WO2018154916A1 - 再帰性反射材 - Google Patents

再帰性反射材 Download PDF

Info

Publication number
WO2018154916A1
WO2018154916A1 PCT/JP2017/044137 JP2017044137W WO2018154916A1 WO 2018154916 A1 WO2018154916 A1 WO 2018154916A1 JP 2017044137 W JP2017044137 W JP 2017044137W WO 2018154916 A1 WO2018154916 A1 WO 2018154916A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
agar
retroreflective
light
incident
reflective material
Prior art date
Application number
PCT/JP2017/044137
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
寛雅 奥
貴大 宇治
Original Assignee
国立大学法人群馬大学
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 国立大学法人群馬大学 filed Critical 国立大学法人群馬大学
Priority to US16/487,790 priority Critical patent/US11187835B2/en
Priority to CN201780086963.XA priority patent/CN110312953B/zh
Priority to EP17897241.0A priority patent/EP3588149A4/en
Publication of WO2018154916A1 publication Critical patent/WO2018154916A1/ja

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B1/00Optical elements characterised by the material of which they are made; Optical coatings for optical elements
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B5/00Optical elements other than lenses
    • G02B5/12Reflex reflectors
    • G02B5/122Reflex reflectors cube corner, trihedral or triple reflector type
    • G02B5/124Reflex reflectors cube corner, trihedral or triple reflector type plural reflecting elements forming part of a unitary plate or sheet
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A23FOODS OR FOODSTUFFS; TREATMENT THEREOF, NOT COVERED BY OTHER CLASSES
    • A23LFOODS, FOODSTUFFS, OR NON-ALCOHOLIC BEVERAGES, NOT COVERED BY SUBCLASSES A21D OR A23B-A23J; THEIR PREPARATION OR TREATMENT, e.g. COOKING, MODIFICATION OF NUTRITIVE QUALITIES, PHYSICAL TREATMENT; PRESERVATION OF FOODS OR FOODSTUFFS, IN GENERAL
    • A23L29/00Foods or foodstuffs containing additives; Preparation or treatment thereof
    • A23L29/20Foods or foodstuffs containing additives; Preparation or treatment thereof containing gelling or thickening agents
    • A23L29/206Foods or foodstuffs containing additives; Preparation or treatment thereof containing gelling or thickening agents of vegetable origin
    • A23L29/256Foods or foodstuffs containing additives; Preparation or treatment thereof containing gelling or thickening agents of vegetable origin from seaweeds, e.g. alginates, agar or carrageenan

