WO2016204067A1 - 3d表示用透明スクリーンおよび3d表示システム - Google Patents

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WO2016204067A1
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dot
dots
circularly polarized
polarized light
light
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信彦 一原
雄二郎 矢内
昌 山本
永井 道夫
大助 柏木
齊藤 之人
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富士フイルム株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a transparent screen for 3D display and a 3D display system.
  • an image display system including a projection device such as a projector and a screen is generally used, and as a main method, an active time division method (liquid crystal shutter method), a passive type, linearly polarized light is used.
  • an active time division method liquid crystal shutter method
  • a passive type linearly polarized light
  • the passive-type circular polarization method is widely used in movie theaters and the like because it can reduce the weight of 3D glasses, there is little flicker, and the brightness does not change even if the face is tilted.
  • the image for the right eye and the image for the left eye are irradiated alternately from the projection device, and two types of circularly polarizing plates (or ⁇ / 4 plates) are switched according to the image.
  • the irradiated light is right circularly polarized or left circularly polarized and projected onto a screen.
  • a screen that reflects the projected image light without disturbing the circularly polarized light is used.
  • the right circular polarization and left circular polarization of the image light reflected on the screen enter the viewer's right eye or left eye through the 3D glasses, respectively, and the left and right eyes see only the designated frames.
  • the image looks three-dimensional.
  • Patent Document 1 discloses a first transparent screen that diffusely reflects light having one polarization component and transmits other light with respect to light including one polarization component and the other polarization component, and a first transparency.
  • a projection screen provided on the back surface side of the screen and diffusing and reflecting the light that has passed through the first transparent screen, the first transparent screen and the second screen being spaced apart from each other. ing.
  • Patent Document 1 describes that light is selectively reflected by a polarization selective reflection layer made of a liquid crystalline composition exhibiting cholesteric regularity.
  • the reflection type screen is classified into a diffusion type, a recursive type, and a specular reflection type according to the reflection characteristics.
  • a diffusive screen diffuses and reflects light impinging on a curtain surface uniformly in all directions. Therefore, although the overall luminance is not so high, the viewing angle can be widened.
  • the recursive screen reflects light in the direction in which the light is projected. Therefore, the luminance when viewed from the vicinity of the light source can be increased.
  • the mirror reflection type screen reflects light so that the incident angle and the reflection angle of light are the same as in the case where light is reflected by a mirror.
  • Such a recursive or specular reflection type screen has a feature that although the luminance in a specific direction can be increased, the luminance in other directions is decreased, and thus the viewing angle is narrowed.
  • Improvement of light transmission performance is required.
  • a 3D display screen it is necessary to increase the brightness of reflected light to some extent in order to display an image in three dimensions. Therefore, in order to show a three-dimensional image regardless of the direction the viewer views the screen, it is required to increase the brightness of reflected light with a wide viewing angle.
  • an object of the present invention is to provide a 3D display transparent screen and a 3D display system that are excellent in transparency and viewing angle.
  • the present inventors have a plurality of dots having wavelength selectivity, the dots are made of a liquid crystal material having a cholesteric structure, and the cholesteric structure is obtained by a scanning electron microscope.
  • the dot includes a part having a height that continuously increases to the maximum height in the direction from the end of the dot toward the center.
  • the angle between the normal of the line formed by the first dark part from the surface of the dot on the opposite side of the substrate and the surface of the dot is in the range of 70 ° to 90 °. It has been found that the above problem can be solved by reflecting circularly polarized light. That is, it has been found that the above object can be achieved by the following configuration.
  • the dot is made of a liquid crystal material having a cholesteric structure, and the cholesteric structure gives a stripe pattern of a bright part and a dark part in a sectional view of the dot observed with a scanning electron microscope,
  • the dot includes a portion having a height that continuously increases to the maximum height in the direction from the end of the dot toward the center; In this part, the angle formed between the normal line of the first dark part from the surface of the dot and the surface of the dot is in the range of 70 ° to 90 °,
  • a transparent screen for 3D display that reflects right circularly polarized light and left circularly polarized light by a plurality of dots.
  • the transparent screen for 3D display according to (1) wherein the plurality of dots include a dot that reflects right circularly polarized light and a dot that reflects left circularly polarized light.
  • the transparent screen for 3D display according to (1) or (2) which has a transparent substrate on which a plurality of dots are formed.
  • the dot that reflects right circularly polarized light and the dot that reflects left circularly polarized light are formed on one surface of the transparent substrate.
  • each dot includes dots having a region that reflects right circularly polarized light and a region that reflects left circularly polarized light.
  • the plurality of dots include two or more types of dots that reflect light in different wavelength ranges.
  • the dot diameter is 5 to 250 ⁇ m.
  • the present invention it is possible to provide a transparent screen for 3D display and a 3D display system that are excellent in transparency and viewing angle.
  • FIG. 1B is a sectional view taken along line BB in FIG. 1A.
  • FIG. It is a schematic sectional drawing of another example of the transparent screen for 3D display of this invention. It is a schematic sectional drawing of another example of the transparent screen for 3D display of this invention. It is a schematic sectional drawing of another example of the transparent screen for 3D display of this invention. It is a schematic sectional drawing of another example of the transparent screen for 3D display of this invention. It is a schematic sectional drawing of another example of the transparent screen for 3D display of this invention. It is a schematic front view which shows an example of the arrangement pattern of the dot in the transparent screen for 3D displays shown in FIG.
  • FIG. 1 is a perspective view conceptually showing a 3D display system of the present invention. It is a perspective view which shows notionally the structure of a projection apparatus. It is a figure which shows the image which observed the cross section of the dot of the transparent screen produced in the Example by the scanning electron microscope (SEM). It is a figure which shows notionally an example of the cross section of a dot. It is a schematic sectional drawing for demonstrating the effect
  • a numerical range represented by using “to” means a range including numerical values described before and after “to” as a lower limit value and an upper limit value.
  • an angle such as “45 °”, “parallel”, “vertical”, or “orthogonal”, unless otherwise specified, has a difference from an exact angle within a range of less than 5 degrees. Means. The difference from the exact angle is preferably less than 4 degrees, and more preferably less than 3 degrees.
  • “(meth) acrylate” is used to mean “one or both of acrylate and methacrylate”.
  • “same” includes an error range generally allowed in the technical field.
  • “all”, “any” or “entire surface” it includes an error range generally allowed in the technical field in addition to the case of 100%, for example, 99% or more, The case of 95% or more, or 90% or more is included.
  • Visible light is light having a wavelength visible to the human eye among electromagnetic waves, and indicates light having a wavelength range of 380 nm to 780 nm.
  • Invisible light is light having a wavelength range of less than 380 nm or a wavelength range of more than 780 nm.
  • light in the wavelength region of 420 nm to 495 nm is blue light
  • light in the wavelength region of 495 nm to 570 nm is green light
  • light in the range of 620 nm to 750 nm The light in the wavelength band is red light.
  • near infrared light is an electromagnetic wave having a wavelength range of 780 nm to 2500 nm.
  • Ultraviolet light is light having a wavelength in the range of 10 to 380 nm.
  • retroreflection means reflection in which incident light is reflected in the incident direction.
  • haze means a value measured using a haze meter NDH-2000 manufactured by Nippon Denshoku Industries Co., Ltd. Theoretically, haze means a value represented by the following equation. (Scattering transmittance of natural light of 380 to 780 nm) / (scattering transmittance of natural light of 380 to 780 nm + direct transmittance of natural light) ⁇ 100%
  • the scattering transmittance is a value that can be calculated by subtracting the direct transmittance from the obtained omnidirectional transmittance using a spectrophotometer and an integrating sphere unit.
  • the direct transmittance is a transmittance at 0 ° based on a value measured using an integrating sphere unit.
  • the transparent screen for 3D display of the present invention has a plurality of dots having wavelength selectivity, the dots are made of a liquid crystal material having a cholesteric structure, and the cholesteric structure is a cross-sectional view of dots observed with a scanning electron microscope
  • a dot pattern includes a portion having a height that continuously increases to the maximum height in a direction from the end portion of the dot toward the center.
  • the angle formed between the normal line of the first dark part from the dot surface and the dot surface is in the range of 70 ° to 90 °, and the 3D display reflects the right and left circularly polarized light by multiple dots. For transparent screens.
  • the transparent screen for 3D display that reflects the light from the front side and transmits the light from the back side
  • improvement in light transmission performance from the back surface is required.
  • the present invention uses a liquid crystal material having a cholesteric structure to reflect light in a specific wavelength range and transmit light in other wavelength ranges, thereby emitting from a video device such as a projector.
  • a liquid crystal material having a cholesteric structure in a transparent screen that reflects image light incident on the front surface and allows light from the back surface to pass therethrough and superimposes the image light and the background on the back surface side.
  • a plurality of dots are formed and 3D display is performed by reflecting the right circularly polarized light and the left circularly polarized light by the plurality of dots.
  • the cholesteric structure of this dot is obtained by a scanning electron microscope.
  • a stripe pattern of bright and dark parts is given, and the part having a height that continuously increases to the maximum height in the direction from the end of the dot to the center is included.
  • the angle between the normal line of the first dark part from the surface of the dot on the opposite side of the substrate and the surface of the dot is in the range of 70 ° to 90 °, so the direction is other than specular reflection. Can be reflected, and the viewing angle can be widened without lowering the transparency.
  • FIG. 1A shows a front view of an example of the transparent screen of the present invention
  • FIG. 1B shows a cross-sectional view taken along line BB of FIG. 1A.
  • the figure in this invention is a schematic diagram, and the relationship of the thickness of each layer, a positional relationship, etc. do not necessarily correspond with an actual thing. The same applies to the following figures.
  • the transparent screen 10a includes a substrate 12 capable of transmitting light, a large number of right polarizing dots 20m and left polarizing dots 20h formed on one main surface of the substrate 12, and a right polarizing plate.
  • An overcoat layer 16 formed by embedding the right polarizing dot 20m and the left polarizing dot 20h is provided on the surface on which the dot 20m and the left polarizing dot 20h are formed. In FIG. 1A, the overcoat layer 16 is not shown.
  • FIG. 1A in order to distinguish the right polarizing dot 20m and the left polarizing dot 20h, different hatching is given.
  • the right polarizing dot 20m is a dot that reflects right circularly polarized light
  • the left polarizing dot 20h is a dot that reflects left circularly polarized light.
  • the reflected light of the cholesteric structure of the liquid crystal material constituting the dots is circularly polarized light. That is, the cholesteric structure of the liquid crystal material selectively reflects one of right circularly polarized light and left circularly polarized light and transmits the other.
  • the circularly polarized light selective reflectivity of whether the reflected light of the cholesteric structure is right circularly polarized light or left circularly polarized light depends on the twist direction of the helix of the cholesteric structure.
  • the selective reflection by the cholesteric liquid crystal reflects right circularly polarized light when the spiral direction of the cholesteric liquid crystal is right, and reflects left circularly polarized light when the twist direction of the spiral is left. Accordingly, the right polarizing dot 20m is a dot with the right twisting direction of the cholesteric liquid crystal, and the left polarizing dot 20h is a dot with the left twisting direction of the cholesteric liquid crystal.
  • the right polarizing dots 20m and the left polarizing dots 20h are alternately arranged on the substrate 12 in the horizontal direction in the figure, and the same type of dots are arranged in a line in the vertical direction in the figure. .
  • the right polarizing dot 20m that reflects the right circularly polarized light and the left polarizing dot 20h that reflects the left circularly polarized light the right circle irradiated from the projector while being alternately switched as the right eye image and the left eye image. Polarized light and left circularly polarized light can be reflected. Therefore, when the viewer sees the image projected on the transparent screen through the 3D glasses, the left and right eyes see only the designated frame, so that the image looks three-dimensional.
  • the dot 20 is described as a whole.
  • the image light is incident on the surface on which the dots 20 are formed. That is, the surface on which the dots 20 are formed is the front surface, and the opposite surface is the back surface.
  • the dot 20 is made of a liquid crystal material having a cholesteric structure having wavelength selective reflectivity, the image light incident on the surface of the transparent screen 10a on the side where the large number of dots 20 are formed is the dot 20
  • the dot 20 is formed in a substantially hemispherical shape, the incident angle of the incident video light changes corresponding to each position on the surface of the dot 20, so that The effect of being reflected in the direction and widening the viewing angle can be exhibited.
  • the portion that reflects light in a dot shape the ratio of the reflection area in the substrate surface is reduced, and background light can be suitably transmitted, so that transparency can be increased.
  • the dot 20 has wavelength selective reflectivity that selectively reflects light in this wavelength range based on the wavelength range of incident video light.
  • the cholesteric structure of the liquid crystal material constituting the dot 20 gives a stripe pattern of bright and dark portions in the cross-sectional view of the dot observed with a scanning electron microscope, and is maximum in the direction from the end of the dot toward the center. Including a portion having a height that continuously increases to the height, where the angle between the normal of the line formed by the first dark portion from the surface of the dot on the opposite side of the substrate and the surface of the dot is 70 ° to The range is 90 °. This point will be described in detail later.
  • the arrangement pattern of the right polarizing dots 20m and the left polarizing dots 20h is alternately arranged on the substrate 12 in the horizontal direction in the figure, and the same kind of dots in the vertical direction in the figure.
  • the present invention is not limited to this, and the pattern may be alternately arranged in the left-right direction and the up-down direction, or may be random.
  • the arrangement density (number per unit area) of the right polarizing dots 20m and the left polarizing dots 20h may be the same or different, but is preferably the same from the viewpoint of suitably performing 3D display.
  • the transparent screen 10a shown to FIG. 1B it has the overcoat layer 16 formed so that the dot 20 may be covered as a preferable aspect.
  • the present invention is not limited to this, and the dot coating 20 may be exposed without the overcoat layer.
  • the overcoat layer 16 by having the overcoat layer 16, the surface unevenness
  • the refractive index of the overcoat layer 16 and the dots are reduced from the viewpoint of suppressing the reflection at the interface between the overcoat layer 16 and the dots 20 and further improving the transparency. The smaller the difference from the refractive index of 20, the better. It is preferably 0.10 or less, and more preferably 0.04 or less.
  • the right polarizing dot 20m and the left polarizing dot 20h are formed on one main surface of the substrate 12.
  • the present invention is not limited to this, and the transparent screen shown in FIG. 10b, a plurality of right polarizing dots 20m may be formed on one main surface of the substrate 12, and a plurality of left polarizing dots 20h may be formed on the other main surface of the substrate 12.
  • the arrangement pattern of the right polarizing dots 20m and the arrangement pattern of the left polarizing dots 20h may be the same or different.
  • the configuration in which the plurality of right polarization dots and the left polarization dots are respectively formed on different main surfaces of the substrate is not limited, and the plurality of right polarization dots and the left polarization dots are formed on one main surface of the substrate 12.
  • a plurality of right polarizing dots and left polarizing dots may be formed on the other main surface of the substrate 12.
  • the dot arrangement pattern on one main surface of the substrate and the dot arrangement pattern on the other main surface may be the same or different.
  • the right polarizing dot 20m and the left polarizing dot 20h are formed on one substrate 12.
  • the transparent screen shown in FIG. 10c the first substrate 12a is formed with a plurality of left polarizing dots 20h, and the second substrate 12b is formed with a plurality of right polarizing dots 20m.
  • 12a and the second substrate 12b may be stacked via the adhesive layer 17.
  • the first substrate 12a and the second substrate 12b are configured such that the adhesive layer 17 is formed on the entire surface and laminated, but the present invention is not limited to this, and the first substrate 12a.
  • the adhesive layer 17 may be formed and laminated only on the end portion of the second substrate 12b, and an air layer may be formed between the first substrate 12a and the second substrate 12b.
  • the surface of the first substrate 12a on the side where the left polarizing dot 20h is not formed and the surface of the second substrate 12b on the side where the right polarizing dot 20m is formed are stacked facing each other.
  • the present invention is not limited thereto, and the surface of the first substrate 12a on the side where the left polarizing dot 20h is formed and the surface of the second substrate 12b on the side where the right polarizing dot 20m is not formed face each other.
  • the surface of the first substrate 12a on the side where the left polarizing dot 20h is formed and the surface of the second substrate 12b on the side where the right polarizing dot 20m is formed face each other.
  • the surface of the first substrate 12a on the side where the left polarizing dot 20h is not formed and the surface of the second substrate 12b on the side where the right polarizing dot 20m is not formed face each other.
  • the present invention is not limited thereto, and the surface of the first substrate 12a on the side where the left
  • the left polarizing dot 20h is formed on the first substrate 12a and the right polarizing dot 20m is formed on the second substrate 12b.
  • the left polarizing dot 20h and the right polarizing dot 20m may be formed on one substrate 12a, and the right polarizing dot 20m and the left polarizing dot 20h may be formed on the second substrate 12b.
  • a dot that reflects light in one polarization direction is formed on one substrate, and a dot that reflects light in the other polarization direction is formed on the other substrate.
  • DFD Deep-Fused 3-D
  • the separation distance is preferably 3 mm to 1000 mm, more preferably 5 mm to 600 mm, and particularly preferably 10 mm to 100 mm.
  • first substrate 12a and the second substrate 12b may be formed of the same material or different. Further, the thickness of the first substrate 12a and the thickness of the second substrate 12b may be the same or different.
  • one dot reflects light in one polarization direction of right circularly polarized light and left circularly polarized light, and the right polarized dot 20m and left circularly polarized light that reflect right circularly polarized light.
  • the present invention is not limited to this, and one dot reflects right circularly polarized light and left circularly polarized light.
  • right-handed circularly polarized light and left-handed circularly polarized light may be reflected.
  • the 4 has a two-layer dot having a right polarizing region 21m that reflects right circularly polarized light and a left polarizing region 21h that reflects left circularly polarized light in one dot as a plurality of dots. It has a configuration including a plurality of 20W.
  • the two-layer dot 20W includes two layers of a left polarization region 21h formed in a hemispherical shape on the substrate 12 side and a right polarization region 21m stacked on the surface of the left polarization region 21h. It has a structure laminated in the normal direction.
  • Such a two-layer dot 20T has a layer that reflects right-handed circularly polarized light and a layer that reflects left-handed circularly polarized light, so that one dot reflects the right-handed circularly polarized light and the left-handed circularly polarized light of the incident video light. Can do.
  • the double-layer dot 20 ⁇ / b> W has a structure in which the left polarization region 21 h and the right polarization region 21 m are stacked in this order from the substrate 12 side.
  • a configuration in which the regions 21h are stacked in order is also possible.
  • the transparent screen 10e shown in FIG. 5 reflects, as a plurality of dots, a right-polarized red dot 20Rm that reflects red light in the wavelength region of 610 nm to 690 nm and reflects right circularly polarized light, and red light and reflects left circularly polarized light.
  • dots that reflect light in different wavelength ranges there are two or more types of dots that reflect light in different wavelength ranges, and as dots that reflect light in each wavelength range, dots that reflect right circularly polarized light and dots that reflect left circularly polarized light. It is good also as a structure which has. Thereby, the image projected on the transparent screen can be displayed in color.
  • Wavelengths other than this It may include dots that reflect the light of the area.
  • the dots that reflect the right circularly polarized light and / or the left circularly polarized light of red light, green light, and blue light only need to reflect light in the above wavelength range, and the peak wavelength of the reflected wave is in the above wavelength range. It may be out of the range.
  • dots that reflect the right circularly polarized light and / or left circularly polarized light of red light, green light, and blue light are reflected.
  • dots that reflect polarized light it may be configured to include dots that reflect right circularly polarized light and / or left circularly polarized light of light in other wavelength ranges. In the example shown in FIG.
  • each wavelength region it is configured to have a dot that reflects right circularly polarized light and a dot that reflects left circularly polarized light, but this is not a limitation, and for each wavelength region, It is good also as a structure which reflects right circularly polarized light and left circularly polarized light with one dot.
  • a red dot having a region that reflects right circularly polarized light of red light and a region that reflects left circularly polarized light
  • a green dot having a region that reflects right circularly polarized light of green light and a region that reflects left circularly polarized light
  • a blue dot having a region that reflects the right circularly polarized light of blue light and a region that reflects the left circularly polarized light.
  • dots that reflect right circularly polarized light and / or left circularly polarized light of light in different wavelength ranges there is no particular limitation on the arrangement of the dots, and for example, they may be arranged alternately. Or you may arrange at random.
  • dots of respective colors that reflect light having the same polarization direction may be arranged in order, and dots having different polarization directions may be alternately arranged in the horizontal direction in the figure.
  • the right polarized blue dot 20Bm, the right polarized green dot 20Gm, and the right polarized red dot 20Rm are arranged in order, and the second row Are arranged in order of a left polarized green dot 20Gh, a left polarized red dot 20Rh, and a left polarized blue dot 20Bh, and in the third column, a right polarized red dot 20Rm, a right polarized blue dot 20Bm, and a right polarized green
  • the dots 20Gm may be arranged in order, and the fourth and subsequent rows may be arranged in the same manner.
  • a right-polarized blue dot 20Bm, a right-polarized green dot 20Gm, and a right-polarized red dot 20Rm are arranged one by one so that the distance between them is the same.
  • the left polarized blue dot 20Bh, the left polarized green dot 20Gh, and the left polarized red dot 20Rh are arranged one by one so that the distance between them is the same.
  • a large number of sets of dots that reflect right circularly polarized light and pairs of dots that reflect left circularly polarized light may be arranged in the vertical and horizontal directions in the figure.
  • each dot may have a configuration in which one dot reflects light in a plurality of wavelength ranges and reflects right circularly polarized light and left circularly polarized light in each wavelength range. That is, a configuration including a dot that has a region that reflects light in different wavelength ranges within one dot, and that has a region that reflects right circularly polarized light and a region that reflects left circularly polarized light in each wavelength region It is good.
  • FIG. 7 shows a schematic sectional view of another example of the transparent screen of the present invention. The transparent screen 10h shown in FIG.
  • a left-polarized red region 21Rh that reflects red light and left-circularly polarized light
  • a right-polarized red that reflects red light and right-circularly polarized light in one dot.
  • Area 21Rm left polarized green area 21Gh that reflects green light and reflects left circularly polarized light
  • right polarized green area 21Gm that reflects green light and reflects right circularly polarized light
  • left polarized light that reflects blue light and reflects left circularly polarized light It has a configuration including a plurality of six-layer dots 20S having a blue region 21Bh and a right-polarized blue region 21Bm that reflects blue light and right-handed circularly polarized light.
  • the six-layer dot 20S includes a left-polarized red region 21Rh formed in a hemispherical shape on the substrate 12, a right-polarized red region 21Rm stacked on the surface of the left-polarized red region 21Rh, and a right-polarized red color.
  • Such a six-layer dot 20S includes a layer that reflects right circularly polarized light of red light and a layer that reflects left circularly polarized light, a layer that reflects right circularly polarized light of green light, and a layer that reflects left circularly polarized light, and blue Since it has a layer that reflects the right circularly polarized light and a layer that reflects the left circularly polarized light, one dot reflects the right circularly polarized light and the left circularly polarized light of the incident video light red light, green light, and blue light. be able to.
