WO2018225801A1 - 光学構造体 - Google Patents

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WO2018225801A1
WO2018225801A1 PCT/JP2018/021768 JP2018021768W WO2018225801A1 WO 2018225801 A1 WO2018225801 A1 WO 2018225801A1 JP 2018021768 W JP2018021768 W JP 2018021768W WO 2018225801 A1 WO2018225801 A1 WO 2018225801A1
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reflective
reflection
segment
optical structure
segments
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智子 田代
戸田 敏貴
啓太郎 杉原
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凸版印刷株式会社
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Definitions

  • An example of an optical structure that is difficult to forge is an optical structure that displays an image three-dimensionally.
  • the 3D shape In order to display an image in three dimensions, when the actual depth of the 3D shape is larger than the thickness of the display medium (for example, a film), the 3D shape is formed on a surface orthogonal to the depth direction, such as a Fresnel lens. It is divided and converted into a plurality of sawtooth structures that retain the original reflection information. According to the optical structure to which such a display method is applied, the image can be displayed three-dimensionally very easily because it is only necessary to simply divide the data after the actual 3D shape data. .
  • each pole itself is displayed in three dimensions.
  • the depth information between the poles is lost. For this reason, there is a problem that it looks different from the actual 3D shape as if the three-dimensional poles are arranged in a horizontal row.
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and provides a motif of an optical structure capable of displaying an image more realistically and three-dimensionally without losing depth information of a 3D shape. To the goal.
  • the present invention takes the following measures.
  • an optical structure for displaying a three-dimensional frame image on a structure forming surface, wherein a frame motif for displaying a frame image in which glare moves is formed on the structure forming surface.
  • the motif is composed of a plurality of perforated reflective segments, and each perforated reflective segment includes one or more first reflecting mirrors having a reflective layer having a uniform inclination angle with respect to the structure forming surface, The tilt angle of the reflection mirror is different between adjacent perforated reflective segments so that the angle of inclination of the reflective mirror gradually changes over the adjacent perforated reflective segments, and at least one perforated reflective segment of the plurality of perforated reflective segments is An opening that does not include the first reflecting mirror is enclosed.
  • the optical structure according to the first aspect of the present invention by taking the above-described means, when the observer views the frame image displayed by the frame motif, the first per-hole reflective segment is displayed.
  • the reflection direction of the reflected light in the reflection mirror changes, and the intensity of the reflected light changes, so that a three-dimensional effect is expressed.
  • the at least 1 perforated reflective segment surrounds the opening part, the frame image that the inside of a frame motif is a cavity can be displayed. Even in this case, since the inclination angle of the first reflection mirror disposed in the perforated reflection segment is uniform, it can be expressed as one surface.
  • the average difference in inclination angle between adjacent perforated reflective segments Is greater than 0 degrees and 10 degrees or less.
  • the reflection intensity of the adjacent perforated reflective segment is different, so that the image can be shaded, and the optical structure
  • the light reflected from the optical structure is visually recognized as a continuous movement even when moving discretely on adjacent perforated reflective segments.
  • the displayed image looks three-dimensional.
  • the average difference in inclination angle between adjacent perforated reflective segments is 1 degree or less
  • the image displayed by the frame motif is recognized as a smooth curved surface. The degree of this curved surface becomes higher as the difference in the inclination angle between adjacent perforated reflective segments is smaller.
  • the perforated reflective segment is formed into a plurality of linear shapes by the first reflective mirror.
  • the optical structure according to the third aspect of the present invention when the optical structure is tilted by taking the above-described means, light is continuously transmitted in at least some of the plurality of line shapes. Since it flows, it is recognized as a polyhedron.
  • a fourth aspect of the present invention is the optical structure according to the third aspect of the present invention, wherein the linear width is 100 ⁇ m or more.
  • two line shapes are formed in parallel with each other, and adjacent line shapes are formed among the line shapes formed in parallel.
  • the distance between them is 100 ⁇ m or more and 1000 ⁇ m or less.
  • the line shapes that are visually recognized when the optical structure is observed particularly the line shapes that are arranged in parallel with each other. Is not physically separated from each other, the possibility of being recognized as an independent motif can be suppressed. Furthermore, when the optical structure is tilted, the light moves on the linear shape, so that a three-dimensional effect can be maintained.
  • one or both of the tilt angle and the azimuth angle of the first reflecting mirror is used as the original data of the frame image. Is determined in accordance with the light reflection direction at the portion corresponding to the reflection surface of the first reflection mirror.
  • the optical structure of the sixth aspect of the present invention by taking the above-mentioned means, the optical structure on the basis of the light reflection direction at each point on the polyhedron that is the source of the image displayed by the frame motif. Since the inclination angle and the azimuth angle of one reflection mirror are set, glare similar to that of an actual polyhedron can be reproduced, and a three-dimensional expression close to the actual polyhedron can be achieved.
  • the area ratio of the opening in the perforated reflective segment surrounding the opening is 10% or more, 80 % Or less.
  • the optical structure according to the seventh aspect of the present invention by taking the above measures, even if the frame motif has an opening, the stereoscopic effect of the image displayed by the frame motif is impaired. It becomes possible not to be.
  • the area ratio of the opening is defined as the first reflection mirror of the perforated reflection segment surrounding the opening. It is determined based on the inclination angle.
  • the area ratio of the opening is determined by the inclination of the first reflecting mirror of the perforated reflecting segment surrounding the opening. It can be modulated in relation to the angle. As a result, it is possible to realize an optical structure with a more enhanced stereoscopic effect.
  • the size of the opening is defined as the first reflecting mirror of the perforated reflecting segment surrounding the opening. It is determined based on the inclination angle.
  • the size of the opening can be set to the inclination of the first reflecting mirror of the perforated reflecting segment surrounding the opening. It can be modulated in relation to the angle. As a result, it is possible to realize an optical structure with a more enhanced stereoscopic effect.
  • the size of the opening is defined by a frame image displayed by a perforated reflective segment surrounding the opening. follow the size of the surface.
  • the size of the opening is set to the size of the surface in the polyhedron corresponding to the perforated reflective segment surrounding the opening. Can be modulated in relation to As a result, it is possible to realize an optical structure with a more enhanced stereoscopic effect.
  • the sizes of the plurality of openings are individually set.
  • an opening having an arbitrary size can be freely set by taking the above-described means.
  • a plurality of polyhedral reflecting segments constituting a polyhedral motif for displaying a stereoscopic image are provided inside the opening. Deploy.
  • each polyhedral reflecting segment includes one or more reflecting layers having a uniform inclination angle with respect to the structure forming surface.
  • the two reflection mirrors are provided, and the inclination angles of the second reflection mirrors are different between adjacent polyhedral reflection segments so as to gradually change over the plurality of adjacent polyhedral reflection segments.
  • the stereoscopic image can have a three-dimensional effect like the image displayed by the frame motif. Therefore, it is possible to realize a highly designable expression in which the second polyhedron is contained in the first polyhedron.
  • a plurality of polyhedrons is more than an average difference in inclination angles between adjacent perforated reflective segments in the plurality of perforated reflective segments.
  • the average of the differences in the inclination angles between adjacent polyhedral reflective segments is larger.
  • both the image displayed by the frame motif and the three-dimensional image of the polyhedron motif when the optical structure is tilted by taking the measures as described above, both the image displayed by the frame motif and the three-dimensional image of the polyhedron motif when the optical structure is tilted.
  • the smoothness and speed at which the reflected light moves differs between the image displayed by the frame motif and the three-dimensional image of the polyhedral motif. It becomes possible to make it easy to recognize.
  • optical structure of the present invention it is possible to display an image more realistically and three-dimensionally without losing the depth information of the 3D shape.
  • FIG. 1 is a plan view conceptually showing the structure of the optical structure according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a perspective view conceptually illustrating the front half of the body portion of the polyhedron to be displayed by the optical structure.
  • 3 is a cross-sectional view and a front view of the polyhedron shown in FIG.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view conceptually illustrating the relationship between the reflection segment image and the reflection segment on the structure forming surface.
  • FIG. 5A is a perspective view conceptually illustrating the reflecting mirror.
  • FIG. 5B is a perspective view conceptually illustrating the reflection mirror.
  • FIG. 6A is a perspective view conceptually illustrating another reflecting mirror.
  • FIG. 6B is a perspective view conceptually illustrating another reflecting mirror.
  • FIG. 6A is a perspective view conceptually illustrating another reflecting mirror.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view conceptually illustrating another example of the relationship between the reflection segment image of the polyhedron and the reflection segment on the structure forming surface.
  • FIG. 8 is a conceptual diagram for explaining the principle of incidence and reflection of light on the reflection surface of the reflection mirror.
  • FIG. 9A is a conceptual diagram illustrating the shape of a reflective segment.
  • FIG. 9B is a conceptual diagram illustrating the shape of the reflective segment.
  • FIG. 9C is a conceptual diagram illustrating the shape of the reflective segment.
  • FIG. 9D is a conceptual diagram illustrating the shape of the reflective segment.
  • FIG. 10 is a plan view conceptually illustrating an optical structure in which another motif is arranged inside the opening.
  • FIG. 11 conceptually illustrates a polyhedron image to be placed inside the opening.
  • FIG. 12 is a perspective view conceptually illustrating a reflection segment corresponding to the reflection segment image constituting the polyhedron image shown in FIG.
  • FIG. 13A is a cross-sectional view conceptually illustrating an example of a cross-sectional structure in a reflective segment including two motifs.
  • FIG. 13B is a cross-sectional view conceptually illustrating another example of a cross-sectional structure in a reflective segment including two motifs.
  • FIG. 13C is a cross-sectional view conceptually illustrating still another example of a cross-sectional structure in a reflective segment including two motifs.
  • FIG. 13D is a cross-sectional view conceptually illustrating yet another example of a cross-sectional structure in a reflective segment including two motifs.
  • FIG. 13A is a cross-sectional view conceptually illustrating an example of a cross-sectional structure in a reflective segment including two motifs.
  • FIG. 13B is a cross-sectional view conceptually illustrating another example of a cross-sectional structure
  • FIG. 14A is a front view conceptually illustrating the structure of several reflective segments having different aperture ratios.
  • FIG. 14B is a front view conceptually illustrating the structure of several reflective segments having different aperture ratios.
  • FIG. 14C is a front view conceptually illustrating the structure of several reflective segments having different aperture ratios.
  • FIG. 15 is a perspective view conceptually illustrating a modification of the reflection mirror.
  • FIG. 1 is a plan view conceptually illustrating an optical structure 10 according to an embodiment of the present invention.
  • the optical structure 10 includes a structure forming surface 11 including a frame motif 21 displayed in three dimensions by the optical structure 10.
  • the frame motif 21 displays a frame image displayed so as to have a sense of depth in the z direction, that is, a stereoscopic effect.
  • the structure forming surface 11 includes only one frame motif 21 in the example illustrated in FIG. 1, but may include a plurality of the same or different frame motifs 21.
  • the frame motif 21 in FIG. 1 is a motif for showing a bird cage in a three-dimensional manner as an example.
  • the frame motif 21 is not limited to the birdcage, and can be any image, bust, character, symbol, landmark, or the like. Also, the frame motif 21 can be a combination of these.
  • FIG. 2 is a perspective view showing a frame image 21 ′ displayed by the optical structure 10.
  • the frame motif 21 shown in FIG. 1 displays a three-dimensional frame image 21 ′ as shown in FIG. 2 on the two-dimensional structure forming surface 11.
  • the frame image 21 ' is composed of a plurality of perforated reflection segment images 31'.
  • the reflective segment 31 constituting the motif 21 in FIG. 1 corresponds to a state in which the reflective segment image 31 ′ shown in FIG. 2 is viewed from the front.
  • the reflection segment 31 and the reflection segment image 31 ' show an example in which the reflection segment 31 and the reflection segment image 31 'are rectangular.
  • the shape of the reflective segment 31 and the reflective segment image 31 ′ is not limited to a rectangle, and may be a polygonal shape such as a triangle or a pentagon. Moreover, it can also be set as the shape which consists of these same kind or a different kind of combination.
  • the frame motif 21 as shown in FIG. 1 may be a two-dimensional shape obtained by projecting the three-dimensional frame image 21 ′ as shown in FIG. 2 onto the structure forming surface 11 from an arbitrary angle.
  • the frame motif 21 is formed in a shape obtained by viewing the frame image 21 ′ in a plan view.
  • each perforated reflective segment image 31 ′ of the frame image 21 ′ in FIG. 2 corresponds to the perforated reflective segment 31 shown in the plan view of FIG. 1.
  • the size of the perforated reflective segment 31 is determined according to the spatial arrangement of the reflective segment image 31 'when the frame image 21' is viewed in plan.
  • the original data of the motif 21 displayed by the optical structure 10 as shown in FIG. 1 is a vector image that represents an image by a set of regions represented by vectors.
  • the reflection segment 31 may be composed of a plurality of reflection cells in which one or a plurality of reflection mirrors are arranged.
  • the reflective cell can be of a size that is not visible.
  • the plurality of reflection cells may change the direction of the reflected light and the intensity of the reflected light, respectively. As a result, the motif 21 composed of the reflective segments 31 can display a more complicated image.
  • reflection segment image The reflection segment image 31 ′ in the embodiment of the present invention will be described.
  • 3 (a) and 3 (b) are a cross-sectional view and a front view of the frame image 21 'shown in FIG.
  • each reflection segment 31 constituting the motif 21 has an inclination angle with respect to the structure forming surface 11 that is equal to the angle formed by each reflection segment image 31 ′ with respect to the xy plane as shown in FIG. 2.
  • the structure forming surface 11 is included in the xy plane.
  • the frame image 21 ' is composed of three types of lattice-shaped reflection segment images 31' ⁇ , 31' ⁇ , and 31' ⁇ .
  • the reflection segment images 31' ⁇ , 31' ⁇ , and 31' ⁇ have inclination angles ⁇ , ⁇ , and 0 with respect to the xy plane, respectively. These inclination angles have a relationship of 0 ⁇ ⁇ .
  • the inclination angle gradually changes over a plurality of adjacent reflection segment images 31 '. That is, the inclination angles of the adjacent reflection segment images 31 'continuously change so that ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ 0 ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ .
  • FIG. 4A is a cross-sectional view showing an example of the relationship between the perforated reflective segment image 31 ′ of the frame image 21 ′ and the reflective segment 31 on the structure forming surface 11.
  • the reflecting mirrors 41 ⁇ and 41 ⁇ have inclination angles ⁇ and ⁇ equal to the inclination angles ⁇ and ⁇ .
  • the reflection segment image 31' ⁇ has an inclination angle of 0 (zero) with respect to the xy plane
  • the reflection segment 31 ⁇ is a plane.
  • the detailed configuration of the reflective segments 31 ⁇ and 31 ⁇ will be described with reference to FIGS. 5A, 5B, 6A, and 6B.
  • the reflection mirror 41 of the reflection segment 31 has a reflection surface 51.
  • the reflective segment 31 includes one or more reflective mirrors 41.
  • Each reflection mirror 41 includes a reflection surface 51.
  • the inclination angle of the reflection mirror 41 with respect to the structure forming surface 11 of the reflection segment 31 is constant. That is, the inclination angle, which is the angle formed between the reflection surface 51 of each reflection mirror 41 and the structure forming surface 11, is the same in the same reflection segment 31. The inclination angle is different for each adjacent reflective segment 31.
  • reflection mirrors 41 When there are a plurality of reflection mirrors 41 in the reflection segment 31, these reflection mirrors 41 can be arranged in series.
  • FIG. 5A, FIG. 5B, FIG. 6A, and FIG. 6B are perspective views showing examples of the reflection mirrors 41 ⁇ and 41 ⁇ constituting the reflection segments 31 ⁇ and 31 ⁇ .
  • a plurality of wedge-shaped reflection mirrors 41 ⁇ having an inclination angle ⁇ and a height H with respect to the structure forming surface 11 are arranged in series at a pitch P in the reflection segment 31 ⁇ .
  • the upper surface of the reflection mirror 41 ⁇ is a reflection surface 51 ⁇ for reflecting light.
  • the height H corresponds to the distance between the highest position and the lowest position of the reflective surface 51.
  • the reflection mirror 41 is arranged at an inclination angle ⁇ with respect to the horizontal direction of the structure forming surface 11.
  • the reflection mirror 41 has a shape (convex shape) that protrudes in front of the motif 21, as if the bay window was viewed from the outside, and a space can be felt.
  • the shape retracted into the back of the motif 21 is similar to viewing the bay window from the inside, and the space can be felt.
  • the reflection mirror 41 ⁇ is arranged at an inclination angle ⁇ with respect to the horizontal direction, and the plurality of reflection mirrors 41 ⁇ are columnar.
  • a shape that protrudes forward can be obtained.
  • the surface is expanded by the pressure from the inside, and the space can be felt.
  • the shape (concave shape) retracted into the back of the motif 21 can also be made to feel the space as if the surface was expanded by pressure. It should be noted that even when an inclination angle is given only in the direction perpendicular to the motif 21, a space can be similarly felt.
  • only one reflection mirror 41 ⁇ can be arranged in the reflection segment 31 ⁇ .
  • a plurality of wedge-shaped reflecting mirrors 41 ⁇ having a height H and a height H are arranged in series at a pitch P in the reflecting segment 31 ⁇ .
  • the upper surface of the reflection mirror 41 ⁇ is a reflection surface 51 ⁇ for reflecting light.
  • the reflection mirror 41 ⁇ shown in FIG. 6A can also be arranged in the same manner as the reflection mirror 41 ⁇ .
  • FIG. 6B only one reflection mirror 41 ⁇ can be arranged in the reflection segment 31 ⁇ .
  • FIGS. 4A and 4B only three types of reflection segment images 31′ ⁇ , 31′ ⁇ , and 31′ ⁇ and three types of reflection segments 31 ⁇ , 31 ⁇ , and 31 ⁇ are illustrated for simplicity. Not done. However, the types of the reflection segment images 31 ′ and the corresponding reflection segments 31 are not limited to three types, and can be increased or decreased.
