WO2014045911A1 - 導光板作成方法及び装置 - Google Patents

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white ink
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要一 阿部
智雄 中嶋
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武藤工業株式会社
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    • 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
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    • G02OPTICS
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    • 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
    • G02B6/0065Manufacturing aspects; Material aspects

Definitions

  • the present invention relates to a method and an apparatus for creating a light guide plate that diffuses light from the side and emits uniform light on the surface.
  • a light guide plate having a reflective printing surface formed with white ink by an ink jet printer on the back surface is used for various purposes such as illumination and backlighting.
  • the color temperature of the light emitting surface is determined by the light source, white ink components, and the like.
  • a specific color temperature is required for the light guide plate, it is not easy to set the color temperature of the light guide plate to a desired color temperature and to obtain a desired color in addition to that.
  • the present invention aims to solve the above problems.
  • print data of a light reflection pattern stored in a computer is transferred to an ink jet printer, and emitted from the light source to the inside of the light guide plate on the printing surface of the light guide plate by the ink jet printer.
  • a method for producing a light guide plate by performing reflection printing for irradiating light wherein the inkjet printer is provided with a white ink supply unit containing white ink containing colored pigment particles in an ink container, and the inkjet printer The ink container is connected to the recording head so that the recording head can eject white ink, and the white ink has a desired content of the color pigment-based particles contained therein and the color of the desired light guide plate.
  • the ink jet printer is against the light guide plate.
  • Forming a print characterized in that so as to create a light guide plate having a color temperature corresponding to the white ink.
  • the present invention transfers light reflection pattern print data stored in a computer to an ink jet printer, and causes the light emitted from the light source to the inside of the light guide plate to be scattered on the printing surface of the light guide plate by the ink jet printer.
  • a method for producing a light guide plate by performing reflective printing wherein the ink jet printer is provided with a white ink supply unit containing white ink containing colored pigment particles in an ink container, and the ink is provided in a recording head of the ink jet printer.
  • a container is connected so that the recording head can discharge white ink, and the white ink determines the particle size of the titanium oxide contained therein and the content of the colored pigment-based particles in the desired light guide plate color.
  • the white ink adjusted according to the temperature and adjusting the particle diameter of the titanium oxide and the content of the color pigment-based particles, Data forms a reflective printed on the light guide plate, characterized in that so as to create a light guide plate having a color temperature corresponding to the white ink.
  • the present invention is characterized in that the color pigment-based particles are copper phthalocyanine.
  • the present invention also comprises an ink jet printer and a computer for transferring the print data of the light reflection pattern to the printer.
  • the print data of the light reflection pattern stored in the computer is transferred to the ink jet printer and guided by the ink jet printer.
  • a white ink supply unit is provided, and the ink container is connected to a recording head of the ink jet printer so that the recording head can discharge white ink.
  • the white ink is included in the ink container.
  • the content of the colored pigment-based particles to be adjusted according to the desired color temperature of the light guide plate forms a light guide plate having a color temperature corresponding to the white ink by forming a reflective print on the light guide plate using white ink whose content of the child is adjusted.
  • the present invention also comprises an ink jet printer and a computer for transferring the print data of the light reflection pattern to the printer. The print data of the light reflection pattern stored in the computer is transferred to the ink jet printer and guided by the ink jet printer.
  • An apparatus for producing a light guide plate by applying reflection printing for scattering light emitted from a light source to the inside of the light guide plate on a printing surface of the light plate wherein the ink jet printer includes white ink containing colored pigment-based particles.
  • a white ink supply unit is provided, and the ink container is connected to a recording head of the ink jet printer so that the recording head can discharge white ink.
  • the white ink is included in the ink container.
  • the particle size of the titanium oxide and the content of colored pigment particles are adjusted according to the desired color temperature of the light guide plate.
  • the ink jet printer forms a reflective print on the light guide plate using a white ink in which the titanium oxide particle diameter and the color pigment-based particle content are adjusted, and the color temperature corresponding to the white ink is set.
  • a light guide plate provided is prepared.
  • the present invention can produce a light guide plate having a desired color temperature and color with high accuracy.
  • the color temperature and color can be greatly changed by adding color pigments such as cyan, magenta, and yellow to the white ink.
  • FIG. 2 and 4 are schematic views of a light guide plate printing apparatus including an inkjet printer 2 and a computer 4 such as a personal computer connected to the controller of the printer 2 via an input / output interface.