  • the substrate included in the transparent screen of the present invention functions as a base material for forming dots on the surface.
  • the substrate preferably has a low light reflectance at the wavelength at which the dots reflect light, and preferably does not include a material that reflects light at the wavelength at which the dots reflect light.
  • the substrate is preferably transparent in the visible light region.
  • substrate may be colored, it is preferable that it is not colored or there is little coloring.
  • the substrate preferably has a refractive index of about 1.2 to 2.0, more preferably about 1.4 to 1.8.
  • the non-polarized light transmittance (omnidirectional transmittance) at a wavelength of 380 to 780 nm may be 50% or more, preferably 70% or more, and preferably 85% or more. It is more preferable that
  • the haze value of the substrate is preferably 30% or less, more preferably 0.1% to 25%, and particularly preferably 0.1% to 10%.
  • the thickness of the substrate may be selected according to the use and is not particularly limited, but may be about 5 ⁇ m to 1000 ⁇ m, preferably 10 ⁇ m to 250 ⁇ m, and more preferably 15 ⁇ m to 150 ⁇ m.
  • the substrate may be a single layer or multiple layers.
  • the substrate in the case of a single layer include glass, triacetyl cellulose (TAC), polyethylene terephthalate (PET), polycarbonate, polyvinyl chloride, acrylic And polyolefin.
  • TAC triacetyl cellulose
  • PET polyethylene terephthalate
  • PET polycarbonate
  • polyvinyl chloride acrylic And polyolefin.
  • Examples of the substrate in the case of a multilayer include those in which any of the above examples of the substrate in the case of a single layer is included as a support, and other layers are provided on the surface of the support.
  • an underlayer 18 may be provided between the support 14 and the dots 20 as in the transparent screen 10i shown in FIG.
  • the underlayer is preferably a resin layer, and particularly preferably a transparent resin layer.
  • the underlayer include a layer for adjusting the surface shape when forming dots, a layer for improving adhesion characteristics with dots, and for adjusting the orientation of the polymerizable liquid crystal compound during dot formation. Examples include an alignment layer.
  • the base layer preferably has a low light reflectance at a wavelength at which the dot reflects light, and preferably does not include a material that reflects light at a wavelength at which the dot reflects light.
  • the underlayer is preferably transparent.
  • the base layer preferably has a refractive index of about 1.2 to 2.0, and more preferably about 1.4 to 1.8.
  • the underlayer is also preferably a thermosetting resin or a photocurable resin obtained by curing a composition containing a polymerizable compound applied directly to the support surface.
  • the polymerizable compound include non-liquid crystalline compounds such as (meth) acrylate monomers and urethane monomers.
  • the thickness of the underlayer is not particularly limited, but is preferably 0.01 to 50 ⁇ m, and more preferably 0.05 to 20 ⁇ m.
  • the transparent screen of the present invention includes a plurality of dots formed on the substrate surface.
  • the substrate surface on which dots are formed may be both sides of the substrate or one side. It is sufficient that two or more dots are formed on the substrate surface. Two or more dots are formed in close proximity to each other on the substrate surface.
  • the plurality of dots may be regularly arranged in a predetermined pattern or may be randomly arranged. Further, the dots may be arranged uniformly over the entire surface of the substrate, or may be arranged only in at least a partial region of the substrate.
  • the arrangement density of the dots is not particularly limited, and may be appropriately set according to diffusibility (viewing angle) required for the transparent screen, transparency, and the like. From the point of view of the normal direction of the main surface of the substrate, from the viewpoint of compatible with a wide viewing angle and high transparency, suitable density that can be produced without defects such as dot coalescence and defects at the time of production,
  • the area ratio of dots to the substrate is preferably 1.0% to 90.6%, more preferably 2.0% to 50.0%, and 4.0% to 30.0%. Is particularly preferred.
  • the area ratio of a dot measures an area ratio in a 1 mm x 1 mm area
  • the pitch between adjacent dots is preferably not less than the diameter of the dot and not more than 850 ⁇ m, more preferably 30 to 300 ⁇ m, and particularly preferably 50 to 150 ⁇ m from the viewpoint of achieving both a wide viewing angle and high transparency.
  • adjacent dots may be in contact with each other, but are preferably separated from each other, and among all the dots, the proportion of dots that are not in contact with other dots (dot non-contact proportion) ) Is preferably 10% or more, more preferably 80% or more, and particularly preferably 90% or more.
  • the diameters and shapes of the dots may all be the same or may include different ones, but are preferably the same.
  • the dots are formed under the same conditions with the intention of forming dots having the same diameter and shape.
  • the dots may be circular when viewed from the normal direction of the main surface of the substrate (hereinafter also referred to as the substrate normal direction).
  • the circular shape does not have to be a perfect circle and may be a substantially circular shape.
  • the center it means the center or the center of gravity of the circle.
  • the average shape of the dots may be circular, and some of the dots may not be included in a circle.
  • the diameter of the dot when viewed from the normal direction of the substrate is preferably 5 to 250 ⁇ m, more preferably 10 to 200 ⁇ m, and particularly preferably 20 to 120 ⁇ m.
  • the diameter of the dot is a straight line from the end (dot edge or boundary) to the end in an image obtained with a microscope such as a laser microscope, a scanning electron microscope (SEM), or a transmission electron microscope (TEM). And measuring the length of a straight line passing through the center of the dot.
  • the number of dots and the distance between the dots can also be confirmed with a microscope image such as a laser microscope, a scanning electron microscope (SEM), or a transmission electron microscope (TEM).
  • the diameter of a circle having a circular area equal to the projected area of the dot is set as the dot diameter.
  • the dot includes a portion having a height that continuously increases to the maximum height in the direction from the end of the dot toward the center. That is, the dot includes an inclined portion or a curved surface portion whose height increases from the end portion of the dot toward the center.
  • the part may be referred to as an inclined part or a curved part.
  • the inclined part or curved surface part is the part of the dot surface in the cross-sectional view perpendicular to the main surface of the substrate, from the point where the dot surface starts to increase to the point indicating the maximum height, and those points and the substrate. A portion surrounded by a straight line connected by the shortest distance and the substrate is shown.
  • the dot when the dot is referred to as “height”, it means “the shortest distance from the point on the surface of the dot opposite to the substrate to the dot formation surface of the substrate”. At this time, the surface of the dot may be an interface with another layer. Further, when the substrate is uneven, the extension of the substrate surface at the end of the dot is defined as the dot-forming surface.
  • the maximum height is the maximum value of the height, and is, for example, the shortest distance from the vertex of the dot to the dot formation side surface of the substrate. The height of a dot can be confirmed from a cross-sectional view of the dot obtained using a focus position scan with a laser microscope or a microscope such as SEM or TEM.
  • the inclined portion or the curved surface portion may be at an end portion in a part of the direction as viewed from the center of the dot, or may be at the whole.
  • the end corresponds to the circumference, but a part of the circumference (for example, 30% or more, 50% or more, 70% or more of the circumference and 90% or less in length) It may be at the end in the direction of the corresponding part) or at the end in the direction of the entire circumference (90% or more, 95% or more or 99% or more of the circumference).
  • the ends of the dots are preferably all. That is, it is preferable that the change in height from the center of the dot toward the circumference is the same in any direction. Further, it is preferable that the optical properties such as retroreflectivity described later and the properties described in the sectional view are the same in any direction from the center toward the circumference.
  • the slope or curved surface may be at a certain distance that starts from the end of the dot (circumferential helicopter or boundary) and does not reach the center, or it may start from the end of the dot to the center. , It may be a certain distance from the helicopter (boundary part) of the circumference of the dot to the center and not reach the center, or from the edge of the dot to the center Also good.
  • the structure including the inclined portion or the curved surface portion has, for example, a hemispherical shape with the substrate side as a flat surface, a shape obtained by cutting and flattening the upper part of the hemispherical shape substantially parallel to the substrate (spherical base shape), And a shape obtained by cutting and flattening the upper portion of the conical shape substantially parallel to the substrate (conical trapezoidal shape).
  • a hemispherical shape with the substrate side as a flat surface a shape obtained by cutting and flattening the upper part of the hemispherical shape substantially parallel to the substrate, and a conical shape with the substrate side as a bottom surface being cut substantially parallel to the substrate and flattened.
  • a shaped shape is preferred.
  • the hemispherical shape is not only a hemispherical shape having a plane including the center of the sphere as a plane, but also any of the spheres obtained by arbitrarily cutting the sphere into two (preferably a sphere not including the center of the sphere ).
  • the dot surface point that gives the maximum height of the dot may be at the apex of the hemispherical shape or the conical shape, or it may be on the flat surface obtained by cutting substantially parallel to the substrate as described above. It is also preferred that all flattened planar points give the maximum dot height. It is also preferred that the center of the dot gives the maximum height.
  • an angle (for example, an average value) formed between the surface of the dot opposite to the substrate and the substrate (surface on the dot forming side of the substrate), that is, the contact angle between the substrate and the dot is preferably 40 ° or more, More preferably, it is 60 ° or more.
  • the angle can be confirmed from a focus position scan by a laser microscope or a cross-sectional view of a dot obtained by using a microscope such as SEM or TEM. In this specification, the angle is perpendicular to the substrate including the center of the dot.
  • the angle of the contact portion between the substrate and the dot surface is measured by the SEM image of the sectional view on the surface.
  • the contact angle between the substrate and the dots can be adjusted to a desired range by providing the base layer between the substrate and the dots.
  • the dots have wavelength selective reflectivity.
  • the light with which the dot exhibits selective reflectivity is not particularly limited, and may be any of infrared light, visible light, ultraviolet light, and the like.
  • a transparent screen is used as a screen that displays an image by video light emitted from a video device such as a projector and a background on the back side of the transparent screen, the dots exhibit selective reflectivity.
  • the light is preferably visible light.
  • the said reflection wavelength is selected according to the wavelength of the light irradiated from the light source used in combination.
  • the dots are made of a liquid crystal material having a cholesteric structure.
  • the wavelength of light at which the dots exhibit selective reflectivity can be determined by adjusting the helical pitch in the cholesteric structure of the liquid crystal material forming the dots as described above.
  • the liquid crystal material for forming dots on the transparent screen of the present invention has a controlled cholesteric helical axis direction as described later, so that incident light is reflected not only in regular reflection but also in various directions.
  • the dots may be colored, but are preferably not colored or less colored. Thereby, the transparency of a transparent screen can be improved.
  • Cholesteric structures are known to exhibit selective reflectivity at specific wavelengths.
  • the cholesteric structure gives a bright and dark stripe pattern in the cross-sectional view of the dot observed with a scanning electron microscope (SEM). Two repetitions of this bright part and dark part (two bright parts and two dark parts) correspond to one pitch of the spiral. Therefore, the pitch can be measured from the SEM sectional view.
  • the normal of each line of the striped pattern is the spiral axis direction.
  • the half-value width of the reflection wavelength band is adjusted according to the use of the transparent screen of the present invention, and may be, for example, 50 to 500 nm, preferably 100 to 300 nm.
  • FIG. 11 shows a schematic diagram of a cross section of a dot.
  • a line formed by a dark part is indicated by a bold line.
  • the angle ⁇ 1 formed between the normal line of the line Ld 1 formed by the first dark portion and the dot surface is 70 ° to 90 °.
  • the angle ⁇ 1 is at a position of 30 ° and a position of 60 °.
  • the angle between the normal direction of the line Ld 1 formed by the first dark portion from the surface of the dot opposite to the substrate and the surface may be in the range of 70 ° to 90 °, and preferably the inclined portion Alternatively, at all points of the curved surface portion, the angle formed by the normal direction of the line formed by the first dark portion from the surface of the dot opposite to the substrate and the surface is preferably 70 ° or more, and 80 ° to 90 °. A range of ° is more preferable.
  • the angle of the dark line only needs to satisfy the above angle at a part of the inclined part or the curved surface part, for example, to satisfy the above angle intermittently at a part of the inclined part or the curved surface part. Those satisfying these conditions are preferred.
  • the angle formed with the surface means an angle from the tangent to the surface.
  • the angle is shown as an acute angle.
  • 70 ° to 90 ° is 70 ° to 110 ° when the angle between the normal and the surface is expressed as an angle of 0 ° to 180 °. Means range.
  • the angle formed between the normal line and the surface of any of the lines formed by the second dark portion from the surface of the dot opposite to the substrate is in the range of 70 ° to 90 °. It is more preferable that the lines formed by the 3rd to 4th dark portions from the surface of the dot on the opposite side to the surface are in the range of 70 ° to 90 ° between the normal and the surface, and the side opposite to the substrate It is more preferable that the line formed by the 5th to 12th dark parts from the surface of each of the dots is in the range of 70 ° to 90 ° between the normal and the surface.
  • the angle is preferably in the range of 80 ° to 90 °, more preferably in the range of 85 ° to 90 °.
  • the angle ⁇ 2 formed by the normal line of the line Ld 2 formed by the second dark portion from the surface of the dot opposite to the substrate and the surface is in the range of 70 ° to 90 °.
  • the angle formed between the normal line of the dark part of the main line and the surface is preferably in the range of 70 ° to 90 °.
  • the cross-sectional view given by the SEM shows that the spiral axis of the cholesteric structure forms an angle of 70 ° or more, preferably in the range of 80 ° to 90 ° with the surface, on the surface of the dot of the inclined portion or the curved portion.
  • the light incident on the dots is incident on the inclined portion or curved surface portion at an angle close to parallel to the spiral axis direction of the cholesteric structure at an angle from the direction normal to the substrate. be able to. Therefore, the light incident on the dots can be reflected in various directions. Specifically, since the dot regularly reflects incident light with reference to the spiral axis of the cholesteric structure, as shown in FIG.
  • the light In incident from the normal direction of the substrate is reflected near the center of the dot.
  • the reflected light Ir is reflected parallel to the normal direction of the substrate.
  • the reflected light Ir is reflected in a direction different from the normal direction of the substrate. Therefore, the light incident on the dots can be reflected in various directions, and the viewing angle can be increased. Further, since the light Ip that passes through the dots is transmitted in the same direction as the incident light In, the scattered light can be suppressed from being scattered, haze can be reduced, and transparency can be increased.
  • the angle (half-value angle) at which the luminance is half of the front luminance (peak luminance) can be set to 35 ° or more and has high reflectivity.
  • the cross-sectional view is a cross-sectional view in an arbitrary direction including a portion having a height that continuously increases to the maximum height in the direction from the end of the dot to the center, and typically includes the center of the dot and the substrate. The cross-sectional view of an arbitrary plane perpendicular to the line is sufficient.
  • the cholesteric structure can be obtained by fixing the cholesteric liquid crystal phase.
  • the structure in which the cholesteric liquid crystal phase is fixed may be a structure in which the alignment of the liquid crystal compound that is the cholesteric liquid crystal phase is maintained.
  • the polymerizable liquid crystal compound is in an alignment state of the cholesteric liquid crystal phase.
  • any structure may be used as long as it is polymerized and cured by ultraviolet irradiation, heating, or the like to form a layer having no fluidity, and at the same time, the orientation state is not changed by an external field or an external force.
  • the liquid crystal compound may no longer exhibit liquid crystallinity.
  • the polymerizable liquid crystal compound may have a high molecular weight due to a curing reaction and may no longer have liquid crystallinity.
  • Examples of the material used for forming the cholesteric structure include a liquid crystal composition containing a liquid crystal compound.
  • the liquid crystal compound is preferably a polymerizable liquid crystal compound.
  • the liquid crystal composition containing a polymerizable liquid crystal compound further contains a surfactant.
  • the liquid crystal composition may further contain a chiral agent and a polymerization initiator.
  • the polymerizable liquid crystal compound may be a rod-like liquid crystal compound or a disk-like liquid crystal compound, but is preferably a rod-like liquid crystal compound.
  • Examples of the rod-like polymerizable liquid crystal compound forming the cholesteric liquid crystal layer include a rod-like nematic liquid crystal compound.
  • rod-like nematic liquid crystal compounds examples include azomethines, azoxys, cyanobiphenyls, cyanophenyl esters, benzoic acid esters, cyclohexanecarboxylic acid phenyl esters, cyanophenylcyclohexanes, cyano-substituted phenylpyrimidines, alkoxy-substituted phenylpyrimidines.
  • Phenyldioxanes, tolanes and alkenylcyclohexylbenzonitriles are preferably used. Not only low-molecular liquid crystal compounds but also high-molecular liquid crystal compounds can be used.
  • the polymerizable liquid crystal compound can be obtained by introducing a polymerizable group into the liquid crystal compound.
  • the polymerizable group include an unsaturated polymerizable group, an epoxy group, and an aziridinyl group, preferably an unsaturated polymerizable group, and particularly preferably an ethylenically unsaturated polymerizable group.
  • the polymerizable group can be introduced into the molecule of the liquid crystal compound by various methods.
  • the number of polymerizable groups possessed by the polymerizable liquid crystal compound is preferably 1 to 6, more preferably 1 to 3. Examples of polymerizable liquid crystal compounds are described in Makromol. Chem. , 190, 2255 (1989), Advanced Materials, Volume 5, 107 (1993), US Pat. Nos.
  • polymerizable liquid crystal compound examples include compounds represented by the following formulas (1) to (11).
  • cyclic organopolysiloxane compounds having a cholesteric phase as disclosed in JP-A-57-165480 can be used.
  • the above-mentioned polymer liquid crystal compound includes a polymer in which a mesogenic group exhibiting liquid crystal is introduced into the main chain, a side chain, or both positions of the main chain and the side chain, and a polymer cholesteric in which a cholesteryl group is introduced into the side chain.
  • a liquid crystal, a liquid crystalline polymer as disclosed in JP-A-9-133810, a liquid crystalline polymer as disclosed in JP-A-11-293252, or the like can be used.
  • the addition amount of the polymerizable liquid crystal compound in the liquid crystal composition is preferably 75 to 99.9% by mass with respect to the solid content mass (mass excluding the solvent) of the liquid crystal composition, and preferably 80 to 99. More preferably, it is more preferably 85% to 90% by weight.
  • the surfactant is preferably a compound that can function as an alignment control agent that contributes to stable or rapid conversion to a planar cholesteric structure.
  • the surfactant include a silicone-based surfactant and a fluorine-based surfactant, and a fluorine-based surfactant is preferable.
  • the surfactant include compounds described in JP-A-2014-119605, [0082] to [0090], JP-A 2012-203237, paragraphs [0031] to [0034], JP-A Compounds exemplified in [0092] and [0093] of 2005-99248, and [0076] to [0078] and [0082] to [0085] of JP 2002-129162 A Compounds, fluorine (meth) acrylate polymers described in paragraphs [0018] to [0043] of JP-A-2007-272185, and the like.
  • 1 type may be used independently and 2 or more types may be used together.
  • fluorine-based surfactant compounds represented by the following general formula (I) described in [0082] to [0090] of JP-A No. 2014-119605 are particularly preferable.
  • L 11 , L 12 , L 13 , L 14 , L 15 and L 16 are each independently a single bond, —O—, —S—, —CO—, —COO—, —OCO. —, —COS—, —SCO—, —NRCO—, —CONR— (in the general formula (I), R represents a hydrogen atom or an alkyl group having 1 to 6 carbon atoms), —NRCO—, — CONR- has an effect of reducing solubility, and has a tendency to increase haze at the time of dot preparation.
  • the alkyl group that R can take may be linear or branched.
  • the number of carbon atoms is more preferably 1 to 3, and examples thereof include a methyl group, an ethyl group, and an n-propyl group.
  • Sp 11 , Sp 12 , Sp 13 and Sp 14 each independently represents a single bond or an alkylene group having 1 to 10 carbon atoms, more preferably a single bond or an alkylene group having 1 to 7 carbon atoms, and more preferably A single bond or an alkylene group having 1 to 4 carbon atoms.
  • the hydrogen atom of the alkylene group may be substituted with a fluorine atom.
  • the alkylene group may or may not be branched, but a linear alkylene group having no branch is preferred. From the viewpoint of synthesis, it is preferable that Sp 11 and Sp 14 are the same, and Sp 12 and Sp 13 are the same.
  • a 11 and A 12 are monovalent to tetravalent aromatic hydrocarbon groups.
  • the aromatic hydrocarbon group preferably has 6 to 22 carbon atoms, more preferably 6 to 14 carbon atoms, still more preferably 6 to 10 carbon atoms, and still more preferably 6.
  • the aromatic hydrocarbon groups represented by A 11 and A 12 may have a substituent. Examples of such a substituent include an alkyl group having 1 to 8 carbon atoms, an alkoxy group, a halogen atom, a cyano group, or an ester group. For the explanation and preferred ranges of these groups, the corresponding description of T below can be referred to.
  • Examples of the substituent for the aromatic hydrocarbon group represented by A 11 and A 12 include a methyl group, an ethyl group, a methoxy group, an ethoxy group, a bromine atom, a chlorine atom, and a cyano group.
  • a molecule having a large number of perfluoroalkyl moieties in the molecule can align the liquid crystal with a small amount of addition, leading to a decrease in haze. Therefore, A 11 and A 12 have a large number of perfluoroalkyl groups in the molecule. It is preferable that it is tetravalent. From the viewpoint of synthesis, A 11 and A 12 are preferably the same.
  • Y, Yb, Yc and Yd each independently represents a hydrogen atom or an alkyl group having 1 to 4 carbon atoms, and more preferably
  • the alkyl group that X contained in T 11 can have 1 to 8 carbon atoms, preferably 1 to 5 carbon atoms, and more preferably 1 to 3 carbon atoms.
  • the alkyl group may be linear, branched or cyclic, and is preferably linear or branched. Examples of preferable alkyl groups include a methyl group, an ethyl group, an n-propyl group, and an isopropyl group, and among them, a methyl group is preferable.
  • the alkyl moiety of the alkoxy group X contained in the T 11 can be taken, it is possible to refer to the description and the preferred range of the alkyl group X contained in the T 11 can take.
  • Examples of the halogen atom that X contained in T 11 can take include a fluorine atom, a chlorine atom, a bromine atom, and an iodine atom, and a chlorine atom and a bromine atom are preferable.
  • Examples of the ester group that X contained in T 11 can take include a group represented by R′COO—.
  • Examples of R ′ include an alkyl group having 1 to 8 carbon atoms.
  • Specific examples of the ester include CH 3 COO— and C 2 H 5 COO—.
  • the alkyl group having 1 to 4 carbon atoms which Ya, Yb, Yc and Yd can take may be linear or branched.
  • a methyl group, an ethyl group, an n-propyl group, an isopropyl group and the like can be exemplified.
  • the divalent aromatic heterocyclic group preferably has a 5-membered, 6-membered or 7-membered heterocyclic ring.
  • a 5-membered ring or a 6-membered ring is more preferable, and a 6-membered ring is most preferable.
  • As the hetero atom constituting the heterocyclic ring a nitrogen atom, an oxygen atom and a sulfur atom are preferable.
  • the heterocycle is preferably an aromatic heterocycle.
  • the aromatic heterocycle is generally an unsaturated heterocycle. An unsaturated heterocyclic ring having the most double bond is more preferable.
  • heterocyclic rings examples include furan ring, thiophene ring, pyrrole ring, pyrroline ring, pyrrolidine ring, oxazole ring, isoxazole ring, thiazole ring, isothiazole ring, imidazole ring, imidazoline ring, imidazolidine ring, pyrazole ring, pyrazoline Ring, pyrazolidine ring, triazole ring, triazane ring, tetrazole ring, pyran ring, thiyne ring, pyridine ring, piperidine ring, oxazine ring, morpholine ring, thiazine ring, pyridazine ring, pyrimidine ring, pyrazine ring, piperazine ring and triazine ring included.
  • the divalent heterocyclic group may have a substituent.
  • substituents that can be taken by the above-described monovalent to tetravalent aromatic hydrocarbons of A 1 and A 2 .
  • Hb 11 represents a perfluoroalkyl group having 2 to 30 carbon atoms, more preferably a perfluoroalkyl group having 3 to 20 carbon atoms, and still more preferably a perfluoroalkyl group having 3 to 10 carbon atoms.
  • the perfluoroalkyl group may be linear, branched or cyclic, but is preferably linear or branched, and more preferably linear.
  • m11 and n11 are each independently 0 to 3, and m11 + n11 ⁇ 1.
  • a plurality of parenthesized structures may be the same or different, but are preferably the same.
  • M11 and n11 in the general formula (I) are determined by the valences of A 11 and A 12 , and the preferable range is also determined by the preferable ranges of the valences of A 11 and A 12 .
  • O and p contained in T 11 are each independently an integer of 0 or more, and when o and p are 2 or more, a plurality of X may be the same or different from each other.
  • O contained in T 11 is preferably 1 or 2.
  • P contained in T 11 is preferably an integer of 1 to 4, and more preferably 1 or 2.
  • the compound represented by the general formula (I) may have a symmetrical molecular structure or may have no symmetry.
  • the symmetry means at least one of point symmetry, line symmetry, and rotational symmetry
  • asymmetry means that does not correspond to any of point symmetry, line symmetry, or rotational symmetry. means.
  • the compound represented by the general formula (I) includes the perfluoroalkyl group (Hb 11 ) and the linking group — (— Sp 11 —L 11 —Sp 12 —L 12 ) m 11 —A 11 —L 13 —. and -L 14 -A 12 - (L 15 -Sp 13 -L 16 -Sp 14 -) n 11 -, and is preferably a compound which is a combination of T is a divalent group having the excluded volume effect.
  • the two perfluoroalkyl groups (Hb 11 ) present in the molecule are preferably the same as each other, and the linking group present in the molecule — (— Sp 11 -L 11 -Sp 12 -L 12 ) m 11 -A 11 -L 13 - and -L 14 -A 12 - (L 15 -Sp 13 -L 16 -Sp 14 -) n 11 - is preferably also the same.