  • the inclination angle is slightly different for each adjacent reflective segment 31.
  • the inclination angle may gradually change over a plurality of adjacent reflective segments 31.
  • the inclination angles of the adjacent reflection segments 31 are slightly different from each other and may change continuously.
  • the average of the difference in inclination angle between adjacent reflective segments 31 can be set to 10 degrees or less.
  • 7A and 7B are cross-sectional views showing another example of the relationship between the perforated reflection segment image 31 ′ and the reflection segment 31 on the structure forming surface 11.
  • the frame image 21 ′ includes five reflection segment images 31′ ⁇ , 31′ ⁇ , 31′ ⁇ , 31′ ⁇ , and 31′ ⁇ , and correspondingly.
  • the motif 21 is composed of five reflective segments 31 ⁇ , 31 ⁇ , 31 ⁇ , 31 ⁇ , 31 ⁇ , 31 ⁇ will be described as an example.
  • the motif 21 is formed on the structure forming surface 11 of the optical structure.
  • the inclination angles of the reflection mirrors 41 ⁇ , 41 ⁇ , 41 ⁇ , 41 ⁇ , 41 ⁇ provided in the reflection segments 31 ⁇ , 31 ⁇ , 31 ⁇ , 31 ⁇ , 31 ⁇ , respectively, are inclined angles ⁇ , ⁇ , ⁇ , ⁇ , 0. These inclination angles have a relationship of 0 ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ . As described above, the inclination angles are slightly different from each other for each of the adjacent reflection segments 31.
  • the reflection segments 31 constituting the same motif 21 have an average difference in inclination angle between adjacent reflection segments 31 of greater than 0 degree and less than 1 degree (in this case, 1 degree ⁇ ⁇ / 4> 0).
  • 1 degree ⁇ ⁇ / 4> 0 the optical structure 10 is tilted, glare moving on the reflective segment 31 becomes smooth, so that the image of the frame motif 21 is visually recognized as a smooth curved frame image.
  • the glare behavior of the frame motif 21 is the same as the glare behavior of the frame image 21 ′. Thereby, the frame motif 21 displays a three-dimensional image.
  • FIG. 8 is a conceptual diagram for explaining the principle of incidence and reflection of light on the reflection surface 51 of the reflection mirror 41.
  • the normal direction DN of the reflecting surface 51 As shown in FIG. 8, the normal direction DN of the reflecting surface 51, the angle formed theta in for the incident direction of the incident light L in incident to the reflecting surface 51, the incident angle theta in the incident light L in.
  • the reflecting surface 51 regularly reflects the incident light Lin in a direction based on the inclination angle ⁇ .
  • the pitch P can be constant or regular in the reflective segment 31.
  • the average of the constant pitch P or the regular pitch P can be 5 ⁇ m or more and 300 ⁇ m or less, and further can be 5 ⁇ m or more and 100 ⁇ m or less.
  • the resolution of the human eye when the optical structure 10 is observed about 30 cm away is about 100 ⁇ m. Therefore, by setting the pitch P to 100 ⁇ m or less, the respective reflecting surfaces 51 are hardly visually recognized by the observer K of the optical structure 10. For this reason, the observer K recognizes the reflection segment 31 as an integral part of each reflection mirror 41.
  • the height H of the reflection mirror 41 can be constant in the reflection segment 31. Moreover, as shown in FIG.4 (b) and FIG.7 (b), it can be made constant in the reflective segment 31 contained in the same motif 21. FIG. By making the height H of the reflective segments 31 included in the same motif 21 constant, it is easy to form the reflective mirror 41 with high precision compared to the optical structure 10 having different heights H in different reflective segments 31. Become.
  • FIG. 5A, FIG. 5B, FIG. 6A, and FIG. 6B show the convex reflection mirror 41 as an example, but the reflection mirror 41 may be concave.
  • the unevenness of the inclination angle ⁇ of the reflection mirror 41 is determined corresponding to the unevenness of the frame image 21 ′.
  • the azimuth angle of the reflection mirror 41 is determined according to the light reflection direction at the part on the frame image 21 ′ corresponding to the reflection surface 51 of the reflection mirror 41.
  • the reflection surface 51 of the reflection mirror 41 can have the surface of a multilayer interference layer.
  • the multilayer interference layer a plurality of dielectric layers are deposited, and light having a predetermined wavelength is reflected by different refractive indexes between the dielectric layers in contact with each other in the deposition direction of the plurality of dielectric layers.
  • the optical structure 10 can display an image having a color corresponding to the wavelength of light reflected by the multilayer interference layer.
  • the multilayer interference layer since the refractive indexes between the dielectric layers adjacent to each other are different from each other, light incident on the multilayer interference layer is reflected at each interface of the dielectric layer. And the light of a predetermined wavelength is strengthened or weakened by interference of the light reflected in each interface. Thereby, the multilayer interference layer emits light of a predetermined wavelength.
  • Such a multilayer interference layer may include a plurality of stacked units in which a high refractive index layer and a low refractive index layer are deposited.
  • the material for forming the high refractive index layer is titanium oxide or the like, and the material for forming the low refractive index layer is silicon oxide or the like.
  • FIG. 9A, 9B, 9C, and 9D are conceptual diagrams illustrating the shape of the perforated reflective segment 31.
  • FIG. The reflection mirror 41 is arranged in the region of the perforated reflection segment 31 having the segment shape 60.
  • each reflection segment 31 has the reflection mirror 41 having a uniform inclination angle (for example, the inclination angle ⁇ ).
  • Each reflecting surface 51 regularly reflects the incident light Lin in a direction based on the inclination angle ⁇ in this case.
  • the frame image is displayed along the segment shape 60 by the reflected light L out .
  • 9A, 9B, 9C, and 9D show segment shapes 60A, 60B, 60C, and 60D as examples of the segment shape 60 displayed in the reflective segments 31A, 31B, 31C, and 31D, respectively.
  • the segment shape 60A shown in FIG. 9A is a stripe shape in which a plurality of linear shapes are arranged in parallel.
  • a segment shape 60B shown in FIG. 9B is a shape in which a plurality of curved shapes are regularly arranged.
  • a segment shape 60C shown in FIG. 9C is a geometric shape constituted by a plurality of linear shapes.
  • a segment shape 60D shown in FIG. 9D is a shape in which dots are arranged. The dots can be arranged periodically, regularly or randomly.
  • the segment shape 60 is not limited to these, and by combining arbitrary linear shapes, curved shapes, free shapes, etc., a net pattern, lattice pattern, lace pattern, geometric pattern, plant pattern, floral pattern, damask pattern An arabesque pattern, a character pattern, a symbol pattern or the like can be formed. Further, the segment shape 60 can form patterns of the same kind or different kinds of combinations.
  • the segment shape 60 can be a pattern that is continuous in the direction in which light moves in the reflective segment 31 when the optical structure 10 is tilted, for example, a pattern such as the segment shapes 60A, 60B, and 60C.
  • a discrete pattern such as
  • the segment shape 60 can be a net shape, lattice shape, lace shape, geometric shape, plant shape, flower shape, damask shape, arabesque shape, character shape, or symbol shape. Further, the segment shape 60 can be the same or different combination. Thereby, an image with high designability can be displayed.
  • the interval between adjacent line shapes can be set to 1000 ⁇ m or less.
  • 9A, 9B, and 9C can have a line width of 100 ⁇ m or more.
  • the diameter of the circle as shown in FIG. 9D can be 100 ⁇ m or more.
  • the resolution of the human eye when the optical structure 10 is observed about 30 cm apart is about 100 ⁇ m. Therefore, if the line-shaped width as shown in FIGS. 9A, 9B, and 9C and the circular diameter as shown in FIG. 9D are 100 ⁇ m or more, the observer K can visually recognize the segment shape 60.
  • the perforated reflective segments 31A, 31B, 31C, and 31D shown in FIGS. 9A, 9B, 9C, and 9D are the portions of the segment shapes 60A, 60B, 60C, and 60D shown in black in the drawing. Only the reflection mirror 41 is arranged. In other words, there are portions where the reflection mirror 41 is not disposed in the perforated reflection segments 31A, 31B, 31C, 31D. This part becomes an opening. The opening is surrounded by the perforated reflective segment 31.
  • the reflection mirror 41 may include a light-transmitting or light-blocking reflective layer, and the opening may not include a reflective layer.
  • the reflection mirror 41 may include a light-blocking reflection layer, and the opening may include a light-transmitting reflection layer.
  • the optical structure 10 can be applied to the printed body by attaching the optical structure 10 to the printed body through an adhesive layer.
  • the print can be printed on a film, sheet, card or paper.
  • the configuration in which the reflection mirror 41 includes a light-transmitting or light-blocking reflection layer and the opening does not include the reflection layer can be formed by a method in which a coating layer is provided on a part of the reflection layer and the layers other than the coating layer are removed. There are the following four methods for providing a coating layer on a part of the reflective layer and for partially removing the reflective layer.
  • the first method is to partially provide a coating layer by printing.
  • the second method is to apply a resin material that dissolves by UV exposure or a resin material that becomes difficult to dissolve, expose the UV light in a pattern, and then develop the coating layer.
  • a third method is to form a coating layer after partially forming the soluble resin, and then partially removing the soluble resin and the coating layer with a solvent.
  • a coating layer having different permeability of the etching solution is deposited on the reflection layer to be the first reflection layer 36, and the coating layer and the first reflection layer are selected based on the difference in the permeability of the etching solution. Etching.
  • FIG. 10 is a plan view conceptually illustrating an optical structure in which another motif is arranged inside the opening.
  • the pattern of the segment shape 60 displayed in the reflective segment 31 can be the same or similar in all the reflective segments 31 provided with the segment shape 60, as shown in FIG. Thereby, when the optical structure 100 is tilted, the glare moves continuously and consistently, so that a natural stereoscopic effect can be expressed.
  • the pattern of the segment shape 60 displayed in the reflective segment 31 is not necessarily the same or similar in all the reflective segments 31 having the segment shape 60.
  • Such an optical structure 100 displays a more complicated image than the case where all the reflective segments 31 having the segment shape 60 have the same or similar pattern.
  • the three-dimensional effect of the motif 21 can be realized by controlling the inclination angle of the reflection mirror 41 constituting each reflection segment 31 regardless of the pattern of the segment shape 60. Therefore, by providing different segment shapes 60 in the reflective segment 31, the design can be enhanced while maintaining a certain stereoscopic effect.
  • the motif 21 is composed of a plurality of reflective segments 31.
  • the inclination angle of the reflection mirror 41 arranged in the reflection segment 31 is an inclination angle of the original frame image 21 ′ with respect to the xy plane of the reflection segment image 31 ′.
  • the direction of the reflection mirror 41 is determined according to the light reflection direction at the part on the frame image 21 ′ corresponding to the reflection surface 51.
  • the motif 21 includes the reflection mirror 41 having various inclination angles and azimuth angles. Therefore, the direction of reflected light when light enters the optical structure 10 from a predetermined direction and the intensity of light entering the eyes of the observer K are various.
  • the reflecting mirror 41 of the tilt angle alpha when the incident light L in a predetermined direction is incident, the normal direction DN of the reflecting surface 51 of the reflecting mirror 41, reflecting mirrors 41 It is determined by the inclination angle ⁇ .
  • the normal directions DN are slightly different from each other. Thereby, the motif 21 formed in the optical structure 10 is recognized as an image having a stereoscopic effect.
  • the incident angle theta in the incident light L in, the reflection angle theta out of the reflected light L out is the angle relative to the normal direction DN, both of which are symmetrical with respect to the normal direction DN.
  • the observation direction DO when the observer K views the optical structure 10 is the same as the emission direction of the reflected light Lout , the observer K can visually recognize the reflective segment 31 brightest.
  • the optical structure 10 is observed with sunlight, an indoor fluorescent lamp, or the like.
  • the reflected light L out is emitted with a spatial and intensity distribution. Therefore, when the viewing direction DO does not match the emission direction of the reflected light L out also, of the reflected light L out, observation light L ob a reflection light component emitted in the direction of observation DO in the eyes of the observer K enter.
  • the smaller the angle difference ⁇ d between the reflected light L out and the observed light L ob the greater the intensity of the observed light L ob , and the observer K feels the reflected segment 31 brighter.
  • each reflection segment 31 has a unique inclination angle and normal direction DN, and the angle difference ⁇ d between the reflected light L out and the observation light L ob takes different values.
  • the observer K can recognize the motif 21 as an image having a stereoscopic effect by the plurality of reflection segments 31 having different light intensities.
  • the image displayed by the frame motif 21 has one or more reflective segments 31 surrounding the area where the reflective mirror 41 is not arranged, that is, the opening. Therefore, as shown in FIG. 10, by arranging another motif 22 inside the opening, for example, a motif 22 like a bird can be arranged in the motif 21 which is a bird cage. Further, the reflection direction displayed for each reflection segment 31 is controlled by the fact that each reflection segment 31 has a different inclination angle. Therefore, the reflective segment 31 functions as one reflective segment 31 even if a part is an opening. For this reason, the motif 21 does not impair the stereoscopic effect.
  • the reflective segment 31 is adjacent to one another while being recognized as one surface. Unlike the reflective segment 31, and when the optical structure 10 is tilted, the effect that light continuously moves can be provided. As described above, when the optical structure 10 is observed from a predetermined observation angle, the three-dimensional effect is expressed by the difference in brightness of each reflection segment 31. As in the case of an actual three-dimensional object, a three-dimensional effect can be imparted also by a state in which light continuously moves on the motif 21 when the optical structure 10 is tilted.
  • the motif 21 can be viewed three-dimensionally. In particular, when the average difference in inclination angle between adjacent reflective segments 31 is 1 degree or less, the movement of the reflected light becomes continuous, so that the motif 21 can be visually recognized as a polyhedron having a smooth curved surface.
  • the optical structure according to the embodiment of the present invention it is possible to display the motif image more realistically and three-dimensionally without losing the depth information of the 3D shape.
  • FIG. 10 is a plan view conceptually illustrating an optical structure in which another motif is arranged inside the opening.
  • the optical structure 100 includes a structure forming surface 11 including a frame motif 21 and a polyhedral motif 22 as a motif for displaying a stereoscopic image shown in FIG.
  • the frame motif 21 indicates a bird cage
  • the polyhedral motif 22 indicates a bird in the bird cage.
  • the frame motif 21 is composed of a plurality of reflective segments 31 as in FIG.
  • a reflection mirror 41 is arranged corresponding to the geometric segment shape as shown in FIG. 9C.
  • a second reflecting mirror of the segment 31 is arranged.
  • the first reflection mirror and the second reflection mirror can be the same reflection mirror.
  • the structure-forming surface 11 includes two motifs 21 and 22, but the structure-forming surface 11 can also include three or more motifs. Furthermore, these multiple motifs can all be different motifs, all can be the same motif, or only some can be the same motif.
  • the polyhedral motif 22 is not limited to a bird, but can also be a bust, landmark, image, character, symbol, or the like, or a combination thereof.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a polyhedron image to be placed in the opening.
  • FIG. 11 is a diagram of a polyhedron image 22 ′ showing a bird displayed by the polyhedron motif 22.
  • the polyhedral motif 22 shown in FIG. 10 displays a polyhedral image 22 ′ having a three-dimensional shape on the two-dimensional structure forming surface 11 as shown in FIG. 11.
  • the polyhedron image 22 ′ is also composed of a plurality of polyhedral reflection segment images 32 ′.
  • the outline of the polyhedral reflection segment image 32 ' has a polygonal shape.
  • the polyhedral reflection segment image 32 ′ has a triangular shape, but the shape of the polyhedral reflection segment image 32 ′ is not limited to a triangular shape, and may be a polygonal shape such as a triangular shape or a pentagonal shape. It can also be set as the shape divided by curves, such as circular shape and ellipse shape. Or it can also be set as the shape which consists of these same kind or a different kind of combination.
  • the original data of the frame motif 21 and the polyhedral motif 22 displayed by the optical structure 10 is a vector image that represents an image by a set of regions defined by the vectors.
  • the polyhedral reflecting segment 32 can have a polygonal shape such as a triangular shape or a pentagonal shape.
  • the polyhedral reflecting segment 32 can also have a shape defined by a curved line such as a circular shape or an elliptical shape. Or it can also be set as the shape which consists of these same kind or a different kind of combination.
  • the polyhedral reflecting segment 32 may be composed of a plurality of reflecting cells in which one or a plurality of reflecting mirrors are arranged.
  • the reflective cell can be of a size that is not visible.
  • the plurality of reflection cells may change the direction of the reflected light and the intensity of the reflected light, respectively.
  • the motif 21 composed of the polyhedral reflection segments 32 can display a more complicated image.
  • reflection segment image The reflection segment image in the embodiment of the present invention will be described.
  • FIG. 12 is a perspective view showing the polyhedral reflection segment 32 corresponding to the stereoscopic reflection segment image 32 ′ constituting the polyhedral image 22 ′ shown in FIG. 11.
  • the reflection mirror 42 of the reflection segment 32 has a reflection surface 52.
  • the reflective segment 32 includes one or more reflective mirrors 42.
  • Each reflecting mirror 42 includes a reflecting surface 52.
  • the inclination angle which is the angle formed between the reflecting surface 52 of each reflecting mirror 42 and the structure forming surface 11, is the same in the same reflecting segment 32.
  • the inclination angle is different for each adjacent reflective segment 32.
  • the reflection mirror 42 can have a constant or regular height H and pitch P.
  • the average of the constant pitch P or the regular pitch P can be 5 ⁇ m or more and 300 ⁇ m or less, and further can be 5 ⁇ m or more and 100 ⁇ m or less.
  • the pitch P of the plurality of reflection mirrors 41 is regular, it is possible to prevent the diffracted light from being emitted by making the pitch P constant. Therefore, the image displayed by the optical structure 10 becomes light emitted from each reflecting surface 51, and is reproduced by white light based on the above-described regular reflection.
  • the average angle difference of the inclination angles in the adjacent reflective segments 32 is the case where all the reflective segments 32 forming the frame motif 21 are targeted.
  • the average difference in inclination angle between adjacent reflective segments 32 can be made larger.
  • the motif Since the reflection intensity of the adjacent reflection segments is different, the motif is shaded, and when the observer K tilts the optical structure 100, the movement of the glare moving on the reflection segments 31, 32 is visually continuous.