Definitions

  • the present invention relates to a retroreflective material.
  • Non-Patent Documents 1 to 3 Recently, as typified by liquid lenses, new optical device forming technologies using liquids have attracted attention (Non-Patent Documents 1 to 3 below). Many liquids are transparent to visible light, and the interface is smooth with angstrom accuracy (Non-Patent Document 4 below). For this reason, it has been found that if formed appropriately, a highly accurate refracting surface can be realized, which is an excellent material for realizing an optical device.
  • jelly is a gel made by dissolving gelatin, which is a polymer, thickened polysaccharide, or protein, in hot water, and lowering the temperature.
  • the main component of jelly is water, which is highly permeable to visible light. Further, since it can be formed in a mold, in principle, the surface shape can be easily controlled. All of these properties are required for optical device formation and can be said to be suitable as a material for optical devices.
  • Non-patent document 5
  • the inventor of the present invention can eat various types of retroreflective materials that can be eaten (which may be referred to as “edible” in this specification) for optical markers that use foods, particularly retroreflective materials. And examined.
  • optical devices can be placed directly on food that people eat. For example, if it can be installed on a dish, it will be easier to recognize the dish from the camera, and it will be possible to create new effects such as projection mapping on the wedding cake carried at the wedding.
  • many conventional optical devices are made of inedible materials such as glass and plastic. For this reason, if it is placed on a dish, it must be removed before eating, and there is a risk of the material being toxic, as well as the risk of accidental ingestion and accidental eating. If it is an optical device made of food, there is no such problem, and it is safe and secure even if it is placed on food.
  • retroreflective material it is suitable for installation in the human oral cavity, digestive tract surface, and the like. If a retroreflective material can be installed on the gastrointestinal tract, it can be considered as a reference point for surgical navigation and can be applied to optical measurement. Optical devices made of food are considered to have almost no toxicity or effects on the human body, and since they are digested naturally even when placed in the body, there is an advantage that there is no need for recovery. is assumed.
  • the present inventors conducted various experiments for realizing a retroreflective material using foodstuffs that are familiar to them, particularly assuming the application to cooking, which was first mentioned. As a result, it was found that the retroreflective performance was particularly high when agar was used.
  • the reflector body has a reflective material body with light transmission,
  • the reflector body is made of agar,
  • One surface side of the reflecting material body is an incident surface that allows incident light to enter the reflecting material body.
  • the other surface side of the reflecting material body is formed on a retroreflecting surface that reflects the incident light incident on the reflecting material body in a direction substantially parallel to the incident direction.
  • the present invention it is possible to provide a retroreflective material that is edible but has high retroreflective performance.
  • the retroreflective material includes a reflective material body 10 having light transparency.
  • the reflector body 10 is made of agar.
  • the reflective material main body 10 has a refractive index larger than 1, more preferably larger than 1.3. An example of a detailed composition of agar will be described later.
  • the one surface side (upper surface in FIG. 1) of the reflecting material main body 10 is an incident surface 20 through which incident light enters the reflecting material main body 10.
  • the incident surface 20 is a flat surface, but can have various shapes depending on the application.
  • the other surface side (lower surface in FIG. 1) of the reflecting material main body 10 is formed on a retroreflecting surface 30 that reflects incident light incident on the reflecting material main body 10 in a direction substantially parallel to the incident direction.
  • the directions of incident light and reflected light in the retroreflecting material of this example are indicated by a one-dot chain line in FIG.
  • the retroreflective surface 30 of the present embodiment is a corner cube type retroreflective surface. However, in FIG. 1, in order to avoid complexity, the two-dimensional shape of the retroreflection surface is shown.
  • the actual retroreflective surface 30 has a shape that forms a vertex by combining three precise planes at right angles, and has a structure that reflects light in the light source direction by total reflection on each surface. It has become.
  • the transmittance of the carrageenan mixture and agar is relatively high.
  • other materials exhibit a transmittance of less than 70% at many wavelengths, and the transmittance is considered low.
  • any material can be used to increase the refractive index as much as possible. In other words, any material can meet this requirement.
  • condition (4) it was agar and carrageenan mixture used as a coagulant such as jelly that had good workability in forming.