  • the terminal Hb 11 -Sp 11 -L 11 -Sp 12 -and -Sp 13 -L 16 -Sp 14 -Hb 11 are preferably groups represented by any one of the following general formulas.
  • a is preferably from 2 to 30, more preferably from 3 to 20, and even more preferably from 3 to 10.
  • b is preferably 0 to 20, more preferably 0 to 10, and still more preferably 0 to 5.
  • a + b is 3 to 30.
  • r is preferably from 1 to 10, and more preferably from 1 to 4.
  • Hb 11 -Sp 11 -L 11 -Sp 12 -L 12 -and -L 15 -Sp 13 -L 16 -Sp 14 -Hb 11 at the terminal of the general formula (I) are any of the following general formulas: It is preferable that it is group represented by these.
  • the addition amount of the surfactant in the liquid crystal composition is preferably 0.01% by mass to 10% by mass, more preferably 0.01% by mass to 5% by mass with respect to the total mass of the polymerizable liquid crystal compound. 0.02% by mass to 1% by mass is particularly preferable.
  • the chiral agent has a function of inducing a helical structure of a cholesteric liquid crystal phase.
  • the chiral compound may be selected according to the purpose because the twist direction or the spiral pitch of the spiral induced by the compound is different.
  • the chiral agent is not particularly limited, and known compounds (for example, liquid crystal device handbook, Chapter 3-4-3, TN, chiral agent for STN, 199 pages, Japan Society for the Promotion of Science, 142nd edition, 1989 Description), isosorbide, and isomannide derivatives can be used.
  • a chiral agent generally contains an asymmetric carbon atom, but an axially asymmetric compound or a planar asymmetric compound containing no asymmetric carbon atom can also be used as the chiral agent.
  • the axial asymmetric compound or the planar asymmetric compound include binaphthyl, helicene, paracyclophane, and derivatives thereof.
  • the chiral agent may have a polymerizable group. When both the chiral agent and the liquid crystal compound have a polymerizable group, they are derived from the repeating unit derived from the polymerizable liquid crystal compound and the chiral agent by a polymerization reaction between the polymerizable chiral agent and the polymerizable liquid crystal compound.
  • the polymerizable group possessed by the polymerizable chiral agent is preferably the same group as the polymerizable group possessed by the polymerizable liquid crystal compound. Therefore, the polymerizable group of the chiral agent is also preferably an unsaturated polymerizable group, an epoxy group or an aziridinyl group, more preferably an unsaturated polymerizable group, and an ethylenically unsaturated polymerizable group. Particularly preferred.
  • the chiral agent may be a liquid crystal compound.
  • the chiral agent has a photoisomerizable group because a pattern having a desired reflection wavelength corresponding to the emission wavelength can be formed by photomask irradiation such as actinic rays after coating and orientation.
  • a photoisomerization group the isomerization part of the compound which shows photochromic property, an azo, an azoxy, and a cinnamoyl group are preferable.
  • Specific examples of the compound include JP2002-80478, JP200280851, JP2002-179668, JP2002-179669, JP2002-179670, and JP2002.
  • chiral agent examples include compounds represented by the following formula (12).
  • X is 2 to 5 (integer).
  • the content of the chiral agent in the liquid crystal composition is preferably 0.01 mol% to 200 mol%, more preferably 1 mol% to 30 mol% of the amount of the polymerizable liquid crystal compound.
  • the liquid crystal composition contains a polymerizable compound, it preferably contains a polymerization initiator.
  • the polymerization initiator to be used is preferably a photopolymerization initiator that can start the polymerization reaction by ultraviolet irradiation.
  • photopolymerization initiators include ⁇ -carbonyl compounds (described in US Pat. Nos. 2,367,661 and 2,367,670), acyloin ether (described in US Pat. No. 2,448,828), ⁇ -hydrocarbon substituted aromatics.
  • Group acyloin compounds described in US Pat. No.
  • the content of the photopolymerization initiator in the liquid crystal composition is preferably 0.1 to 20% by mass, and preferably 0.5 to 12% by mass with respect to the content of the polymerizable liquid crystal compound. Further preferred.
  • the liquid crystal composition may optionally contain a crosslinking agent in order to improve the film strength after curing and improve the durability.
  • a crosslinking agent one that can be cured by ultraviolet rays, heat, moisture, or the like can be suitably used.
  • polyfunctional acrylate compounds such as a trimethylol propane tri (meth) acrylate and pentaerythritol tri (meth) acrylate
  • Glycidyl (meth) acrylate Epoxy compounds such as ethylene glycol diglycidyl ether; aziridine compounds such as 2,2-bishydroxymethylbutanol-tris [3- (1-aziridinyl) propionate], 4,4-bis (ethyleneiminocarbonylamino) diphenylmethane; hexa Isocyanate compounds such as methylene diisocyanate and biuret type isocyanate; polyoxazoline compounds having an oxazoline group in the side chain; vinyltrimethoxysilane, N- (2-aminoethyl) 3-aminopropylto Alkoxysilane compounds such as methoxy silane.
  • a well-known catalyst can be used according to the reactivity of a crosslinking agent, and productivity can be improved in addition to membrane strength and durability improvement. These may be used individually by 1 type and may use 2 or more types together.
  • the content of the crosslinking agent is preferably 3% by mass to 20% by mass, and more preferably 5% by mass to 15% by mass. When the content of the crosslinking agent is 3% by mass or more, an effect of improving the crosslinking density is obtained, and when the content is 20% by mass or less, the cholesteric liquid crystal layer can be stabilized.
  • a monofunctional polymerizable monomer may be used to obtain generally required ink physical properties.
  • the monofunctional polymerizable monomer include 2-methoxyethyl acrylate, isobutyl acrylate, isooctyl acrylate, isodecyl acrylate, octyl / decyl acrylate, and the like.
  • a polymerization inhibitor, an antioxidant, an ultraviolet absorber, a light stabilizer, a colorant, metal oxide fine particles, etc. in a range that does not deteriorate the optical performance and the like. Can be added.
  • the liquid crystal composition is preferably used as a liquid when forming dots.
  • the liquid crystal composition may contain a solvent.
  • a solvent There is no restriction
  • the organic solvent is not particularly limited and may be appropriately selected depending on the intended purpose.
  • ketones such as methyl ethyl ketone and methyl isobutyl ketone, alkyl halides, amides, sulfoxides, heterocyclic compounds, hydrocarbons , Esters, ethers and the like. These may be used individually by 1 type and may use 2 or more types together. Among these, ketones are particularly preferable in consideration of environmental load.
  • the above-described components such as the above-mentioned monofunctional polymerizable monomer may function as a solvent.
  • the liquid crystal composition is applied onto the substrate and then cured to form dots.
  • Application of the liquid crystal composition on the substrate is preferably performed by droplet ejection.
  • printing using a liquid crystal composition as ink may be performed.
  • the printing method is not particularly limited, and an ink jet method, a gravure printing method, a flexographic printing method, or the like can be used, but the ink jet method is particularly preferable.
  • the dot pattern can also be formed by applying a known printing technique. Also, as shown in FIGS.
  • a dot having a plurality of regions that reflect light in different wavelength ranges, a layer that reflects right circularly polarized light, and a region that reflects left circularly polarized light in one dot In the case of a dot having a first, a liquid crystal composition to be a layer on the substrate side is ejected and cured by the above printing method to form a first layer, and then a liquid crystal composition to be a second layer is formed. A second layer is formed by droplet ejection on the first layer and cured, and the third and subsequent layers are also formed in the same manner, so that a plurality of different wavelength ranges or polarization directions of reflected light can be obtained. Dots having regions can be formed.
  • the liquid crystal composition after application on the substrate is dried or heated as necessary, and then cured.
  • the polymerizable liquid crystal compound in the liquid crystal composition may be aligned in the drying or heating process.
  • the heating temperature is preferably 200 ° C. or lower, more preferably 130 ° C. or lower.
  • the aligned liquid crystal compound may be further polymerized.
  • the polymerization may be either thermal polymerization or photopolymerization by light irradiation, but photopolymerization is preferred. It is preferable to use ultraviolet rays for light irradiation.
  • the irradiation energy is preferably 20mJ / cm 2 ⁇ 50J / cm 2, 100mJ / cm 2 ⁇ 1,500mJ / cm 2 is more preferable.
  • light irradiation may be performed under heating conditions or in a nitrogen atmosphere.
  • the irradiation ultraviolet wavelength is preferably 250 nm to 430 nm.
  • the polymerization reaction rate is preferably high from the viewpoint of stability, preferably 70% or more, and more preferably 80% or more.
  • the polymerization reaction rate can determine the consumption rate of a polymerizable functional group using an IR absorption spectrum.
  • the transparent screen may include an overcoat layer.
  • the overcoat layer should just be provided in the surface side in which the dot of the board
  • an overcoat layer is not specifically limited, as above-mentioned, it is so preferable that a difference with the refractive index of a dot is small, and it is preferable that the difference of refractive index is 0.04 or less. Since the refractive index of a dot made of a liquid crystal material is about 1.6, a resin layer having a refractive index of about 1.4 to 1.8 is preferable.
  • the angle (polar angle) from the normal line of the light actually incident on the dots can be reduced.
  • the polar angle actually incident on the dot can be about 27 °. Therefore, by using an overcoat layer, it is possible to widen the polar angle of light where the transparent screen shows retroreflective properties, even in the case of a dot having a small angle between the surface of the dot opposite to the substrate and the substrate, High retroreflectivity can be obtained in a wider range.
  • the overcoat layer may have a function as an antireflection layer, a pressure-sensitive adhesive layer, an adhesive layer, or a hard coat layer.
  • the overcoat layer examples include a resin layer obtained by applying a composition containing a monomer to the surface of the substrate where the dots are formed, and then curing the coating film.
  • the resin is not particularly limited, and may be selected in consideration of adhesion to a liquid crystal material forming a substrate or dots.
  • a thermoplastic resin, a thermosetting resin, an ultraviolet curable resin, or the like can be used. From the viewpoint of durability, solvent resistance, etc., a resin of a type that is cured by crosslinking is preferable, and an ultraviolet curable resin that can be cured in a short time is particularly preferable.
  • Monomers that can be used to form the overcoat layer include ethyl (meth) acrylate, ethylhexyl (meth) acrylate, styrene, methylstyrene, N-vinylpyrrolidone, polymethylolpropane tri (meth) acrylate, and hexanediol (meth).
  • the thickness of the overcoat layer is not particularly limited and may be determined in consideration of the maximum height of the dots, may be about 5 ⁇ m to 100 ⁇ m, preferably 10 ⁇ m to 50 ⁇ m, more preferably 20 ⁇ m to 40 ⁇ m. is there.
  • the thickness is the distance from the dot formation surface of the substrate where there is no dot to the surface of the overcoat layer on the opposite surface.
  • the transparent screen may include an adhesive layer for laminating two substrates.
  • the adhesive layer only needs to be able to bond two substrates and have transparency.
  • the adhesive layer is not particularly limited, but as with the overcoat layer, the smaller the difference from the dot refractive index, the better.
  • the adhesive layer known pressure-sensitive adhesives and adhesives can be used.
  • the thickness of the adhesive layer is not particularly limited and may be determined in consideration of the maximum height of the dots, may be about 5 ⁇ m to 100 ⁇ m, preferably 10 ⁇ m to 50 ⁇ m, more preferably 20 ⁇ m to 40 ⁇ m. .
  • the thickness is a distance from one substrate surface to the other substrate surface.
  • the 3D display system shown in FIG. 9A includes the above-described transparent screen 10 of the present invention, a projection device 102 that projects an image on the transparent screen 10, and 3D glasses 104 worn by a viewer.
  • the projector 102 is a known 3D projector that alternately projects right-eye images and left-eye images with light having different polarization directions.
  • the projection device 102 is disposed in the vicinity of a light source 110 that emits video light while alternately switching between a right-eye image and a left-eye image, and in the vicinity of the light emission port of the light source 110.
  • a circular polarization unit 112 that receives the image light emitted from 110 and circularly polarizes the image light.
  • the light source 110 irradiates the image light while alternately switching the right-eye image and the left-eye image, except for the LCD (liquid crystal display) method, DLP (digital light processing) method, LCOS (liquid crystal on silicon) method, etc.
  • the conventional projector has the same configuration as the optical system.
  • the circularly polarized light unit 112 has a right circularly polarizing plate 114 that circularly polarizes image light emitted from a light source and incident on one semicircular region in a circular shape, and in the other semicircular region. And a left circular polarizing plate 116 for left-circularly polarizing image light.
  • the circular polarization unit 112 is rotated in accordance with the switching between the right-eye image and the left-eye image emitted from the light source 110, thereby circularly polarizing the image light that becomes the right-eye image in one direction, and the left-eye image.
  • the image light is circularly polarized in the other direction.
  • the configuration of the projection device 102 is not limited to this.
  • the configuration includes a light source (projector) that emits image light of a right-eye image and a light source (projector) that emits image light of a left-eye image. Also good.
  • the 3D glasses 104 are used when a viewer views an image irradiated from the projection device 102 and reflected by the transparent screen 10, and transmits circularly polarized light in one direction to the right eye side, A right-eye polarizing filter 106 that shields polarized light and a left-eye polarizing filter 108 that transmits circularly polarized light in the other direction and shields circularly polarized light in one direction for the left eye.
  • a right-eye polarizing filter 106 that shields polarized light
  • a left-eye polarizing filter 108 that transmits circularly polarized light in the other direction and shields circularly polarized light in one direction for the left eye.
  • the underlayer solution prepared above was applied to a transparent PET film (polyethylene terephthalate, manufactured by Toyobo Co., Ltd., Cosmo Shine A4100) with a thickness of 3 mL / m 2 using a bar coater. Thereafter, the film surface temperature is heated to 90 ° C., and after drying for 120 seconds, under a nitrogen purge with an oxygen concentration of 100 ppm or less, 700 mJ / cm 2 of ultraviolet light is irradiated by an ultraviolet irradiation device to advance the crosslinking reaction. Then, a base layer was formed to produce a substrate A.
  • a transparent PET film polyethylene terephthalate, manufactured by Toyobo Co., Ltd., Cosmo Shine A4100
  • the film surface temperature is heated to 90 ° C., and after drying for 120 seconds, under a nitrogen purge with an oxygen concentration of 100 ppm or less, 700 mJ / cm 2 of ultraviolet light is irradiated by an ultraviolet irradi
  • Rod-shaped liquid crystal compound The numerical value is mass%.
  • R is a group bonded with oxygen.
  • the cholesteric liquid crystal ink liquid Gm is a material that forms dots that reflect light having a central wavelength of 550 nm. Further, the cholesteric liquid crystal ink liquid Gm is a material for forming dots that reflect right circularly polarized light. That is, the cholesteric liquid crystal ink liquid Gm is a material for forming a right polarized green dot.
  • a cholesteric liquid crystal ink liquid Gh was prepared in the same manner as the cholesteric liquid crystal ink liquid Gm except that the chiral agent was changed to the chiral agent B shown below and the addition amount was 10.23 parts by mass.
  • the cholesteric liquid crystal ink liquid Gh is a material for forming a left polarized green dot that reflects left circularly polarized light having a center wavelength of 550 nm.
  • Each of the cholesteric liquid crystal ink liquid Gm and the cholesteric liquid crystal ink liquid Gh prepared above is inkjet-printed so that right-polarized green dots and left-polarized green dots are alternately arranged on the base layer of the substrate A prepared above.
  • a printer DMP-2831, manufactured by FUJIFILM Dimatix
  • droplets were deposited on the entire area of 100 mm ⁇ 100 mm so that the center-to-center distance (pitch) between adjacent dots was 100 ⁇ m, and dried at 95 ° C. for 30 seconds.
  • a dot was formed by irradiating and curing an ultraviolet ray of 500 mJ / cm 2 at room temperature with an ultraviolet irradiation device.
  • form A a configuration in which the right polarizing dot and the left polarizing dot are formed on one surface of one substrate in this way is referred to as form A.
  • Dot shape, cholesteric structure evaluation Of the transparent screen dots obtained above, 10 dots were selected at random, and the dot shape was observed with a laser microscope (manufactured by Keyence Corporation). The dots had an average diameter of 30 ⁇ m, an average maximum height of 5 ⁇ m, The angle (contact angle) formed by the contact portion between the dot surface at the end and the surface of the underlayer is 35 degrees on average, and the height continuously increases in the direction from the dot end toward the center.
  • One dot located at the center of the transparent screen obtained above was cut perpendicularly to the PET substrate on the surface including the dot center, and the cross section was observed with a scanning electron microscope.
  • the part on the outer side of the semicircular shape on the right side of the cross-sectional view is a burr that has come out during cutting.
  • From the cross-sectional view when measuring the normal direction of the line formed by the first dark line from the surface on the air interface side of the dot and the angle formed by the surface on the air interface side, the dot end, between the dot end and the center, It was 85 degrees, 85 degrees, and 85 degrees in the order of the dot center, and this value was continuously maintained in the dot curved surface portion.
  • this is expressed as the normal direction of the dark line of the dot and the angle (degree) formed by the dot surface. Furthermore, the angle between the normal direction of the line formed by the dark line and the normal direction of the PET substrate is 35 degrees, 18 degrees, 0 degrees in the order of the dot end, the dot end and the center, and the dot center, It decreased continuously.
  • the film surface temperature is heated to 50 ° C., dried for 60 seconds, and then irradiated with ultraviolet rays of 500 mJ / cm 2 by an ultraviolet irradiation device to advance the crosslinking reaction, thereby producing an overcoat layer.
  • a transparent screen for 3D display as shown in 1B was obtained.
  • Example 2 Except for the configuration that includes dots that reflect light in three different wavelength ranges and that reflect light in each wavelength range, the dot that reflects right circularly polarized light and the dot that reflects left circularly polarized light.
  • a transparent screen as shown in FIG. 5 was produced. Further, as in Example 1, the normal line direction of the dark line of the dot and the angle formed by the dot surface were measured.
  • a transparent screen was formed by forming six types of dots in order.
  • a cholesteric liquid crystal ink liquid Rm was prepared in the same manner as the cholesteric liquid crystal ink liquid Gm, except that the addition amount of the chiral agent A was 4.66 parts by mass. Further, a cholesteric liquid crystal ink liquid Bm was prepared in the same manner as the cholesteric liquid crystal ink liquid Gm except that the addition amount of the chiral agent A was 7.61 parts by mass. A cholesteric liquid crystal ink liquid Rh was prepared in the same manner as the cholesteric liquid crystal ink liquid Gh except that the addition amount of the chiral agent B was 8.62 parts by mass.
  • a cholesteric liquid crystal ink liquid Bh was prepared in the same manner as the cholesteric liquid crystal ink liquid Gh, except that the addition amount of the chiral agent B was 12.59 parts by mass.
  • Cholesteric liquid crystal ink liquids Rm and Rh are materials for forming left-polarized red dots that reflect left circularly polarized light with a center wavelength of 650 nm.
  • Cholesteric liquid crystal ink liquids Bm and Bh reflect left circularly polarized light with a central wavelength of 450 nm. This is a material for forming a left polarized blue dot.
  • Example 3 A transparent screen for 3D display was produced in the same manner as in Example 1 except that one dot was composed of a dot having a region reflecting right circularly polarized light and a region reflecting left circularly polarized light. The angle between the normal direction of the dark line and the dot surface was measured.
  • a two-layer dot as shown in FIG. 4 is formed to produce a transparent screen for 3D display, and the normal direction of the dark line of the dot The angle formed by the dot surface was measured.
  • a configuration in which dots having a right polarization region and a left polarization region are formed on one surface of one substrate in this manner is referred to as form B.
  • Example 4 A transparent screen for 3D display as shown in FIG. 2 is produced in the same manner as in Example 1 except that the right polarizing dot is formed on one surface of one substrate and the left polarizing dot is formed on the other surface. Then, the normal line direction of the dark line of the dot and the angle formed by the dot surface were measured. A configuration in which the right polarizing dot is provided on one surface of one substrate and the left polarizing dot is provided on the other surface is referred to as form C.
  • Example 5 Example 1 except that the right polarizing dot is formed on the first substrate, the left polarizing dot is formed on the second substrate, and the first substrate and the second substrate are bonded to each other. Similarly, a transparent screen for 3D display as shown in FIG. 3 was prepared, and the angle between the normal direction of the dark line of the dot and the dot surface was measured. Note that the first substrate and the second substrate were manufactured in the same manner as the substrate A. Further, SK Dyne (manufactured by Soken Chemical Co., Ltd.) was used as an adhesive layer for bonding the first substrate and the second substrate. The thickness of the adhesive layer was 20 ⁇ m. A configuration in which the substrate on which the right polarizing dots are thus formed and the substrate on which the left polarizing dots are formed is referred to as form D.
  • form D A configuration in which the substrate on which the right polarizing dots are thus formed and the substrate on which the left polarizing dots are formed is referred to as form D.
  • Example 6 A transparent screen for 3D display was prepared in the same manner as in Example 1 except that the amount of dipentaerythritol hexaacrylate (DPHA) in the underlayer solution was 99.9 parts by mass. The angle formed by the dot surface was measured. The angle between the normal direction of the line formed by the first dark line from the surface on the air interface side of the dot and the surface on the air interface side was 75 degrees.
  • DPHA dipentaerythritol hexaacrylate
  • Example 7 to 16 A transparent screen for 3D display was prepared in the same manner as in Example 1 except that the average dot diameter and the inter-dot distance (pitch) were changed to the values shown in Table 1. The angle formed by the surface was measured.
  • Example 1 A transparent screen for 3D display was produced in the same manner as in Example 1 except that only the right polarizing dot was used. A configuration having only dots that reflect one polarized light is referred to as form E.
  • the base layer solution prepared above was applied to a transparent PET (polyethylene terephthalate, manufactured by Toyobo Co., Ltd., Cosmo Shine A4100) substrate with a thickness of 3 ⁇ m / m 2 using a bar coater. Then, it heated so that film surface temperature might be 80 degreeC, and it dried for 120 second, and produced the base layer.
  • a transparent PET polyethylene terephthalate, manufactured by Toyobo Co., Ltd., Cosmo Shine A4100
  • the cholesteric liquid crystal ink solution prepared above is deposited on the entire surface of the PET layer prepared above by gravure printing, with a dot-to-dot distance of 300 ⁇ m, a dot diameter of 100 ⁇ m, and a 50 ⁇ 50 mm region.
  • the optical member was produced by crosslinking by irradiation.
  • the cholesteric liquid crystal ink liquid Gm is a material that forms dots that reflect light having a central wavelength of 550 nm. Further, the cholesteric liquid crystal ink liquid Gm is a material for forming dots that reflect right circularly polarized light. That is, the cholesteric liquid crystal ink liquid Gm is a material for forming a right polarized green dot.
  • a cholesteric liquid crystal ink liquid Gh was prepared in the same manner as the cholesteric liquid crystal ink liquid Gm except that the chiral agent was changed to the chiral agent B shown below and the addition amount was 8.5 parts by mass.
  • the cholesteric liquid crystal ink liquid Gh is a material for forming a left polarized green dot that reflects left circularly polarized light having a center wavelength of 550 nm.
  • the overcoat layer was formed in the same manner as in Example 1.
  • Transparency was evaluated by measuring the transmittance with a haze meter (manufactured by Nippon Denshoku Industries Co., Ltd.).
  • the visibility of 3D display is evaluated by placing a transparent screen in a normal office environment, placing two light sources (EMP7900 made by Epson) at the front of the transparent screen, 1 m away, and right eye image and left eye image respectively. By projecting the image, video light for 3D display was irradiated onto the transparent screen.
  • the Konica Minolta illuminometer T-10A is used as the center of the screen to change the exposure intensity of the light source so that it can be viewed in front of the screen at a distance of 3 m and the image projected on the transparent screen appears in 3D. It measured by arranging to the following criteria.
  • B Over 1500 lux, 3000 lux or less
  • C Over 3000 lux, 8000 lux or less
  • D Over 8000 lux
  • E Invisible to 3D
  • the viewing angle characteristics were evaluated in the same manner as the evaluation of the visibility of the 3D display by observing from an angle of 45 °.
  • the evaluation criteria were also the same.
  • Examples 1 to 16 which are 3D display transparent screens according to the present invention, can improve both transparency and viewing angle characteristics as compared with Comparative Example 1. Further, from the comparison between Example 1 and Example 6, it can be seen that the angle formed by the dot surface at the dot end and the substrate is preferably 70 ° or more. Further, it can be seen from the comparison between Example 1 and Example 2 that not only the single color but also the full color does not impair the haze, 3D display visibility, viewing angle characteristics, and fineness, and can maintain the performance. Further, from the comparison with Examples 7 to 11, it is found that the dot diameter is preferably 5 ⁇ m or more and 250 ⁇ m or less. Further, it can be seen from the comparison of Examples 12 to 16 that the distance (pitch) between adjacent dots is preferably 800 ⁇ m or less.
  • Example 21 3D display was attempted using the DFD method without using 3D glasses.
  • Transparent for 3D display in the same manner as in Example 5 except that the first substrate and the second substrate in Example 5 were used, and the substrates were held in parallel with each other with a distance of 50 mm therebetween.
  • a screen was made.
  • two light sources EMP7900 manufactured by Epson
  • EMP7900 manufactured by Epson are placed in front of the transparent screen at a distance of 1 m, and the right circularly polarized image is focused on the first substrate and the left circularly polarized image is focused on the second substrate, respectively.
  • the image light for DFD 3D display was irradiated onto the transparent screen.
  • the visibility, viewing angle characteristics, and fineness of 3D display equivalent to Example 5 using 3D glasses could be obtained with the naked eye. From the above, the effects of the present invention are clear.