  • the light guide plate 6 is held in the fitting recess 50 of the board-shaped conveyance auxiliary member 8 with the printed surface 6b on the back side with respect to the light emitting surface 6a.
  • the mechanism 58 transports the platen 10 from the transport table 48 side.
  • a printing unit 50 equipped with an inkjet recording head moves in a main scanning direction perpendicular to the conveying direction with respect to the light guide plate 6 on the platen 10 while ejecting ink from the nozzles.
  • the print data transferred to the controller is printed on the printing surface 6b of the light guide plate 6 under the control of software stored in the controller. After the printing, the light guide plate 6 is transported onto a transport table 46 disposed on the guide 11.
  • a horizontal rail 52 is installed on the platen 10, and the carriage 12 is movably connected to the horizontal rail 52.
  • a plurality of inkjet recording heads 14, 16, 18, and 20 are held on the carriage 12.
  • Each recording head 14, 16, 18, 20 includes a large number of nozzles 22 that eject ink.
  • each of the heads 14, 16, 18, and 20 includes a white ink supply unit 56 that includes ink containers 26, 28, 30, and 32 disposed in the machine body 24 of the printer 2, respectively.
  • Each ink container communicates with ink supply means such as a tube.
  • the plurality of recording heads 14, 16, 18, and 20 are arranged in parallel so that their print areas overlap in the main scanning direction M along the horizontal rail 52 as shown in FIG.
  • the storage device of the computer 4 stores software (print program) for creating print data of the light reflection pattern, and is provided with a data table 34 shown in FIG.
  • This data table 34 is a combination of color temperature and ink so that a plurality of types of white ink can be printed on the light guide plate individually or in combination to create light guide plates of various color temperatures. Are set in advance, and by using the data table 34, light guide plates having various color temperatures can be easily created.
  • the software for printing control stored in the computer can create and modify the data table 34. As shown in FIG.
  • the produced light guide plate 6 is obtained by printing reflection dots or reflection gradients (fine dots such as frosted glass) on the plane portion of the printing surface 6b of the transparent acrylic plate.
  • a light source 54 made of a light emitter such as a cold cathode tube or an LED in the thickness portion of the light guide plate 6, the entire light emitting surface 6a appears to emit light.
  • the data table 34 shows an example in which white ink 1, 2, 3 and white ink 4 (coloring) having three different color temperatures are prepared.
  • white ink 1, 2, and 3 with different color temperatures are prepared depending on the particle size distribution of titanium oxide in the ink. There is a difference in light and a difference in color temperature. Further, when white ink 4 (coloring) is used, further changes can be made.
  • White ink uses titanium oxide as an ink pigment. Titanium oxide particles have the property of reflecting light with the wavelength twice the particle size most strongly, and ideal as white ink, the distribution of titanium oxide particle size is uniform between 200 nm and 400 nm as shown in FIG. Is to exist. In this case, the color becomes white which uniformly reflects light 400 nm to 800 nm (visible light) having a wavelength twice as large as the particle diameter 200 nm to 400 nm. However, in actual white ink, the particle size distribution rarely exists uniformly at 200 nm-400 nm, (1) When there are many particles having a particle diameter of 200 nm (see FIG.
  • white ink that strongly reflects 800 nm light (long wavelength) white ink with a low color temperature, red, yellow, or green is obtained.
  • FIG. 12 to FIG. 14 are distribution image diagrams of the particle diameter of titanium oxide in the ink.
  • the horizontal axis indicates the particle diameter, and the vertical axis indicates the degree of distribution.
  • FIG. 12 shows an ideal distribution of titanium oxide particles in white ink
  • FIGS. 13 to 14 show an actual distribution of titanium oxide particles in white ink.
  • FIG. 3 when the light source is the same, and the color temperature of the light guide plate is 4500K when printing is performed under the printing condition A shown in FIG. 2, when printing is performed under the condition B, printing is performed under the conditions of 5000K and C. When combined, a color temperature between 4500K and 5000K can be obtained under the condition D, and between 5000K and 5500K under the condition E. Note that, not limited to FIGS.
  • FIG. 5 shows a light reflection pattern of the light guide plate.
  • the area of the light reflection pattern increases with distance from the light source.
  • the pattern may be printed by increasing the density of the same area, or may be combined as necessary. Further, a gradation pattern may be printed in a printing mode with a very high resolution.