  • reduced palatinose has fluidity and can be processed, the melting point is as high as about 170 ° C. and the viscosity is high, so that it is difficult to mold. Since a mold was required for mold making at high temperature, it was judged that reduced palatinose was less useful.
  • Agar has a low viscosity when in liquid form, and has the property that its shape can be accurately transferred after solidification.
  • the carrageenan mixture had a high viscosity in the liquid and hardened after solidification, but the shape was not accurately transferred, and water adhered to the surface. From this, it was found that agar is superior to accurately mold and hold the corner cube shape.
  • agar was used as the material for the retroreflecting material.
  • a base material 40 for forming the retroreflecting surface 30 is prepared.
  • a surface 41 of the base material 40 has a shape of a corner cube type retroreflecting surface 30.
  • the agar solution 50 (refer FIG.3 (b) mentioned later) can be obtained.
  • FIG.3 (b) mentioned later A specific preparation example of the agar solution will be described later.
  • FIG. 3 (b) Next, the agar solution 50 is poured toward the surface 41 of the base material 40, and the agar solution 50 is brought into contact with the surface 41. As a result, the shape of the surface 41 of the base material 40 is transferred to the agar solution 50. In addition, in FIG.3 (b), the liquid level of the agar solution 50 is shown with the dashed-two dotted line.
  • the agar solution 50 in contact with the surface 41 of the base material 40 is solidified (gelled) by cooling.
  • the reflector main body 10 which has the retroreflection surface 30 in the opposing surface with the surface 41 can be formed.
  • Example 1 Here, as Experimental Example 1, a more specific example of the manufacturing method of the retroreflecting material will be described.
  • agar material powder agar
  • heat After the agar material is completely dissolved, 75 g of granulated sugar and 20 g of starch syrup are added to completely dissolve them. This gives an agar solution.
  • Granulated sugar and chickenpox correspond to an example of a refractive index adjusting agent for improving the refractive index of agar.
  • Vacuum deaeration while stirring the agar solution. Thereby, the transparency of the agar solution can be improved.
  • the observation angle ⁇ between the light source and the illuminometer is 1.5 degrees, and the distance from the light source 70 to the sample 80 on the pedestal 90 is 660 mm.
  • the measurement results are as follows: when the illuminance of the light source is 449 lx, the corner cube type (Comparative Example 1) 32 lx, the bead type (Comparative Example 2) 12.5 lx, agar (Experimental Example 1) 48.3 lx, no sample (pedestal) (90 only) 6 lx.
  • the produced retroreflective material of agar reflects about 10% of the light from the light source, and at the measured angle, is similar to the commercially available bead-type retroreflective material (Comparative Example 2). It was found that there was the above reflection intensity.
  • the reason why the produced reflective material has higher illuminance than the commercially available corner cube type retroreflective material (Comparative Example 1) is that the commercially available retroreflective material (Comparative Example 1) has a higher illuminance. Because it is performing more accurate retroreflection, less light is scattered, and more light is reflected in the direction of the light source, so that it enters the illuminometer 60 installed at an angle of 1.5 degrees. This is probably because there is little light. On the other hand, since the retroreflective material made as a prototype reflects light in a wider range than a commercial product, it is considered that more light is reflected by the illuminometer.
  • the retroreflective material of the present embodiment is effective as a marker for a camera, having a reflection intensity close to that of an existing bead-type retroreflective material while using agar as a food material. I was able to confirm that. From this, for example, it is expected that projection mapping onto foods can be easily performed by creating a marker using the retroreflective material. In addition, it is expected to be suitable for applications that are placed inside the digestive tract such as the stomach.
  • Example 2 As Experimental Example 2, the difference depending on the type of agar material (bar agar, thread agar, powder agar) was confirmed.
  • the agar preparation conditions used in Experimental Example 2 were basically the same as in Experimental Example 1. However, in Experimental Example 2, additives (that is, granulated sugar and starch syrup) are not added.
  • Example 3 As Experimental Example 3, the difference depending on the content (4 g, 2 g, 1 g) of the agar material was confirmed.
  • the agar preparation conditions used in Experimental Example 3 were basically the same as in Experimental Example 2. However, in Experimental Example 3, powder agar was used as the agar material.
  • the amount was less than 4 g, the shape of the retroreflective surface was greatly deformed, and it was difficult to confirm the reflected image with the camera.
  • the refractive index adjusting agent is used as the refractive index adjusting agent, but either one can be omitted.
  • sucrose or saccharides can be used.
  • the refractive index adjusting agent is not limited to saccharides, but may be other edible materials.
  • rod agar, thread agar, and powder agar are exemplified as the agar material, but other agar materials may be used.
  • the agar material may be any material that can produce agar that exhibits desired performance (refractive index and shape retention).

