WO2019026863A2 - 装飾体、装飾体照明設備、装飾体製造装置及び装飾体製造方法 - Google Patents

装飾体、装飾体照明設備、装飾体製造装置及び装飾体製造方法 Download PDF

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WO2019026863A2
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grooves
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平井正義
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B44DECORATIVE ARTS
    • B44FSPECIAL DESIGNS OR PICTURES
    • B44F1/00Designs or pictures characterised by special or unusual light effects
    • B44F1/02Designs or pictures characterised by special or unusual light effects produced by reflected light, e.g. matt surfaces, lustrous surfaces
    • B44F1/04Designs or pictures characterised by special or unusual light effects produced by reflected light, e.g. matt surfaces, lustrous surfaces after passage through surface layers, e.g. pictures with mirrors on the back

Definitions

  • the present invention relates to a decorative body, a decorative body lighting installation, and a decorative body manufacturing apparatus and method for manufacturing the decorative body.
  • Patent Document 1 and Patent Document 2 Conventionally, as in the inventions described in Patent Document 1 and Patent Document 2, a plurality of plates, papers, and the like of mutually different colors are laminated, and a part of the lamination is removed to display internal colored layers in the cross section. There are known molding methods and objects that are made to be released.
  • the present invention is different from the inventions described in the above-mentioned patent documents, and it is an object of the present invention to provide a shaped object / shaped object lighting installation showing various visual states, a shaped object manufacturing apparatus for manufacturing the shaped object, and a shaped object manufacturing method I assume.
  • a decorative object, a shaped object for decoration, a display, and an optical member are described as a shaped object.
  • One aspect of the present invention is a decorative body having a plurality of grooves, a front surface, a back surface, a plurality of inter-grooves, and a plurality of side surfaces, and the plurality of grooves are at least partially
  • the grooves have at least one shape of a pattern / nesting repeat shape in which the directions of the grooves are parallel to each other and the same shape or a combination of a plurality of shapes is repeated by a constant movement amount or a combination of a plurality of movement amounts;
  • the part is a part of the boundary surface exposed to the outside of the decorative body, and at least one of the shapes can be observed on the surface part, and the boundary part exposed to the outside of the decorative body is the back surface part
  • the back surface portion is a part of the surface, the back surface portion faces at least a portion of the surface portion, and the plurality of inter-groove portions are respectively sandwiched by a plurality of groove portions adjacent to each other among the plurality of groove portions.
  • the side is front In at least a portion of the decorative body, which is a plurality of boundary surfaces between each of a plurality of grooves and each of the plurality of inter-grooves, at least a portion of the plurality of grooves having the shape of the at least one Assuming that the refractive index of at least a portion of the plurality of inter-groove portions is n, a plurality of first side surfaces corresponding to a portion of the plurality of side surfaces on one side of at least a portion of the plurality of groove portions.
  • a plurality of second side surfaces closest to each other across at least a part of the plurality of inter-groove portions respectively corresponding to the plurality of first side surfaces, at least a portion of the back surface portion in the plurality of first side surfaces A plurality of first points for each of a plurality of ends on the side of the side; a perpendicular or a normal which is drawn down from the plurality of first points to a plane including at least a part of the surface portion; Straight lines, corresponding to each With respect to the plurality of second points respectively closest to the corresponding straight lines at the plurality of end portions on the side of at least a part of the surface portion of the plurality of second side surfaces, the lengths of the perpendiculars or normals Is greater than the cot [arcsin (1 / n)] times the shortest distance between the corresponding plurality of straight lines and the corresponding plurality of second points, and the length is cot [arcsin (short)] In at least a part of the decorative body larger than 1 /
  • a decorative body characterized by being a Noh.
  • a decorative body having a plurality of grooves, a front surface, a back surface, a plurality of inter-grooves, and a plurality of side surfaces, and at least a part of the plurality of grooves have a groove direction It is a shape of at least one of a pattern and a nested repeating shape in which parallel / same shape or a combination of a plurality of shapes is repeated by a constant movement amount or a combination of a plurality of movement amounts, and the surface portion is the decorative body
  • the part of the boundary surface exposed to the outside, wherein the at least one shape can be observed on the surface part, and the back surface part is a part of the boundary surface exposed to the outside of the decorative body
  • the back surface portion faces at least a part of the surface portion, and the plurality of inter-groove portions are respectively sandwiched by a plurality of groove portions adjacent to each other among the plurality of groove portions, and the plurality of side surfaces are
  • the depth of at least a portion of the plurality of grooves is perpendicular to the plane passing through the plurality of ends and the intersection line between the plane passing through the plurality of ends and the corresponding first side