  • 7 and 8 are explanatory views of the printing operation of the ink jet recording head.
  • the recording head 14 communicates with the ink container 26 containing the white ink 1 described in the data table 34, and the recording head 16 has the white ink.
  • the recording head 18 communicates with an ink container 30 containing white ink 3
  • the recording head 20 communicates with an ink container 32 containing white ink 4.
  • the white inks 1, 2 and 3 have different particle size distributions of titanium oxide in the ink, thereby making the ink color temperatures different.
  • 7A and 7B show the printing operation under condition B shown in the data table 34 of FIG. In FIG.
  • FIG. 8A, 8B, and 8C show the printing operation under the printing condition E shown in the data table 34 of FIG.
  • the ink dots 38 of the normal amount of the white ink 2 are ejected from the nozzles of the recording head 16 and printed on the light guide plate 6.
  • half of the normal amount of white ink 3 ink dots 38 are ejected from the recording head 18 onto the ink dots 38 of the white ink 2 that has been printed first, and the two ink dots 38, 38 overlap.
  • One dot is printed.
  • the white ink 2 is 50% and the white ink 3 is 50%. That is, the entire surface is printed by combining the white ink 2 and the white ink 3.
  • This ink ejection control is performed by preparing a plurality of printing waveforms and driving voltages for driving the head, and selecting and using the necessary driving waveforms and driving voltages.
  • a small amount of a cyan pigment (copper phthalocyanine) or other colored pigment is added to the white ink 4 used to adjust the color temperature of the ink.
  • a desired color that is, a desired wavelength of light is obtained in addition to a desired color temperature.
  • the color temperature of the ink is controlled by referring to the color coordinate transition graph of the ink shown in FIG. 1 and selecting an appropriate amount experimentally. In FIG. 1
  • A is a color coordinate of a light guide plate made of ink having an average titanium oxide particle diameter of 300 nm
  • B is a color coordinate of a light guide plate made of ink having an average titanium oxide particle diameter of 200 nm
  • C is an average titanium oxide particle diameter of 300 nm.
  • the color coordinates of the light guide plate made of ink obtained by mixing blue (cyan) pigment with the ink of are shown.
  • a plurality of types of white ink 4 such as cyan, magenta, and yellow may be prepared, such as those having different average titanium oxide particle diameters, those having different addition ratios of cyan pigment (copper phthalocyanine), and those having different colors. .
  • the transition of the color temperature of the light guide plate in gradation due to the difference in the average titanium oxide particle diameter is about 400K, and the luminance is almost unchanged.
  • A is on the black body radiation, but may be shifted. This depends on the color coordinates of the LED as the light source. The direction in which the color coordinate transitions is the same depending on the particle diameter and pigment.
  • the transition of the color coordinate by the cyan pigment depends on the ratio of the pigment. Even 1% may move about 1000K.
  • step 1 the operator creates reflective surface print data 42 on the computer 4 using software for creating a reflection pattern of the light guide plate.
  • the print data 42 is displayed on the display 44 of the computer 4.
  • the display 44 displays a data input display 48 indicating the use conditions A, B, C, D, E, and F of white ink.
  • the use conditions A, B, C, D, E, and F of the display 48 correspond to the data table 34.
  • the operator refers to the display 48 on the display 44 of the computer 4 in step 2 to select a use condition, and clicks the condition selection button display 46 using an input means such as a mouse, and sends the use condition to the computer 4. That is, the printing conditions are input.
  • the computer refers to the data table 34 according to the selected condition, and determines the white ink 1, 2, 3, 4 to be used in step 3.
  • the computer 4 selects a mode in which the white inks 1, 2, and 3 are used in step 4, or selects a mode in which the white ink 4 (coloring) is used in step 5.
  • the print button 50 is executed from the screen of the computer 4 in step 6, the print data is transferred from the computer 4 to the printer 2 (step 7), and after the data is processed in the printer 2 (step 8), the recording head Is driven in the main scanning direction, and printing is performed with the white ink or white ink 4 (colored) of the printing conditions selected on the light guide plate 6 (step 9).
  • the data table 34 may be provided in a memory mounted on the controller of the printer 2. In this case, the printing conditions are first set on the printer 2 side, and only the print data is transferred from the computer 4. Just do it.
  • the structure is described in which the recording heads are arranged in parallel in the serial printer in which the recording heads move in the main scanning direction.
  • the recording heads may be arranged in the vertical direction of the nozzle rows.