  • the motifs 21 and 22 are both felt three-dimensionally. Furthermore, the movement of the glare moving on the reflective segment 31 of the motif 21 is smoother and faster than the movement of the glare moving on the reflective segment 32 of the motif 22, and the two motifs show different reflection characteristics. It can be recognized as a different motif.
  • the reflecting surface 52 regularly reflects the incident light Lin in a direction based on the tilt angle.
  • the pitch P is also constant in the same reflection segment 32 as in the case of the reflection segment 31, and can be set to 5 ⁇ m or more and 300 ⁇ m or less for the same reason as described for the reflection segment 31. Furthermore, it can be 5 ⁇ m or more and 100 ⁇ m or less.
  • each reflection mirror 42 can be suppressed from being viewed by the observer K of the optical structure 10. Therefore, the observer K can recognize the reflecting segment 32 as an integral part of each reflecting mirror 42.
  • the pitch P of the reflective segments is 5 ⁇ m or more, diffracted light is not emitted from each reflective surface 52 even if the plurality of reflective mirrors 42 are arranged at equal intervals. Therefore, the image displayed by the optical structure 10 is light emitted from each reflecting surface 52 and is reproduced by white light based on the above-described regular reflection.
  • the reflection segment pitch P is less than 5 ⁇ m
  • the diffracted light is emitted from a plurality of reflection surfaces arranged at equal intervals, and the motif 22 is visually recognized as an image having a different color depending on the observation angle. Is done.
  • the pitch P of the optical structure is 5 ⁇ m or more, a grating structure having a pitch of less than 5 ⁇ m can be superimposed on the reflecting surface 52.
  • the rainbow color caused by the diffracted light is used. Presents a color of wavelength.
  • the diffraction grating structure is superposed on a part of the reflecting surface 52 or superposed on a part of the reflecting surface 52, light and shade can be expressed. Further, by changing the pitch of the lattice structure for each reflection segment or by the adjacent reflection surface 52 in the reflection segment, it is possible to display different colors or display mixed colors for each reflection unit.
  • Both the reflection mirrors 41 and 42 constituting the motifs 21 and 22 may have a pitch P of 5 ⁇ m or more, 300 ⁇ m or less, or less than 5 ⁇ m, or one of them may have a pitch of less than 5 ⁇ m.
  • the motifs 21 and 22 are displayed in white or chromatic colors (rainbow colors) with the same attribute, so that the optical structure 10 has a uniform appearance as a whole.
  • the motifs 21 and 22 are displayed in colors having different attributes of white and chromatic color, so that they can be easily recognized as different motifs, and the design is enhanced.
  • the height H can be made equal in all the reflective segments 32 in the reflective segment 32 as in the case of the reflective segment 31. Thereby, compared with the case where height H differs in different reflective segments 32, in the process of forming reflective mirror 42, the shape of reflective mirror 42 can be formed with sufficient accuracy.
  • the inclination angle of the reflection mirror 42 can be set to an inclination angle corresponding to the unevenness of the frame image 21 '.
  • the shape of the reflection mirror 42 can be a triangular prism shape on the structure forming surface 11.
  • the reflection mirror 42 can be a convex portion or a concave portion.
  • the reflection surface 52 of the reflection mirror 42 can have the surface of a multilayer interference layer.
  • a multilayer interference layer a plurality of dielectric layers are deposited, and in the deposition direction of the plurality of dielectric layers, the refractive indexes between the dielectric layers in contact with each other are different from each other, thereby reflecting light of a predetermined wavelength.
  • the optical structure 100 can display an image having a color corresponding to the wavelength of light reflected by the multilayer interference layer.
  • FIG. 13A shows an example of a cross-sectional structure in a region where the frame motif 21 and the polyhedral motif 22 are displayed adjacent to each other.
  • the reflective segment 31 of the frame motif 21 includes a reflective mirror 41 in the areas A and C where the segment shape 60 is displayed.
  • a reflection mirror 42 of the reflection segment 32 of the motif 22 is provided in the opening B of the segment shape 60.
  • the cross-sectional view illustrated in FIG. 13A conceptually illustrates a structure in which a polyhedral reflective segment 32 is provided in a perforated reflective segment 31 on the structure forming surface 11 as shown in FIG. Therefore, the inclination angles ⁇ of the reflection mirrors 41 arranged in the regions A and C are equal. However, when the region C includes a plurality of reflection segments 31 constituting the motif 21, a reflection mirror 41 having an inclination angle unique to each reflection segment 31 is arranged.
  • the reflective mirror 41 is not disposed as shown in FIG. 13A.
  • the reflection mirrors 41 and 42 are formed on the structure forming surface 11 corresponding to the arrangement of the reflection segments 31 and 32 that display each motif.
  • FIG. 13B shows another example of a cross-sectional structure in a region where the frame motif 21 and the polyhedral motif 22 are displayed adjacent to each other.
  • the cross-sectional structure shown in FIG. 13B is a structure in which the surfaces of the reflection mirrors 41 and 42 shown in FIG.
  • the reflective layer can be light transmissive and light blocking.
  • the translucent reflective layer can be a dielectric layer, and the light-shielding reflective layer can be a metal layer.
  • the metal of the reflective layer is like aluminum.
  • the gloss of both the frame motif 21 and the polyhedral motif 22 can be enhanced and displayed.
  • FIG. 13C shows still another example of the cross-sectional structure in the region where the frame motif 21 and the polyhedral motif 22 are displayed adjacent to each other.
  • the surfaces of the regions A, B, and C are glossed by being covered with the reflective layer 54.
  • the surface of the region D is displayed dark because there is no reflection mirror or reflection layer and no light is reflected.
  • the brightness of the areas A and B adjacent to the area D can be displayed more emphasized.
  • another pattern can be provided in a region where the reflective layer 54 is not provided. The pattern can be formed by printing or the like.
  • FIG. 13D shows still another example of the cross-sectional structure in the region where the frame motif 21 and the polyhedral motif 22 are displayed adjacent to each other.
  • the 13D has a structure in which the surfaces of the reflection mirrors 41 and 42 shown in FIG. 13A are covered with the transmissive reflective layer 55 and / or the light-shielding reflective layer 56.
  • the light-shielding reflective layer 56 covers the surface of the translucent reflective layer 55. That is, the first reflection mirror is covered with the light-transmissive reflection layer 55 and the light-shielding reflection layer 56.
  • the second reflection mirror is covered with a translucent reflection layer 55.
  • the reflective layer can be light transmissive and light blocking.
  • the translucent reflective layer can be a dielectric layer, and the light-shielding reflective layer can be a metal layer.
  • the metal of the reflective layer is like aluminum.
  • the dielectric of the reflective layer is like titanium oxide.
  • the areas A and C whose surfaces are covered with the light-shielding reflective layer 56 are brightly displayed because light is reflected.
  • the region B whose surface is covered with the translucent reflective layer 55 a part of the incident light is reflected, but a part of the incident light is transmitted and reflected by the reflection mirror 42.
  • the frame motif 21 is displayed brightly and the polyhedral motif 22 is displayed relatively darkly.
  • the appearance of the frame motif 21 and the polyhedral motif 22 can be variously changed by appropriately selecting the arrangement of the reflection mirrors 41 and 42, the presence or absence of the reflection layer, and the characteristics of the reflection layer.
  • FIG. 14A, FIG. 14B, and FIG. 14C are front views showing the structures of several reflective segments having different aperture ratios.
  • FIG. 14A, FIG. 14B, and FIG. 14C show a segment shape 60 of a vertical stripe pattern as an example.
  • the reflective segments 31a, 31b, and 31c have segment shapes 60a, 60b, and 60c, respectively. However, these reflective segments 31a, 31b, and 31c differ in the area where the segment shape 60 is not displayed, that is, the size of the opening 70 in the reflective segment 31.
  • the opening is an area where the perforated reflective segment 31 is not formed, like the openings 70a, 70b, 70c, and 70d in FIGS. 14A, 14B, and 14C.
  • the ratio of the total area of the openings (70a + 70b + 70c + 70d) to the area of the perforated reflective segment 31 is defined as the aperture ratio in the reflective segment 31.
  • the aperture ratio of the reflective segment 31 constituting the frame motif 21 can be 10% or more and 80% or less.
  • the motif 22 observed through the opening 70 of the segment shape 60 can be displayed to such an extent that the outer shape can be recognized.
  • the aperture ratio of the opening 70 can be changed for each reflection segment 31.
  • a part of the motif 22 is covered with the motif 21 and is not displayed.
  • the observer K can complement and recognize the entire image of the motif 22 from the displayed information.
  • the segment shape 60 is not limited to the vertical stripe pattern segment shapes 60a, 60b, and 60c shown in FIGS. 14A, 14B, and 14C, and the aperture ratio may be 10% or more and 80% or less.
  • a pattern such as the segment shapes 60A, 60B, 60C, and 60D shown in FIGS. 9A, 9B, 9C, and 9D can be used.
  • the area ratio of the opening 70 can be determined based on the inclination angle of the first reflection mirror 41 of the perforated reflection segment 31 surrounding the opening 70. Further, the size of the opening 70 can be determined based on the inclination angle of the first reflecting mirror 41 of the perforated reflecting segment 31 surrounding the opening 70. Further, the size of the opening 70 can be made to follow the size of the reflection segment image 31 ′ corresponding to the reflection segment 31 provided with the opening 70. Furthermore, the size of each of the plurality of openings 70 can be set individually. As a result, the optical structure 10 with a more enhanced stereoscopic effect is realized.
  • the first reflective mirror 41 is provided in the areas A and C displaying the segment shape 60.
  • the second reflecting mirror 42 constituting the polyhedral motif 22 is arranged in the opening B of the segment shape 60.
  • both the motif 21 and the motif 22 are composed of a plurality of reflective segments 31, 32, and both can express a three-dimensional effect. Therefore, the observer K can recognize that another three-dimensional object such as a bird is contained in a three-dimensional object such as a birdcage.
  • the reflection mirror 41 forming the frame motif 21 and the reflection mirror 42 forming the polyhedral motif 22 can have different inclination angles from the reflection mirrors provided in the adjacent reflection segments 31 and 32, respectively. Further, when all the reflective segments 32 included in the same polyhedral motif 22 are targeted, the average of the difference in inclination angle between the adjacent reflective segments 32 is targeted for all the reflective segments 31 included in the same frame motif 21. In this case, it is larger than the average of the differences in the tilt angles between the adjacent reflective segments 31.
  • the difference in the tilt angles of the reflective mirrors in the adjacent reflective segments is that each reflective segment that enters the eyes of the observer K when the optical structure 10 is tilted.
  • the frame motif 21 and the polyhedral motif 22 are easily recognized as different images. It is also possible to add a sense of depth to the positional relationship between the two.
  • the method for manufacturing the optical structures 10 and 100 described above includes a step of forming an uneven structure layer and a step of forming a reflective layer on the surface of the uneven structure layer.
  • the step of forming the concavo-convex structure layer can be a duplication step or the like from the original plate.
  • the original plate is obtained by applying a photosensitive resist to one side of a flat substrate, exposing the photosensitive resist to a beam to expose a portion of the photosensitive resist, and then developing the photosensitive resist. can get. Then, a metal stamper is manufactured from the original plate by electroplating or the like, and the concavo-convex structure layer is formed using this metal stamper as a mother die.
  • the metal stamper can also be obtained by cutting a metal substrate using a lathe technique.
  • the uneven structure layer can be formed by, for example, a hot embossing method, a casting method, or a photopolymer method.
  • a curable polymer resin is poured between a flat carrier such as a plastic film and a metal stamper. And after hardening curable polymer resin by irradiation of a radiation, the hardened polymer resin layer is peeled from a metal stamper with a carrier.
  • the reflection mirrors 41 and 42 having high accuracy in the structure of the reflection mirrors 41 and 42 and excellent in heat resistance and chemical resistance are obtained as compared with the press method and the cast method using a thermoplastic resin. be able to.
  • the material for forming the uneven structure layer is a polymer resin or the like.
  • the polymer resin can be a thermoplastic polymer resin or a cured polymer resin.
  • the cured polymer resin may be a thermosetting polymer resin, a radiation curable polymer resin, or a heat / radiation curable polymer resin.
  • the material of the concavo-convex structure layer further includes a curing agent, a plasticizer, a dispersant, various leveling agents, an ultraviolet absorber, an antioxidant, a viscosity modifier, a lubricant, a light stabilizer and the like alone or in combination. be able to.
  • polymer resins are poly (meth) acrylic resins, polyurethane resins, fluorine resins, silicone resins, polyimide resins, epoxy resins, polyethylene resins, polypropylene resins, methacrylic resins, polymethylpentene resins.
  • Resin cyclic polyolefin resin, acrylonitrile- (poly) styrene copolymer (AS resin), polystyrene resin such as acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer (ABS resin), polyvinyl chloride resin, polycarbonate resin, polyester Resin, polyamide resin, polyamideimide resin, polyarylphthalate resin, polysulfone resin, polyphenylene sulfide resin, polyethersulfone resin, reethylene naphthalate resin, polyetherimide resin, Acetal resins, alone or copolymerized resins such as cellulose resins, mixed resin, a composite resin can be a base material.
  • AS resin acrylonitrile- (poly) styrene copolymer
  • ABS resin acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer
  • polyvinyl chloride resin polycarbonate resin
  • polyester Resin polyamide resin, polyamideimi
  • these resins can be applied alone or in combination of two or more.
  • the thickness of the concavo-convex structure layer can be in the range of 0.5 ⁇ m or more and 20 ⁇ m or less.
  • the reflective layer can be formed by a deposition method.
  • the deposition method for forming the reflective layer is, for example, a physical vapor deposition method such as a vacuum deposition method, a sputtering method, an ion plating method, an ion cluster beam method, a plasma chemical vapor deposition method, a thermal chemical vapor deposition method, Alternatively, a chemical vapor deposition method such as a photochemical vapor deposition method can be applied.
  • the reflective layer of a multilayer interference layer can be deposited by applying any of these or a combination thereof.
  • the vacuum deposition method and the ion plating method have higher productivity than other methods, and can form a high-quality reflective layer.
  • Film forming conditions in the physical vapor deposition method and the chemical vapor deposition method are selected according to the forming material of the reflective layer.
  • the light-shielding reflective layer can be a metal layer.
  • the metal can be a pure metal or an alloy.
  • the material of the reflective layer can be a pure metal such as aluminum, gold, silver, platinum, nickel, tin, chromium, zirconium or an alloy of these metals.
  • the material of the dielectric layer of the reflective layer can be an inorganic compound. Even when the reflective layer is translucent, the material of the reflective layer can be an inorganic compound.
  • the translucent reflective layer can be a dielectric layer.
  • the inorganic compound can be silica or a metal compound.
  • the metal compound can be a metal oxide, metal sulfide, metal fluoride, metal nitride, or the like.
  • the metal of the metal compound can be aluminum, zinc, titanium, calcium, magnesium, zirconium, or tantalum.
  • the metal oxide can be zinc oxide, titanium oxide, or the like.
  • the metal sulfide can be zinc sulfide or the like.
  • the material of the reflective layer can be either aluminum or silver because it has a higher reflectance in the visible light region than other materials.
  • the thickness of the reflective layer can be in the range of 10 nm to 1000 nm.
  • the structure forming surface 11 includes a plurality of pixels, and each reflection segment 31 may be a single pixel.
  • the plurality of pixels can be arranged in a matrix on the structure forming surface 11. That is, the original data of the image displayed by the optical structures 10 and 100 is not limited to a vector image, but may be a raster image that represents an image by repeating pixels that are unit areas.
  • each reflection segment can be formed based on the raster image.
  • the shape of the reflective segments 31 and 32 is not limited to the polygonal shape described above, and may be a shape defined by a curve such as a circular shape or an elliptical shape. Moreover, it can also be set as the shape divided by curves and straight lines, such as semicircle shape or semi-elliptical shape. Further, in addition to the polygonal contour reflective segment, the plurality of reflective segments 31 and 32 include one of a reflective segment having a contour defined by a curved line and a reflective segment having a contour defined by a curved line and a straight line, or Both can be included. The plurality of reflective segments 31 and 32 can be both a reflective segment having a contour defined by a curved line and a reflective segment having a contour defined by a curved line and a straight line.
  • each of the reflection segments 31 and 32 forms an image one by one, and the structure forming surface 11 observes an image specific to the optical structure 10 or 100 by the plurality of reflection segments 31 and 32. If it can be formed in the direction, one image can be displayed in the observation direction among the plurality of images having the light intensity corresponding to the normal direction DN of the reflection surface 51 in each of the reflection segments 31 and 32. .
  • each reflecting segment 31, 32 the height H of each reflecting mirror 41, 42 may not be equal to the height of all other reflecting mirrors 41, 42. Even in such a structure, each reflection segment 31 and 32 forms one image, and the optical structures 10 and 100 are images of the motifs 21 and 22 unique to the optical structures 10 and 100 by a plurality of images. Can be displayed in the observation direction.
  • the reflection mirrors 41 and 42 are not limited to a structure including one reflection surface 51 and 52, and may have a structure including two reflection surfaces.
  • the reflection mirror 41 can include a first reflection surface 51S1 and a second reflection surface 51S2.
  • the first reflecting surface 51S1 and the second reflecting surface 51S2 share one side 80 that partitions each reflecting surface.
  • the angle formed by the first reflecting surface 51S1 and the structure forming surface 11 is the first tilt angle ⁇
  • the angle formed by the second reflecting surface 51S2 and the structure forming surface 11 is the second tilt angle ⁇ . is there.
  • the first inclination angle ⁇ is smaller than the second inclination angle ⁇
  • the first inclination angle ⁇ can be made larger than the second inclination angle ⁇ , and the first inclination angle ⁇ and the second inclination angle can be increased. It is also possible to make the angle ⁇ equal.
  • one reflecting segment 31 including a plurality of reflecting mirrors 41 has a plurality of first reflecting surfaces 51S1 facing the same direction, or a plurality of second reflecting surfaces facing the same direction. It is only necessary that one image can be displayed in the observation direction on each reflection segment 31 by the surface 51S2.
  • this invention is not limited to the said embodiment, In the implementation stage, it can change variously in the range which does not deviate from the summary.
  • the embodiments may be combined as much as possible, and in that case, the combined effect can be obtained.
  • the above-described embodiments of the present invention include various aspects of the present invention.
  • Various aspects of the invention can be extracted by combining a plurality of disclosed configurations.