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Abstract

透明性および視野角に優れる3D表示用透明スクリーンおよび3D表示システムを提供する。波長選択性を有する複数のドットを有し、ドットは、コレステリック構造を有する液晶材料からなり、コレステリック構造は走査型電子顕微鏡にて観測されるドットの断面図において明部と暗部との縞模様を与え、ドットは、ドットの端部から中心に向かう方向で最大高さまで連続的に増加する高さを有する部位を含み、この部位において、基板と反対側のドットの表面から1本目の暗部がなす線の法線とドットの表面とのなす角度は70°~90°の範囲であり、複数のドットにより、右円偏光および左円偏光を反射する。

Description

3D表示用透明スクリーンおよび3D表示システム
 本発明は、3D表示用透明スクリーンおよび3D表示システムに関する。
 近年、画像表示装置による表示画像の臨場感を高めるため、立体感のある3D(three-dimensional)画像表示装置の開発が進められている。
 特に、映画やアミューズメント用では、大画面と合わせて3D表示することで、非常に臨場感の高い3D画像表示装置が提供されている。
 このような3D画像表示装置として、プロジェクタ等の投影装置とスクリーンからなる画像表示システムが一般的であり、主な方式として、アクティブ型の時分割方式(液晶シャッター方式)、パッシブ型の、直線偏光方式、円偏光方式、アナグリフ方式、および、波長分割方式等がある。なかでも、パッシブ型の円偏光方式は、3D用メガネを軽量にできる、ちらつきが少ない、顔を傾けても明るさが変わらない等の理由から、映画館などで広く利用されている。
 この円偏光方式は、投影装置から、右目用画像と左目用画像とが交互に切り替えられながら照射されると共に、2種の円偏光板(もしくはλ/4板)を、画像に合わせて切り替えて、照射された光を右円偏光化または左円偏光化して、スクリーンに投影する。
 一方、スクリーンとしては、投影された映像光を、円偏光を乱さずに反射するものが用いられる。これにより、スクリーンに反射された映像光の右円偏光および左円偏光がそれぞれ、3D用メガネを通して視聴者の右目または左目に入射し、左右それぞれの目が指定されたコマだけを見ることで、映像が立体的に見える。
 ところで、拡張現実感を出すため、スクリーンを透明化して、スクリーンの背景に、動画や静止画等の映像を重畳して表示することが提案されており、映像として、立体映像を投影することも提案されている。
 例えば、特許文献1には、一方の偏光成分及び他方の偏光成分を含む光に対し、一方の偏光成分を持つ光を拡散反射し、その他の光を通過させる第一透明スクリーンと、第一透明スクリーンの裏面側に設けられ、第一透明スクリーンを通過した光を拡散反射する第二スクリーンとを備え、第一透明スクリーンと第二スクリーンは、互いに離間して配置されている投影スクリーンが記載されている。また、透明性を有する第二スクリーンを用いることで、投影スクリーン全体を透明して、投影スクリーンに映し出される立体映像と、背景との融合により、優れた臨場感を実現することが記載されている。
 また、特許文献1には、コレステリック規則性を示す液晶性組成物からなる偏光選択反射層により、光を選択的に反射することが記載されている。
特開2007-219258号公報
 ところで、一般に、反射型スクリーンは、その反射特性によって、拡散型、再帰型および鏡面反射型に分けられる。
 拡散型のスクリーンは、幕面に当たった光をあらゆる方向へ、偏り無く均一に拡散反射させるものである。そのため、全体の輝度はそれほど高くないものの、視野角を広くすることができる。
 再帰型のスクリーンは、光が投写された方向に光を反射するものである。そのため、光源近傍から見た際の輝度を高くすることができる。
 また、鏡面反射型のスクリーンは、鏡に光が反射するのと同様に、光の入射角と反射角が同じになるように光を反射するものである。そのため、光源からの光の入射角に対して、反射角の位置から見た際の輝度を高くすることができる。
 このような再帰型や鏡面反射型のスクリーンは、特定の方向での輝度を高くできるものの、それ以外の方向での輝度が低くなるため、視野角が狭くなるという特徴がある。
 ここで、前面側からの光は反射し、裏面側からの光は透過する透明スクリーンにおいては、投影された光の輝度の向上や視野角の向上等の反射性能の向上に加えて、裏面からの光の透過性能の向上が求められる。
 また、3D表示用スクリーンとしては、映像を立体的に見せるために、反射光の輝度をある程度高くする必要がある。そのため、視聴者がスクリーンをどの方向から見た場合でも、立体的な映像を見せるためには、広い視野角で反射光の輝度を高くすることが求められる。
 しかしながら、特許文献1に記載されるような平坦な層状の反射層を用いる3D表示用透明スクリーンにおいて、視野角を広くするために、拡散性を高くすると、ヘイズ値が上がって透明性が低下するという問題があり、逆に、透明性を上げると拡散性が低くなるため、視野角が狭くなる、という問題があった。
 本発明は、上記実情に鑑みて、透明性および視野角に優れる3D表示用透明スクリーンおよび3D表示システムを提供することを課題とする。
 本発明者らは、従来技術の問題点について鋭意検討した結果、波長選択性を有する複数のドットを有し、ドットは、コレステリック構造を有する液晶材料からなり、コレステリック構造は走査型電子顕微鏡にて観測されるドットの断面図において明部と暗部との縞模様を与え、ドットは、ドットの端部から中心に向かう方向で最大高さまで連続的に増加する高さを有する部位を含み、この部位において、基板と反対側のドットの表面から1本目の暗部がなす線の法線とドットの表面とのなす角度は70°~90°の範囲であり、複数のドットにより、右円偏光および左円偏光を反射することにより、上記課題を解決できることを見出した。
 すなわち、以下の構成により上記目的を達成することができることを見出した。
 (1) 波長選択性を有する複数のドットを有し、
 ドットは、コレステリック構造を有する液晶材料からなり、コレステリック構造は走査型電子顕微鏡にて観測されるドットの断面図において明部と暗部との縞模様を与え、
 ドットは、ドットの端部から中心に向かう方向で最大高さまで連続的に増加する高さを有する部位を含み、
 この部位において、ドットの表面から1本目の暗部がなす線の法線とドットの表面とのなす角度は70°~90°の範囲であり、
 複数のドットにより、右円偏光および左円偏光を反射する3D表示用透明スクリーン。
 (2) 複数のドットは、右円偏光を反射するドットと、左円偏光を反射するドットとを含む(1)に記載の3D表示用透明スクリーン。
 (3) 複数のドットが表面に形成される透明基板を有する(1)または(2)に記載の3D表示用透明スクリーン。
 (4) 右円偏光を反射するドットおよび左円偏光を反射するドットが、透明基板の一方の表面に形成される(3)に記載の3D表示用透明スクリーン。
 (5) 右円偏光を反射するドットが透明基板の一方の面に形成され、左円偏光を反射するドットが透明基板の他方の面に形成される(3)に記載の3D表示用透明スクリーン。
 (6) 右円偏光を反射するドットが形成される第1の透明基板と、左円偏光を反射するドットが形成される第2の透明基板とを有し、
 右円偏光を反射するドットが形成された第1の透明基板と、左円偏光を反射するドットが形成された第2の透明基板とが積層されてなる(3)に記載の3D表示用透明スクリーン。
 (7) 1つのドット内に、右円偏光を反射する領域と、左円偏光を反射する領域とを有するドットを含む(1)~(6)のいずれかに記載の3D表示用透明スクリーン。
 (8) 複数のドットは、互いに異なる波長域の光を反射するドットを2種以上含む(1)~(7)のいずれかに記載の3D表示用透明スクリーン。
 (9) ドットの直径が5~250μmである(1)~(8)のいずれかに記載の3D表示用透明スクリーン。
 (10) 隣接するドット間の距離が、ドットの直径以上、850μm以下である(1)~(9)のいずれかに記載の3D表示用透明スクリーン。
 (11) 液晶材料が液晶化合物、キラル剤および界面活性剤を含む液晶組成物を硬化して得られる材料である(1)~(10)のいずれかに記載の3D表示用透明スクリーン。
 (12) (1)~(11)のいずれかに記載の3D表示用透明スクリーンと、
 3D表示用透明スクリーンに、右円偏光と左円偏光とを用いて映像を投影する投影装置と、
 右円偏光を透過し左円偏光を透過しない右偏光フィルタと、左円偏光を透過し右円偏光を透過しない左偏光フィルタとを有するメガネと、を有する3D表示システム。
 本発明によれば、透明性および視野角に優れる3D表示用透明スクリーンおよび3D表示システムを提供することができる。
本発明の3D表示用透明スクリーンの一例を概念的に示す正面図である。 図1AのB-B線断面図である。 本発明の3D表示用透明スクリーンの他の一例の概略断面図である。 本発明の3D表示用透明スクリーンの他の一例の概略断面図である。 本発明の3D表示用透明スクリーンの他の一例の概略断面図である。 本発明の3D表示用透明スクリーンの他の一例の概略断面図である。 図5に示す3D表示用透明スクリーンにおけるドットの配置パターンの一例を示す概略正面図である。 図5に示す3D表示用透明スクリーンにおけるドットの配置パターンの一例を示す概略正面図である。 本発明の透明スクリーンの他の一例の概略断面図である。 本発明の透明スクリーンの他の一例の概略断面図である。 本発明の3D表示システムを概念的に示す斜視図である。 投影装置の構成を概念的に示す斜視図である。 実施例で作製した透明スクリーンのドットの断面を走査型電子顕微鏡(SEM)観察した画像を示す図である。 ドットの断面の一例を概念的に示す図である。 ドットの作用を説明するための概略断面図である。
 以下、本発明の3D表示用透明スクリーンおよび3D表示用システムについて詳細に説明する。なお、本明細書において「~」を用いて表される数値範囲は、「~」の前後に記載される数値を下限値および上限値として含む範囲を意味する。
 本明細書において、例えば、「45°」、「平行」、「垂直」あるいは「直交」等の角度は、特に記載がなければ、厳密な角度との差異が5度未満の範囲内であることを意味する。厳密な角度との差異は、4度未満であることが好ましく、3度未満であることがより好ましい。
 本明細書において、「(メタ)アクリレート」は、「アクリレートおよびメタクリレートのいずれか一方または双方」の意味で使用される。
 本明細書において、「同一」は、技術分野で一般的に許容される誤差範囲を含むものとする。また、本明細書において、「全部」、「いずれも」または「全面」などというとき、100%である場合のほか、技術分野で一般的に許容される誤差範囲を含み、例えば99%以上、95%以上、または90%以上である場合を含むものとする。
 可視光は電磁波のうち、ヒトの目で見える波長の光であり、380nm~780nmの波長域の光を示す。非可視光は、380nm未満の波長域または780nmを超える波長域の光である。
 またこれに限定されるものではないが、可視光のうち、420nm~495nmの波長域の光は、青色光であり、495nm~570nmの波長域の光は、緑色光であり、620nm~750nmの波長域の光は、赤色光である。
 赤外光のうち、近赤外光は780nm~2500nmの波長域の電磁波である。紫外光は波長10~380nmの範囲の光である。
 本明細書において再帰反射は入射した光が入射方向に反射される反射を意味する。
 本明細書において、「ヘイズ」は、日本電色工業株式会社製のヘーズメーターNDH-2000を用いて測定される値を意味する。
 理論上は、ヘイズは、以下式で表される値を意味する。
(380~780nmの自然光の散乱透過率)/(380~780nmの自然光の散乱透過率+自然光の直透過率)×100%
 散乱透過率は分光光度計と積分球ユニットを用いて、得られる全方位透過率から直透過率を差し引いて算出することができる値である。直透過率は、積分球ユニットを用いて測定した値に基づく場合、0°での透過率である。
 本発明の3D表示用透明スクリーンは、波長選択性を有する複数のドットを有し、ドットは、コレステリック構造を有する液晶材料からなり、コレステリック構造は走査型電子顕微鏡にて観測されるドットの断面図において明部と暗部との縞模様を与え、ドットは、ドットの端部から中心に向かう方向で最大高さまで連続的に増加する高さを有する部位を含み、この部位において、基板と反対側のドットの表面から1本目の暗部がなす線の法線とドットの表面とのなす角度は70°~90°の範囲であり、複数のドットにより、右円偏光および左円偏光を反射する3D表示用透明スクリーンである。
 前述のとおり、前面側からの光は反射し、裏面側からの光は透過する3D表示用透明スクリーンにおいて、投影された光の輝度の向上や拡散性の向上等の反射性能の向上に加えて、裏面からの光の透過性能の向上が求められる。
 また、3D表示用スクリーンとしては、映像を立体的に見せるために、反射光の輝度をある程度高くする必要がある。そのため、視聴者がスクリーンをどの方向から見た場合でも、立体的な映像を見せるためには、広い視野角で反射光の輝度を高くすることが求められる。
 しかしながら、3D表示用透明スクリーンにおいて、光を選択的に反射する部位を平坦な層状に形成した場合には、視野角を広くするために、拡散性を高くするとヘイズ値が上がって透明性が低下するという問題がある。逆に、透明性を上げると拡散性が低くなり視野角が狭くなる、という問題があった。
 これに対して本発明は、コレステリック構造を有する液晶材料を用いることにより、特定の波長域の光を反射させて、これ以外の波長域の光を透過させることで、プロジェクタ等の映像装置から出射され、前面に入射される映像光を反射させて、かつ、裏面からの光は透過させて、映像光と裏面側の背景とを重畳して観察可能な透明スクリーンにおいて、コレステリック構造を有する液晶材料をドット状に複数形成してなり、この複数のドットにより、右円偏光と左円偏光とを反射することで3D表示を行うものであり、このドットのコレステリック構造は、走査型電子顕微鏡にて観測されるドットの断面図において明部と暗部との縞模様を与え、ドットの端部から中心に向かう方向で最大高さまで連続的に増加する高さを有する部位を含み、この部位において、基板と反対側のドットの表面から1本目の暗部がなす線の法線とドットの表面とのなす角度は70°~90°の範囲であるので、鏡面反射以外の方向へも反射させることができ、透明性を低下させることなく、視野角を広くすることができる。
<3D表示用透明スクリーン>
 以下に、本発明の3D表示用透明スクリーン(以下、透明スクリーンともいう)の好適な実施態様の一例について図面を参照して説明する。図1Aに、本発明の透明スクリーンの一例の正面図を示し、図1Bに、図1AのB-B線断面図を示す。
 なお、本発明における図は模式図であり、各層の厚みの関係や位置関係などは必ずしも実際のものとは一致しない。以下の図も同様である。
 図1Aおよび図1Bに示すように、透明スクリーン10aは、光を透過可能な基板12と、基板12の一方の主面に形成される多数の右偏光ドット20mおよび左偏光ドット20hと、右偏光ドット20mおよび左偏光ドット20hが形成される側の面に、右偏光ドット20mおよび左偏光ドット20hを包埋して形成されるオーバーコート層16とを有する。
 なお、図1Aにおいては、オーバーコート層16の図示を省略している。
 また、図1Aにおいて、右偏光ドット20mおよび左偏光ドット20hを区別するために、互いに異なるハッチングを付して表す。
 右偏光ドット20mは、右円偏光を反射するドットであり、左偏光ドット20hは、左円偏光を反射するドットである。
 ドットを構成する液晶材料のコレステリック構造の反射光は円偏光である。すなわち、液晶材料のコレステリック構造は、右円偏光または左円偏光の一方を選択的に反射し、他方を透過する。コレステリック構造の反射光が右円偏光であるか、または左円偏光であるかの円偏光選択反射性は、コレステリック構造の螺旋の捩れ方向による。コレステリック液晶による選択反射は、コレステリック液晶の螺旋の捩れ方向が右の場合は右円偏光を反射し、螺旋の捩れ方向が左の場合は左円偏光を反射する。
 したがって、右偏光ドット20mは、コレステリック液晶の螺旋の捩れ方向が右のドットであり、左偏光ドット20hは、コレステリック液晶の螺旋の捩れ方向が左のドットである。
 図1Aに示すように右偏光ドット20mと左偏光ドット20hは、図中左右方向において、基板12上に交互に配列されており、図中上下方向において、同種のドットが一列に配列されている。
 右円偏光を反射する右偏光ドット20mと、左円偏光を反射する左偏光ドット20hとを有することで、投影装置から、右目用画像と左目用画像として交互に切り替えられながら照射される右円偏光と左円偏光とを反射することができる。したがって、この透明スクリーンに投影された映像を、視聴者が3D用メガネを通して見ることで、左右それぞれの目が指定されたコマだけを見ることになるので、映像が立体的に見える。
 なお、右偏光ドット20mおよび左偏光ドット20hは、反射する光の偏光方向が異なる以外は同様の構成を有するので、以下の説明において、右偏光ドット20mおよび左偏光ドット20hを区別する必要が無い場合は、まとめてドット20として説明を行う。
 映像光はドット20が形成される側の面に入射される。すなわち、ドット20が形成される側の面が前面であり、反対側の面が裏面である。
 上述のとおり、ドット20は、波長選択反射性を有するコレステリック構造を有する液晶材料からなるので、透明スクリーン10aの、多数のドット20が形成される側の面に入射された映像光は、ドット20の表面において反射されるが、ドット20は、略半球状に形成されているので、ドット20の表面の各位置に対応して、入射した映像光の入射角が変わるので、映像光は種々の方向に反射され、視野角が広くなるという効果を発現することができる。
 また、光を反射する部位をドット状に形成することで、基板面内の反射面積比率が減少し、背景の光を好適に透過することができ透明性を高くできる。
 なお、ドット20は、入射される映像光の波長域に基づいて、この波長域の光を選択的に反射する波長選択反射性を有する。
 なお、ドット20を構成する液晶材料のコレステリック構造は、走査型電子顕微鏡にて観測されるドットの断面図において明部と暗部との縞模様を与え、ドットの端部から中心に向かう方向で最大高さまで連続的に増加する高さを有する部位を含み、この部位において、基板と反対側のドットの表面から1本目の暗部がなす線の法線とドットの表面とのなす角度は70°~90°の範囲である。
 この点については後に詳述する。
 なお、図1Aに示す透明スクリーン10aにおいては、右偏光ドット20mおよび左偏光ドット20hの配置パターンを、図中左右方向において、基板12上に交互に配列され、図中上下方向において、同種のドットが一列に配列されるパターンとしたが、これに限定はされず、左右方向および上下方向において、交互に配列されてもよいし、ランダムであってもよい。
 また、右偏光ドット20mと左偏光ドット20hの配置密度(単位面積当たりの個数)は同じであっても異なっていてもよいが、好適に3D表示を行う観点から同じであるのが好ましい。
 また、図1Bに示す透明スクリーン10aにおいては、好ましい態様として、ドット20を覆うように形成されるオーバーコート層16を有する。しかしながら、これに限定はされず、オーバーコート層を有さず、ドット20が露出する構成としてもよい。
 なお、本発明においては、図1Bに示す透明スクリーン10aのように、オーバーコート層16を有することにより、多数のドット20による表面の凹凸をなくして表面を平坦にすることで、透明性をより向上することができる点で好ましい。
 また、オーバーコート層16を形成する場合には、オーバーコート層16とドット20との界面での反射を抑制し、透明性をより向上ができる観点から、オーバーコート層16の屈折率と、ドット20の屈折率との差は小さいほど好ましく、0.10以下であるのが好ましく、0.04以下であるのがより好ましい。
 また、図1Bに示す透明スクリーン10aにおいては、右偏光ドット20mおよび左偏光ドット20hが基板12の一方の主面に形成される構成としたがこれに限定はされず、図2に示す透明スクリーン10bのように、基板12の一方の主面に複数の右偏光ドット20mが形成され、基板12の他方の主面に複数の左偏光ドット20hが形成される構成としてもよい。
 なお、右偏光ドット20mの配置パターンと左偏光ドット20hの配置パターンとは同じであっても異なっていてもよい。
 また、複数の右偏光ドットおよび左偏光ドットがそれぞれ基板の異なる主面に形成される構成にも限定はされず、基板12の一方の主面に複数の右偏光ドットおよび左偏光ドットが形成され、かつ、基板12の他方の主面にも複数の右偏光ドットおよび左偏光ドットが形成される構成としてもよい。
 なお、基板の一方の主面上でのドットの配置パターンと、他方の主面上でのドットの配置パターンとは、同じであっても異なっていてもよい。
 また、図1Bに示す透明スクリーン10aにおいては、右偏光ドット20mおよび左偏光ドット20hは、1つの基板12上に形成される構成としたが、これに限定はされず、図3に示す透明スクリーン10cのように、2つの基板を有する構成とし、第1の基板12aに複数の左偏光ドット20hを形成し、第2の基板12bに複数の右偏光ドット20mを形成して、第1の基板12aと第2の基板12bとを接着層17を介して積層する構成としてもよい。
 なお、図示例においては、第1の基板12aと第2の基板12bとは、全面に接着層17が形成されて積層される構成としたが、これに限定はされず、第1の基板12aおよび第2の基板12bの端部のみに接着層17を形成して積層し、第1の基板12aと第2の基板12bとの間に空気層を形成してもよい。
 また、図3においては、第1の基板12aの左偏光ドット20hが形成されない側の面と、第2の基板12bの右偏光ドット20mが形成された側の面とを対面して積層される構成としたが、これに限定はされず、第1の基板12aの左偏光ドット20hが形成される側の面と、第2の基板12bの右偏光ドット20mが形成されない側の面とを対面して積層される構成としてもよいし、第1の基板12aの左偏光ドット20hが形成される側の面と、第2の基板12bの右偏光ドット20mが形成される側の面とを対面して積層される構成としてもよいし、あるいは、第1の基板12aの左偏光ドット20hが形成されない側の面と、第2の基板12bの右偏光ドット20mが形成されない側の面とを対面して積層される構成としてもよい。
 また、図3に示す例では、第1の基板12aに左偏光ドット20hが形成され、第2の基板12bに右偏光ドット20mが形成される構成としたが、これに限定はされず、第1の基板12aに左偏光ドット20hおよび右偏光ドット20mが形成され、かつ、第2の基板12bに右偏光ドット20mおよび左偏光ドット20hが形成される構成としてもよい。
 なお、2つの基板を有する構成において、一方の基板に一方の偏光方向の光を反射するドットを形成し、他方の基板に他方の偏光方向の光を反射するドットを形成する構成とすることで、2つの基板面上に映し出される映像の重なりと、厚さ方向の距離とによって奥行き感を認識させる、いわゆる、DFD(Depth-Fused 3-D)方式の透明スクリーンとして利用することも可能である。DFD方式として利用する場合、2つの基板面は離して配置する必要があり、離す距離は、3mm~1000mmが好ましく、5mm~600mmがより好ましく、10mm~100mmが特に好ましい。
 また、図3に示す例では、第1の基板12aおよび第2の基板12bそれぞれの一方の主面にドットが形成される構成としたが、これに限定はされず、第1の基板12aおよび第2の基板12bそれぞれの両面にドットが形成される構成としてもよい。
 また、第1の基板12aと第2の基板12bとは同じ材料で形成されてもよく、異なるものであってもよい。また、第1の基板12aの厚さと第2の基板12bの厚さとは同じでも異なっていてもよい。
 また、図1Aに示す例では、1つのドットが、右円偏光および左円偏光のうち、一方の偏光方向の光を反射する構成とし、右円偏光を反射する右偏光ドット20mと左円偏光を反射する左偏光ドット20hとを有し、右円偏光および左円偏光を反射する構成としたが、これに限定はされず、1つのドットが、右円偏光および左円偏光を反射する構成として、右円偏光および左円偏光を反射するようにしてもよい。
 例えば、図4に示す透明スクリーン10dは、複数のドットとして、1つのドット内に、右円偏光を反射する右偏光領域21mと、左円偏光を反射する左偏光領域21hとを有する2層ドット20Wを複数含む構成を有する。
 具体的には、2層ドット20Wは、基板12側の、半球状に形成された左偏光領域21hと、左偏光領域21hの表面に積層された右偏光領域21mとの2層を基板12の法線方向に積層した構成を有する。
 このような2層ドット20Tは、右円偏光を反射する層と左円偏光を反射する層とを有するので、1つのドットで、入射した映像光の右円偏光および左円偏光を反射することができる。
 なお、図4に示す例では、2層ドット20Wは、基板12側から左偏光領域21h、右偏光領域21mの順に積層する構成としたがこれに限定はされず、右偏光領域21m、左偏光領域21hの順に積層する構成であってもよい。
 また、複数形成されるドット20は、偏光方向の異なる光を反射するドットを含んでいれば、全てのドット20が同じ波長域の光を反射するものであってもよいが、これに限定はされず、互いに異なる波長域の光を反射するドットを2種以上含む構成としてもよい。
 例えば、図5に示す透明スクリーン10eは、複数のドットとして、610nm~690nmの波長域の赤色光でかつ右円偏光を反射する右偏光赤色ドット20Rmと、赤色光でかつ左円偏光を反射する左偏光赤色ドット20Rhと、515nm~585nmの波長域の緑色光でかつ右円偏光を反射する右偏光緑色ドット20Gmと、緑色光でかつ左円偏光を反射する左偏光緑色ドット20Ghと、420nm~480nmの波長域の青色光でかつ右円偏光を反射する右偏光青色ドット20Bmと、青色光でかつ左円偏光を反射する左偏光青色ドット20Bhと、を含む構成を有する。
 このように、互いに異なる波長域の光を反射するドットを2種以上有し、かつ、各波長域の光を反射するドットとして、右円偏光を反射するドットと、左円偏光を反射するドットを有する構成としてもよい。これにより、透明スクリーンに投影される映像をカラー表示することができる。
 なお、図5に示す例では、赤色光、緑色光および青色光それぞれの右円偏光および/または左円偏光を反射するドットを含む構成としたが、これに限定はされず、これ以外の波長域の光を反射するドットを含んでいてもよい。