  • a line head that is longer than the width of the light guide plate may be used and arranged in a direction perpendicular to the conveyance direction of the light guide plate.
  • the printer may use a structure in which the light guide plate is fixed on the platen and the recording head moves.
  • a plurality of types of white ink are stored in the ink container for each type.
  • the present invention is not particularly limited to this configuration, and one type of white ink 4 may be stored in the ink container. good.

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Abstract

 高精度に所望の色温度及び色味の導光板を作成できる装置を提供する。 インクジェットプリンタに、着色顔料系の粒子を含む白インクをインク容器に収納した白インク供給部を設け、前記インクジェットプリンタの記録ヘッドに前記インク容器を接続して、記録ヘッドが白インクを吐出できるように成し、白インクは、その中に含まれる銅フタロシアニンである着色顔料系の粒子の含有量を所望の導光板の色温度に応じて調整される。この銅フタロシアニンの含有量を調整した白インクを用いて、インクジェットプリンタが導光板に反射印刷を形成して、白インクに対応する色温度を備えた導光板を作成する。

Description

導光板作成方法及び装置
 本発明は側面から入れた光を拡散させ、表面に均一の光を出す導光板の作成方法及び装置に関するものである。
 表面を照明光照射面とし、裏面にインクジェットプリンタで白インク一色だけで多数個の印刷ドットにより反射印刷面を形成して導光板を製作する方法が従来知られている(例えば特許文献1参照)。
特開平9-68614号公報
 裏面にインクジェットプリンタにより白インクを用いて反射印刷面が形成された導光板は、照明やバックライト用など種々の用途に使用されている。この種の導光板において、発光面の色温度は、光源、白インクの成分などによって決定される。導光板に特定の色温度が要求される場合、導光板の色温度を所望の色温度とすること及びそれに加えて、所望の色味を出すことは容易ではなかった。
 本発明は上記問題点を解決することを目的とする。
 上記目的を達成するため、本発明は、コンピュータに格納された光反射パターンの印字データをインクジェットプリンタに転送し、該インクジェットプリンタによって導光板の印刷面に、光源から導光板の内部に出射された光を乱射させるための反射印刷を施し導光板を作成する方法であって、前記インクジェットプリンタに、着色顔料系の粒子を含む白インクをインク容器に収納した白インク供給部を設け、前記インクジェットプリンタの記録ヘッドに前記インク容器を接続して、記録ヘッドが白インクを吐出できるように成し、該白インクは、その中に含まれる着色顔料系の粒子の含有量を所望の導光板の色温度に応じて調整し、該着色顔料系の粒子の含有量を調整した白インクを用いて、前記インクジェットプリンタが前記導光板に反射印刷を形成し、該白インクに対応する色温度を備えた導光板を作成するようにしたことを特徴とする。
 また本発明は、コンピュータに格納された光反射パターンの印字データをインクジェットプリンタに転送し、該インクジェットプリンタによって導光板の印刷面に、光源から導光板の内部に出射された光を乱射させるための反射印刷を施し導光板を作成する方法であって、前記インクジェットプリンタに、着色顔料系の粒子を含む白インクをインク容器に収納した白インク供給部を設け、前記インクジェットプリンタの記録ヘッドに前記インク容器を接続して、記録ヘッドが白インクを吐出できるように成し、該白インクは、その中に含まれる酸化チタンの粒子径と着色顔料系の粒子の含有量を所望の導光板の色温度に応じて調整し、該酸化チタンの粒子径と着色顔料系の粒子の含有量を調整した白インクを用いて、前記インクジェットプリンタが前記導光板に反射印刷を形成し、該白インクに対応する色温度を備えた導光板を作成するようにしたことを特徴とする。