Abstract

立体感を有するフレームイメージを構造形成面上に表示するための光学構造体において、グレアが動くフレームイメージを表示するフレームモチーフが構造形成面上に形成され、フレームモチーフは複数の有孔反射セグメントで構成され、各有孔反射セグメントはそれぞれ、構造形成面に対する一様な傾斜角の反射層を備えた第1の反射ミラーを1つまたは複数備え、第1の反射ミラーの傾斜角は、隣接する複数の有孔反射セグメントにわたって徐々に変化するように、隣接する有孔反射セグメント同士で異なり、複数の有孔反射セグメントのうち少なくとも1つの有孔反射セグメントは、第1の反射ミラーが備えられていない開口部を囲う。

Description

光学構造体
 光の反射によって像を立体的に表示する光学構造体が記載されている。
 従来、認証書類、有価証券類、および紙幣等の各種印刷物は、偽造の困難性が要求される。この種の印刷物の偽造を困難にするために、例えば、偽造が困難な光学構造体を印刷物に付すことがなされている(例えば、特表2008-547040号公報参照)。
 偽造が困難な光学構造体の一例に、像を立体的に表示する光学構造体がある。像を立体的に表示するために、実際の3D形状の奥行きが表示媒体(例えばフィルム)の厚みよりも大きい場合には、例えば、フレネルレンズのように、奥行き方向に直交する面で3D形状を分割し、元の反射情報を保持した複数の鋸歯構造に変換されている。このような表示方法を適用する光学構造体によれば、実際の3D形状のデータさえあれば、後は単純に分割するだけで良いため、非常に簡単に像を立体的に表示することができる。
 しかしながら、このような従来の光学構造体では、以下のような問題がある。
 すなわち、例えば鳥かごのように、実際には複数のポールが奥行きを持って配置されている3D形状の場合、上記の表示方法に従う光学構造体によれば、各ポール自体は立体的に表示されるが、ポール間の奥行き情報は失われる。このため、立体的なポールが横一列に並んでいるかのように、実際の3D形状とは異なって見えてしまうという問題がある。
 本発明はこのような事情に鑑みてなされたものであり、3D形状の奥行き情報が失われることなく、イメージをよりリアルに立体的に表示することが可能な光学構造体のモチーフを提供することを目標とする。
 上記の目的を達成するために、本発明では、以下のような手段を講じる。
 本発明の第1の側面は、立体感を有するフレームイメージを構造形成面上に表示するための光学構造体において、グレアが動くフレームイメージを表示するフレームモチーフが構造形成面上に形成され、フレームモチーフは複数の有孔反射セグメントで構成され、各有孔反射セグメントはそれぞれ、構造形成面に対する一様な傾斜角の反射層を備えた第1の反射ミラーを1つまたは複数備え、第1の反射ミラーの傾斜角は、隣接する複数の有孔反射セグメントにわたって徐々に変化するように、隣接する有孔反射セグメント同士で異なり、複数の有孔反射セグメントのうち少なくとも1つの有孔反射セグメントは、第1の反射ミラーが備えられていない開口部を囲う。
 従って、本発明の第1の側面の光学構造体においては、以上のような手段を講じることにより、観察者が、フレームモチーフが表示するフレームイメージを見た場合、有孔反射セグメント毎に第1の反射ミラーにおける反射光の反射方向が変わり、反射光の強弱が異なるので立体感が発現される。また、上記構造によれば、少なくとも1つの有孔反射セグメントが、開口部を囲っていることから、フレームモチーフの内側が空洞であるようなフレームイメージを表示することができる。この場合であっても、有孔反射セグメント内に配置される第1の反射ミラーの傾斜角は一様であるため、1つの面としての表現することが可能である。
 本発明の第2の側面は、本発明の第1の側面の光学構造体において、フレームモチーフを構成する複数の有孔反射セグメントにおける、隣接する各有孔反射セグメント間の傾斜角の差の平均が0度よりも大きく、10度以下である。
 従って、本発明の第2の側面の光学構造体においては、以上のような手段を講じることにより、隣接する有孔反射セグメントの反射強度が異なることから、イメージに陰影ができ、また、光学構造体を傾けながら観察したとき、光学構造体から反射される光が、隣接する有孔反射セグメント上を離散的に移動する場合においても、視覚的には連続した動きとして認識されるため、フレームモチーフの表示するイメージが立体に見える。特に、フレームモチーフに含まれる複数の有孔反射セグメントを対象とした場合、隣接する有孔反射セグメントにおける傾斜角の差の平均を1度以下とすれば、光学構造体を傾けながら観察したとき、フレームモチーフの表示するイメージは滑らかな曲面として認識される。この曲面の度合いは、隣接する有孔反射セグメントの傾斜角の差が小さいほど高くなる。
 本発明の第3の側面は、本発明の第1または第2の側面の光学構造体において、有孔反射セグメントが、第1の反射ミラーによって複数の線形状に形成されている。
 従って、本発明の第3の側面の光学構造体においては、以上のような手段を講じることにより、光学構造体を傾けた場合、複数の線形状のうちの少なくとも一部において光が連続的に流れるので、多面体として認識されるようになる。
 本発明の第4の側面は、本発明の第3の側面の光学構造体において、線形状の幅が100μm以上である。
 従って、本発明の第4の側面の光学構造体においては、以上のような手段を講じることにより、観察者が、光学構造体を観察した場合、線形状のイメージを視認することができる。
 本発明の第5の側面は、本発明の第3または第4の側面の光学構造体において、2つの線形状が互いに平行に形成され、平行に形成された線形状のうち、隣接する線形状間の離間距離が100μm以上、1000μm以下である。
 従って、本発明の第5の側面の光学構造体においては、以上のような手段を講じることにより、光学構造体を観察したときに視認される線形状同士、特に平行に並んでいる線形状同士が物理的に離れすぎないため、個々に独立したモチーフとして認識される可能性を抑制できる。さらに、光学構造体を傾けると光が線形状上を移動することで、立体感を保持することが可能となる。
 本発明の第6の側面は、本発明の第1乃至5のうち何れかの側面の光学構造体において、第1の反射ミラーの傾斜角、方位角の一方または両方を、フレームイメージの元データにおける、第1の反射ミラーが有する反射面に対応する部位における光の反射方向に応じて決定する。
 従って、本発明の第6の側面の光学構造体においては、以上のような手段を講じることにより、フレームモチーフの表示するイメージの元となる多面体上の各点における光の反射方向に基づいて第1の反射ミラーの傾斜角と方位角とを設定するため、実際の多面体と同様のグレアを再現でき、実際の多面体に近い立体表現が可能となる。
 本発明の第7の側面は、本発明の第1乃至6のうち何れかの側面の光学構造体において、開口部を囲う有孔反射セグメントにおける、開口部の面積割合は、10%以上、80%以下である。
 従って、本発明の第7の側面の光学構造体においては、以上のような手段を講じることにより、フレームモチーフが開口部を有する場合であっても、フレームモチーフの表示するイメージの立体感を損なわないようにすることが可能となる。
 本発明の第8の側面は、本発明の第1乃至7のうち何れかの側面の光学構造体において、開口部の面積割合を、該開口部を囲う有孔反射セグメントの第1の反射ミラーの傾斜角に基づいて決定する。
 従って、本発明の第8の側面の光学構造体においては、以上のような手段を講じることにより、開口部の面積割合を、該開口部を囲う有孔反射セグメントの第1の反射ミラーの傾斜角と関連して変調させることができる。これにより、立体感がより増した光学構造体を実現することが可能となる。
 本発明の第9の側面は、本発明の第1乃至7のうち何れかの側面の光学構造体において、開口部の大きさを、該開口部を囲う有孔反射セグメントの第1の反射ミラーの傾斜角に基づいて決定する。
 従って、本発明の第9の側面の光学構造体においては、以上のような手段を講じることにより、開口部の大きさを、該開口部を囲う有孔反射セグメントの第1の反射ミラーの傾斜角と関連して変調させることできる。これにより、立体感がより増した光学構造体を実現することが可能となる。
 本発明の第10の側面は、本発明の第1乃至7のうち何れかの側面の光学構造体において、開口部の大きさを、該開口部を囲う有孔反射セグメントの表示するフレームイメージの面の大きさに追従させる。
 従って、本発明の第10の側面の光学構造体においては、以上のような手段を講じることにより、開口部の大きさを、該開口部を囲う有孔反射セグメントに対応する多面体における面の大きさと関連して変調させることができる。これにより、立体感がより増した光学構造体を実現することが可能となる。
 本発明の第11の側面は、本発明の第1乃至7のうち何れかの側面の光学構造体において、複数の開口部の大きさを、それぞれ個別に設定する。
 従って、本発明の第11の側面の光学構造体においては、以上のような手段を講じることにより、任意の大きさの開口部を、自由に設定することが可能となる。
 本発明の第12の側面は、本発明の第1乃至11のうち何れかの側面の光学構造体において、立体像を表示する多面体モチーフを構成する複数の多面体反射セグメントを、開口部の内部に配置する。
 従って、本発明の第12の側面の光学構造体においては、以上のような手段を講じることにより、開口部の内部に、立体像が存在するように見せることができ、複数の多面体が重なったような意匠性の高い表現を実現することが可能となる。
 本発明の第13の側面は、本発明の第12の側面の光学構造体において、各多面体反射セグメントはそれぞれ、構造形成面に対する一様な傾斜角の1つまたは複数の反射層を備えた第2の反射ミラーを備え、第2の反射ミラーの傾斜角は、隣接する複数の多面体反射セグメントにわたって徐々に変化するように、隣接する多面体反射セグメント同士で異なる。
 従って、本発明の第13の側面の光学構造体においては、以上のような手段を講じることにより、フレームモチーフの表示するイメージと同様に、立体像にも立体感を持たせることができる。それにより、第1の多面体の中に第2の多面体が入っているような意匠性の高い表現を実現することが可能となる。
 本発明の第14の側面は、本発明の第13の側面の光学構造体において、複数の有孔反射セグメントにおける、隣接する有孔反射セグメント同士の傾斜角の差の平均よりも、複数の多面体反射セグメントにおける、隣接する多面体反射セグメント同士の傾斜角の差の平均の方が大きい。
 従って、本発明の第14の側面の光学構造体においては、以上のような手段を講じることにより、光学構造体を傾けたときに、フレームモチーフの表示するイメージと多面体モチーフの立体像との両方に立体感を持たせることができ、さらに、フレームモチーフの表示するイメージと多面体モチーフの立体像とで反射光の移動する滑らかさや速さが異なるようになるために、それぞれを異なる印象の多面体として認識し易くすることが可能となる。
 本発明の光学構造体によれば、3D形状の奥行き情報が失われることなく、像をよりリアルに立体的に表示することが可能となる。
図1は、本発明の第1の実施形態に係る光学構造体の構造を概念的に図示する平面図である。 図2は、光学構造体によって表示される対象となる多面体の胴部の手前半分を概念的に図示する斜視図である。 図3は、図2に示す多面体の断面図および正面図である。 図4は、反射セグメントイメージと構造形成面上の反射セグメントとの関係を概念的に図示する断面図である。 図5Aは、反射ミラーを概念的に図示する斜視図である。 図5Bは、反射ミラーを概念的に図示する斜視図である。 図6Aは、別の反射ミラーを概念的に図示する斜視図である。 図6Bは、別の反射ミラーを概念的に図示する斜視図である。 図7は、多面体の反射セグメントイメージと、構造形成面上の反射セグメントとの関係の別の例を概念的に図示する断面図である。 図8は、反射ミラーの反射面における光の入射および反射の原理を説明するための概念図である。 図9Aは、反射セグメントの形状を例示する概念図である。 図9Bは、反射セグメントの形状を例示する概念図である。 図9Cは、反射セグメントの形状を例示する概念図である。 図9Dは、反射セグメントの形状を例示する概念図である。 図10は、開口部の内部に別のモチーフが配置された光学構造体を概念的に図示する平面図である。 図11は、開口部の内部に配置される対象となる多面体イメージを概念的に図示している。 図12は、図11に示す多面体イメージを構成する反射セグメントイメージに対応する反射セグメントを概念的に図示する斜視図である。 図13Aは、2つのモチーフを含む反射セグメントにおける断面構造の一例を概念的に図示する断面図である。 図13Bは、2つのモチーフを含む反射セグメントにおける断面構造の別の例を概念的に図示する断面図である。 図13Cは、2つのモチーフを含む反射セグメントにおける断面構造のさらに別の例を概念的に図示する断面図である。 図13Dは、2つのモチーフを含む反射セグメントにおける断面構造のさらにまた別の例を概念的に図示する断面図である。 図14Aは、開口率の異なるいくつかの反射セグメントの構造を概念的に図示する正面図である。 図14Bは、開口率の異なるいくつかの反射セグメントの構造を概念的に図示する正面図である。 図14Cは、開口率の異なるいくつかの反射セグメントの構造を概念的に図示する正面図である。 図15は、反射ミラーの変形例を概念的に図示する斜視図である。
 以下に、本発明の各実施形態に係る光学構造体を、図面を参照して説明する。
 [本発明の第1の実施形態]
 図面を参照して、本発明の第1の実施形態に係る光学構造体について説明する。以下では、光学構造体の構造、光学構造体が含む反射セグメントの構造、および光学構造体の機能について順に説明する。
 (光学構造体の説明)
 本発明の実施形態に係る光学構造体について説明する。
 図1は、本発明の実施形態に係る光学構造体10を概念的に例示する平面図である。
 光学構造体10は、光学構造体10によって立体的に表示されるフレームモチーフ21を備える構造形成面11を備えている。フレームモチーフ21は、z方向に対する奥行き感、すなわち、立体感を有するように表示されるフレームイメージを表示する。
 構造形成面11は、図1に例示される例では、1つのフレームモチーフ21しか備えていないが、同一もしくは異なるフレームモチーフ21を複数備えることができる。
 図1におけるフレームモチーフ21は、一例として、鳥かごを立体的に示すためのモチーフである。しかしながら、フレームモチーフ21は、鳥かごに限定されるものではなく、任意の像、胸像、文字、シンボル、または、ランドマーク等とできる。また、フレームモチーフ21は、これらの組合せとすることもできる。
 図2は、光学構造体10によって表示されるフレームイメージ21’を示す斜視図である。
 図1に示すフレームモチーフ21は、図2に示すような立体的なフレームイメージ21’を、2次元の構造形成面11上に表示する。
 フレームイメージ21’は、複数の有孔反射セグメントイメージ31’で構成される。図1におけるモチーフ21を構成する反射セグメント31は、図2に示す反射セグメントイメージ31’を正面から見た状態に対応する。
 図1および図2では、反射セグメント31および反射セグメントイメージ31’が長方形の例を示している。しかしながら、反射セグメント31および反射セグメントイメージ31’の形状は、長方形に限定されるものではなく、三角形、五角形等のような多角形状とすることができる。また、これらの同種または異種の組合せからなる形状とすることもできる。
 図1に示すようなフレームモチーフ21は、図2に示すような3次元のフレームイメージ21’を、任意の角度から構造形成面11に投影した2次元形状とすることもできる。フレームイメージ21’を平面視で表示する場合には、フレームイメージ21’を平面視した形状でフレームモチーフ21を形成する。このとき、図2におけるフレームイメージ21’の各有孔反射セグメントイメージ31’は、図1の平面図に示す有孔反射セグメント31に対応する。
 有孔反射セグメント31の大きさは、フレームイメージ21’を平面視したときの反射セグメントイメージ31’の空間的配置に従って決定される。図1に示されるような光学構造体10が表示するモチーフ21の元データは、ベクトルによって表現された領域の集合によって画像を表現するベクトル画像である。また反射セグメント31は、反射ミラーが1つまたは複数配置される複数の反射セルで構成されていても良い。