 また、赤色光、緑色光および青色光それぞれの右円偏光および/または左円偏光を反射するドットは、上記波長域の光を反射するものであればよく、反射波のピーク波長が上記波長域の範囲外であってもよい。
 また、赤色光、緑色光および青色光それぞれの右円偏光および/または左円偏光を反射するドットを有する構成に限定はされず、例えば、赤色光の右円偏光および/または左円偏光を反射するドットと、青色光の右円偏光および/または左円偏光を反射するドットとを含む構成としてもよく、あるいは、さらに、赤色光、緑色光および青色光それぞれの右円偏光および/または左円偏光を反射するドットに加えて、他の波長域の光の右円偏光および/または左円偏光を反射するドットを含む構成としてもよい。
 また、図5に示す例では、互いに異なる波長域の光を反射するドットの2種以上について、それぞれ右円偏光を反射するドットと、左円偏光を反射するドットを有する構成としたが、これに限定はされず、互いに異なる波長域の光を反射するドットのうち、少なくとも1種について、右円偏光を反射するドットと、左円偏光を反射するドットを含む構成とし、残りについては、いずれか一方の方向の円偏光を反射するドットを含む構成としてもよい。
 また、図5に示す例では、各波長域について、右円偏光を反射するドットと、左円偏光を反射するドットとを有する構成としたが、これに限定はされず、各波長域について、1つのドットで右円偏光と左円偏光とを反射する構成としてもよい。
 例えば、赤色光の右円偏光を反射する領域と左円偏光を反射する領域とを有する赤色ドットと、緑色光の右円偏光を反射する領域と左円偏光を反射する領域とを有する緑色ドットと、青色光の右円偏光を反射する領域と左円偏光を反射する領域とを有する青色ドットとを有する構成としてもよい。
 ここで、互いに異なる波長域の光それぞれの右円偏光および/または左円偏光を反射するドットを有する場合には、ドットの配列には特に限定はなく、例えば、交互に配列してもよいし、あるいは、ランダムに配列してもよい。
 例えば、赤色光、緑色光および青色光それぞれについて、右円偏光を反射するドットと左円偏光を反射するドットとの計6種のドットを有する場合には、図中上下方向には、各列において、同じ偏光方向の光を反射する各色のドットを順に配列して、図中左右方向には、偏光方向の異なるドットを交互に配列する構成としてもよい。
 具体的には、図6Aに示す透明スクリーン10fのように、一列目には、右偏光青色ドット20Bmと、右偏光緑色ドット20Gmと、右偏光赤色ドット20Rmとを順に配列し、二列目には、左偏光緑色ドット20Ghと、左偏光赤色ドット20Rhと、左偏光青色ドット20Bhとを順に配列し、三列目には、右偏光赤色ドット20Rmと、右偏光青色ドット20Bmと、右偏光緑色ドット20Gmとを順に配列して、四列目以降も同様に配列して構成してもよい。
 あるいは、図6Bに示す透明スクリーン10gのように、右偏光青色ドット20Bmと、右偏光緑色ドット20Gmと、右偏光赤色ドット20Rmとを1つづ、互いの間隔が同じになるように配置したものを1つの組として、また、左偏光青色ドット20Bhと、左偏光緑色ドット20Ghと、左偏光赤色ドット20Rhとを1つづつ、互いの間隔が同じになるように配置したものを1つの組として、右円偏光を反射するドットの組と、左円偏光を反射するドットの組とを多数、図中上下方向および左右方向に配列して構成してもよい。
 さらに、各ドットは、1つのドットが、複数の波長域の光を反射し、かつ、各波長域の右円偏光と左円偏光とを反射する構成としてもよい。すなわち、1つのドット内に互いに異なる波長域の光を反射する領域を有し、かつ、各波長域で右円偏光を反射する領域と、左円偏光を反射する領域とを有するドットを含む構成としてもよい。
 図7に本発明の透明スクリーンの他の一例の概略断面図を示す。
 図7に示す透明スクリーン10hは、複数のドットとして、1つのドット内に、赤色光でかつ左円偏光を反射する左偏光赤色領域21Rhと、赤色光でかつ右円偏光を反射する右偏光赤色領域21Rmと、緑色光でかつ左円偏光を反射する左偏光緑色領域21Ghと、緑色光でかつ右円偏光を反射する右偏光緑色領域21Gmと、青色光でかつ左円偏光を反射する左偏光青色領域21Bhと、青色光でかつ右円偏光を反射する右偏光青色領域21Bmとを有する6層ドット20Sを複数含む構成を有する。
 具体的には、6層ドット20Sは、基板12側の、半球状に形成された左偏光赤色領域21Rhと、左偏光赤色領域21Rhの表面に積層された右偏光赤色領域21Rmと、右偏光赤色領域21Rmの表面に積層された左偏光緑色領域21Ghと、左偏光緑色領域21Ghの表面に積層された右偏光緑色領域21Gmと、右偏光緑色領域21Gmの表面に積層された左偏光青色領域21Bhと、左偏光青色領域21Bhの表面に積層された右偏光青色領域21Bmと、の6層を基板12の法線方向に積層した構成を有する。
 このような6層ドット20Sは、赤色光の右円偏光を反射する層および左円偏光を反射する層、緑色光の右円偏光を反射する層および左円偏光を反射する層、ならびに、青色光の右円偏光を反射する層および左円偏光を反射する層を有するので、1つのドットで、入射した映像光の赤色光、緑色光および青色光の右円偏光および左円偏光を反射することができる。
 次に、本発明の透明スクリーンの各構成要素の材料、形状等について詳述する。
 [基板]
 本発明の透明スクリーンに含まれる基板は、表面にドットを形成するための基材として機能する。
 基板は、ドットが光を反射する波長において、光の反射率が低いことが好ましく、ドットが光を反射する波長において光を反射する材料を含んでいないことが好ましい。
 また、基板は可視光領域において、透明であることが好ましい。また、基板は、着色していてもよいが、着色していないか、着色が少ないことが好ましい。さらに基板は屈折率が1.2~2.0程度であることが好ましく、1.4~1.8程度であることがより好ましい。
 なお、本明細書において透明というとき、具体的には波長380~780nmの非偏光透過率(全方位透過率)が50%以上であればよく、70%以上であることが好ましく、85%以上であることがより好ましい。
 また、基板のヘイズ値は、30%以下が好ましく、0.1%~25%がより好ましく、0.1%~10%が特に好ましい。
 基板の厚みは用途に応じて選択すればよく、特に限定されないが、5μm~1000μm程度であればよく、好ましくは10μm~250μmであり、より好ましくは15μm~150μmである。
 基板は単層であっても、多層であってもよく、単層である場合の基板の例としては、ガラス、トリアセチルセルロース(TAC)、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリカーボネート、ポリ塩化ビニル、アクリル、ポリオレフィン等が挙げられる。多層である場合の基板の例としては、上記の単層である場合の基板の例のいずれかなどを支持体として含み、上記支持体の表面に他の層を設けたものなどが挙げられる。
 例えば、図8に示す透明スクリーン10iのように、支持体14とドット20の間に下地層18を設けてもよい。下地層は樹脂層であることが好ましく、透明樹脂層であることが特に好ましい。下地層の例としては、ドットを形成する際の表面形状を調整するための層、ドットとの接着特性を改善するための層、ドット形成の際の重合性液晶化合物の配向を調整するための配向層などが挙げられる。
 また、下地層は、ドットが光を反射する波長において、光の反射率が低いことが好ましく、ドットが光を反射する波長において光を反射する材料を含んでいないことが好ましい。また、下地層は透明であることが好ましい。さらに下地層は屈折率が1.2~2.0程度であることが好ましく、1.4~1.8程度であることがより好ましい。下地層は支持体表面に直接塗布された重合性化合物を含む組成物の硬化により得られた熱硬化性樹脂または光硬化性樹脂であることも好ましい。重合性化合物の例としては、(メタ)アクリレートモノマー、ウレタンモノマーなどの非液晶性の化合物が挙げられる。
 下地層の厚みは、特に限定されないが、0.01~50μmであることが好ましく、0.05~20μmであることがさらに好ましい。
 [ドット]
 本発明の透明スクリーンは基板表面に形成された複数のドットを含む。また、前述のとおり、ドットが形成される基板表面は基板の両面であっても片面であってもよい。
 ドットは基板表面に2つ以上形成されていればよい。2つ以上のドットは基板表面で互いに近接して多数形成される。その際、前述のとおり、複数のドットは、所定のパターンで、規則的に配列されてもよいし、ランダムに配置されてもよい。また、ドットは、基板の全面に均一に配列されてもよいし、基板の少なくとも一部の領域にのみ配列されてもよい。
 ここで、ドットの配置密度には特に限定はなく、透明スクリーンに求められる拡散性(視野角)や、透明性等に応じて適宜設定すればよい。
 広い視野角と、高い透明性とを両立できる点、製造時にドットの合一や欠損などの欠陥なく製造できる適切な密度等の観点から、基板の主面の法線方向から見た際の、基板に対するドットの面積率は、1.0%~90.6%であるのが好ましく、2.0%~50.0%であるのがより好ましく、4.0%~30.0%であるのが特に好ましい。
 なお、ドットの面積率は、レーザー顕微鏡、走査型電子顕微鏡(SEM)、透過型電子顕微鏡(TEM)などの顕微鏡で得られる画像において、1mm×1mmの大きさの領域で面積率を測定し、5箇所の平均値をドットの面積率とした。
 同様に、広い視野角と、高い透明性とを両立できる点で、隣接するドット間のピッチは、ドットの直径以上、850μm以下が好ましく、30~300μmがより好ましく、50~150μmが特に好ましい。
 また、上記観点から、隣接するドット同士は、接していてもよいが、離間しているのが好ましく、全てのドットのうち、他のドットと接触していないドットの割合(ドットの非接触割合)が、10%以上が好ましく、80%以上がより好ましく、90%以上が特に好ましい。
 基板表面にドットが複数ある場合、ドットの直径、形状はすべて同一であってもよく、互いに異なるものが含まれていてもよいが、同一であることが好ましい。例えば、同一の直径および形状のドット形成を意図して、同条件で形成されたドットであることが好ましい。
 本明細書において、ドットについて説明されるとき、その説明は、本発明の透明スクリーン中のすべてのドットについて適用できるが、説明されるドットを含む本発明の透明スクリーンが、本技術分野で許容される誤差やエラーなどにより同説明に該当しないドットを含むことを許容するものとする。
 (ドットの形状)
 ドットは、基板の主面の法線方向(以下、基板法線方向ともいう)から見たとき円形であればよい。円形は正円でなくてもよく、略円形であればよい。ドットについて中心というときは、この円形の中心または重心を意味する。基板表面にドットが複数ある場合、ドットの平均的形状が円形であればよく、一部に円形に該当しない形状のドットが含まれていてもよい。
 ドットは基板法線方向から見たときの直径が5~250μmであることが好ましく、10~200μmであることがより好ましく、20~120μmであることが特に好ましい。
 ドットの直径は、レーザー顕微鏡、走査型電子顕微鏡(SEM)、透過型電子顕微鏡(TEM)などの顕微鏡で得られる画像において、端部(ドットのへりまたは境界部)から端部までの直線であってドットの中心を通る直線の長さを測定することにより得ることができる。なお、ドットの数、ドット間距離もレーザー顕微鏡、走査型電子顕微鏡(SEM)、透過型電子顕微鏡(TEM)などの顕微鏡画像で確認できる。
 なお、基板法線方向から見た際の、ドットの形状が円形以外の場合には、このドットの投影面積と等しい円面積を持つ円の直径(円相当径)をドットの直径とする。
 ドットは、ドットの端部から中心に向かう方向で最大高さまで連続的に増加する高さを有する部位を含む。すなわち、ドットは、ドットの端部から中心に向かって高さが増加する傾斜部または曲面部等を含む。本明細書において、上記部位を傾斜部または曲面部ということがある。傾斜部または曲面部は、基板の主面に垂直な断面図におけるドット表面の、連続的に増加し始める点から最大高さを示す点までのドット表面の部位と、それらの点と基板とを最短距離で結ぶ直線と、基板と、で囲まれる部位を示す。
 なお、本明細書において、ドットについて、「高さ」というときは、「基板と反対側のドットの表面の、点から基板のドット形成側表面までの最短距離」を意味する。このとき、ドットの表面は他の層との界面であってもよい。また、基板に凹凸がある場合は、ドットの端部における基板面の延長を上記ドット形成側表面とする。最大高さは、上記高さの最大値であり、例えば、ドットの頂点から基板のドット形成側表面までの最短距離である。ドットの高さは、レーザー顕微鏡による焦点位置スキャン、またはSEMもしくはTEMなどの顕微鏡を用いて得られるドットの断面図から確認することができる。
 上記傾斜部または曲面部は、ドットの中心からみて一部の方向の端部にあってもよく、全部にあってもよい。例えばドットが円形であるとき、端部は円周に対応するが、円周の一部(例えば円周の30%以上、50%以上、70%以上であって、90%以下の長さに対応する部分)の方向の端部にあってもよく、円周の全部(円周の90%以上、95%以上または、99%以上)の方向の端部にあってもよい。ドットの端部は、全部であることが好ましい。すなわち、ドットの中心から円周に向かう方向の高さの変化はいずれの方向でも同一であることが好ましい。また後述の再帰反射性などの光学的性質、断面図で説明される性質も中心から円周に向かういずれの方向においても同一であることが好ましい。
 傾斜部または曲面部は、ドットの端部(円周のヘリまたは境界部)から始まって中心までは到達しない一定距離にあってもよく、ドットの端部から始まって中心までにあってもよく、ドットの円周部のヘリ(境界部)から一定距離の部位から始まって中心までは到達しない一定距離にあってもよく、ドットの端部から一定距離の部位から始まって中心までにあってもよい。
 上記の傾斜部または曲面部を含む構造は、例えば、基板側を平面とした半球形状、この半球形状の上部を基板と略平行に切断し平坦化した形状(球台形状)、基板側を底面とした円錐形状、この円錐形状の上部を基板と略平行に切断し平坦化した形状(円錐台形形状)などが挙げられる。これらのうち、基板側を平面とした半球形状、この半球形状の上部を基板と略平行に切断し平坦化した形状、基板側を底面とした円錐形状の上部を基板と略平行に切断し平坦化した形状が好ましい。なお上記半球形状は球の中心を含む面を平面とする半球の形状のみでなく、球を任意に2つに切断して得られる球欠形状のいずれか(好ましくは球の中心を含まない球欠形状)を含むものとする。
 ドットの最大高さを与えるドット表面の点は、半球形状または円錐形状の頂点にあるか、上記のように基板と略平行に切断し平坦化した面にあればよい。平坦化した面状の点全部がドットの最大高さを与えていることも好ましい。ドットの中心が最大高さを与えていることも好ましい。
 また、基板と反対側のドットの表面と上記基板(基板のドット形成側表面)とのなす角度(例えば平均値)、すなわち、基板とドットとの接触角は40°以上であることが好ましく、60°以上であることがより好ましい。接触角をこの範囲とすることにより、広い視野角と、高い透明性とを両立することができる。
 上記角度はレーザー顕微鏡による焦点位置スキャン、または、SEMもしくはTEMなどの顕微鏡を用いて得られるドットの断面図から確認することができるが、本明細書においては、ドットの中心を含み基板に垂直な面での断面図のSEM画像で基板とドット表面との接触部分の角度を測定したものとする。
 なお、上述したように、基板とドットとの間に下地層を設けることで、基板とドットとの接触角を所望の範囲に調整することができる。
 (ドットの光学的性質)
 ドットは波長選択反射性を有する。ドットが選択反射性を示す光は特に限定されず、例えば、赤外光、可視光、紫外光などいずれであってもよい。例えば、透明スクリーンを、プロジェクタ等の映像装置から出射される映像光による画像と、透明スクリーンの裏面側の背景とを重畳して表示するスクリーンとして使用する場合には、ドットが選択反射性を示す光は、可視光であることが好ましい。
 あるいは、上記反射波長は、組み合わせて用いられる光源から照射される光の波長に従って選択されていることも好ましい。
 ドットは、コレステリック構造を有する液晶材料からなる。ドットが選択反射性を示す光の波長は上記のようにドットを形成する液晶材料のコレステリック構造における螺旋ピッチを調整することにより行うことができる。また、本発明の透明スクリーンにおけるドットを形成する液晶材料は、後述のようにコレステリック構造の螺旋軸方向が制御されており、そのため、入射光は正反射だけでなく、種々の方向にも反射される。
 ドットは着色していてもよいが、着色していないか、着色が少ないことが好ましい。これにより、透明スクリーンの透明性を向上できる。
 (コレステリック構造)
 コレステリック構造は特定の波長において、選択反射性を示すことが知られている。選択反射の中心波長λは、コレステリック構造における螺旋構造のピッチP(=螺旋の周期)に依存し、コレステリック液晶の平均屈折率nとλ=n×Pの関係に従う。そのため、この螺旋構造のピッチを調節することによって、選択反射波長を調節することができる。コレステリック構造のピッチは、ドットの形成の際、重合性液晶化合物とともに用いるキラル剤の種類、またはその添加濃度に依存するため、これらを調整することによって所望のピッチを得ることができる。なお、ピッチの調製については富士フイルム研究報告No.50(2005年)p.60-63に詳細な記載がある。螺旋のセンスやピッチの測定法については「液晶化学実験入門」日本液晶学会編 シグマ出版2007年出版、46頁、および「液晶便覧」液晶便覧編集委員会 丸善 196頁に記載の方法を用いることができる。
 コレステリック構造は走査型電子顕微鏡(SEM)にて観測される上記ドットの断面図において明部と暗部との縞模様を与える。この明部と暗部の繰り返し2回分(明部2つおよび暗部2つ)が螺旋1ピッチ分に相当する。このことからピッチは、SEM断面図から測定することができる。上記縞模様の各線の法線が螺旋軸方向となる。
 また選択反射を示す選択反射帯(円偏光反射帯)の半値幅Δλ(nm)は、Δλが液晶化合物の複屈折Δnと上記ピッチPに依存し、Δλ=Δn×Pの関係に従う。そのため、選択反射帯の幅の制御は、Δnを調整して行うことができる。Δnの調整は重合性液晶化合物の種類やその混合比率を調整したり、配向固定時の温度を制御したりすることで行うことができる。反射波長帯域の半値幅は本発明の透明スクリーンの用途に応じて調整され、例えば50~500nmであればよく、好ましくは100~300nmであればよい。
 (ドット中のコレステリック構造)
 ドットは上記の傾斜部または曲面部を走査型電子顕微鏡(SEM)にて観測される断面図で確認した際、基板と反対側のドットの表面から1本目の暗部がなす線の法線と上記表面とのなす角度(以下、「暗線の角度」ともいう)は、70°~90°の範囲である。図11にドットの断面の概略図を示す。この図11において、暗部がなす線を太線で示す。図11に示すように、1本目の暗部がなす線Ld1の法線と、ドットの表面とのなす角度θ1が70°~90°である。ここで、上記の傾斜部または曲面部におけるドット表面での位置を、ドットの中心をとおる基板表面の垂線に対する角度α1で表したとき、角度α1が30°の位置および60°の位置において、基板と反対側のドットの表面から1本目の暗部がなす線Ld1の法線方向と上記表面とのなす角度が70°~90°の範囲であればよく、好ましくは、上記の傾斜部または曲面部の全部の点において、基板と反対側のドットの表面から1本目の暗部がなす線の法線方向と上記表面とのなす角度が70°以上であるのが好ましく、80°~90°の範囲であるのがより好ましい。すなわち、暗線の角度は傾斜部または曲面部の一部において上記角度を満たすもの、例えば、傾斜部または曲面部の一部において断続的に上記角度を満たすものであればよく、連続的に上記角度を満たすものが好ましい。なお、断面図において表面が曲線であるときは、表面とのなす角度は表面の接線からの角度を意味する。また、上記角度は鋭角で示されており、例えば、70°~90°とは、法線と上記表面とのなす角度を0°~180°の角度で表すときの、70°~110°の範囲を意味する。断面図においては、基板と反対側のドットの表面から2本目までの暗部がなす線がいずれもその法線と上記表面とのなす角度が70°~90°の範囲であることが好ましく、基板と反対側のドットの表面から3~4本目までの暗部がなす線がいずれもその法線と上記表面とのなす角度が70°~90°の範囲であることがより好ましく、基板と反対側のドットの表面から5~12本目以上の暗部がなす線がいずれもその法線と上記表面とのなす角度が70°~90°の範囲であることがさらに好ましい。
 上記角度は80°~90°の範囲であることが好ましく、85°~90°の範囲であることがより好ましい。
 さらに、基板と反対側のドットの表面から2本目の暗部がなす線Ld2の法線と上記表面とのなす角度θ2が70°~90°の範囲であるのが好ましく、3本目~20本目の暗部がなす線の法線と上記表面とのなす角度も70°~90°の範囲であるのが好ましい。
 上記SEMが与える断面図は、上記の傾斜部または曲面部のドットの表面において、コレステリック構造の螺旋軸が表面と70°以上、好ましくは80°~90°の範囲の角度をなすことを示している。このような構造により、ドットに入射する光は基板の法線方向から角度をなす方向から入射する光を、上記傾斜部または曲面部において、コレステリック構造の螺旋軸方向と平行に近い角度で入射させることができる。そのため、ドットに入射する光を様々な方向に反射させることができる。具体的には、ドットはコレステリック構造の螺旋軸を基準として入射光を正反射させるので、図12に示すように、基板の法線方向から入射する光Inに対して、ドットの中心付近で反射される反射光Irは基板の法線方向に平行に反射される。一方、ドットの中心からずれた位置(コレステリック構造の螺旋軸が基板の法線方向に対して傾いている位置)では、反射光Irは基板の法線方向とは異なる方向に反射される。したがって、ドットに入射する光を様々な方向に反射させることができ広視野角化することができる。また、ドットを透過する光Ipは、入射光Inと同方向に透過するので、透過光が散乱されることを抑制してヘイズを小さくすることができ、透明性を高くすることができる。
 また、基板の法線方向から入射する光を、全方位に反射することができることが好ましい。特に、正面輝度(ピーク輝度)の半分の輝度となる角度(半値角)が35°以上にでき、高い反射性を有することが好ましい。
 上記の傾斜部または曲面部のドットの表面において、コレステリック構造の螺旋軸が表面と70°以上、好ましくは80°~90°の範囲の角度をなすことにより、表面から1本目の暗部がなす線の法線方向と基板の法線方向とのなす角度は、上記高さが連続的に増加するにしたがって連続的に減少していることが好ましい。
 なお、断面図は、ドットの端部から中心に向かう方向で最大高さまで連続的に増加する高さを有する部位を含む任意の方向の断面図であり、典型的にはドットの中心を含み基板に垂直な任意の面の断面図であればよい。
 (コレステリック構造の作製方法)
 コレステリック構造は、コレステリック液晶相を固定して得ることができる。コレステリック液晶相を固定した構造は、コレステリック液晶相となっている液晶化合物の配向が保持されている構造であればよく、典型的には、重合性液晶化合物をコレステリック液晶相の配向状態としたうえで、紫外線照射、加熱等によって重合、硬化し、流動性が無い層を形成して、同時に、また外場や外力によって配向形態に変化を生じさせることない状態に変化した構造であればよい。なお、コレステリック液晶相を固定した構造においては、コレステリック液晶相の光学的性質が保持されていれば十分であり、液晶化合物はもはや液晶性を示していなくてもよい。例えば、重合性液晶化合物は、硬化反応により高分子量化して、もはや液晶性を失っていてもよい。
 コレステリック構造の形成に用いる材料としては、液晶化合物を含む液晶組成物などが挙げられる。液晶化合物は重合性液晶化合物であることが好ましい。
 重合性液晶化合物を含む液晶組成物はさらに界面活性剤を含む。液晶組成物は、さらにキラル剤、重合開始剤を含んでいてもよい。
--重合性液晶化合物--
 重合性液晶化合物は、棒状液晶化合物であっても、円盤状液晶化合物であってもよいが、棒状液晶化合物であることが好ましい。
 コレステリック液晶層を形成する棒状の重合性液晶化合物の例としては、棒状ネマチック液晶化合物が挙げられる。棒状ネマチック液晶化合物としては、アゾメチン類、アゾキシ類、シアノビフェニル類、シアノフェニルエステル類、安息香酸エステル類、シクロヘキサンカルボン酸フェニルエステル類、シアノフェニルシクロヘキサン類、シアノ置換フェニルピリミジン類、アルコキシ置換フェニルピリミジン類、フェニルジオキサン類、トラン類およびアルケニルシクロヘキシルベンゾニトリル類が好ましく用いられる。低分子液晶化合物だけではなく、高分子液晶化合物も用いることができる。
 重合性液晶化合物は、重合性基を液晶化合物に導入することで得られる。重合性基の例には、不飽和重合性基、エポキシ基、およびアジリジニル基が含まれ、不飽和重合性基が好ましく、エチレン性不飽和重合性基が特に好ましい。重合性基は種々の方法で、液晶化合物の分子中に導入できる。重合性液晶化合物が有する重合性基の個数は、好ましくは1~6個、より好ましくは1~3個である。重合性液晶化合物の例は、Makromol.Chem.,190巻、2255頁(1989年)、Advanced Materials 5巻、107頁(1993年)、米国特許第4683327号明細書、同5622648号明細書、同5770107号明細書、国際公開WO95/22586号公報、同95/24455号公報、同97/00600号公報、同98/23580号公報、同98/52905号公報、特開平1-272551号公報、同6-16616号公報、同7-110469号公報、同11-80081号公報、および特開2001-328973号公報などに記載の化合物が含まれる。2種類以上の重合性液晶化合物を併用してもよい。2種類以上の重合性液晶化合物を併用すると、配向温度を低下させることができる。
 重合性液晶化合物の具体例としては、下記式(1)~(11)に示す化合物が挙げられる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000001
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000002