 また本発明は、前記着色顔料系の粒子が銅フタロシアニンであることを特徴とする。
 また本発明は、インクジェットプリンタと該プリンタに光反射パターンの印字データを転送するためのコンピュータとから成り、コンピュータに格納された光反射パターンの印字データをインクジェットプリンタに転送し、該インクジェットプリンタによって導光板の印刷面に、光源から導光板の内部に出射された光を乱射させるための反射印刷を施し導光板を作成する装置であって、前記インクジェットプリンタに、着色顔料系の粒子を含む白インクをインク容器に収納した白インク供給部を設け、前記インクジェットプリンタの記録ヘッドに前記インク容器を接続して、記録ヘッドが白インクを吐出できるように成し、該白インクは、その中に含まれる着色顔料系の粒子の含有量を所望の導光板の色温度に応じて調整し、該着色顔料系の粒子の含有量を調整した白インクを用いて、前記インクジェットプリンタが前記導光板に反射印刷を形成して、該白インクに対応する色温度を備えた導光板を作成するようにしたことを特徴とする。
 また本発明は、インクジェットプリンタと該プリンタに光反射パターンの印字データを転送するためのコンピュータとから成り、コンピュータに格納された光反射パターンの印字データをインクジェットプリンタに転送し、該インクジェットプリンタによって導光板の印刷面に、光源から導光板の内部に出射された光を乱射させるための反射印刷を施し導光板を作成する装置であって、前記インクジェットプリンタに、着色顔料系の粒子を含む白インクをインク容器に収納した白インク供給部を設け、前記インクジェットプリンタの記録ヘッドに前記インク容器を接続して、記録ヘッドが白インクを吐出できるように成し、該白インクは、その中に含まれる酸化チタンの粒子径と着色顔料系の粒子の含有量を所望の導光板の色温度に応じて調整し、該酸化チタンの粒子径と着色顔料系の粒子の含有量を調整した白インクを用いて、前記インクジェットプリンタが前記導光板に反射印刷を形成して、該白インクに対応する色温度を備えた導光板を作成するようにしたものである。
 本発明は、所望の色温度及び色味を有する導光板を高精度に作成することができる。また白インクにシアン、マゼンタ、イエローなどの着色顔料を添加しての対応により、色温度及び色味を大きく変更することも可能となる。
本発明の説明図である。 本装置のブロック説明図である。 データテーブルの説明図である。 本発明の説明図である。 本発明の説明図である。 本発明の説明図である。 本発明の説明図である。 本発明の説明図である。 導光板の説明図である。 本発明の説明図である。 プリンタの説明図である。 本発明の説明図である。 本発明の説明図である。 本発明の説明図である。 本発明の動作を示すフローチャートである。
 以下に本発明の構成を添付した図面を参照して詳細に説明する。
図2及び4は、インクジェットプリンタ2と、該プリンタ2のコントローラに入出力インターフェイスを介して接続するパーソナルコンピュータなどのコンピュータ4とからなる導光板印字装置の概略図を示している。導光板6は図9に示すように、発光面6aに対して裏側の印刷面6bを上にしてボード状の搬送補助部材8の嵌合凹部50に保持された状態で図11に示すメディア駆動機構58により、搬送テーブル48側からプラテン10上に搬送される。このプラテン10上の導光板6に対して、その搬送方向とは直角な主走査方向にインクジェット記録ヘッドを備えた印字部50がノズルからインクを吐出しながら移動し、コンピュータ4からインクジェットプリンタ2のコントローラに転送される印字データが、該コントローラに格納されたソフトウェアの制御により導光板6の印刷面6b上に印字される。印字の終わった導光板6はガイド11の上に配置された搬送テーブル46上に搬送される。
プラテン10上には、横レール52が架設され、該横レール52にキャリッジ12が移動自在に連結している。このキャリッジ12には図6に示すように、複数個のインクジェット記録ヘッド14,16,18,20が保持されている。各記録ヘッド14,16,18,20は、インクを吐出する多数個のノズル22を備えている。各ヘッド14,16,18,20は、図6(A)に示すように、それぞれプリンタ2の機体24に配設されたインク容器26,28,30,32を備えた白インク供給部56の各インク容器にチューブなどのインク供給手段を介して連通している。