 反射セルは視認されない程度のサイズとすることができる。複数の反射セルは、それぞれ反射光の方向や反射光の強度を変えてもよい。これにより、反射セグメント31で構成されるモチーフ21は、より複雑なイメージを表示可能となる。
 (反射セグメントイメージ)
 本発明の実施形態における反射セグメントイメージ31’について説明する。
 図3(a)および図3(b)は、図2に示すフレームイメージ21’の断面図および正面図である。
 図1においてモチーフ21を構成する各反射セグメント31は、図2のように各反射セグメントイメージ31’がxy平面に対して為す角度に等しい傾斜角を、構造形成面11に対してそれぞれ有する。尚、構造形成面11は、xy平面に含まれる。
 図3(a)および図3(b)に示すように、フレームイメージ21’は3種類の格子状の反射セグメントイメージ31’α、31’β、31’γから構成されている。反射セグメントイメージ31’α、31’β、31’γの傾斜角はそれぞれ、xy平面に対して傾斜角α、β、0である。これら傾斜角は0<α<βの関係を有している。傾斜角は、隣接する複数の反射セグメントイメージ31’にわたって徐々に変化する。すなわち、β→α→0→α→βと変化するように、隣接する反射セグメントイメージ31’ の傾斜角は、互いに連続的に変化する。
 図4(a)は、フレームイメージ21’の有孔反射セグメントイメージ31’と構造形成面11上の反射セグメント31との関係の一例を示す断面図である。
 図4(a)に示す反射セグメントイメージ31’α、31’βにそれぞれ対応する図4(b)に示す反射セグメント31α、31βは、反射セグメントイメージ31’ α、31’βがそれぞれxy平面に対する傾斜角α、βに等しい傾斜角α、βの反射ミラー41α、41βから構成される。
 なお、反射セグメントイメージ31’γは、xy平面に対する傾斜角が0(ゼロ)であるので、反射セグメント31γは平面となる。反射セグメント31αおよび31βの詳細構成を、図5A、図5B、図6A、および図6Bを用いて説明する。
 反射セグメント31の反射ミラー41は、反射面51を有する。反射セグメント31は、1つまたは複数の反射ミラー41を含む。各反射ミラー41は反射面51を備える。
 反射セグメント31の構造形成面11に対する反射ミラー41の傾斜角は、一定である。すなわち、各反射ミラー41の反射面51と、構造形成面11とのなす角である傾斜角は、同一の反射セグメント31内では同一である。傾斜角は、隣接する反射セグメント31毎に互いに異なる。
 反射セグメント31に、複数の反射ミラー41が存在する場合、これら反射ミラー41は直列的に配置できる。
 図5A、図5B、図6A、および図6Bは、反射セグメント31α、31βを構成する反射ミラー41α、41βの例を示す斜視図である。
 図5Aに示すように、反射セグメント31αには、構造形成面11に対して傾斜角αで、高さHの複数の楔形状の反射ミラー41αが、ピッチPで直列的に配置されている。反射ミラー41αの上面は、光を反射するための反射面51αである。高さHは、反射面51の最も高い位置と、最も低い位置との間の距離に相当する。反射ミラー41は、構造形成面11の水平方向に対して傾斜角αで配置されている。図5Aでは、反射ミラー41は、モチーフ21の手前に飛び出すような形状(凸形状)をしており、あたかも出窓を外側から眺めたようになり、空間を感じさせることができる。同様に、モチーフ21の奥に引っ込む形状(凹形状)でも同様に、出窓を内側から眺めたようになり、空間を感じさせることができる。
 図5Aでは、反射ミラー41αが水平方向に対して傾斜角αで配置され、かつ複数の反射ミラー41αは柱状である。しかしながら、反射ミラー41αの傾斜角αを、モチーフ21に対して上下方向にも持たせることで、手前に飛び出すような形状(凸曲面状)とすることもできる。この場合にも、内部からの圧で面を押し広げたようになり、空間を感じさせることができる。逆に、モチーフ21の奥に引っ込む形状(凹形状)でも同様に、圧で面を押し広げたようになり空間を感じさせることができる。なお、モチーフ21に対する垂直方向にだけ傾斜角を持たせた場合にも、同様に空間を感じさせることができる。
 また、図5Bに示すように、反射セグメント31αには、1つの反射ミラー41αのみを配置できる。
 反射セグメント31βには、図6Aに示すように、構造形成面11に対する傾斜角βで、高さHの複数の楔形状の反射ミラー41βが、ピッチPで直列的に配置されている。反射ミラー41βの上面は、光を反射するための反射面51βである。
 図6Aに示す反射ミラー41βについても、上述したように、反射ミラー41αと同様に配置できる。また、同様に、図6Bに示すように、反射セグメント31βには、1つの反射ミラー41βのみを配置できる。
 なお、図4(a)および図4(b)では、簡略のために3種類の反射セグメントイメージ31’α、31’β、31’γ、および3種類の反射セグメント31α、31β、31γしか例示していない。しかしながら、反射セグメントイメージ31’および対応する反射セグメント31の種類は3種類に限定されるものではなく、それよりも多くすることも、また、少なくすることもできる。
 同じモチーフ21に含まれる反射セグメント31において、傾斜角は、隣接する反射セグメント31毎に互いに少しずつ異なる。傾斜角は、隣接する複数の反射セグメント31にわたって徐々に変化してもよい。言い換えれば、隣接する反射セグメント31の傾斜角は、同士で互いに少しずつ異なり、連続的に変化しても良い。同じモチーフ21に含まれるすべての反射セグメント31を対象とした場合、隣接する反射セグメント31における傾斜角の差の平均を、10度以下とすることができる。
 図7(a)および図7(b)は、有孔反射セグメントイメージ31’と、構造形成面11上の反射セグメント31との関係の別の例を示す断面図である。
 例えば、図7(a)に示すように、フレームイメージ21’が5つの反射セグメントイメージ31’α、31’β、31’γ、31’δ、31’εを有し、これに対応して図7(b)に示すように、モチーフ21が5つの反射セグメント31α、31β、31γ、31δ、31εにより構成される場合を例に説明する。モチーフ21は光学構造体の構造形成面11に形成されている。反射セグメント31α、31β、31γ、31δ、31εそれぞれに備えられた反射ミラー41α、41β、41γ、41δ、41εの傾斜角は、構造形成面11に対してそれぞれ傾斜角α、β、γ、δ、0である。これら傾斜角は0<α<β<γ<δの関係を有している。このように、隣接する反射セグメント31毎に傾斜角は互いに少しずつ異なる。
 隣接する反射セグメント31における傾斜角の差は、それぞれ(α-0)、(β-α)、(γ-β)、(δ-γ)である。従って、その平均は、{(α-0)+(β-α)+(γ-β)+(δ-γ)}/4=δ/4である。この値が、10度以下であれば、観察者が光学構造体10を傾けたときに、反射セグメント31上を移動するグレアの動きが視覚的に連続して見えるため、観察者は、モチーフ21を立体的に感じることができる。
 特に、同じモチーフ21を構成する反射セグメント31が、隣接する反射セグメント31の傾斜角の差の平均が0度よりも大きく、1度以下(この場合、1度≧δ/4>0)であれば、光学構造体10を傾けたとき反射セグメント31上を移動するグレアの動きが滑らかになるため、フレームモチーフ21のイメージは滑らかな曲面的なフレームイメージとして視認される。尚、フレームモチーフ21のグレアの挙動は、フレームイメージ21’のグレアの挙動と同一である。これによりフレームモチーフ21は立体的な像を表示する。
 図8は、反射ミラー41の反射面51における光の入射および反射の原理を説明するための概念図である。
 図8に示すように、反射面51の法線方向DNと、反射面51に入射する入射光Linの入射方向との為す角度θinが、入射光Linの入射角θinである。反射面51は、入射光Linを傾斜角αに基づく方向へ正反射させる。
 ピッチPは、反射セグメント31内では一定または規則的とできる。一定のピッチPまたは規則的なピッチPの平均は、5μm以上、300μm以下とでき、さらには、5μm以上、100μm以下とすることができる。ピッチPを5μm以上とすることにより、複数の反射ミラー41がピッチPで一定間隔に直列的に並んでいても、各反射ミラー41の各反射面51から回折光が射出されることはない。さらに、複数の反射ミラー41のピッチPを規則的ではあるが、一定間隔でなくすることで回折光の射出を防止できる。そのため、光学構造体10が表示するイメージは、各反射面51から射出される光となり、上述した正反射に基づく白色光によって再生される。
 光学構造体10を約30cm離して観察した場合の人の目の分解能は100μm程度と言われている。従って、ピッチPを100μm以下にすることにより、各反射面51が、光学構造体10の観察者Kによって視認されにくい。このため、観察者Kは、反射セグメント31を各反射ミラー41の一体として認識する。
 反射ミラー41の高さHは、反射セグメント31内で一定とできる。また、図4(b)および図7(b)に示すように、同じモチーフ21に含まれる反射セグメント31において一定とできる。同じモチーフ21に含まれる反射セグメント31の高さHを一定とすることで、異なる反射セグメント31において高さHが異なる光学構造体10と比べて、反射ミラー41を精度良く形成することが容易となる。
 図5A、図5B、図6A、および図6Bでは、例として凸形状の反射ミラー41を示しているが、反射ミラー41は、凹形状とすることもできる。反射ミラー41の傾斜角αの凹凸は、フレームイメージ21’の凹凸に対応して決定する。反射ミラー41の方位角は、反射ミラー41の反射面51に対応するフレームイメージ21’上の部位における光の反射方向に応じて決定する。
 反射ミラー41の反射面51は、多層干渉層の表面を有することができる。多層干渉層は、複数の誘電体層が堆積され、複数の誘電体層の堆積方向において、互いに接する誘電体層間での屈折率が互いに異なることによって、所定の波長の光が反射する。これにより、光学構造体10は、多層干渉層が反射する光の波長に応じた色を有するイメージを表示できる。
 多層干渉層では、互いに隣接する誘電体層間での屈折率が互いに異なることによって、誘電体層の各界面において、多層干渉層に入射した光が反射する。そして、各界面において反射した光の干渉によって、所定の波長の光が強めあったり、弱めあったりする。これにより、多層干渉層は、所定の波長の光を射出する。
 このような多層干渉層は、高屈折率層と低屈折率層とが堆積された積層単位を複数備えても良い。高屈折率層の形成材料は、酸化チタン等であり、低屈折率層の形成材料は、酸化ケイ素等である。
 次に、図9A、図9B、図9C、および図9Dを参照して、有孔反射セグメント31の形状について説明する。
 図9A、図9B、図9C、および図9Dは、有孔反射セグメント31の形状を例示する概念図である。セグメント形状60の有孔反射セグメント31の領域に、反射ミラー41は配置されている。
 上述したように、各反射セグメント31はそれぞれ一様な傾斜角(例えば、傾斜角α)を有する反射ミラー41を有する。各反射面51は、入射光Linを、この場合、傾斜角αに基づく方向に正反射する。この反射光Loutによってフレームイメージは、セグメント形状60に沿って表示される。
 図9A、図9B、図9C、および図9Dはそれぞれ、反射セグメント31A、31B、31C、31Dにおいて表示されるセグメント形状60の例として、セグメント形状60A、60B、60C、60Dを示す。
 図9Aに示すセグメント形状60Aは、複数の直線形状が平行に配置されてなるストライプ形状である。図9Bに示すセグメント形状60Bは、複数の曲線形状が規則的に配置されてなる形状である。図9Cに示すセグメント形状60Cは、複数の直線形状によって構成された幾何学形状である。図9Dに示すセグメント形状60Dは、ドットが配置されてなる形状である。ドットは、周期的、規則的、ランダムに配置できる。
 セグメント形状60はこれらに限定されるものではなく、任意の直線形状、曲線形状、自由形状等を組み合わせることによって、網柄、格子柄、レース柄、幾何学柄、植物柄、花柄、ダマスク柄、アラベスク柄、文字柄、または、シンボル状柄等を形成できる。また、セグメント形状60は、これらの同種、異種の組合せの柄等を形成できる。
 セグメント形状60は、光学構造体10を傾けたときに反射セグメント31内において光が移動する方向に連続した柄、例えばセグメント形状60A、60B、60Cのような柄とすることができ、セグメント形状60Dのような離散的な柄とすることもできる。
 セグメント形状60は、網形状、格子形状、レース状形状、幾何学形状、植物状形状、花状形状、ダマスク状形状、アラベスク状形状、文字形状、またはシンボル形状とできる。また、セグメント形状60は、これらの同種または異種の組み合わせとできる。これにより、意匠性の高いイメージを表示できる。
 図9Aおよび図9Bのように、線形状が互いに交点を持たないセグメント形状の場合、隣接する線形状との間隔を1000μm以下とすることができる。これにより、各線形状が離れすぎないため、観察者Kが各線形状を独立した物体として見ることなく、線形状の一体で構成された面として反射セグメント31を認識する。
 図9A、図9B、および図9Cのような線形状の幅は、100μm以上とすることができる。図9Dのような円形の直径は、100μm以上とすることができる。上述したように、光学構造体10を約30cm離して観察した場合の人の目の分解能は100μm程度と言われている。従って、図9A、図9B、および図9Cのような線形状の幅、および図9Dのような円形の直径が100μm以上であれば、観察者Kは、セグメント形状60を視認することができる。
 このように、図9A、図9B、図9C、および図9Dにそれぞれ示す各有孔反射セグメント31A、31B、31C、31Dは、図中において黒色で示すセグメント形状60A、60B、60C、60Dの箇所にしか反射ミラー41が配置されていない。換言すると、有孔反射セグメント31A、31B、31C、31D内には、反射ミラー41が配置されていない部位も存在する。この部位は、開口部となる。開口部は、有孔反射セグメント31に囲われている。
 光学構造体10では、複数の反射セグメント31のうち少なくとも1つは、開口部を囲う。また、反射ミラー41は透光性、または遮光性の反射層を備え、開口部は反射層を備えないこともできる。あるいは、反射ミラー41は遮光性の反射層を備え、開口部は透光性の反射層を備えることもできる。これにより、反射ミラー41、反射セグメント31で光を反射し、開口部は光を透過するため、開口部が、絵柄を透過することができる。これにより、光学構造体10は、豊かで複雑なイメージを表現できる。また、光学構造体10は、印刷体に適用することができる。
 光学構造体10を、接着層を介して印刷体に貼ることで、光学構造体10を、印刷体に適用できる。印刷体は、フィルム、シート、カード、または紙に印刷されたものとできる。反射ミラー41は透光性もしくは遮光性の反射層を備え、開口部に反射層を備えない構成は、反射層上の一部に被覆層を設け、被覆層以外を除去する方法で形成できる。反射層上の一部に被覆層を設ける方法、また反射層を部分的に除去する方法は、以下に示す4つの方法がある。
 第1の方法は、被覆層を印刷で部分的に設けることである。第2の方法は、紫外線露光によって溶解する樹脂材料、または、溶解し難くなる樹脂材料を塗布し、パターン状に紫外線を露光した後、被覆層を現像することである。第3の方法は、溶解性樹脂を部分的に形成した後に被覆層を形成し、溶解性樹脂および被覆層を溶剤で部分的に除去することである。第4の方法は、エッチング液の透過性の異なる被覆層を、第1反射層36となる反射層上に堆積させ、被覆層と第1反射層とを、エッチング液の透過性の差により選択的にエッチングすることである。
 図10は、開口部の内部に別のモチーフが配置された光学構造体を概念的に図示する平面図である。