[化合物(11)において、X1は2~5(整数)である。]
 また、上記以外の重合性液晶化合物としては、特開昭57-165480号公報に開示されているようなコレステリック相を有する環式オルガノポリシロキサン化合物等を用いることができる。さらに、前述の高分子液晶化合物としては、液晶を呈するメソゲン基を主鎖、側鎖、あるいは主鎖及び側鎖の両方の位置に導入した高分子、コレステリル基を側鎖に導入した高分子コレステリック液晶、特開平9-133810号公報に開示されているような液晶性高分子、特開平11-293252号公報に開示されているような液晶性高分子等を用いることができる。
 また、液晶組成物中の重合性液晶化合物の添加量は、液晶組成物の固形分質量(溶媒を除いた質量)に対して、75~99.9質量%であることが好ましく、80~99質量%であることがより好ましく、85~90質量%であることが特に好ましい。
--界面活性剤--
 界面活性剤は、ドットを形成する際に用いる液晶組成物に加えることにより、ドット形成時に重合性液晶化合物が空気界面側で水平に配向し、螺旋軸方向が上述のように制御されたドットが得られるものであれば良い。
 界面活性剤は、安定的にまたは迅速にプレーナー配向のコレステリック構造とするために寄与する配向制御剤として機能できる化合物が好ましい。界面活性剤としては、例えば、シリコ-ン系界面活性剤およびフッ素系界面活性剤が挙げられ、フッ素系界面活性剤が好ましい。
 界面活性剤の具体例としては、特開2014-119605の[0082]~[0090]に記載の化合物、特開2012-203237号公報の段落〔0031〕~〔0034〕に記載の化合物、特開2005-99248号公報の[0092]及び[0093]中に例示されている化合物、特開2002-129162号公報の[0076]~[0078]及び[0082]~[0085]中に例示されている化合物、特開2007-272185号公報の段落〔0018〕~〔0043〕等に記載のフッ素(メタ)アクリレート系ポリマー、などが挙げられる。
 なお、水平配向剤としては1種を単独で用いてもよいし、2種以上を併用してもよい。
 フッ素系界面活性剤として、特開2014-119605の[0082]~[0090]に記載の下記一般式(I)で表される化合物が特に好ましい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000003
 一般式(I)において、L11、L12、L13、L14、L15、L16はおのおの独立して単結合、-O-、-S-、-CO-、-COO-、-OCO-、-COS-、-SCO-、-NRCO-、-CONR-(一般式(I)中におけるRは水素原子または炭素数が1~6のアルキル基を表す)を表し、-NRCO-、-CONR-は溶解性を減ずる効果があり、ドット作製時にヘイズが上昇する傾向があることからより好ましくは-O-、-S-、-CO-、-COO-、-OCO-、-COS-、-SCO-であり、化合物の安定性の観点からさらに好ましくは-O-、-CO-、-COO-、-OCO-である。上記のRがとりうるアルキル基は、直鎖状であっても分枝状であってもよい。炭素数は1~3であることがより好ましく、メチル基、エチル基、n-プロピル基を例示することができる。
 Sp11、Sp12、Sp13、Sp14はそれぞれ独立して単結合または炭素数1~10のアルキレン基を表し、より好ましくは単結合または炭素数1~7のアルキレン基であり、さらに好ましくは単結合または炭素数1~4のアルキレン基である。但し、アルキレン基の水素原子はフッ素原子で置換されていてもよい。アルキレン基には、分枝があっても無くてもよいが、好ましいのは分枝がない直鎖のアルキレン基である。合成上の観点からは、Sp11とSp14が同一であり、かつ、Sp12とSp13が同一であることが好ましい。
 A11、A12は1~4価の芳香族炭化水素基である。芳香族炭化水素基の炭素数は6~22であることが好ましく、6~14であることがより好ましく、6~10であることがさらに好ましく、6であることがさらにより好ましい。A11、A12で表される芳香族炭化水素基は置換基を有していてもよい。そのような置換基の例として、炭素数1~8のアルキル基、アルコキシ基、ハロゲン原子、シアノ基またはエステル基を挙げることができる。これらの基の説明と好ましい範囲については、下記のTの対応する記載を参照することができる。A11、A12で表される芳香族炭化水素基に対する置換基としては、例えばメチル基、エチル基、メトキシ基、エトキシ基、臭素原子、塩素原子、シアノ基などを挙げることができる。パーフルオロアルキル部分を分子内に多く有する分子は、少ない添加量で液晶を配向させることができ、ヘイズ低下につながることから、分子内にパーフルオロアルキル基を多く有するようにA11、A12は4価であることが好ましい。合成上の観点からは、A11とA12は同一であることが好ましい。
 T11
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000004
で表される二価の基または二価の芳香族複素環基を表す(上記T11中に含まれるXは炭素数1~8のアルキル基、アルコキシ基、ハロゲン原子、シアノ基またはエステル基を表し、Ya、Yb、Yc、Ydはおのおの独立して水素原子または炭素数1~4のアルキル基を表す)ことが好ましく、より好ましくは
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000005
であり、よりさらに好ましくは、
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000006
である。
 上記T11中に含まれるXがとりうるアルキル基の炭素数は1~8であり、1~5であることが好ましく、1~3であることがより好ましい。アルキル基は、直鎖状、分枝状、環状のいずれであってもよく、直鎖状または分枝状であることが好ましい。好ましいアルキル基として、メチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基などを例示することができ、その中でもメチル基が好ましい。上記T11中に含まれるXがとりうるアルコキシ基のアルキル部分については、上記T11中に含まれるXがとりうるアルキル基の説明と好ましい範囲を参照することができる。上記T11中に含まれるXがとりうるハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子を挙げることができ、塩素原子、臭素原子が好ましい。上記T11中に含まれるXがとりうるエステル基としては、R’COO-で表される基を例示することができる。R’としては炭素数1~8のアルキル基を挙げることができる。R’がとりうるアルキル基の説明と好ましい範囲については、上記T11中に含まれるXがとりうるアルキル基の説明と好ましい範囲を参照することができる。エステルの具体例として、CH3COO-、C25COO-を挙げることができる。Ya、Yb、Yc、Ydがとりうる炭素数1~4のアルキル基は、直鎖状であっても分枝状であってもよい。例えば、メチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基などを例示することができる。
 二価の芳香族複素環基は、5員、6員または7員の複素環を有することが好ましい。5員環または6員環がさらに好ましく、6員環が最も好ましい。複素環を構成する複素原子としては、窒素原子、酸素原子および硫黄原子が好ましい。複素環は、芳香族性複素環であることが好ましい。芳香族性複素環は、一般に不飽和複素環である。最多二重結合を有する不飽和複素環がさらに好ましい。複素環の例には、フラン環、チオフェン環、ピロール環、ピロリン環、ピロリジン環、オキサゾール環、イソオキサゾール環、チアゾール環、イソチアゾール環、イミダゾール環、イミダゾリン環、イミダゾリジン環、ピラゾール環、ピラゾリン環、ピラゾリジン環、トリアゾール環、フラザン環、テトラゾール環、ピラン環、チイン環、ピリジン環、ピペリジン環、オキサジン環、モルホリン環、チアジン環、ピリダジン環、ピリミジン環、ピラジン環、ピペラジン環およびトリアジン環が含まれる。二価の複素環基は置換基を有していてもよい。そのような置換基の例の説明と好ましい範囲については、上記のA1とA2の1~4価の芳香族炭化水素が取り得る置換基に関する説明と記載を参照することができる。
 Hb11は炭素数2~30のパーフルオロアルキル基を表し、より好ましくは炭素数3~20のパーフルオロアルキル基であり、さらに好ましくは3~10のパーフルオロアルキル基である。パーフルオロアルキル基は、直鎖状、分枝状、環状のいずれであってもよいが、直鎖状または分枝状であるものが好ましく、直鎖状であることがより好ましい。
 m11、n11はそれぞれ独立に0から3であり、かつm11+n11≧1である。このとき複数存在する括弧内の構造は互いに同一であっても異なっていてもよいが、互いに同一であることが好ましい。一般式(I)のm11、n11は、A11、A12の価数によって定まり、好ましい範囲もA11、A12の価数の好ましい範囲によって定まる。
 T11中に含まれるoおよびpはそれぞれ独立に0以上の整数であり、oおよびpが2以上であるとき複数のXは互いに同一であっても異なっていてもよい。T11中に含まれるoは1または2であることが好ましい。T11中に含まれるpは1~4のいずれかの整数であることが好ましく、1または2であることがより好ましい。
 一般式(I)で表される化合物は、分子構造が対称性を有するものであってもよいし、対称性を有しないものであってもよい。なお、ここでいう対称性とは、点対称、線対称、回転対称のいずれかひとつに少なくとも該当するものを意味し、非対称とは点対称、線対称、回転対称のいずれにも該当しないものを意味する。
 一般式(I)で表される化合物は、以上述べたパーフルオロアルキル基(Hb11)、連結基-(-Sp11-L11-Sp12-L12)m11-A11-L13-および-L14-A12-(L15-Sp13-L16-Sp14-)n11-、ならびに好ましくは排除体積効果を持つ2価の基であるTを組み合わせた化合物である。分子内に2つ存在するパーフルオロアルキル基(Hb11)は互いに同一であることが好ましく、分子内に存在する連結基-(-Sp11-L11-Sp12-L12)m11-A11-L13-および-L14-A12-(L15-Sp13-L16-Sp14-)n11-も互いに同一であることが好ましい。末端のHb11-Sp11-L11-Sp12-および-Sp13-L16-Sp14-Hb11は、以下のいずれかの一般式で表される基であることが好ましい。
(Ca2a+1)-(Cb2b)-
(Ca2a+1)-(Cb2b)-O-(Cr2r)-
(Ca2a+1)-(Cb2b)-COO-(Cr2r)-
(Ca2a+1)-(Cb2b)-OCO-(Cr2r)-
 上式において、aは2~30であることが好ましく、3~20であることがより好ましく、3~10であることがさらに好ましい。bは0~20であることが好ましく、0~10であることがより好ましく、0~5であることがさらに好ましい。a+bは3~30である。rは1~10であることが好ましく、1~4であることがより好ましい。
 また、一般式(I)の末端のHb11-Sp11-L11-Sp12-L12-および-L15-Sp13-L16-Sp14-Hb11は、以下のいずれかの一般式で表される基であることが好ましい。
(Ca2a+1)-(Cb2b)-O-
(Ca2a+1)-(Cb2b)-COO-
(Ca2a+1)-(Cb2b)-O-(Cr2r)-O-
(Ca2a+1)-(Cb2b)-COO-(Cr2r)-COO-
(Ca2a+1)-(Cb2b)-OCO-(Cr2r)-COO-
上式におけるa、bおよびrの定義は直上の定義と同じである。
 液晶組成物中における、界面活性剤の添加量は、重合性液晶化合物の全質量に対して0.01質量%~10質量%が好ましく、0.01質量%~5質量%がより好ましく、0.02質量%~1質量%が特に好ましい。
--キラル剤(光学活性化合物)--
 キラル剤はコレステリック液晶相の螺旋構造を誘起する機能を有する。キラル化合物は、化合物によって誘起する螺旋の捩れ方向または螺旋ピッチが異なるため、目的に応じて選択すればよい。
 キラル剤としては、特に制限はなく、公知の化合物(例えば、液晶デバイスハンドブック、第3章4-3項、TN、STN用カイラル剤、199頁、日本学術振興会第142委員会編、1989に記載)、イソソルビド、イソマンニド誘導体を用いることができる。
 キラル剤は、一般に不斉炭素原子を含むが、不斉炭素原子を含まない軸性不斉化合物あるいは面性不斉化合物もキラル剤として用いることができる。軸性不斉化合物または面性不斉化合物の例には、ビナフチル、ヘリセン、パラシクロファンおよびこれらの誘導体が含まれる。キラル剤は、重合性基を有していてもよい。キラル剤と液晶化合物とがいずれも重合性基を有する場合は、重合性キラル剤と重合性液晶化合物との重合反応により、重合性液晶化合物から誘導される繰り返し単位と、キラル剤から誘導される繰り返し単位とを有するポリマーを形成することができる。この態様では、重合性キラル剤が有する重合性基は、重合性液晶化合物が有する重合性基と、同種の基であることが好ましい。従って、キラル剤の重合性基も、不飽和重合性基、エポキシ基またはアジリジニル基であることが好ましく、不飽和重合性基であることがさらに好ましく、エチレン性不飽和重合性基であることが特に好ましい。
 また、キラル剤は、液晶化合物であってもよい。
 キラル剤が光異性化基を有する場合には、塗布、配向後に活性光線などのフォトマスク照射によって、発光波長に対応した所望の反射波長のパターンを形成することができるので好ましい。光異性化基としては、フォトクロッミック性を示す化合物の異性化部位、アゾ、アゾキシ、シンナモイル基が好ましい。具体的な化合物として、特開2002-80478号公報、特開2002-80851号公報、特開2002-179668号公報、特開2002-179669号公報、特開2002-179670号公報、特開2002-179681号公報、特開2002-179682号公報、特開2002-338575号公報、特開2002-338668号公報、特開2003-313189号公報、特開2003-313292号公報に記載の化合物を用いることができる。
 キラル剤の具体例としては以下の式(12)で表される化合物が挙げられる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000007