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Nutrition Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Optical Elements Other Than Lenses (AREA)
  • Jellies, Jams, And Syrups (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Abstract

本発明は、可食性でありながら高い再帰性反射性能を有する再帰性反射材を提供するものである。この再帰性反射材は、光透過性を有する反射材本体10を備える。反射材本体10は、寒天から構成されている。反射材本体10の一面側は、入射光を反射材本体10の内部に入射させる入射面20とされている。反射材本体10の他面側は、反射材本体10の内部に入射した入射光を、入射方向とほぼ平行な方向に反射する再帰性反射面30に形成されている。

Description

再帰性反射材
 本発明は、再帰性反射材に関するものである。
 近年、液体レンズに代表されるように、液体を利用した新しい光学デバイス形成技術が注目を集めている(下記非特許文献1~3)。液体は、可視光に対して透明なものが多く、またその界面はオングストロームの精度で滑らかである(下記非特許文献4)。そのため、適切に形成すると高精度の屈折面が実現でき、光学デバイスを実現するのに優れた素材であることがわかってきた。
 ところで、多くの食品の素材は液体である。代表的なものとしてゼリーを考えると、これは熱水に高分子である寒天や増粘多糖類、もしくはタンパク質からなるゼラチンを溶解させ、温度を下げてゲル化させたものである。ゼリーの主成分は水であり、可視光に対して高い透過性をもつ。また、型に入れて形成することもできるため、原理的にはその表面形状を制御することも容易である。これらの性質はすべて光学デバイス形成に必要とされるものであり、光学デバイスの素材として適しているといえる。
 このように、ある種の食品は、光学デバイス用素材として優れた性質を持っており、これまでレンズを飴で形成して光学教育に応用することを提案する論文などが報告されている(下記非特許文献5)。
Berge, B. and Peseux, J. Variable focal lens controlled by an external voltage: An application of electrowetting. The European Physical Journal E, 2000,vol.3, p.159-163. Kuiper, S. and Hendriks, B. H. W. Variable-focus liquid lens for miniature cameras. Applied Physics Letters, 2004, vol.85, no.7, p.1128-1130. Oku, H. and Ishikawa, M. High-speed liquid lens with 2 msresponse and 80.3 nm root-mean-square wavefront error. Applied Physics Letters, 2009, vol.94, p.221108. Gennes, P.-G. de, Wyart, F. B.- and D. Quere. 表面張力の物理学-しずく,あわ,みずたま,さざなみの世界-. 吉岡書店, 2004. Bunton, P. Edible optics: Using gelatin to demonstrate properties of light, Phys. Teach, 1997, vol.35, p.421.
 本発明者は、食品を利用した光学マーカー、特に再帰性反射材を対象として、食べることができる(このことをこの明細書では「可食性」と称することがある)再帰性反射材を種々試作して検討した。
 可食性の再帰性反射材の利点は主として二つ挙げられる。
 一つ目は、人が食べる料理などの上に直接光学デバイスを載せられるようになることである。例えば、料理の上に設置できればカメラから料理が認識しやすくなり、結婚式で運ばれてくるウェディングケーキの上にプロジェクションマッピングするなどの新たな演出が可能となると考えられる。しかし、従来の光学デバイスの多くは、ガラスやプラスチックなどの食べられない素材で作られている。そのため、料理の上に載せた場合は食べる前に取り除く必要があり、また素材に毒性がある危険性や、誤飲・誤食の危険性があった。食材で形成されている光学デバイスであれば、これらの問題はなく、料理の上に乗せても安心・安全である。
 二つ目は、可食性の再帰性反射材であれば、人の口腔内や消化管表面などに設置することに適する点である。消化管の上に再帰性反射材を設置できれば、手術ナビゲーションの基準点として機能すると考えられる、また光学計測への応用可能性もあるため、計測の高精度化等への寄与も期待できる。食材で形成されている光学デバイスであれば、人体への毒性や影響はほとんどないと考えられ、また、体内に留置しておいても自然と消化されるため、回収の手間がないという利点が想定される。
 本発明者らは、特に一つ目に挙げた、料理への応用を想定し、身近にある食材を利用して再帰性反射材を実現するための各種実験を行った。その結果、寒天を用いた場合に、特に再帰性反射性能が高いことを見出した。
 本発明は、前記した知見に鑑みてなされたものである。本発明の主な目的の一つは、可食性でありながら高い再帰性反射性能を有する再帰性反射材を提供することである。本発明の他の目的は、そのような再帰性反射材の製造に適した製造方法を提供することである。
 前記した課題を解決する手段は、以下の項目のように記載できる。
 (項目1)
 光透過性を有する反射材本体を備えており、
 前記反射材本体は、寒天から構成されており、
 前記反射材本体の一面側は、入射光を前記反射材本体の内部に入射させる入射面とされており、