 反射セグメント31において表示されるセグメント形状60の柄は、図10に示すように、セグメント形状60を備えたすべての反射セグメント31において同一もしくは類似のものとすることができる。これにより、光学構造体100を傾けたときにグレアが、連続的かつ一貫性を持って移動するので、自然な立体感を表現できる。
 一方、反射セグメント31において表示されるセグメント形状60の柄は、必ずしもセグメント形状60を備えたすべての反射セグメント31で同一もしくは類似のものではなくてもよい。このような光学構造体100は、セグメント形状60を備えたすべての反射セグメント31において同一もしくは類似のパターンとした場合より複雑なイメージを表示する。モチーフ21の立体感は、セグメント形状60の柄に関係なく、各反射セグメント31を構成する反射ミラー41の傾斜角の制御によって実現できる。そのため、反射セグメント31に異なるセグメント形状60を設けることで、一定の立体感を保持しつつ意匠性を高めることができる。
 次に、以上のような本発明の第1の実施形態に係る光学構造体の機能について説明する。
 モチーフ21は、複数の反射セグメント31によって構成される。反射セグメント31に配置される反射ミラー41の傾斜角は、元となるフレームイメージ21’の反射セグメントイメージ31’のxy平面に対する傾斜角である。反射ミラー41の方位は、該反射面51に対応するフレームイメージ21’上の部位における光の反射方向に応じて決定される。このように、モチーフ21は、傾斜角や方位角が様々である反射ミラー41から構成される。そのため、光学構造体10に所定の方向から光が入射したときの反射光の方向や、観察者Kの目に入ってくる光の強度は様々である。
 図8を用いて説明したように、傾斜角αの反射ミラー41に、所定の方向から入射光Linが入射した場合、反射ミラー41の反射面51の法線方向DNは、反射ミラー41の傾斜角αによって決定される。隣接する反射セグメント31(図示せず)において法線方向DNは、互いに少しずつ異なる。これにより、光学構造体10に形成されるモチーフ21は、立体感を有するイメージとして認識される。
 入射光Linの入射角θinと、反射光Loutの反射角θoutは、法線方向DNを基準とした角度であり、両者は法線方向DNに対して対称である。観察者Kが光学構造体10を見るときの観察方向DOが、反射光Loutの射出方向と同じであるとき、観察者Kは反射セグメント31を最も明るく視認できる。
 一般に、光学構造体10は、太陽光や室内の蛍光灯等で観察されることが想定される。反射光Loutは、空間的、強度的に分布をもって射出される。したがって、観察方向DOが反射光Loutの射出方向と一致しない場合においても、反射光Loutのうち、観察方向DOに射出される反射光成分である観察光Lobは観察者Kの目に入る。反射光Loutと観察光Lobとの角度差θが小さいほど、観察光Lobの強度は大きく、観察者Kは反射セグメント31を明るく感じる。
 このように、各反射セグメント31はそれぞれに固有の傾斜角および法線方向DNを有しており、反射光Loutと観察光Lobの角度差θが異なる値を取る。その結果、観察者Kは、モチーフ21を、光の強度が互いに異なる複数の反射セグメント31によって立体感を備えたイメージとして認識できる。
 また、反射セグメント31の面積を大きくすると、隣接する傾斜角の差が大きくなり、ゴツゴツした模様になる。逆に、反射セグメント31の面積を小さくすると、隣接する傾斜角の差が小さくなり、滑らかに見える。
 また、フレームモチーフ21の表示するイメージは、反射ミラー41が配置されない領域、すなわち開口部を囲った反射セグメント31を1つ以上有している。したがって、図10に示すように、開口部の内部に、別のモチーフ22を配置することによって、例えば、鳥かごであるモチーフ21の中に、鳥のようなモチーフ22を配置することができる。さらに、各反射セグメント31が異なる傾斜角であることによって、反射セグメント31毎に表示される反射方向が制御される。したがって、反射セグメント31は、一部が開口部であっても、1つの反射セグメント31として機能する。このため、モチーフ21は、立体感を損なわれることはない。
 さらに、反射セグメント31に形成されるセグメント形状60の柄や配置間隔を、上述したような光学特性を考慮し、適切に決定することにより、反射セグメント31を1つの面として認識させつつ、隣接する反射セグメント31とは異なり、かつ光学構造体10を傾けたときに連続的に光が移動する効果を付与できる。上述したように、所定の観察角度から光学構造体10を観察したときに、各反射セグメント31の明るさの違いによって立体感が表現される。実際の立体物がそうであるように、光学構造体10を傾けたときにモチーフ21上を光が連続的に移動する様子によっても立体感を付与できる。
 さらにまた、隣接する反射セグメント31の傾斜角の差が大きい場合は、光学構造体10を傾けたときに、各反射セグメント31が個々に独立して光るため連続性が感じられなくなる。しかしながら、前述したように、隣接する反射セグメント31における傾斜角の差の平均を10度以下とすれば、隣接する反射セグメント31上を反射光が離散的に移動する場合においても、視覚的に連続した動きとして認識されるため、モチーフ21を立体的に視認できる。特に、隣接する反射セグメント31における傾斜角の差の平均が1度以下になると、反射光の動きが連続的になるため、モチーフ21を滑らかな曲面からなる多面体状に視認できる。このように、各反射セグメント31の傾斜角を調整することによって、光が移動する速さ、別の表現をすると、光の移動の細かさや粗密さを制御し、所定のフレームイメージ21’の曲面度合いを実現することができる。
 このように、本発明の実施形態に係る光学構造体によれば、3D形状の奥行き情報が失われることなく、モチーフのイメージをよりリアルに立体的に表示することが可能となる。
 [本発明の第2の実施形態]
 図面を参照して、本発明の第2の実施形態に係る光学構造体について説明する。以下では、光学構造体の構造、光学構造体が含む反射セグメントの構造、光学構造体の機能について順に説明する。なお、以下の説明に用いる図中の符号は、本発明の第1の実施形態で説明した部分と同一部分については同一符号を付して示し、重複説明を避ける。
 (光学構造体の説明)
 本発明の実施形態に係る光学構造体を、図10を用いて説明する。
 図10は、開口部の内部に別のモチーフが配置された光学構造体を概念的に図示する平面図である。
 光学構造体100は、図10に示す立体的なイメージを表示するモチーフとして、フレームモチーフ21と多面体モチーフ22とを備える構造形成面11を備えている。図10では、フレームモチーフ21が鳥かごを示し、多面体モチーフ22が鳥かごの中の鳥を示している。
 フレームモチーフ21は、図1と同様に、複数の反射セグメント31から構成されている。反射セグメント31には、図9Cに示すような幾何学形状のセグメント形状に対応して反射ミラー41が配置されている。
 また、鳥かごの中に鳥がいるように表示するために、フレームモチーフ21の有孔反射セグメント31の第1の反射ミラー41が配置されていない領域、すなわち、開口部に多面体モチーフ22の多面体反射セグメント31の第2の反射ミラーが配置されている。尚、第1の反射ミラーと第2の反射ミラーは同様の反射ミラーとできる。
 図10に示す光学構造体100では、構造形成面11が、2つのモチーフ21、22を備えている例を示しているが、構造形成面11は、3つ以上のモチーフを備えることもできる。さらに、これら複数のモチーフは、すべてを異なるモチーフとすることも、すべてを同一のモチーフとすることも、一部のみを同一のモチーフとすることもできる。
 多面体モチーフ22は、鳥に限定されず、他に胸像、ランドマーク、像、文字、シンボル等とすることもでき、これらを組み合わせこともできる。
 図11は、開口部に配置される対象となる多面体イメージの例を示す図である。
 図11は、の多面体モチーフ22によって表示される鳥を示す多面体イメージ22’の図である。図10に示す多面体モチーフ22は、図11に示すように、3次元形状を有する多面体イメージ22’を、2次元の構造形成面11上に表示する。
 フレームイメージ21’と同様に、多面体イメージ22’もまた複数の多面体反射セグメントイメージ32’から構成されている。多面体反射セグメントイメージ32’ の輪郭は多角形状である。図11において、多面体反射セグメントイメージ32’は三角形状であるが、多面体反射セグメントイメージ32’の形状は三角形状に限らず、三角形状、五角形状等のような多角形状とすることもできる。円形状、楕円形状等の曲線によって区画される形状とすることもできる。あるいは、これらの同種または異種の組合せからなる形状とすることもできる。光学構造体10が表示するフレームモチーフ21および多面体モチーフ22の元データは、ベクトルによって定められた領域の集合によって画像を表現するベクトル画像である。また、多面体反射セグメント32は三角形状、五角形状等のような多角形状とできる。多面体反射セグメント32は円形状、楕円形状等の曲線によって区画される形状とすることもできる。あるいは、これらの同種または異種の組合せからなる形状とすることもできる。また多面体反射セグメント32は、反射ミラーが1つまたは複数配置される複数の反射セルで構成されていても良い。反射セルは視認されない程度のサイズとすることができる。複数の反射セルは、それぞれ反射光の方向や反射光の強度を変えてもよい。これにより、多面体反射セグメント32で構成されるモチーフ21は、より複雑なイメージを表示可能となる。
 (反射セグメントイメージ)
 本発明の実施形態における反射セグメントイメージを説明する。
 図12は、図11に示す多面体イメージ22’を構成する立体反射セグメントイメージ32’に対応する多面体反射セグメント32を示す斜視図である。
 反射セグメント32の反射ミラー42は、反射面52を有する。反射セグメント32は、1つまたは複数の反射ミラー42を含む。各反射ミラー42は反射面52を備える。
 各反射ミラー42の反射面52と、構造形成面11とのなす角である傾斜角は、同一の反射セグメント32内では同一である。傾斜角は、隣接する反射セグメント32毎に互いに異なる。
 図12に示すように、同一の反射セグメント32に、複数の反射ミラー42が存在する場合、これら反射ミラー42は直列的に配置できる。この反射ミラー42は一定または規則的な高さH、ピッチPとできる。一定のピッチPまたは規則的なピッチPの平均は、5μm以上、300μm以下とでき、さらには、5μm以上、100μm以下とすることができる。ピッチPを5μm以上とすることにより、複数の反射ミラー41がピッチPで一定等間隔に直列的に並んでいても、各反射ミラー41の各反射面51から回折光が射出されることはない。さらに、複数の反射ミラー41のピッチPを規則的ではあるが、一定間隔でなくすることで回折光の射出を防止できる。そのため、光学構造体10が表示するイメージは、各反射面51から射出される光となり、上述した正反射に基づく白色光によって再生される。
 多面体モチーフ22を形成するすべての反射セグメント32を対象とした場合において、隣接する反射セグメント32における傾斜角の平均の角度差は、フレームモチーフ21を形成するすべての反射セグメント32を対象とした場合において、隣接する反射セグメント32における傾斜角の平均の角度差よりも大きくすることができる。
 隣接する反射セグメントの反射強度が異なることから、モチーフに陰影ができ、また観察者Kが光学構造体100を傾けたときに反射セグメント31、32上を移動するグレアの動きが視覚的に連続して見えるため、モチーフ21、22がともに立体的に感じられる。さらに、モチーフ21の反射セグメント31上を移動するグレアの動きが、モチーフ22の反射セグメント32上を移動するグレアの動きよりも速く滑らかになり、2つのモチーフが異なる反射特性を示すため、両者を異なるモチーフとして認識することができる。
 反射セグメント32についても、図8を用いて説明したように、反射面52の法線方向DNと、反射面52に入射する入射光Linの進行方向とが為す角度θinが、入射光Linの入射角θinであり、入射角θinは、観察者Kが光学構造体10を観察する角度と観察時の光源の位置によって決定される。反射面52は、入射光Linを傾斜角に基づく方向に正反射させる。
 ピッチPもまた、反射セグメント31の場合と同様、同一の反射セグメント32内では一定であり、反射セグメント31について説明したものと同様の理由で、5μm以上、300μm以下とすることができる。さらには、5μm以上、100μm以下とすることができる。これによって、各反射ミラー42が光学構造体10の観察者Kによって視認されることが抑えられる。従って、観察者Kは、反射セグメント32を各反射ミラー42の一体として認識できる。
 反射セグメントのピッチPを5μm以上とした場合、複数の反射ミラー42が等間隔に並んでいても、各反射面52から回折光が射出されない。そのため、光学構造体10が表示するイメージは、各反射面52から射出される光であって、上述した正反射に基づく白色光によって再生される。
 一方、反射セグメントのピッチPを5μm未満の光学構造体とした場合、等間隔に並んだ複数の反射面から回折光が射出され、モチーフ22は観察角度に応じて異なる色を呈したイメージとして視認される。光学構造体のピッチPが5μm以上の場合は、反射面52にピッチ5μm未満の格子構造を重畳することもできる。
 光学構造体のピッチPが0.8~5μmの回折格子の場合には回折光による虹色を、ピッチPが0.8μm未満のサブ波長格子の場合には正反射方向にピッチPに応じた波長の色を呈する。
 回折格子構造を一部の反射面52に重畳したり、反射面52の一部の領域に重畳したりすると、濃淡表現もできる。さらに、格子構造のピッチを反射セグメントごと、あるいは反射セグメント内の隣接する反射面52で変えることで、反射単位ごとに異なる色を表示させたり、混色を表示させたりすることができる。
 モチーフ21、22を構成する反射ミラー41、42は、ともにピッチPが5μm以上、300μm以下もしくは5μm未満とすることも、一方をピッチ5μm未満とすることもできる。前者の場合は、モチーフ21、22が白色もしくは有彩色(虹色)の同じ属性の色で表示されるため、光学構造体10が全体として統一感のある見た目となる。後者の場合には、モチーフ21、22が白色と有彩色という属性の異なる色で表示されるため、それぞれ異なるモチーフとして認識しやすくなるとともに、意匠性が高くなる。
 高さHは、反射セグメント31の場合と同様、反射セグメント32においても、全ての反射セグメント32で等しくすることができる。これにより、異なる反射セグメント32において高さHが互いに異なる場合と比べて、反射ミラー42を形成する工程において、反射ミラー42の形状を精度良く形成することができる。
 なお、反射ミラー42の傾斜角は、フレームイメージ21’の凹凸に対応した傾斜角とすることができる。また、反射ミラー42の形状は、構造形成面11において三角柱状とできる。反射ミラー42は、凸部とすることも、凹部とすることもできる。
 反射ミラー42の反射面52は、多層干渉層の表面を有することができる。多層干渉層は、複数の誘電体層が堆積され、複数の誘電体層の堆積方向において、互いに接する誘電体層間での屈折率が互いに異なることによって、所定の波長の光を反射する。
 これにより、光学構造体100は、多層干渉層が反射する光の波長に応じた色を有するイメージを表示することができる。
 図13Aは、フレームモチーフ21と多面体モチーフ22が隣接して表示される領域における断面構造の一例を示している。フレームモチーフ21の反射セグメント31は、セグメント形状60を表示する領域A、Cに反射ミラー41を備えている。セグメント形状60の開口部Bには、モチーフ22の反射セグメント32の反射ミラー42を備えている。
 図13Aに例示する断面図は、図10のように、構造形成面11に有孔反射セグメント31内に多面体反射セグメント32を備えた構造を概念的に図示する。従って、領域A、Cに配置される反射ミラー41の傾斜角αは等しい。しかしながら、領域Cがモチーフ21を構成する複数の反射セグメント31を含んでいる場合には、各反射セグメント31に固有の傾斜角の反射ミラー41が配置される。
