形成する黒インク形 成工程とを有して 、てもよ 、。
[0011] この画像形成方法では、各回折格子は従来既知の方法によって基材上に形成さ れ、どの回折格子も形成されていない部分は黒インクで埋められる。これによつて、 黒を含めたフルカラー画像を形成することができる。通常、黒インクを形成する解像 度は回折格子を形成する解像度よりも高くすることが可能なので、より繊細な階調表 現を実現することができる。黒インクの形成方法は溶融型転写でも昇華型転写でもよ い。更に、基材上に形成される黒インクを面積階調又は濃度階調によって階調表現 し、所望のイメージのカラー画像を形成してもよい。尚、回折格子形成工程と黒インク 形成工程とで実施される順序は問わな!/ヽ。
[0012] 更に、本発明の画像形成方法は、前記カラー画像の各画素を前記複数の回折格 子によって埋めるように、前記各回折格子を前記基材上に形成する回折格子形成ェ 程と、前記基材上に形成された前記各回折格子において、その回折格子に対応す る色の輝度が、前記表現すべき色に応じた輝度になるように、前記黒インクで構成さ れる黒インク層を有する黒インク転写シートを使用して前記黒インク層を前記各回折 格子上に形成する黒インク形成工程とを有して 、てもよ 、。
[0013] この画像形成方法では、画素を埋めるように形成された各回折格子に対して、黒ィ ンクの階調によって各回折格子に対応する色の輝度を調整し、各画素の表現すべき 色を表現する。各画素には回折格子が形成されているので、回折格子が形成されて いない領域は存在せず、基材の色が見えることはない。画素に形成される複数の回 折格子のそれぞれは、黒インクによって輝度の調整がされ最終的に表現すべき色が 表現できればよぐ等面積に形成されてもよいし、回折格子によって異なる面積で形 成されてもよい。回折格子の形成方法は問わない。黒インクの形成方法は溶融型転 写でもよいし昇華型転写でもよい。溶融型転写の場合は面積階調によって輝度を調 整し、昇華型転写の場合は濃度階調によって輝度を調整する。
[0014] また、本発明は、上記画像形成方法によって形成された画像表示体として具現化さ れてもよい。
発明の効果
[0015] 以上のように、本発明によれば、複数の回折格子と共に黒インクを基材上に形成す ることにより、回折光によって表現される色に加えて黒も表現することができるフル力 ラー画像を形成する画像形成方法等を提供することができる。
図面の簡単な説明
[0016] [図 1]本発明の画像表示体であるカラー画像を示す図。
[図 2]第 1の形態のカラー画像の断面図。
[図 3A]第 1の形態において黒インク層が転写されるようすを示す図。
[図 3B]基材上に黒インク層が形成されたようすを示す断面図。
[図 4]第 1の形態における回折格子形成工程を示す図。
[図 5]第 2の形態のカラー画像の断面図。
[図 6A]第 2の形態において回折格子形成層が転写されるようすを示す図。
[図 6B]基材上に回折格子形成層が網点状に形成されたようすを示す断面図。
[図 7]第 2の形態における黒インク形成工程を示す図。
[図 8]第 3の形態のカラー画像を構成する画素の断面図。
[図 9A]第 3の形態において回折格子形成層が転写されるようすを示す図。
[図 9B]複数の回折格子が形成された画素を示す正面図。
[図 10]第 3の形態における黒インク形成工程を示す図。
発明を実施するための最良の形態
[0017] 図 1は、本発明の画像表示体としてのカラー画像 Aの一例を示す図である。カラー 画像 Aは、複数の回折格子として回折格子 R、回折格子 G、及び回折格子 Bの組合 せによって色が表現され、また、黒インクによって黒色が表現されたフルカラー回折 格子画像である。回折格子 R、回折格子 G、回折格子 Bは、それぞれ特定の観察方 向の回折光の色が赤、緑、青である回折格子である。以下、回折格子 回折格子 G 、回折格子 Bを特に区別する必要のない場合は回折格子 RGBという。黒インクが設 けられたカラー回折格子画像として態様の異なる 3種のカラー画像 A及びその形成 方法にそれぞれにつ!、て説明する。
[0018] 1.第 1の形態
第 1の形態のカラー画像 Aは、図 2に示すように、基材 10上に黒インク層 11が積層 され、その上に複数の回折格子 RGBの網点 12によって構成される回折格子層 13が 積層されて 、る。 V、ずれの回折格子 RGBも形成されな 、部分 14は黒インク層 11が 最上層となるので、カラー画像 Aを正面から見ると、回折格子 RGBが形成されていな V、部分 14は黒インクで埋められて 、るように見える。