複数個の記録ヘッド14,16,18,20は、図6(B)に示すように横レール52に沿った主走査方向Mに互いの印字領域が重なるように並列配置されている。コンピュータ4の記憶装置には、光反射パターンの印字データ作成用のソフトウエア(印字プログラム)が格納されるとともに、図3に示す、データテーブル34が設けられている。このデータテーブル34は複数種類そろえた白インクを、個々または組み合わせて導光板に印字を行うことにより、多種の色温度の導光板の作成ができるようにするために、色温度とインクとの組み合わせをあらかじめ設定したものであり、このデータテーブル34を使用することにより、簡単に多種の色温度の導光板を作成することができるものである。コンピュータに格納された印字制御用のソフトウエアではデータテーブル34の作成、修正などを行うことができる。
作成された導光板6は、図9に示すように、透明なアクリル板の印刷面6bの平面部分に反射ドットまたは反射グラデュエーション(曇りガラスのような細かいドット)を印刷したものであり、導光板6の厚み部分に冷陰極管やLEDなどの発光体から成る光源54を配置することにより、発光面6aの平面全体が発光しているように見せるものである。
データテーブル34は、3種類の色温度の違う白インク1,2,3と白インク4(着色)を用意した場合の例を示している。酸化チタンを用いた白インクを使用する場合にはインク中の酸化チタンの粒子径の分布により、色温度の違う白インク1,2,3を用意し、粒子径の分布のばらつきを変更すると反射光に差が出て色温度に差が出る。また白インク4(着色)を使用するとそれ以上の変更もできる。
[白インクと色温度について]
白インクは酸化チタンをインクの顔料としている。酸化チタンの粒子は粒子径の2倍の波長の光をもっとも強く反射する性質があり、白インクとしての理想は酸化チタンの粒子径の分布が、図12に示すように、200nm-400nmで均一に存在することである。その場合、粒子径200nm-400nmの2倍の波長の光400nm-800nm(可視光)を均一に反射する白色になる。しかし実際の白インクでは、粒子径の分布が、200nm-400nmで均一に存在することは稀であり、
(1)粒子径200nmに多く存在する場合(図13参照)、400nmの光(短波長)を強く反射する白インク、色温度が高く青みがかった白色のインクになる。
(2)粒子径400nmに多く存在する場合(図14参照)、800nmの光(長波長)を強く反射する白インク、色温度が低く赤くまたは、黄、緑色かかった白インクになる。
色温度の調整においては、これらの色温度の異なる(酸化チタンの分布が異なる)白インクの組み合わせによって、所望の色温度=所望の酸化チタン分布=所望の光の波長域、の導光板を作成する。
図12-図14はインク中の酸化チタンの粒子径の分布イメージ図であり、横軸は粒子径を示し、縦軸は分布の度合いを示している。図12は、理想的な白インク中の酸化チタン粒子の分布を示し、図13-図14は、実際の白インク中の酸化チタン粒子の分布を示している。図3において、光源は同じ場合で、図2に示すAの印字条件で印字した場合の導光板の色温度が4500Kだとすると、Bの条件で印字した場合は、5000K、Cの条件で印字した場合は5500K、であるが、組み合わせれば、Dの条件だと4500K~5000Kの間、Eの条件だと5000K~5500Kの間の色温度が得られるようになる。
なお、図13-14に限らず、例えばある大きさの粒子径を50%にしたり、90%にしたりしても良い。
図5は導光板の光反射パターンを示したものであり、均一に反射させるために光反射パターンは光源から遠くなるにつれて面積が大きくなるようにしている。パターンは面積を大きくする以外に同じ面積のものの密度を濃くして印字しても良く、必要に応じて組み合わせても良い。また、非常に解像度の高い印刷モードによるグラデーションパターンの印刷を行っても良い。
図7,8は、インクジェット記録ヘッドの印字動作の説明図であり、記録ヘッド14は、データテーブル34に記載された白インク1の入ったインク容器26に連通し、記録ヘッド16は、白インク2の入ったインク容器28に連通し、記録ヘッド18は白インク3の入ったインク容器30に連通し、記録ヘッド20は白インク4の入ったインク容器32に連通している。白インク1,2,3は互いにインク中の酸化チタンの粒子径の分布を異にし、それによってインクの色温度を異にしている。
図7(A)(B)は、図3のデータテーブル34に示す、条件Bの印字動作を示している。図7(A)において、記録ヘッド16のノズルから白インク2の、通常の量のインクドット36が吐出され、導光板6に、白インク2が100%のインクドット36が1ドット分形成された状態を示している。即ち白インク2だけ使用して全面を印字していることになる。