 前記反射材本体の他面側は、前記反射材本体の内部に入射した前記入射光を、入射方向とほぼ平行な方向に反射する再帰性反射面に形成されている
 再帰性反射材。
 (項目2)
 前記再帰性反射面は、コーナーキューブ型の再帰性反射面とされている
 項目1に記載の再帰性反射材。
 (項目3)
 前記反射材本体を構成する前記寒天には、前記反射材本体の屈折率を高める屈折率調整剤が添加されている
 項目1又は2に記載の再帰性反射材。
 (項目4)
 水に寒天素材を加えて加熱することにより、寒天溶液を得る工程と、
 コーナーキューブ型の再帰性反射面の形状を有する母材表面に前記寒天溶液を接触させることにより、前記寒天溶液に前記母材表面の形状を転写する工程と
 前記母材表面に接触した状態の前記寒天溶液を凝固させることにより、再帰性反射面を有する再帰性反射材を形成する工程と
 を有する再帰性反射材の製造方法。
 本発明によれば、可食性でありながら高い再帰性反射性能を有する再帰性反射材を提供することが可能になる。また、そのような再帰性反射材の製造に適した製造方法を提供することが可能となる。
本発明の一実施形態に係る再帰性反射材の要部断面図である。 候補として検討した使用食材の光透過率を示すグラフであり、横軸は光の波長、縦軸は光透過率である。 図1の再帰性反射材を作製する方法の一例を説明するための説明図である。 実験例1における反射照度の測定のための実験環境を説明するための説明図である。
 以下、本発明の一実施形態に係る再帰性反射材を、図1を参照しながら説明する。
 (再帰性反射材)
 この再帰性反射材は、光透過性を有する反射材本体10を備えている。反射材本体10は、寒天から構成されている。これにより、反射材本体10は、屈折率が1より大、より好ましくは1.3より大となっている。寒天の詳しい組成の例については後述する。
 反射材本体10の一面側(図1において上面)は、入射光を反射材本体10の内部に入射させる入射面20とされている。この実施形態では、入射面20は、平坦面とされているが、用途に応じて各種の形状とすることができる。
 反射材本体10の他面側(図1において下面)は、反射材本体10の内部に入射した入射光を、入射方向とほぼ平行な方向に反射する再帰性反射面30に形成されている。本例の再帰性反射材における入射光及び反射光の向きを、図1において一点鎖線で示している。
 本実施形態の再帰性反射面30は、コーナーキューブ型の再帰性反射面とされている。ただし、図1では、煩雑を避けるため、再帰性反射面の二次元形状を記載している。実際の再帰性反射面30は、精密な3枚の平面をそれぞれ直角に組み合わせて頂点を作る形状から成っており、それぞれの面で全反射が行われることで光源方向に光を反射する構造となっている。
 (使用食材の検討)
 以下、反射材本体を構成する使用食材の検討内容について説明する。
 (必要条件)
 本実施形態では、以下の条件を満たす食材を検討した。
(1)食べることが可能であり、毒性などがないこと
(2)透過率が高く、光の減衰が少ないこと
(3)高屈折率で光の反射率が高いこと
(4)流動性を持たせることなどで型に流し込むことが可能であり、何らかの操作で凝固してコーナーキューブ形状を精密に形成、維持することが可能であること
 (素材の決定)
 食べられる再帰性反射材を作製する素材を選出するために、まず透明に近いという観点から次の五つの食材を候補として挙げた。還元パラチノース、アルギン酸ナトリウムゲル、グルコマンナン、ローカストビーンガムとカラギーナンの混合物(以降カラギーナン混合物)、寒天の五つである。前記した条件をもとに、候補の素材が再帰性反射材に適しているかを調査した。
 検討した各素材の組成を下記の表1に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 条件(1)は、検討したすべての素材が満たす。
 条件(2)は、分光光度計を使用してそれぞれの透過率を測定した。その結果を図2に示す。なお測定範囲は可視光としPMMA素材の12.5mm厚のセル内に試料を入れて測定した。
 測定条件を下記の表2に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 この結果から、カラギーナン混合物と寒天の透過率が比較的高いことがわかる。しかし、それ以外の素材では多くの波長で70%未満の透過率を示しており透過率は低いと考えられる。
 条件(3)の屈折率については、素材にショ糖などを加えることで調整が可能であるため、どの素材でも、これを利用しできるだけ屈折率を高くすることが可能である。つまりどの素材もこの要求条件は満たせる。
 条件(4)について、形成する上で加工性が良好であるのは、ゼリーなどの凝固材として使用される寒天とカラギーナン混合物であった。還元パラチノースは流動性もあり加工も可能であるが、融点が170℃程度と高く、さらに粘性が高いため型取りの難易度が高い。高温での型取りには金型が必要となることから、還元パラチノースは有用性が低いと判断した。
 寒天とカラギーナン混合物は型に流し込むことは可能であったが、この二つでは作製中の性質に違いが見られた。寒天は液体状では粘度が低く、凝固後は正確に形状を転写できるという性質を持つ。一方カラギーナン混合物は、液体において粘度が高く、凝固後硬化するものの、形状を正確に転写しておらず、さらに、表面に水が付着していた。このことから、コーナーキューブ形状を精密に型取りして保持することについて、寒天の方が優れていることがわかった。
 以上の結果から、本実施形態では、再帰性反射材の素材として寒天を使用することとした。
 (本実施形態の再帰性反射材の作製方法)
 次に、本実施形態における再帰性反射材を作製する手順の具体例を、図3をさらに参照しながら記述する。
 (図3(a))
 前記した再帰性反射面30を形成するための母材40を準備する。母材40の表面41は、コーナーキューブ型の再帰性反射面30の形状とされている。