[0019] 次に、第 1の形態におけるカラー画像 Aの形成方法について説明する。本形態に おける画像形成方法は、まず黒インク形成工程を行い、次に回折格子形成工程を行 う。黒インク形成工程では、図 3Aに示すように、黒インクで構成された黒インク層 11 が基材シート 15上に積層された黒インク転写シート 16にサーマルヘッド 17を押し当 てることにより、黒インク層 11を基材 10全体へ転写する。基材 10の色は特に限定さ れない。例えば通常印刷で使用される白地のものでよい。基材 10上に黒インク層 11 が転写されたようすを図 3Bに示す。
[0020] 回折格子形成工程では、図 4に示すように、回折格子 回折格子 G及び回折格 子 Bが面順次に形成された回折格子形成層 18が基材シート 19上に積層された回折 格子転写シート 20を使用する。回折格子転写シート 20にサーマルヘッド 17を押し当 て、各色に対応する回折格子 RGBが各画素の表現すべき色に応じた面積率で網点 状に黒インク層 11へ形成されるように、回折格子形成層 18を黒インク層 11へ転写す る。
[0021] 回折格子 RGBの表現すべき色に応じた面積率は従来既知の方法によって取得す ればよい。例えば、元データの輝度を 3分の 1にし、各画素の色を RGB分解し、分解 された RGBの輝度に応じた各回折格子の面積率を求めればよい。面積率 100%を 輝度 100、面積率 0%を輝度 0に対応させた場合、 R、 G、 Bの輝度が 100、 50、 25 の時は回折格子 R、回折格子 G、回折格子 Bの面積率はそれぞれ 100%、 50%、 25 %である。各画素において求められた面積率で、回折格子 RGBが黒インク層 11上 に形成されるようにサーマルヘッド 17の動作を制御すればよい。
[0022] 以上の方法によって、図 2に示す本形態におけるカラー画像 Aを得ることができる。
上述したように、 V、ずれの回折格子 RGBも形成されな 、部分 14には黒インク層 11が 最上層となるので、基材 10の色がそのまま見えることはなくなり、また、黒によって光 を吸収するので回折格子 RGBの組合せによって表現される各色も鮮明に表現する ことができる。 [0023] 2.第 2の形態
本発明の第 2の形態におけるカラー画像 Aは、図 5に示すように、基材 30上に、回 折格子 RGBの複数の網点 31で構成される回折格子層 32が形成され、回折格子層 32にお!/、て!/、ずれの回折格子 RGBも形成されて!、な!/、部分 33に、当該部分 33を 埋めるように黒インク 34が設けられて 、る。
[0024] 以下、図 5に示す第 2の形態におけるカラー画像 Aの形成方法について説明する。
本形態における画像形成方法は、まず回折格子形成工程を行い、次に黒インク形成 工程を行う。但し、逆の順序でもよい。回折格子形成工程では、図 6Aに示すように、 第 1の形態と同様の回折格子転写シート 20に、サーマルヘッド 35を押し当てることに より、回折格子形成層 18を基材 30に転写する。各画素について表現すべき色に応 じて回折格子形成層 18を第 1の形態と同様の要領で転写すればよい。基材 30上に 各回折格子 RGBが網点状に転写され、回折格子層 32が形成されたようすを図 6Bに 示す。基材 30の色は通常使用する白地のものでもよぐ特に限定されない。
[0025] 黒インク形成工程では、図 7に示すように、第 1の形態と同様の黒インク転写シート 1 6を使用して、回折格子 RGBが形成されて 、な 、部分 33に黒インク層 11を転写する 。サーマルヘッド 36は、回折格子形成工程において使用したものと同じである力 リ ボン材料の違いにより、黒インクの方がより高い解像度で印字することができる。この 場合、サーマルヘッドの解像度はより精細な画像を形成可能な黒インク側に合わせ て用意する。
[0026] 以上の方法によって、図 5に示す本形態におけるカラー画像 Aを得ることができる。
上述したように、 Vヽずれの回折格子 RGBも形成されな 、部分 33には黒インク 34が形 成されるので、基材 30の色がそのまま見えることはなくなり、また、黒によって光を吸 収するので回折格子 RGBの組合せによって表現される各色も鮮明に表現することが できる。
[0027] 3.第 3の形態
本発明の第 3の形態におけるカラー画像 Aの画素 40は、図 8に示すように、基材 41 と、回折格子 回折格子 G、及び回折格子 Bが設けられた回折格子層 42と、黒イン クで構成される黒インク層 43とがこの順で積層されて構成される。回折格子層 42の 各回折格子 RGBは、画素 40を 3等分した領域をそれぞれ埋めるように、すなわち面 積率 100%で形成されている。また、黒インク層 43は昇華型転写により形成されたも ので黒インクの濃度階調を有して 、る。