 反射セグメント31のセグメント形状60の開口部Bのように、モチーフ21が表示されない領域では、反射セグメント31がないため、図13Aに示すように反射ミラー41が配置されていない。このように、構造形成面11上には、各モチーフを表示する反射セグメント31、32の配置に対応して反射ミラー41、42が形成される。
 図13Bは、フレームモチーフ21と多面体モチーフ22が隣接して表示される領域における断面構造の別の例を示している。
 図13Bに示す断面構造は、図13Aに示す反射ミラー41、42の表面を、反射層54で覆った構造となっている。反射層は、透光性、遮光性とすることができる。透光性の反射層は誘電体層とでき、遮光性の反射層としては金属層とできる。反射層の金属はアルミニウムのようなものである。
 反射ミラー41、42の表面を反射層54で覆うことによって、フレームモチーフ21と多面体モチーフ22との両方の光沢性を高めて表示することができる。
 図13Cは、フレームモチーフ21と多面体モチーフ22が隣接して表示される領域における断面構造のさらに別の例を示している。
 図13Cに示す断面構造は、図13Bに示す領域Aと領域Bとが離れており、領域Aと領域Bとの間は、反射ミラーも反射層もない領域Dとなっている。
 図13Bにおいて説明したように、領域A、B、Cの表面は、反射層54で覆われていることにより、光沢表示される。一方、領域Dの表面は、反射ミラーも反射層もなく、光は反射されないことから、暗く表示される。領域Dのように暗く表示される領域を有することによって、領域Dに隣接する領域A、Bの明るさをより強調して表示することができる。また反射層54の無い領域には、別の絵柄を設けることができる。絵柄は印刷等で形成できる。
 図13Dは、フレームモチーフ21と多面体モチーフ22が隣接して表示される領域における断面構造のさらにまた別の例を示している。
 図13Dに示す断面構造は、図13Aに示す反射ミラー41、42の表面を透過性反射層55および/または遮光性反射層56で覆った構造となっている。領域A、B、Cでは、反射ミラー41の表面を、透光性反射層55が覆っている。領域A、Cではさらに、透光性反射層55の表面を、遮光性反射層56が覆っている。すなわち、第1の反射ミラーは、透光性反射層55と遮光性反射層56で覆われている。一方で、第2の反射ミラーは、透光性反射層55で覆われている。反射層は、透光性、遮光性とすることができる。透光性の反射層は誘電体層とでき、遮光性の反射層としては金属層とできる。反射層の金属はアルミニウムのようなものである。反射層の誘電体は、酸化チタンのようなものである。
 表面が遮光性反射層56で覆われている領域A、Cは、光が反射するために、明るく表示される。一方、表面が透光性反射層55で覆われている領域Bは、入射した光の一部が反射するものの、入射した光の一部が透過し、反射ミラー42によって反射される。これによって、フレームモチーフ21は明るく表示され、多面体モチーフ22は相対的に暗く表示される。
 このように、反射ミラー41、42の配置、反射層の有無、および、反射層の特性を適宜選択することによって、フレームモチーフ21および多面体モチーフ22の見え方を様々に変化させることができる。
 図14A、図14B、および図14Cは、開口率の異なるいくつかの反射セグメントの構造を示す正面図である。
 図14A、図14B、および図14Cを参照して、反射セグメント31に形成するセグメント形状60の領域について説明する。図14A、図14B、および図14Cは、例として縦ストライプ柄のセグメント形状60を示す。反射セグメント31a、31b、31cは、それぞれセグメント形状60a、60b、60cを備えている。しかしながら、これら反射セグメント31a、31b、31cは、セグメント形状60が表示されない領域、すなわち反射セグメント31における開口部70の大きさが異なる。
 開口部は、図14A、図14B、および図14Cにおける開口部70a、70b、70c、70dのように、有孔反射セグメント31が形成されない領域である。有孔反射セグメント31の面積に対する開口部の合計面積(70a+70b+70c+70d)の割合を、反射セグメント31における開口率とする。
 図10のように、フレームモチーフ21の内側にモチーフ22が存在する光学構造体100において、フレームモチーフ21を構成する反射セグメント31の開口率は10%以上、80%以下とすることができる。これにより、セグメント形状60の開口部70を通して観察されるモチーフ22を、外形を認識できる程度に表示することができる。
 開口部70を囲う反射セグメント31すべてが同じ柄のセグメント形状60である必要はない。また、開口部70の開口率は、反射セグメント31毎に変えることができる。モチーフ22の一部は、モチーフ21に覆われて表示されなくなるが、光学構造体100を観察したときに、モチーフ22が本来の面積の50%以上表示されるような構成であれば、観察者Kは、表示されている情報からモチーフ22の全体のイメージを補完し、認識することができる。
 なお、セグメント形状60は、図14A、図14B、および図14Cに示す縦ストライプ柄のセグメント形状60a、60b、60cのような例に限定されず、開口率が10%以上、80%以下であれば、図9A、図9B、図9C、および図9Dに示すセグメント形状60A、60B、60C、60Dのような柄とすることができる。
 なお、開口部70の面積割合を、該開口部70を囲う有孔反射セグメント31の第1の反射ミラー41の傾斜角に基づいて決定することもできる。また、開口部70の大きさを、該開口部70を囲う有孔反射セグメント31の第1の反射ミラー41の傾斜角に基づいて決定することもできる。さらに、開口部70の大きさを、該開口部70が備えられている反射セグメント31に対応する反射セグメントイメージ31’の大きさに追従させることもできる。さらにまた、複数の開口部70それぞれの大きさを、それぞれ個別に設定することもできる。これによって、立体感がより増した光学構造体10を実現する。
 次に、以上のような本発明の第2の実施形態に係る光学構造体の機能について記載する。
 本発明の実施形態に係る光学構造体では、フレームモチーフ21を構成する有孔反射セグメント31のうち、図13に示すように、セグメント形状60を表示する領域A、Cに第1の反射ミラー41を配置し、セグメント形状60の開口部Bに多面体モチーフ22を構成する第2の反射ミラー42を配置する。このように、モチーフ22を構成する反射ミラー42を、モチーフ21を構成する反射ミラー41が配置されていない領域に配置することにより、モチーフ22をモチーフ21の内側に存在するように見せることができる。
 さらに、モチーフ21およびモチーフ22はともに複数の反射セグメント31、32で構成されており、どちらも立体感を表現することができる。従って、観察者Kは、例えば鳥かごのような立体物の中に、例えば鳥のような別の立体物が入っているように認識することができる。
 また、フレームモチーフ21を形成する反射ミラー41と、多面体モチーフ22を形成する反射ミラー42とは、それぞれが隣接する反射セグメント31、32に備えられた反射ミラーとは異なる傾斜角とできる。さらに、同じ多面体モチーフ22に含まれるすべての反射セグメント32を対象とした場合、隣接する反射セグメント32における傾斜角の差の平均は、同じフレームモチーフ21に含まれるすべての反射セグメント31を対象とした場合、隣接する反射セグメント31における傾斜角の差の平均よりも大きい。
 同じモチーフに含まれるすべての反射セグメントを対象とした場合、隣接する反射セグメントにおける反射ミラーの傾斜角の差は、光学構造体10を傾けたときに観察者Kの目に入ってくる各反射セグメントからの反射光の動きに関係しており、この差が小さいほど滑らかに動く、つまり滑らかな曲面として認識される。この角度差をフレームモチーフ21と多面体モチーフ22とで大きく異ならせることにより、フレームモチーフ21と多面体モチーフ22とは異なるイメージとして認識されやすい。また、両者の位置関係に奥行き感を付与することも可能となる。
 [光学構造体の製造方法、構成および材料]
 上述した光学構造体10、100を製造する方法は、凹凸構造層を形成する工程と、凹凸構造層の表面に反射層を形成する工程とを含む。凹凸構造層を形成する工程は、原版から凹凸構造層を複製工程等とできる。
 原版は、平板状の基板が有する一方の面に感光性レジストを塗布した後、感光性レジストにビームを照射して感光性レジストの一部を露光し、次いで、感光性レジストを現像することによって得られる。そして、電気めっき等によって、金属製のスタンパを原版から製造し、この金属製スタンパを母型として用いて、凹凸構造層を形成する。なお、金属製のスタンパは、旋盤技術を用いた金属基板の切削加工等によっても得られる。
 凹凸構造層は、例えば、熱エンボス法、キャスト法、または、フォトポリマー法によって形成することができる。フォトポリマー法では、プラスチックフィルム等の平坦なキャリアと、金属製のスタンパとの間に、硬化性ポリマー樹脂を流し込む。そして、放射線の照射によって硬化性ポリマー樹脂を硬化させた後、硬化されたポリマー樹脂層をキャリアごと金属製のスタンパから剥離する。フォトポリマー法では、熱可塑性樹脂を利用するプレス法やキャスト法に比べて、反射ミラー41、42の構造の形成精度が高く、耐熱性や耐薬品性にも優れた反射ミラー41、42を得ることができる。
 凹凸構造層の形成材料は、ポリマー樹脂等である。ポリマー樹脂は熱可塑ポリマー樹脂、硬化ポリマー樹脂とできる。硬化ポリマー樹脂は、熱硬化ポリマー樹脂または放射線硬化ポリマー樹脂、熱・放射線硬化ポリマー樹脂とできる。凹凸構造層の材料は、さらに、硬化剤、可塑剤、分散剤、各種レベリング剤、紫外線吸収剤、抗酸化剤、粘性改質剤、潤滑剤、光安定化剤等を単体または混合して含むことができる。
 上述したポリマー樹脂は、ポリ(メタ)アクリル系樹脂、ポリウレタン系樹脂、フッ素系樹脂、シリコーン系樹脂、ポリイミド系樹脂、エポキシ系樹脂、ポリエチレン系樹脂、ポリプロピレン系樹脂、メタクリル系樹脂、ポリメチルペンテン系樹脂、環状ポリオレフィン系樹脂、アクリロニトリル-(ポリ)スチレン共重合体(AS樹脂)、アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン共重合体(ABS樹脂)等のポリスチレン系樹脂、ポリ塩化ビニル系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリアミド系樹脂、ポリアミドイミド系樹脂、ポリアリールフタレート系樹脂、ポリスルホン系樹脂、ポリフェニレンスルフィド系樹脂、ポリエーテルスルホン系樹脂、リエチレンナフタレート系樹脂、ポリエーテルイミド系樹脂、アセタール系樹脂、セルロース系樹脂等の単体または共重合樹脂、混合樹脂、複合樹脂を母剤とすることができる。凹凸構造層の材料には、これらの樹脂を単体で適用することも、2つ以上を混合して適用することもできる。凹凸構造層の厚みは、0.5μm以上、20μm以下の範囲とできる。
 反射層は、堆積法で形成できる。反射層を形成する堆積法は、例えば、真空蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティング法、イオンクラスタービーム法等の物理気相成長法や、プラズマ化学気相成長法、熱化学気相成長法、または、光化学気相製造法等の化学気相成長法を適用することもできる。またこれらのいずれかを適用するか組合せて適用して多層干渉層の反射層を堆積できる。
 これらの方法の中でも、真空蒸着法およびイオンプレーティング法は、他の方法よりも生産性が高く、良質な反射層を形成することができる。物理気相成長法および化学気相成長法における成膜条件は、反射層の形成材料に応じて選択される。
 遮光性の反射層は、金属層とできる。金属は、純金属、合金とできる。反射層の材料は、特に、アルミニウム、金、銀、プラチナ、ニッケル、スズ、クロム、ジルコニウム等の純金属またはこれら金属の合金とできる。また、反射層が上述した多層干渉層であるときには、反射層の誘電体層の材料は、無機化合物とできる。また、反射層が透光性の場合にも、反射層の材料を無機化合物とできる。透光性の反射層は、誘電体層とできる。無機化合物は、シリカまたは金属化合物とできる。金属化合物は、金属酸化物、金属硫化物、金属フッ化物、金属窒化物等とできる。また金属化合物の金属は、アルミニウム、亜鉛、チタン、カルシウム、マグネシウム、ジルコニウム、タンタルとできる。金属酸化物は、酸化亜鉛、酸化チタン等とできる。金属硫化物は硫化亜鉛等とできる。なお、反射層の材料は、他の材料に比べて可視光領域での反射率が高い点で、アルミニウムおよび銀の何れかとすることができる。反射層の厚みは、10nm以上、1000nm以下の範囲とできる。
 [変形例1]
 なお、上述した本発明の実施形態は、以下のように変更して実施することもできる。
 構造形成面11は複数の画素を備え、各反射セグメント31を単一の画素とすることもできる。複数の画素は、例えば構造形成面11においてマトリックス状に配置することもできる。すなわち、光学構造体10、100が表示するイメージの元データは、ベクトル画像に限らず、単位領域である画素の繰り返しによって画像を表現するラスター画像とすることもできる。
 上述によれば、ラスター画像に基づき各反射セグメントを形成できる。
 [変形例2]
 反射セグメント31、32の形状は、上述した多角形状に限らず、例えば円形状、または、楕円形状等の曲線によって区画される形状とすることもできる。また、半円形状、または、半楕円形状等の曲線と直線とによって区画される形状とすることもできる。また、複数の反射セグメント31、32には、多角形状の輪郭の反射セグメントに加えて、曲線によって区画される輪郭の反射セグメントと、曲線と直線とによって区画される輪郭の反射セグメントとの一方または両方を含めることができる。また、複数の反射セグメント31、32は、曲線によって区画される輪郭の反射セグメントと、曲線と直線とによって区画される輪郭の反射セグメントとの両方とすることもできる。
 このような構造であっても、各反射セグメント31、32が1つずつイメージを形成し、構造形成面11が、複数の反射セグメント31、32によって光学構造体10、100に固有のイメージを観察方向に形成できるのであれば、各反射セグメント31、32における反射面51の法線方向DNに応じた光の強度を有した複数のイメージのうち、1つのイメージを観察方向に表示することができる。
 [変形例3]
 各反射セグメント31、32において、各反射ミラー41、42の高さHは、他の全ての反射ミラー41、42の高さと等しくなくてもよい。こうした構造であっても、各反射セグメント31、32が1つずつのイメージを形成し、光学構造体10、100は、複数の画像によって光学構造体10、100に固有のモチーフ21、22のイメージを観察方向に表示できればよい。
 反射ミラー41、42は、1つの反射面51、52を備える構造に限らず、2つの反射面を備える構造とすることができる。
 例えば、図15に示されるように、反射ミラー41は、第1の反射面51S1と第2の反射面51S2とを備えることができる。第1の反射面51S1と第2の反射面51S2とは、各反射面を区画する1つの辺80を共有している。第1の反射面51S1と構造形成面11とが形成する角度が第1の傾斜角αであり、第2の反射面51S2と構造形成面11とが形成する角度が第2の傾斜角βである。第1の傾斜角αは第2の傾斜角βよりも小さいが、第1の傾斜角αは第2の傾斜角βよりも大きくすることもでき、第1の傾斜角αと第2の傾斜角βとを等しくすることもできる。
 このような構造であっても、複数の反射ミラー41を備える1つの反射セグメント31が、互いに同じ方向を向く複数の第1の反射面51S1、または、互いに同じ方向を向く複数の第2の反射面51S2によって、各反射セグメント31に1つずつのイメージを観察方向に表示できればよい。
 なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸脱しない範囲で種々に変形することが可能である。また、各実施形態は可能な限り組み合わせて実施してもよく、その場合組み合わせた効果が得られる。更に、上記の本発明の実施形態には種々観点の本発明の側面が含まれている。開示される複数の構成の組み合わせにより種々の発明の側面を抽出できる。