 一方、水に寒天素材を加えて加熱する。これにより、寒天溶液50(後述の図3(b)参照)を得ることができる。寒天溶液の具体的な作製例は後述する。
 (図3(b))
 ついで、母材40の表面41に向けて寒天溶液50を流し込み、寒天溶液50を表面41に接触させる。これにより、寒天溶液50に母材40の表面41の形状を転写する。なお、図3(b)において寒天溶液50の液面を二点鎖線で示している。
 ついで、母材40の表面41に接触した状態の寒天溶液50を、冷却により凝固(ゲル化)させる。これにより、表面41との対向面に再帰性反射面30を有する反射材本体10を形成することができる。
 (図3(c))
 ついで、凝固により得られた反射材本体10を母材40から離間させる。これにより、前記した本実施形態の構成を持つ再帰性反射材を得ることができる。
 (実験例1)
 ここで、実験例1として、再帰性反射材の製造方法についてのより具体的な例を説明する。
(1)寒天素材(粉寒天)4 gに水250gを加え加熱する。
(2)寒天素材が完全に溶解した後、グラニュー糖75g及び水飴20gを加え、これらを完全に溶解させる。これにより寒天溶液を得る。なお、グラニュー糖及び水飴は、寒天の屈折率を向上させるための屈折率調整剤の一例に相当する。
(3)寒天溶液を撹拌しながら、真空脱泡を行う。これにより、寒天溶液の透明度を向上させることができる。
(4)寒天溶液を再度加熱し、沸騰が起こらないように注意しながら溶液の温度を均一にする。
(5)シャーレにコーナーキューブ型再帰性反射材(母材)を乗せ、その上から寒天溶液を流し込む。
(6)寒天溶液を冷却し、これが完全に凝固したら、母材を取り除く。
 (性能評価…反射照度)
 作製した実験例1の寒天の再帰性反射材がどれだけ光を反射しているのか、その強度を照度計60(アズワン LM-331)、光源70(HOYA-SCHOTT MEGALIGHT100)、卓上暗室(アズワン ADR-D1…図示せず)を用い、比較対象として市販のコーナーキューブ型再帰性反射材(比較例1)、ビーズ型再帰性反射材(3Mスコッチライト反射布8965…比較例2)を用いて測定を行った。その実験環境の構成図を図4に示す。なお、光源と照度計とのなす観測角αを1.5度とし、光源70から台座90上の試料80までの距離を660mmとする。測定結果は、光源照度が449 lxのとき、コーナーキューブ型(比較例1)32 lx、ビーズ型(比較例2)12.5 lx、寒天(実験例1)48.3 lx、試料なし(台座90のみ)6 lxとなった。結果から、作製した寒天の再帰性反射材は光源の10%程度の光を反射していることがわかり、測定した角度において市販品のビーズ型の再帰性反射材(比較例2)と同程度以上の反射強度があることがわかった。ここで数値的に市販のコーナーキューブ型の再帰性反射材(比較例1)よりも、作製した反射材の方が照度が高い理由は、市販の再帰性反射材(比較例1)の方がより高精度な再帰性反射を行っており、分散する光が少なく、光源方向に多くの光を反射しているため、1.5度の角度をなして設置されている照度計60に入射する光が少ないためと考えられる。一方、試作した再帰性反射材は市販品より広い範囲に光を反射しているために、照度計により多くの光を反射していると考えられる。
 前記した実験の結果から、本実施形態の再帰性反射材は、食品である寒天を材料としながらも、既存のビーズ型再帰性反射材に近い反射強度を持ち、カメラ用のマーカーとして有効であるということを確認できた。このことから、例えばこの再帰性反射材を用いたマーカーを作成することで食品へのプロジェクションマッピングなどが容易におこなえることが期待される。また、胃などの消化管の内部に留置して使用する用途にも適すると期待される。
 (実験例2)
 実験例2として、寒天素材の種類(棒寒天、糸寒天、粉寒天)による相違を確認した。なお、実験例2で用いた寒天の作製条件は、基本的に実験例1と同様とした。ただし、実験例2においては、添加物(すなわちグラニュー糖及び水飴)を添加していない。
 結果を下記に示す。
・屈折率
 棒:1.3364
 糸:1.3431
 粉:1.3379
・反射照度(lux)
 光源照度:413
 棒:20.5
 糸:20.2
 粉:18.4
 前記した素材で形成された再帰性反射材に画像を投影し、その反射をカメラで撮影して得られた画像を観察した。どの寒天素材を用いた場合であっても、十分実用可能な反射画像を観察することができた。なお、棒寒天は、主観的観察としては、他よりも若干劣る見え方であった。
 (実験例3)
 実験例3として、寒天素材の含有量(4g、2g、1g)による相違を確認した。なお、実験例3で用いた寒天の作製条件は、基本的に実験例2と同様とした。ただし、実験例3においては、寒天素材として粉寒天を用いた。
・屈折率
 4g:1.3400
 2g:1.3350
 1g:1.3336
・反射照度(lux)
 光源照度:412
 4g:17.4
 2g:15.5
 1g:計測不能(形状維持できず)
 4g(コーナーキューブ形状を形成しない状態での寒天):12.3
 ただし、分量を4gより少なくすると、再帰性反射面の形状の変形が大きくなり、カメラでの反射画像の確認は困難となった。
 なお、本発明の内容は、前記実施形態に限定されるものではない。本発明は、特許請求の範囲に記載された範囲内において、具体的な構成に対して種々の変更を加えうるものである。
 例えば、前記した実施形態では、屈折率調整剤としてグラニュー糖及び水飴を用いたが、いずれか一方を省略することもできる。また、これら以外の適宜なショ糖あるいは糖類を用いることもできる。さらに、屈折率調整剤としては、糖類に限らず、他の可食性の材料であってもよい。
 また、前記した実施形態では、寒天素材として棒寒天、糸寒天、粉寒天を例示したが、これら以外の寒天素材であってもよい。要するに、寒天素材としては、所望の性能(屈折率や保形性)を発揮する寒天を製作可能なものであればよい。
 10 反射材本体
 20 入射面
 30 再帰性反射面
 40 母材
 41 表面
 50 寒天溶液