図8(A)(B)(C)は、図3のデータテーブル34に示す印字条件Eの印字動作を示している。図8において、記録ヘッド16のノズルから、白インク2の、通常の量の半分のインクドット38が吐出され、導光板6に印字される。次に、記録ヘッド18から、白インク3の、通常の量の半分のインクドット38が先に印字された白インク2のインクドット38上に吐出され、2つのインクドット38,38が重ねて1ドット分印字される。この重ねて印字された1ドット分の印字40は、白インク2が50%、白インク3が50%となる。即ち白インク2、白インク3を組合わせて全面を印字している。このインクの吐出制御はヘッド駆動用の印字用波形や駆動電圧を複数用意し、必要な駆動波形や駆動電圧を選択して使用することにより印字される。
本実施形態では、使用される白インク4にはシアンの顔料(銅フタロシアニン)や他の着色顔料が微量に添加され、インクの色温度の調整を行っている。これにより、所望の色温度に加えて所望の色味即ち所望の光の波長を得ている。銅フタロシアニンや、他の顔料の添加の量は、図1に示すインクによる色座標の遷移グラフを参照し、実験的に適量を選択することでインクの色温度をコントロールしている。図1において、Aは平均酸化チタン粒子径300nmのインクで作った導光板の色座標、Bは平均酸化チタン粒子径200nmのインクで作った導光板の色座標、Cは平均酸化チタン粒子径300nmのインクに青(シアン)の顔料を混ぜたインクで作った導光板の色座標をそれぞれ示している。白インク4は、平均酸化チタン粒子径の異なるものや、シアンの顔料(銅フタロシアニン)の添加の割合が違うものや、色の違うものなど、シアン、マゼンタ、イエローなど複数種類用意しても良い。
 平均酸化チタン粒子径の違いによるグラデーションの導光板色温度の遷移は400K程度で、輝度はほとんど変わらない。図1においてAは黒体放射上にあるが、ずれることがある。これは、光源であるLEDの色座標に依存する。粒子径、顔料により色座標が遷移する方向は同じである。シアンの顔料(銅フタロシアニン)による色座標の遷移は顔料の割合による。1%程度でも1000K程度動くことがある。遷移する大きさは光源であるLEDの色座標に依存する。もともとのLEDの色温度が高い(=青い)と粒子径、顔料で遷移する大きさは小さくなり、大きく遷移させた場合、輝度が下がる。
 次に図15のフローチャートを参照して導光板の印刷面に反射印刷を施す工程を説明する。
 まず、オペレータは、ステップ1で、導光板の反射パターンを作成するためのソフトウエアを用いて、コンピュータ4上に反射面用印字データ42を作成する。この印字データ42は、コンピュータ4のディスプレイ44に表示される。また、このディスプレイ44には、白インクの使用条件A,B,C,D,E,Fを示すデータ入力用の表示48が表示される。この表示48の使用条件A,B,C,D,E,Fはデータテーブル34に対応している。
次にオペレータは、ステップ2でコンピュータ4のディスプレイ44の表示48を参照して、使用条件を選択し、マウスなどの入力手段を用いて、条件選択ボタン表示46をクリックしてコンピュータ4に使用条件即ち印字条件を入力する。コンピュータは選択された条件によりデータテーブル34を参照して、ステップ3で、使用する白インク1,2,3,4を決定する。コンピュータ4は、ステップ4で白インク1,2,3を使用するモードを選択し、あるいはステップ5で白インク4(着色)を使用するモードを選択する。ステップ6で、コンピュータ4の画面から印刷ボタン50を実行するとコンピュータ4からプリンタ2に印字データが転送され(ステップ7)、その後プリンタ2にてデータの処理がされた後に(ステップ8)、記録ヘッドが主走査方向に駆動されて導光板6に選択された印字条件の白インクまたは白インク4(着色)にて印字がされる(ステップ9)。
また、データテーブル34はプリンタ2のコントローラに搭載されたメモリに設けても良く、その場合には印字条件をプリンタ2側にて最初に設定しておき、コンピュータ4から印字データだけ転送するようにすれば良い。尚、上記実施形態では、記録ヘッドが主走査方向に移動するシリアルプリンタにて記録ヘッドを並列配置した構造で説明をしているが、記録ヘッドをノズル列の縦方向に並べても良く、また、導光板の幅よりも長いラインヘッドを用いて導光板の搬送方向に対して直角方向に並べる構造にしても良い。また、プリンタは導光板をプラテン上に固定しておき、記録ヘッドが移動する構造を用いても良い。また、本実施形態では、複数種類の白インクを種類ごとにインク容器に収納しているが、特にこの構成に限定されるものではなく、1種類の白インク4をインク容器に収納した構成でも良い。
2    インクジェットプリンタ
4    コンピュータ
6    導光板
8    搬送補助部材
10   プラテン
12   キャリッジ
14   記録ヘッド
16   記録ヘッド
18   記録ヘッド
20   記録ヘッド