式中、Xは2~5(整数)である。
 液晶組成物における、キラル剤の含有量は、重合性液晶性化合物量の0.01モル%~200モル%が好ましく、1モル%~30モル%がより好ましい。
--重合開始剤--
 液晶組成物に重合性化合物を含む場合は、重合開始剤を含有していることが好ましい。紫外線照射により重合反応を進行させる態様では、使用する重合開始剤は、紫外線照射によって重合反応を開始可能な光重合開始剤であることが好ましい。光重合開始剤の例には、α-カルボニル化合物(米国特許第2367661号、同2367670号の各明細書記載)、アシロインエーテル(米国特許第2448828号明細書記載)、α-炭化水素置換芳香族アシロイン化合物(米国特許第2722512号明細書記載)、多核キノン化合物(米国特許第3046127号、同2951758号の各明細書記載)、トリアリールイミダゾールダイマーとp-アミノフェニルケトンとの組み合わせ(米国特許第3549367号明細書記載)、アクリジンおよびフェナジン化合物(特開昭60-105667号公報、米国特許第4239850号明細書記載)およびオキサジアゾール化合物(米国特許第4212970号明細書記載)等が挙げられる。
 液晶組成物中の光重合開始剤の含有量は、重合性液晶化合物の含有量に対して0.1~20質量%であることが好ましく、0.5質量%~12質量%であることがさらに好ましい。
--架橋剤--
 液晶組成物は、硬化後の膜強度向上、耐久性向上のため、任意に架橋剤を含有していてもよい。架橋剤としては、紫外線、熱、湿気等で硬化するものが好適に使用できる。
 架橋剤としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えばトリメチロールプロパントリ(メタ)アクリレート、ペンタエリスリトールトリ(メタ)アクリレート等の多官能アクリレート化合物;グリシジル(メタ)アクリレート、エチレングリコールジグリシジルエーテル等のエポキシ化合物;2,2-ビスヒドロキシメチルブタノール-トリス[3-(1-アジリジニル)プロピオネート]、4,4-ビス(エチレンイミノカルボニルアミノ)ジフェニルメタン等のアジリジン化合物;ヘキサメチレンジイソシアネート、ビウレット型イソシアネート等のイソシアネート化合物;オキサゾリン基を側鎖に有するポリオキサゾリン化合物;ビニルトリメトキシシラン、N-(2-アミノエチル)3-アミノプロピルトリメトキシシラン等のアルコキシシラン化合物などが挙げられる。また、架橋剤の反応性に応じて公知の触媒を用いることができ、膜強度および耐久性向上に加えて生産性を向上させることができる。これらは、1種単独で使用してもよいし、2種以上を併用してもよい。
 架橋剤の含有量は、3質量%~20質量%が好ましく、5質量%~15質量%がより好ましい。架橋剤の含有量が、3質量%以上とすることで、架橋密度向上の効果が得られ、20質量%以下とすることで、コレステリック液晶層の安定化させることができる。
--その他の添加剤--
 ドット形成方法として、後述のインクジェット法を用いる場合には、一般的に求められるインク物性を得るために、単官能重合性モノマーを使用してもよい。単官能重合性モノマーとしては、2-メトキシエチルアクリレート、イソブチルアクリレート、イソオクチルアクリレート、イソデシルアクリレート、オクチル/デシルアクリレート等が挙げられる。
 また、液晶組成物中には、必要に応じて、さらに重合禁止剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤、光安定化剤、色材、金属酸化物微粒子等を、光学的性能等を低下させない範囲で添加することができる。
 液晶組成物は、ドット形成の際は、液体として用いられることが好ましい。
 液晶組成物は溶媒を含んでいてもよい。溶媒としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができるが、有機溶媒が好ましく用いられる。
 有機溶媒としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン等のケトン類、アルキルハライド類、アミド類、スルホキシド類、ヘテロ環化合物、炭化水素類、エステル類、エーテル類などが挙げられる。これらは、1種単独で使用してもよいし、2種以上を併用してもよい。これらの中でも、環境への負荷を考慮した場合にはケトン類が特に好ましい。上述の単官能重合性モノマーなどの上述の成分が溶媒として機能していてもよい。
 液晶組成物は、基板上に適用されて、その後硬化されドットを形成する。基板上への液晶組成物の適用は、好ましくは打滴により行われる。複数(通常多数)のドットを基板上に適用する際には、液晶組成物をインクとした印刷を行えばよい。印刷法としては特に限定されず、インクジェット法、グラビア印刷法、フレキソ印刷法などを用いることができるが、インクジェット法が特に好ましい。ドットのパターン形成も、公知の印刷技術を応用して形成することができる。
 また、図4および図7に示すように、1つのドット中に、互いに異なる波長域の光を反射する複数の領域を有するドットや、右円偏光を反射する層と左円偏光を反射する領域を有するドットの場合には、まず、基板側の層となる液晶組成物を上記の印刷法により打滴して硬化させて1層目を形成し、次に2層目となる液晶組成物を、1層目の上に打滴して硬化させて2層目を形成し、さらに、3層目以降も同様の方法で形成することで、反射する光の波長域あるいは偏光方向が異なる複数の領域を有するドットを形成することができる。
 基板上に適用後の液晶組成物は必要に応じて乾燥または加熱され、その後硬化される。乾燥または加熱の工程で液晶組成物中の重合性液晶化合物が配向していればよい。加熱を行う場合、加熱温度は、200℃以下が好ましく、130℃以下がより好ましい。
 配向させた液晶化合物は、更に重合させればよい。重合は、熱重合、光照射による光重合のいずれでもよいが、光重合が好ましい。光照射は、紫外線を用いることが好ましい。照射エネルギーは、20mJ/cm2~50J/cm2が好ましく、100mJ/cm2~1,500mJ/cm2がより好ましい。光重合反応を促進するため、加熱条件下または窒素雰囲気下で光照射を実施してもよい。照射紫外線波長は250nm~430nmが好ましい。重合反応率は安定性の観点から、高いことが好ましく70%以上が好ましく、80%以上がより好ましい。
 重合反応率は、重合性の官能基の消費割合を、IR吸収スペクトルを用いて決定することができる。
 [オーバーコート層]
 透明スクリーンはオーバーコート層を含んでいてもよい。オーバーコート層は基板のドットが形成された面側に設けられていればよく、透明スクリーンの表面を平坦化していることが好ましい。
 オーバーコート層は特に限定されないが、上述のとおり、ドットの屈折率との差が小さいほど好ましく、屈折率の差が0.04以下であるのが好ましい。液晶材料からなるドットの屈折率は1.6程度であるので、屈折率が1.4~1.8程度の樹脂層であることが好ましい。ドットの屈折率に近い屈折率を有するオーバーコート層を用いることによって、ドットに実際に入射する光の法線からの角度(極角)を小さくすることができる。例えば、屈折率が1.6のオーバーコート層を用い、極角45°で透明スクリーンに光を入射させたとき、ドットに実際に入射する極角は27°程度とすることができる。そのため、オーバーコート層を用いることによっては透明スクリーンが再帰反射性を示す光の極角を広げることが可能であり、基板と反対側のドットの表面と基板とのなす角度が小さいドットにおいても、より広い範囲で、高い再帰反射性を得ることができる。また、オーバーコート層は、反射防止層、粘着剤層、接着剤層、ハードコート層としての機能を有していてもよい。
 オーバーコート層の例としては、モノマーを含む組成物を基板のドットが形成された面側に塗布、その後塗布膜を硬化して得られる樹脂層などが挙げられる。樹脂は、特に限定されず、基板やドットを形成すする液晶材料への密着性などを考慮して選択すればよい。例えば、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、紫外線硬化性樹脂等を用いることができる。耐久性、耐溶剤性等の点からは、架橋により硬化するタイプの樹脂が好ましく、特に、短時間での硬化が可能である紫外線硬化性樹脂が好ましい。オーバーコート層の形成に用いることができるモノマーとしては、エチル(メタ)アクリレート、エチルヘキシル(メタ)アクリレート、スチレン、メチルスチレン、N-ビニルピロリドン、ポリメチロールプロパントリ(メタ)アクリレート、ヘキサンジオール(メタ)アクリレート、トリプロピレングリコールジ(メタ)アクリレート、ジエチレングリコールジ(メタ)アクリレート、ペンタエリスリトールトリ(メタ)アクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサ(メタ)アクリレート、1,6-ヘキサンジオールジ(メタ)アクリレート、ネオペンチルグリコールジ(メタ)アクリレート等が挙げられる。
 オーバーコート層の厚みは、特に限定されず、ドットの最大高さを考慮して決定すればよく、5μm~100μm程度であればよく、好ましくは10μm~50μmであり、より好ましくは20μm~40μmである。厚みは、ドットが無い部分の基板のドット形成表面から対向する面にあるオーバーコート層表面までの距離である。
 [接着層]
 透明スクリーンは2つの基板を積層するための接着層を含んでいてもよい。接着層は、2つの基板を接着でき、透明性を有していればよい。
 接着層は特に限定されないが、オーバーコート層と同様に、ドットの屈折率との差が小さいほど好ましい。
 接着層としては、公知の粘着剤、接着剤を用いることができる。
 粘着剤とは、例えば、動的粘弾性測定装置で測定した貯蔵弾性率G’と損失弾性率G”との比(tanδ=G”/G’)が0.001~1.5である物質のことを表し、いわゆる、粘着剤やクリープしやすい物質等が含まれる。粘着剤としては、例えば、ポリビニルアルコール系粘着剤が挙げられるが、これに限定はされない。
 接着層の厚みは、特に限定されず、ドットの最大高さを考慮して決定すればよく、5μm~100μm程度であればよく、好ましくは10μm~50μmであり、より好ましくは20μm~40μmである。厚みは、一方の基板表面から他方の基板表面までの距離である。
 次に、本発明の3D表示用透明スクリーンを用いる3D表示システムについて図9Aおよび図9Bを用いて説明する。
 図9Aに示す3D表示システムは、上述した本発明の透明スクリーン10と、透明スクリーン10に映像を投影する投影装置102と、視聴者が掛ける3D用メガネ104とを有する。
 投影装置102は、右目用画像と左目用画像とを、偏光方向の異なる光で交互に投影する公知の3Dプロジェクターである。
 一例として、図9Bに示すように、投影装置102は、右目用画像と左目用画像とを交互に切り替えながら映像光を照射する光源110と、光源110の光の出射口近傍に配置され、光源110から照射された映像光を入射されて、映像光を円偏光化する円偏光ユニット112とを有する。
 光源110は、右目用画像と左目用画像とを交互に切り替えながら映像光を照射する以外は、LCD(liquid crystal display)方式、DLP(digital light processing)方式、LCOS(liquid crystal on silicon)方式等の従来のプロジェクターの光学系と同様の構成を有する。
 円偏光ユニット112は、円形状で一方の半円状の領域に、光源から出射されて入射した映像光を右円偏光化する右円偏光板114を有し、他方の半円状の領域に、映像光を左円偏光化する左円偏光板116を有するものである。
 円偏光ユニット112は、光源110から照射される右目用画像と左目用画像との切り替えに合わせて回転されることで、右目用画像となる映像光を一方の方向に円偏光化し、左目用画像となる映像光を他方向に円偏光化する。
 なお、投影装置102の構成はこれに限定はされず、例えば、右目用画像の映像光を照射する光源(プロジェクター)と、左目用画像の映像光を照射する光源(プロジェクター)とを有する構成としてもよい。
 3D用メガネ104は、投影装置102から照射され、透明スクリーン10で反射された映像を、視聴者が見る際に用いるもので、右目側に一方の方向の円偏光を透過し、他方向の円偏光を遮蔽する右目用偏光フィルター106と、左目用に他方向の円偏光を透過し、一方の方向の円偏光を遮蔽する左目用偏光フィルター108とを有する。
 3D用メガネ104を通して、透明スクリーン10で反射された映像を見ることで、一方の方向に円偏光化された右目用画像となる映像光のみが視聴者の右目に入射し、他方向に円偏光化された左目用画像となる映像光のみが視聴者の左目に入射するので、視聴者は、左右それぞれの目が指定されたコマだけを見ることで、映像が立体的に見える。
 以上、本発明の3D表示用透明スクリーンおよび3D表示システムについて詳細に説明したが、本発明は上述の例に限定はされず、本発明の要旨を逸脱しない範囲において、各種の改良や変更を行ってもよいのは、もちろんである。
 以下に実施例を挙げて本発明の特徴をさらに具体的に説明する。以下の実施例に示す材料、試薬、使用量、物質量、割合、処理内容、処理手順等は、本発明の趣旨を逸脱しない限り適宜変更することができる。したがって、本発明の範囲は以下に示す具体例により限定的に解釈されるべきものではない。
[実施例1]
(下地層の作製)
 下記に示す組成物を、25℃に保温された容器中にて、攪拌、溶解させ、下地層溶液を調製した。
----------------------------------
下地層溶液(質量部)
----------------------------------
プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート    1000
ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート
(日本化薬株式会社製、商品名:KAYARAD DPHA)  15.0
メガファックRS-90(DIC株式会社製)          85
IRGACURE 819 (BASF社製)            3
----------------------------------
 上記で調製した下地層溶液を、100μm厚の透明なPETフィルム(ポリエチレンテレフタレート、東洋紡株式会社製、コスモシャインA4100)に、バーコーターを用いて3mL/m2の塗布量で塗布した。その後、膜面温度が90℃になるように加熱し、120秒間乾燥した後に、酸素濃度100ppm以下の窒素パージ下で、紫外線照射装置により、700mJ/cm2の紫外線を照射し、架橋反応を進行させ、下地層を形成し基板Aを作製した。
(コレステリック液晶ドットの形成)
 下記に示す組成物を、25℃に保温された容器中にて、攪拌、溶解させ、コレステリック液晶インク液Gm(液晶組成物)を調製した。
----------------------------------
コレステリック液晶インク液Gm(質量部)
----------------------------------
メトキシエチルアクリレート              145.0
下記の棒状液晶化合物の混合物             100.0
IRGACURE 819 (BASF社製)         10.0
下記構造のキラル剤A                   5.78
下記構造の界面活性剤                   0.08
----------------------------------
棒状液晶化合物
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000008