Claims (4)

  1.  光透過性を有する反射材本体を備えており、
     前記反射材本体は、寒天から構成されており、
     前記反射材本体の一面側は、入射光を前記反射材本体の内部に入射させる入射面とされており、
     前記反射材本体の他面側は、前記反射材本体の内部に入射した前記入射光を、入射方向とほぼ平行な方向に反射する再帰性反射面に形成されている
     再帰性反射材。
  2.  前記再帰性反射面は、コーナーキューブ型の再帰性反射面とされている
     請求項1に記載の再帰性反射材。
  3.  前記反射材本体を構成する前記寒天には、前記反射材本体の屈折率を高める屈折率調整剤が添加されている
     請求項1又は2に記載の再帰性反射材。
  4.  水に寒天素材を加えて加熱することにより、寒天溶液を得る工程と、
     コーナーキューブ型の再帰性反射面の形状を有する母材表面に前記寒天溶液を接触させることにより、前記寒天溶液に前記母材表面の形状を転写する工程と
     前記母材表面に接触した状態の前記寒天溶液を凝固させることにより、再帰性反射面を有する再帰性反射材を形成する工程と
     を有する再帰性反射材の製造方法。
PCT/JP2017/044137 2017-02-21 2017-12-08 再帰性反射材 WO2018154916A1 (ja)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US16/487,790 US11187835B2 (en) 2017-02-21 2017-12-08 Edible retroreflective material formed from agar
CN201780086963.XA CN110312953B (zh) 2017-02-21 2017-12-08 回归性反射部件
EP17897241.0A EP3588149A4 (en) 2017-02-21 2017-12-08 RETRO-REFLECTIVE MATERIAL

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2017029553A JP6728086B2 (ja) 2017-02-21 2017-02-21 再帰性反射材
JP2017-029553 2017-02-21

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2018154916A1 true WO2018154916A1 (ja) 2018-08-30

Family

ID=63254255

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2017/044137 WO2018154916A1 (ja) 2017-02-21 2017-12-08 再帰性反射材

Country Status (5)

Country Link
US (1) US11187835B2 (ja)
EP (1) EP3588149A4 (ja)
JP (1) JP6728086B2 (ja)
CN (1) CN110312953B (ja)
WO (1) WO2018154916A1 (ja)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP7219965B2 (ja) * 2019-02-22 2023-02-09 国立大学法人群馬大学 再帰性反射材の製造方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004537304A (ja) * 2001-07-09 2004-12-16 ディメンショナル フーズ コーポレイション 可食の光学的要素を含む可食物品及びその製造方法
JP2010159085A (ja) * 2008-12-12 2010-07-22 Mitsuya Corporation:Kk 装飾品、食品または内容物収容部が可視光透過可能な容器
JP2012533780A (ja) * 2009-07-20 2012-12-27 タフツ ユニバーシティー/トラスティーズ オブ タフツ カレッジ タンパク質のみからなる移植可能な吸収性反射体
JP2017503215A (ja) * 2013-11-15 2017-01-26 テクスラ オーワイ 生分解性の再帰性反射素子、複合材、及びその関連製品