[0028] 図 8では、回折格子 R上に設けられた黒インクの濃度が一番低ぐ回折格子 B上に 設けられた黒インクの濃度が一番高い状態を示す。黒インクの濃度によって下に位 置する回折格子 RGBに対応する色の輝度が調節される。輝度が調節された色の組 合せによって画素 40が表現すべき色が表現される。他の画素も表現すべき色に応じ て黒インクの濃度は異なるだけで画素 40と同様の構成である。
[0029] 次に、第 3の形態のカラー画像 Aの形成方法について説明する。本形態における 画像形成方法は、まず回折格子形成工程を行い、次に黒インク形成工程を行う。回 折格子形成工程では、図 9Aに示すように、上記形態と同様の回折格子転写シート 2 0に、サーマルヘッド 45を押し当てることにより、回折格子形成層 18を基材 41に転写 する。本形態では、図 9Bに示すように各画素を 3等分した領域のそれぞれに各回折 格子 RGBを面積率 100%で転写する。これにより、基材 41は回折格子 RGBによつ て埋められたことになる。基材 41の色は通常使用する白地のものでもよぐ特に限定 されない。
[0030] 黒インク形成工程では、図 10に示すように、上記形態と同様の黒インク転写シート 16にサーマルヘッド 46を押し当て、基材上に形成された回折格子層 42上へ黒イン ク層 11を昇華転写する。各画素において、表現すべき色に応じた各回折格子 RGB の輝度が決定されるので、基材 41上の各回折格子 RGBが当該輝度になるように、 各回折格子 RGBに設ける黒インクの濃度を調節する。
[0031] 複製した!/、元画像がある場合は、各画素の色を RGB分解し、 RGBの各色の輝度 を求める。これによつて、表示すべき色に応じた各回折格子 RGBの輝度を、画素 40 毎に決定することができ、各色が当該決定された輝度になるように、各回折格子 RG B上に昇華する黒インクの濃度、すなわち量を調節すればよ!、。
[0032] 以上の方法によって、図 8に示す本形態におけるカラー画像 Aを得ることができる。
上述したように、基材 41上全体に回折格子 RGBが形成されるので、基材 41の色が そのまま観察されることはなくなり、また、黒によって光を吸収するので回折格子 RGB の組合せによって表現される各色も鮮明に表現することができる。
[0033] 本発明は上述した形態に限らず、種々の形態にて実施してよい。本形態では、回 折格子 Rの網点、回折格子 Gの網点、回折格子 Bの網点はそれぞれ重ならないよう に形成した力 重なってもよい。黒インク転写シート 16及び回折格子転写シート 20に は、必要に応じて剥離層や接着層、背面滑性層を設けてもよい。
[0034] 第 3の形態における黒インク形成工程では、溶融型転写によって黒インクを転写し てもよい。この場合は、各回折格子 RGBの輝度を黒インクによる面積階調によって調 整する。また、元画像において輝度が 0の画素については、回折格子 RGBを転写し なくてもよい。

Claims

請求の範囲
[1] 所定の基材上に、特定方向に観察される回折光の色が互いに異なる複数の回折 格子のそれぞれが積層された転写シートから前記複数の回折格子のそれぞれを転 写すると共に黒インクで構成される黒インク層を形成し、各画素の表現すべき色を前 記各回折格子に対応する色の輝度の組合せ及び前記黒インクによって表現するカラ 一画像を前記基材上に形成する画像形成方法。
[2] 前記黒インクで構成される黒インク層を有する黒インク転写シートから、前記黒イン ク層を前記基材上に転写する黒インク形成工程と、
前記基材に形成された前記黒インク層上に、前記各色に対応する回折格子を、前 記各色の輝度が前記表現すべき色に応じた輝度になるように形成する回折格子形 成工程とを有する、請求の範囲第 1項に記載の画像形成方法。
[3] 前記各色に対応する回折格子を、前記各色の輝度が前記表現すべき色に応じた 輝度になるように前記基材上に形成する回折格子形成工程と、
前記黒インクで構成される黒インク層を有する黒インク転写シートを使用して、前記 表現すべき色に応じて前記基材上に設けられるべき前記複数の回折格子のすきま を埋めるようにして、前記黒インク層を前記基材上に形成する黒インク形成工程とを 有する、請求の範囲第 1項に記載の画像形成方法。
[4] 前記カラー画像の各画素を前記複数の回折格子によって埋めるように、前記各回 折格子を前記基材上に形成する回折格子形成工程と、
前記基材上に形成された前記各回折格子において、その回折格子に対応する色 の輝度が、前記表現すべき色に応じた輝度になるように、前記黒インクで構成される 黒インク層を有する黒インク転写シートを使用して前記黒インク層を前記各回折格子 上に形成する回折格子形成工程とを有する、請求の範囲第 1項に記載の画像形成 方法。
[5] 請求の範囲第 1項〜第 4項のいずれかの 1項の画像形成方法によって形成された 画像表示体。
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