Claims (14)

  1.  立体感を有するフレームイメージを構造形成面上に表示するための光学構造体において、
     グレアが動くフレームイメージを表示するフレームモチーフが前記構造形成面に形成され、
     前記フレームモチーフは複数の有孔反射セグメントで構成され、
     前記各有孔反射セグメントはそれぞれ、前記構造形成面に対する一様な傾斜角の反射層を備えた第1の反射ミラーを1つまたは複数備え、
     前記第1の反射ミラーの前記傾斜角は、隣接する前記複数の有孔反射セグメントにわたって徐々に変化するように、前記隣接する前記有孔反射セグメント同士で異なり、
     前記複数の有孔反射セグメントのうち少なくとも1つの有孔反射セグメントは、前記第1の反射ミラーが備えられていない開口部を囲う、光学構造体。
  2.  前記フレームモチーフを構成する前記複数の有孔反射セグメントにおける、隣接する各有孔反射セグメント間の傾斜角の差の平均が0度よりも大きく、10度以下である、請求項1に記載の光学構造体。
  3.  前記有孔反射セグメントが、前記第1の反射ミラーによって複数の線形状に形成されている、請求項1または2に記載の光学構造体。
  4.  前記線形状の幅が100μm以上である、請求項3に記載の光学構造体。
  5.  2つの線形状が互いに平行に形成され、前記平行に形成された線形状のうち、隣接する線形状間の離間距離が100μm以上、1000μm以下である、請求項3または4に記載の光学構造体。
  6.  前記第1の反射ミラーの前記傾斜角、方位角の一方または両方を、前記フレームイメージの元データにおける、前記第1の反射ミラーが有する反射面に対応する部位における光の反射方向に応じて決定する、請求項1乃至5のうち何れか1項に記載の光学構造体。
  7.  前記開口部を囲う前記有孔反射セグメントにおける、前記開口部の面積割合は、10%以上、80%以下である、請求項1乃至6のうち何れか1項に記載の光学構造体。
  8.  前記開口部の面積割合を、該開口部を囲う有孔反射セグメントの前記第1の反射ミラーの傾斜角に基づいて決定する、請求項1乃至7のうち何れか1項に記載の光学構造体。
  9.  前記開口部の大きさを、該開口部を囲う有孔反射セグメントの前記第1の反射ミラーの傾斜角に基づいて決定する、請求項1乃至7のうち何れか1項に記載の光学構造体。
  10.  前記開口部の大きさを、該開口部を囲う有孔反射セグメントの表示するフレームイメージの面の大きさに追従させる、請求項1乃至7のうち何れか1項に記載の光学構造体。
  11.  複数の前記開口部の大きさを、それぞれ個別に設定する、請求項1乃至7のうち何れか1項に記載の光学構造体。
  12.  立体像を表示する多面体モチーフを構成する複数の多面体反射セグメントを、前記開口部の内部に配置する、請求項1乃至11のうち何れか1項に記載の光学構造体。
  13.  前記各多面体反射セグメントはそれぞれ、前記構造形成面に対する一様な傾斜角の1つまたは複数の反射層を備えた第2の反射ミラーを備え、
     前記第2の反射ミラーの前記傾斜角は、隣接する前記複数の多面体反射セグメントにわたって徐々に変化するように、前記隣接する前記多面体反射セグメント同士で異なる、請求項12に記載の光学構造体。
  14.  前記複数の有孔反射セグメントにおける、隣接する前記有孔反射セグメント同士の傾斜角の差の平均よりも、前記複数の多面体反射セグメントにおける、隣接する前記多面体反射セグメント同士の傾斜角の差の平均の方が大きい、請求項13に記載の光学構造体。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020126072A1 (de) * 2018-12-20 2020-06-25 Giesecke+Devrient Currency Technology Gmbh Optisch variables sicherheitselement

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11001096B2 (en) * 2018-08-22 2021-05-11 Ideastream Consumer Products, Llc Method of applying artwork to a 3D plate
DE102020006902A1 (de) 2020-11-10 2022-05-12 Giesecke+Devrient Currency Technology Gmbh Optisch variables Sicherheitselement und Verfahren zum Erzeugen eines optisch variablen Sicherheitselementes
CN115230363B (zh) * 2021-04-25 2024-03-29 中钞特种防伪科技有限公司 光学防伪元件及其设计方法、防伪产品
DE102021002335A1 (de) 2021-05-03 2022-12-01 Giesecke+Devrient Currency Technology Gmbh Optisch variables sicherheitselement und wertdokument mit dem optisch variablen sicherheitselement

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008547040A (ja) 2005-06-14 2008-12-25 オーファウデー キネグラム アーゲー セキュリティドキュメント
US20120319395A1 (en) * 2009-12-04 2012-12-20 Giesecke & Devrient Gmbh Security element, value document comprising such a security element and method for producing such a security element
WO2013084960A1 (ja) * 2011-12-07 2013-06-13 凸版印刷株式会社 表示体、転写箔、及び表示体付き物品
JP2015043317A (ja) * 2013-08-12 2015-03-05 株式会社アーティエンス・ラボ 照明装置及び画像記録媒体
WO2016075928A1 (ja) * 2014-11-10 2016-05-19 凸版印刷株式会社 偽造防止用の光学素子

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102007039996B4 (de) 2007-02-07 2020-09-24 Leonhard Kurz Stiftung & Co. Kg Sicherheitselement für ein Sicherheitsdokument und Verfahren zu seiner Herstellung
JP5151351B2 (ja) * 2007-09-25 2013-02-27 凸版印刷株式会社 表示体及びラベル付き物品
GB2454752B (en) 2007-11-19 2012-05-23 Rue De Int Ltd Improvements in security devices
GB201400910D0 (en) 2014-01-20 2014-03-05 Rue De Int Ltd Security elements and methods of their manufacture
DE102015005911A1 (de) 2015-05-07 2016-11-10 Giesecke & Devrient Gmbh Optisch variables Sicherheitselement

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008547040A (ja) 2005-06-14 2008-12-25 オーファウデー キネグラム アーゲー セキュリティドキュメント
US20120319395A1 (en) * 2009-12-04 2012-12-20 Giesecke & Devrient Gmbh Security element, value document comprising such a security element and method for producing such a security element
WO2013084960A1 (ja) * 2011-12-07 2013-06-13 凸版印刷株式会社 表示体、転写箔、及び表示体付き物品
JP2015043317A (ja) * 2013-08-12 2015-03-05 株式会社アーティエンス・ラボ 照明装置及び画像記録媒体
WO2016075928A1 (ja) * 2014-11-10 2016-05-19 凸版印刷株式会社 偽造防止用の光学素子

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP3637172A4

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020126072A1 (de) * 2018-12-20 2020-06-25 Giesecke+Devrient Currency Technology Gmbh Optisch variables sicherheitselement

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