22   ノズル
24   機体
26   インク容器
28   インク容器
30   インク容器
32   インク容器
34   データテーブル
36   インクドット
38   インクドット
40   インクドット
42   印字データ
44   ディスプレイ
46   搬送テーブル
48   搬送テーブル
50   印字部
52   横レール
54   光源
56   白インク供給部
58   メディア駆動機構

Claims (6)

  1.  コンピュータに格納された光反射パターンの印字データをインクジェットプリンタに転送し、該インクジェットプリンタによって導光板の印刷面に、光源から導光板の内部に出射された光を乱射させるための反射印刷を施し導光板を作成する方法であって、前記インクジェットプリンタに、着色顔料系の粒子を含む白インクをインク容器に収納した白インク供給部を設け、前記インクジェットプリンタの記録ヘッドに前記インク容器を接続して、記録ヘッドが白インクを吐出できるように成し、該白インクは、その中に含まれる着色顔料系の粒子の含有量を所望の導光板の色温度に応じて調整し、該着色顔料系の粒子の含有量を調整した白インクを用いて、前記インクジェットプリンタが前記導光板に反射印刷を形成し、該白インクに対応する色温度を備えた導光板を作成するようにしたことを特徴とする導光板作成方法。
  2.  コンピュータに格納された光反射パターンの印字データをインクジェットプリンタに転送し、該インクジェットプリンタによって導光板の印刷面に、光源から導光板の内部に出射された光を乱射させるための反射印刷を施し導光板を作成する方法であって、前記インクジェットプリンタに、着色顔料系の粒子を含む白インクをインク容器に収納した白インク供給部を設け、前記インクジェットプリンタの記録ヘッドに前記インク容器を接続して、記録ヘッドが白インクを吐出できるように成し、該白インクは、その中に含まれる酸化チタンの粒子径と着色顔料系の粒子の含有量を所望の導光板の色温度に応じて調整し、該酸化チタンの粒子径と着色顔料系の粒子の含有量を調整した白インクを用いて、前記インクジェットプリンタが前記導光板に反射印刷を形成し、該白インクに対応する色温度を備えた導光板を作成するようにしたことを特徴とする導光板作成方法。
  3.  前記着色顔料系の粒子が銅フタロシアニンであることを特徴とする請求項1又は2に記載の導光板作成方法。
  4.  インクジェットプリンタと該プリンタに光反射パターンの印字データを転送するためのコンピュータとから成り、コンピュータに格納された光反射パターンの印字データをインクジェットプリンタに転送し、該インクジェットプリンタによって導光板の印刷面に、光源から導光板の内部に出射された光を乱射させるための反射印刷を施し導光板を作成する装置であって、前記インクジェットプリンタに、着色顔料系の粒子を含む白インクをインク容器に収納した白インク供給部を設け、前記インクジェットプリンタの記録ヘッドに前記インク容器を接続して、記録ヘッドが白インクを吐出できるように成し、該白インクは、その中に含まれる着色顔料系の粒子の含有量を所望の導光板の色温度に応じて調整し、該着色顔料系の粒子の含有量を調整した白インクを用いて、前記インクジェットプリンタが前記導光板に反射印刷を形成して、該白インクに対応する色温度を備えた導光板を作成するようにしたことを特徴とする導光板作成装置。
  5.  インクジェットプリンタと該プリンタに光反射パターンの印字データを転送するためのコンピュータとから成り、コンピュータに格納された光反射パターンの印字データをインクジェットプリンタに転送し、該インクジェットプリンタによって導光板の印刷面に、光源から導光板の内部に出射された光を乱射させるための反射印刷を施し導光板を作成する装置であって、前記インクジェットプリンタに、着色顔料系の粒子を含む白インクをインク容器に収納した白インク供給部を設け、前記インクジェットプリンタの記録ヘッドに前記インク容器を接続して、記録ヘッドが白インクを吐出できるように成し、該白インクは、その中に含まれる酸化チタンの粒子径と着色顔料系の粒子の含有量を所望の導光板の色温度に応じて調整し、該酸化チタンの粒子径と着色顔料系の粒子の含有量を調整した白インクを用いて、前記インクジェットプリンタが前記導光板に反射印刷を形成して、該白インクに対応する色温度を備えた導光板を作成するようにしたことを特徴とする導光板作成装置。
  6.  前記着色顔料系の粒子が銅フタロシアニンであることを特徴とする請求項4又は5に記載の導光板作成装置。
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