 
 数値は質量%である。また、Rは酸素で結合する基である。
キラル剤A
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000009
界面活性剤
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000010

 
 コレステリック液晶インク液Gmは、中心波長550nmの光を反射するドットを形成する材料である。また、コレステリック液晶インク液Gmは、右円偏光を反射するドットを形成する材料である。すなわち、コレステリック液晶インク液Gmは、右偏光緑色ドットを形成するための材料である。
 また、キラル剤を以下に示すキラル剤Bに変更し、添加量を10.23質量部とした以外はコレステリック液晶インク液Gmと同様にして、コレステリック液晶インク液Ghを調製した。
キラル剤B
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000011

 
 コレステリック液晶インク液Ghは、中心波長550nmの左円偏光を反射する左偏光緑色ドットを形成するための材料である。
 上記で調製したコレステリック液晶インク液Gmおよびコレステリック液晶インク液Ghそれぞれを、上記で作製した基板Aの下地層上に、右偏光緑色ドットと左偏光緑色ドットとが交互に配列されるように、インクジェットプリンター(DMP-2831、FUJIFILM Dimatix社製)を用いて、隣接するドット間の中心間距離(ピッチ)100μmとなるように、100mm×100mm領域全面に打滴し、95℃、30秒間乾燥した後に、紫外線照射装置により、室温で500mJ/cm2の紫外線を照射して硬化させてドットを形成した。
 以下、このように1つの基板の一方の面に、右偏光ドットと左偏光ドットとを形成した構成を形態Aという。
(ドット形状、コレステリック構造評価)
 上記で得られた透明スクリーンのドットのうち、無作為に10個を選択しドットの形状をレーザー顕微鏡(キーエンス社製)にて観察したところ、ドットは平均直径30μm、平均最大高さ5μm、ドット端部のドット表面と下地層表面とが両者の接触部でなす角度(接触角)は平均35度であり、ドット端部から中心に向かう方向で、連続的に高さが増加していた。
 上記で得られた透明スクリーンの中央に位置する1つのドットについてドット中心を含む面で、PET基板に垂直に切削し、断面を走査型電子顕微鏡で観察した。その結果、ドット内部に明部と暗部の縞模様が確認され、図10に示すような断面図が得られた。(なお、断面図の右側の半円上形状の外側にある部位は、切削の際に出たバリである。)
 断面図から、ドットの空気界面側の表面から1本目の暗線がなす線の法線方向と、空気界面側の表面のなす角度を測定したところ、ドット端部、ドット端部と中央の間、ドット中央の順に85度、85度、85度であり、ドット曲面部において連続的にこの値を維持していた。これを、表1中では、ドットの暗線の法線方向と、ドット表面のなす角度(度)、と表記する。さらに、暗線がなす線の法線方向と、PET基板の法線方向がなす角度は、ドット端部、ドット端部と中央の間、ドット中央の順に、35度、18度、0度と、連続的に減少していた。
(オーバーコート層の形成)
 下記に示す組成物を、25℃に保温された容器中にて、攪拌、溶解させ、オーバーコート用塗布液を調製した。
 
----------------------------------
オーバーコート用塗布液1(質量部)
----------------------------------
アセトン                       100.0
KAYARAD DPCA-30(日本化薬株式会社製)   30.0
EA-200(大阪ガスケミカル社製)          70.0
IRGACURE 819 (BASF社製)          3.0
----------------------------------
 
 上記で調製したオーバーコート用塗布液1を、コレステリック液晶ドットを形成した下地層上に、バーコーターを用いて40mL/m2の塗布量で塗布した。その後、膜面温度が50℃になるように加熱し、60秒間乾燥した後に、紫外線照射装置により、500mJ/cm2の紫外線を照射し、架橋反応を進行させ、オーバーコート層を作製し、図1Bに示すような3D表示用透明スクリーンを得た。
[実施例2]
 互いに異なる3つの波長域の光を反射し、かつ、各波長域の光を反射するドットとして、右円偏光を反射するドットと、左円偏光を反射するドットを有する構成とした以外は、実施例1と同様にして、図5に示すような透明スクリーンを作製した。更に実施例1と同様にドットの暗線の法線方向と、ドット表面のなす角度を測定した。
 具体的には、上記コレステリック液晶インク液Gm、コレステリック液晶インク液Gh、コレステリック液晶インク液Rm、コレステリック液晶インク液Bm、ならびに、以下に示すコレステリック液晶インク液Rhおよびコレステリック液晶インク液Bhを用いて、6種のドットを、順に配列するように形成して透明スクリーンを作製した。
 キラル剤Aの添加量を4.66質量部とする以外は、コレステリック液晶インク液Gmと同様にして、コレステリック液晶インク液Rmを調製した。
 また、キラル剤Aの添加量を7.61質量部とする以外はコレステリック液晶インク液Gmと同様にして、コレステリック液晶インク液Bmを調製した。
 キラル剤Bの添加量を8.62質量部とする以外は、コレステリック液晶インク液Ghと同様にして、コレステリック液晶インク液Rhを調製した。
 また、キラル剤Bの添加量を12.59質量部とする以外は、コレステリック液晶インク液Ghと同様にして、コレステリック液晶インク液Bhを調製した。
 コレステリック液晶インク液RmおよびRhは、中心波長650nmの左円偏光を反射する左偏光赤色ドットを形成するための材料であり、コレステリック液晶インク液BmおよびBhは、中心波長450nmの左円偏光を反射する左偏光青色ドットを形成するための材料である。
[実施例3]
 1つのドット内に、右円偏光を反射する領域と左円偏光を反射する領域を有するドットからなる構成とした以外は、実施例1と同様にして3D表示用透明スクリーンを作製し、ドットの暗線の法線方向と、ドット表面のなす角度を測定した。
 具体的には、上記コレステリック液晶インク液Gmおよびコレステリック液晶インク液Ghを用いて、図4に示すような2層ドットを形成して3D表示用透明スクリーンを作製し、ドットの暗線の法線方向と、ドット表面のなす角度を測定した。
 このように1つの基板の一方の面に、右偏光領域と左偏光領域とを有するドットを形成した構成を形態Bとする。
[実施例4]
 1つの基板の一方の面に、右偏光ドットを形成し、他方の面に左偏光ドットを形成した以外は、実施例1と同様にして、図2に示すような3D表示用透明スクリーンを作製し、ドットの暗線の法線方向と、ドット表面のなす角度を測定した。
 このように1つの基板の一方の面に右偏光ドットを有し、他方の面に左偏光ドットを有する構成を形態Cとする。
[実施例5]
 第1の基板上に右偏光ドットを形成し、第2の基板上に左偏光ドットを形成し、第1の基板と第2の基板とを貼り合わせた構成とした以外は、実施例1と同様にして、図3に示すような3D表示用透明スクリーンを作製し、ドットの暗線の法線方向と、ドット表面のなす角度を測定した。
 なお、第1の基板および第2の基板は、基板Aと同様にして作製した。
 また、第1の基板と第2の基板とを貼り合わせる接着層として、SKダイン(綜研化学株式会社製)を用いた。接着層の厚さは、20μmとした。
 このように右偏光ドットが形成された基板と、左偏光ドットが形成された基板とを貼り合わせた構成を形態Dとする。
[実施例6]
 下地層溶液中のジペンタエリスリトールヘキサアクリレート(DPHA)の量を99.9質量部とした以外は、実施例1と同様にして3D表示用透明スクリーンを作製し、ドットの暗線の法線方向と、ドット表面のなす角度を測定した。
 なお、ドットの空気界面側の表面から1本目の暗線がなす線の法線方向と、空気界面側の表面のなす角度は、75度であった。
[実施例7~16]
 ドットの平均直径およびドット間距離(ピッチ)を表1に示す値に変更した以外は、実施例1と同様にして、3D表示用透明スクリーンを作製し、ドットの暗線の法線方向と、ドット表面のなす角度を測定した。
[比較例1]
 右偏光ドットのみを有する構成とした以外は実施例1と同様にして、3D表示用透明スクリーンを作製した。
 このように一方の偏光を反射するドットのみを有する構成を形態Eとする。
[比較例2]
(下地層の作製)
 下記に示す組成物を、25℃に保温された容器中にて、攪拌、溶解させ、下地層溶液を調製した。
----------------------------------
下地層溶液(質量部)
----------------------------------
メチルエチルケトン                   220
ペンタエリスリトールトリアクリレート          100
レベリング剤(ビックケミー社製 BYK361)       0.03
ルシリンTPO (BASF社製)               4
----------------------------------
 上記で調製した下地層溶液を、100μm厚の透明なPET(ポリエチレンテレフタレート、東洋紡株式会社製、コスモシャインA4100)基板に、バーコーターを用いて3mL/m2の塗布量で塗布した。その後、膜面温度が80℃になるように加熱し、120秒間乾燥し、下地層を作製した。
(コレステリック液晶ドットの形成)
 下記に示す組成物を、25℃に保温された容器中にて、攪拌、溶解させ、コレステリック液晶インク液Gmを調製した。
 
----------------------------------
コレステリック液晶インク液Gm(質量部)
----------------------------------
メチルイソブチルケトン                  250.0
下記構造の棒状液晶化合物                 100.0
ルシリンTPO (BASF社製)                4.0
下記構造のキラル剤A                     5.4
----------------------------------
棒状液晶化合物
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000012

 
 上記で調製したコレステリック液晶インク液を、上記で作製したPET上の下地層上に、グラビア印刷法により、ドット間距離300μm、ドット径100μm、50×50mm領域全面に打滴し、加熱乾燥、紫外線照射により、架橋させて光学部材を作製した。
 コレステリック液晶インク液Gmは、中心波長550nmの光を反射するドットを形成する材料である。また、コレステリック液晶インク液Gmは、右円偏光を反射するドットを形成する材料である。すなわち、コレステリック液晶インク液Gmは、右偏光緑色ドットを形成するための材料である。
 また、キラル剤を以下に示すキラル剤Bに変更し、添加量を8.5質量部とした以外はコレステリック液晶インク液Gmと同様にして、コレステリック液晶インク液Ghを調製した。
 コレステリック液晶インク液Ghは、中心波長550nmの左円偏光を反射する左偏光緑色ドットを形成するための材料である。
 オーバーコート層の形成については、実施例1と同様にして行った。
<評価>
 作製した実施例および比較例の3D表示用透明スクリーンについて、透明性、3D表示の視認性、視野角特性および精細さを評価した。
(透明性の評価)
 透明性は、透過率をヘイズメーター(日本電色工業株式会社製)で測定し、評価した。
(3D表示の視認性の評価)
 3D表示の視認性の評価は、通常のオフィス環境に透明スクリーンを置き、透明スクリーンの正面、1m離れた位置に光源(エプソン社製EMP7900)を2台配置して、それぞれ右目用画像と左目用画像を投影することで、3D表示用の映像光を透明スクリーンに照射した。光源の露光強度を変えながら、スクリーンの正面、3m離れた位置から観察し、透明スクリーンに映し出された映像が3Dに見えるために必要な露光強度をコニカミノルタ製照度計T-10Aをスクリーンの中心に配置して測定し、以下の基準で評価した。
  A:1500ルクス以下
  B:1500ルクス超、3000ルクス以下
  C:3000ルクス超、8000ルクス以下
  D:8000ルクス超
  E:3Dに見えない
(視野角特性の評価)
 視野角特性の評価は、45°の角度から観察して、上記3D表示の視認性の評価と同様に評価した。評価の基準も同様とした。
(精細さの評価)
 上記3D表示の視認性の評価において、光源の露光強度を2000ルーメンとして、表示画像を観察して表示画像の精細さを、以下の基準で評価した。
  A:良い
  B:やや粗い
  C:粗い
 結果を表1に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000013
 
 表1に示すように、本発明の3D表示用透明スクリーンである実施例1~16は、比較例1に比較して、透明性および視野角特性を共に高くすることができることがわかる。
 また、実施例1と実施例6との対比から、ドット端部のドット表面と基板とのなす角度は、70°以上であるのが好ましいことがわかる。
 また、実施例1と実施例2との対比から、単色だけでなくフルカラーでもヘイズ、3D表示の視認性、視野角特性、精細さは損なわれず、性能を維持できることがわかる。
 また、実施例7~11の対比から、ドット直径は、5μm以上、250μm以下が好ましいことがわかる。
 また、実施例12~16の対比から、隣接するドット間の距離(ピッチ)は、800μm以下が好ましいことがわかる。
[実施例21]
 次に、実施例21として、3D用メガネを使用しないDFD方式による3D表示を試みた。
 実施例5における第1の基板と第2の基板を用い、基板を互いに平行な状態としたまま両者の距離を50mm離して固定化した以外は、実施例5と同様にして、3D表示用透明スクリーンを作製した。
 また、透明スクリーンの正面、1m離れた位置に光源(エプソン社製EMP7900)を2台配置して、それぞれ右円偏光の画像を第1の基板、左円偏光の画像を第2の基板に焦点が合うように投影することで、DFD方式の3D表示用の映像光を透明スクリーンに照射した。
 この結果、3D用メガネを使用した実施例5と同等の3D表示の視認性、視野角特性、精細さを裸眼で得ることができた。
 以上より本発明の効果は明らかである。
 10a~10i 3D表示用透明スクリーン
 12、12a、12b 基板
 14 支持体
 16 オーバーコート層
 17 接着層
 18 下地層
 20m 右偏光ドット
 20h 左偏光ドット
 20Rm 右偏光赤色ドット
 20Rh 左偏光赤色ドット
 20Gm 右偏光緑色ドット
 20Gh 左偏光緑色ドット
 20Bm 右偏光青色ドット
 20Bh 左偏光青色ドット
 20W 2層ドット
 20S 6層ドット
 21m 右偏光領域
 21h 左偏光領域
 21Rm 右偏光赤色領域
 21Rh 左偏光赤色領域
 21Gm 右偏光緑色領域
 21Gh 左偏光緑色領域
 21Bm 右偏光青色領域
 21Bh 左偏光青色領域
 100 3D表示システム
 102 投影装置
 104 3D用メガネ
 106 右目用偏光フィルター
 108 左目用偏光フィルター
 110 光源
 112 円偏光板ユニット
 114 右円偏光板
 116 左円偏光板

Claims (12)

  1.  波長選択性を有する複数のドットを有し、
     前記ドットは、コレステリック構造を有する液晶材料からなり、前記コレステリック構造は走査型電子顕微鏡にて観測される前記ドットの断面図において明部と暗部との縞模様を与え、
     前記ドットは、前記ドットの端部から中心に向かう方向で最大高さまで連続的に増加する高さを有する部位を含み、
     前記部位において、前記ドットの表面から1本目の前記暗部がなす線の法線と前記ドットの表面とのなす角度は70°~90°の範囲であり、
     前記複数のドットにより、右円偏光および左円偏光を反射することを特徴とする3D表示用透明スクリーン。
  2.  前記複数のドットは、右円偏光を反射するドットと、左円偏光を反射するドットとを含む請求項1に記載の3D表示用透明スクリーン。
  3.  前記複数のドットが表面に形成される透明基板を有する請求項1または2に記載の3D表示用透明スクリーン。
  4.  右円偏光を反射する前記ドットおよび左円偏光を反射する前記ドットが、前記透明基板の一方の表面に形成される請求項3に記載の3D表示用透明スクリーン。
  5.  右円偏光を反射する前記ドットが前記透明基板の一方の面に形成され、左円偏光を反射する前記ドットが前記透明基板の他方の面に形成される請求項3に記載の3D表示用透明スクリーン。
  6.  右円偏光を反射する前記ドットが形成される第1の透明基板と、左円偏光を反射する前記ドットが形成される第2の透明基板とを有し、
     右円偏光を反射する前記ドットが形成された前記第1の透明基板と、左円偏光を反射する前記ドットが形成された前記第2の透明基板とが積層されてなる請求項3に記載の3D表示用透明スクリーン。
  7.  1つの前記ドット内に、右円偏光を反射する領域と、左円偏光を反射する領域とを有するドットを含む請求項1~6のいずれか一項に記載の3D表示用透明スクリーン。
  8.  前記複数のドットは、互いに異なる波長域の光を反射するドットを2種以上含む請求項1~7のいずれか一項に記載の3D表示用透明スクリーン。
  9.  前記ドットの直径が5~250μmである請求項1~8のいずれか一項に記載の3D表示用透明スクリーン。
  10.  隣接する前記ドット間の距離が、前記ドットの直径以上、850μm以下である請求項1~9のいずれか一項に記載の3D表示用透明スクリーン。
  11.  前記液晶材料が液晶化合物、キラル剤および界面活性剤を含む液晶組成物を硬化して得られる材料である請求項1~10のいずれか一項に記載の3D表示用透明スクリーン。
  12.  請求項1~11のいずれか1項に記載の3D表示用透明スクリーンと、
     前記3D表示用透明スクリーンに、右円偏光と左円偏光とを用いて映像を投影する投影装置と、
     右円偏光を透過し左円偏光を透過しない右偏光フィルタと、左円偏光を透過し右円偏光を透過しない左偏光フィルタとを有するメガネと、を有する3D表示システム。
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