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
USB322986I5 (ja) * 1963-01-04
US7106296B1 (en) * 1995-07-20 2006-09-12 E Ink Corporation Electronic book with multiple page displays
CN101048143A (zh) * 2004-10-27 2007-10-03 麦克内尔-Ppc股份有限公司 具有微起伏表面的剂型及其制造方法和装置
CN201725048U (zh) * 2010-05-19 2011-01-26 大昱光电股份有限公司 光学反射装置
US20120259376A1 (en) * 2011-04-08 2012-10-11 Empire Technology Development Llc Charge Storage System
JP2013081385A (ja) * 2011-10-06 2013-05-09 Akiko Kojima 光輝性半透明食品およびその製造方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004537304A (ja) * 2001-07-09 2004-12-16 ディメンショナル フーズ コーポレイション 可食の光学的要素を含む可食物品及びその製造方法
JP2010159085A (ja) * 2008-12-12 2010-07-22 Mitsuya Corporation:Kk 装飾品、食品または内容物収容部が可視光透過可能な容器
JP2012533780A (ja) * 2009-07-20 2012-12-27 タフツ ユニバーシティー/トラスティーズ オブ タフツ カレッジ タンパク質のみからなる移植可能な吸収性反射体
JP2017503215A (ja) * 2013-11-15 2017-01-26 テクスラ オーワイ 生分解性の再帰性反射素子、複合材、及びその関連製品

Non-Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
BERGE, B.PESEUX, J.: "Variable focal lens controlled by an external voltage: An application of electrowetting", THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL E, vol. 3, 2000, pages 159 - 163, XP002285977, doi:10.1007/s101890070029
BUNTON, P.: "Edible optics: Using gelatin to demonstrate properties of light", PHYS. TEACH, vol. 35, 1997, pages 421
DE GENNE, P-GWHART, F. BD. QUERE: "Science of Surface Tension: Surface Boundaries of Drips, Bubbles, Drops, and Waves", 2004, YOSHIOKA SHOTEN PUBLISHING
KUIPER, S.HENDRIKS, B. H. W.: "Variable-focus liquid lens for miniature cameras", APPLIED PHYSICS LETTERS, vol. 85, no. 7, 2004, pages 1128 - 1130, XP012064218, doi:10.1063/1.1779954
OKU, H.ISHIKAWA, M.: "High-speed liquid lens with 2 ms response and 80.3 nm root-mean-square wavefront error", APPLIED PHYSICS LETTERS, vol. 94, 2009, pages 221108, XP012121456, doi:10.1063/1.3143624
See also references of EP3588149A4 *

Also Published As

Publication number Publication date
EP3588149A4 (en) 2020-11-18
US20200025983A1 (en) 2020-01-23
JP6728086B2 (ja) 2020-07-22
US11187835B2 (en) 2021-11-30
CN110312953A (zh) 2019-10-08
CN110312953B (zh) 2021-07-20
EP3588149A1 (en) 2020-01-01
JP2018136385A (ja) 2018-08-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Marshall et al. A schematic eye for the pigeon
Robinson The cholesteric phase in polypeptide solutions and biological structures
Oku et al. Edible fiducial marker made of edible retroreflector
Cherng et al. Fabrication of polydimethylsiloxane microlens array on spherical surface using multi-replication process
WO2018154916A1 (ja) 再帰性反射材
EP0373820A2 (en) Filter device employing a holographic element
Uji et al. Edible retroreflector
US20180246314A1 (en) Tunable microlenses and related methods
Shaw et al. Blue sun glints on water viewed through a polarizer
CN1383021A (zh) 折反射式宽波段成像望远镜光学系统
TW401288B (en) Apparatus for displaying a suspended image
Oku et al. Edible retroreflector made of candy
JP7219965B2 (ja) 再帰性反射材の製造方法
Sato et al. Edible Retroreflector Made of Candy
ben Aroush et al. Observing the green flash in the laboratory
US2100634A (en) Apparatus for projecting pictures in relief
US1399347A (en) Focusing device
Park et al. Embedded Concave Micromirror Array-based See-through Light Field Near-eye Display
Visner Optical phenomena in nature
Pierscionek et al. Is there a link between corneal structure and the ‘corneal cross’?
Mattsson et al. Heiligenschein and related phenomena in divergent light
Park et al. Semi-reflective visor-based compact head-worn light field display
Barsony A Cold Luminous Object in the Triple System WL20
Shih et al. Fabrication of lenses by droplet formation on a pre-heated surface
Pang et al. Fabrication of microstructures in holographic gelatin emulsions by reflections from spherical surfaces

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 17897241

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2017897241

Country of ref document: EP

Effective date: 20190923