  • the back surface portion faces at least a part of the surface portion, and the plurality of inter-groove portions are respectively sandwiched by a plurality of groove portions adjacent to each other among the plurality of groove portions, and the plurality of side surfaces are the plurality of groove portions Each of And at least a portion of the
  • the depths of at least a portion of the plurality of groove portions are adjacent to each other across at least a portion of the plurality of groove portions among at least a portion of the plurality of groove portions.
  • the half of the width of a portion closest to at least a portion of the surface portion among at least a portion of the plurality of grooves from the shortest center-to-center distance of the plurality of matching grooves and the at least a portion of at least a portion of the plurality of grooves The length is greater than cot [arcsin (1 / n)] times the length obtained by subtracting 1/2 of the width of the portion closest to at least a part of the back surface, and the depth is cot [arcsin (1 / n) More than]
  • At least a portion of the plurality of grooves adjacent to each other in at least a portion of the decorative body is at least a part of each other, and at least a portion of the plurality of grooves adjacent to each other are at least a portion apart from each other In the decorative body, at least a part of the back surface part can be observed through at least a part of the front surface part and at least a part of the plurality of inter-groove parts.
  • the plurality The directions of the grooves in at least a part of the grooves may be parallel to each other, and at least a part of the plurality of grooves in which the directions of the grooves are parallel may be a constant pitch, and the directions of the grooves are parallel to each other
  • At least a portion of the decorative body may have a plurality of partial regions, and the direction of the groove may be different for each of the plurality of partial regions, and at least a portion of the plurality of grooves may have a bowl shape.
  • the angle formed by at least a portion of the plurality of side surfaces on both sides of at least a portion of the plurality of grooves may be more than 0 ° and 10 ° or less, the surface portion At least a portion of the rear surface portion and at least a portion of the plurality of inter-groove portions may be observable, and the minimum width of at least a portion of the plurality of inter-groove portions is the plurality of
  • the maximum width of at least a portion of the plurality of grooves adjacent to the inter-groove portion may be equal to or greater than at least a portion of the corresponding plurality of grooves respectively corresponding to the minimum width of at least a portion of the plurality of inter-groove portions.
  • At least a portion of the plurality of groove portions and at least a portion of the plurality of inter-groove portions adjacent to at least a portion of the plurality of groove portions may have different colors. At least a portion of the plurality of grooves and at least a portion of the plurality of inter-groove portions adjacent to at least a portion of the plurality of grooves may have substantially the same color, and at least a portion of the plurality of grooves is impermeable Alternatively, at least a portion of the plurality of grooves may be transparent, the inside of at least a portion of the plurality of grooves may be hollow, and at least a portion of the plurality of grooves may have a filling, At least a portion of the plurality of grooves, a surface passing through a plurality of end portions on at least a portion of the surface portion coincides with the surface portion or is parallel to the surface portion, or at least at least the plurality of grooves At least one of the surfaces passing through the plurality of end portions on at least a part
  • the plurality of inter-groove portions may be plural, and at least a portion of the plurality of grooves includes the entire plurality of grooves, and the depth of the plurality of grooves is substantially the same.
  • the substantially constant depth may be greater than cot [arcsin (1 / n)] times the shortest distance.
  • the entire groove refers to the whole of one groove.
  • Another aspect of the present invention is a decorative body having a plurality of grooves, a front surface, a back surface, a plurality of inter-grooves, and a plurality of side surfaces, and the plurality of grooves are at least partially And at least one of an image, a character, a pattern, a figure, and a sectional view, wherein the surface portion is a part of a boundary surface exposed to the outside of the decoration, and the surface portion is at least The back surface portion is a part of the boundary surface exposed to the outside of the decorative body, and the back surface portion faces at least a part of the front surface portion, and between the plurality of grooves
  • the portions are respectively sandwiched by a plurality of groove portions adjacent to each other among the plurality of groove portions, and the plurality of side surfaces are a plurality of boundary surfaces between each of the plurality of groove portions and each of the plurality of inter-groove portions; Said device in which any indication is observable In at least a part of the decorative body, in
  • the decoration includes the entire plurality of grooves, the entire plurality of grooves being The length in the direction of the continuous range groove which is the difference of the depth of at least 1/10 or less of 0.2 mm or less of the maximum depth of the entire arbitrary groove, for the entire arbitrary groove of However, it may be 1/5 or less of the maximum depth of the entire arbitrary groove and 1/5 or less of the length of the groove in the entire arbitrary groove, and further the length of the groove in the arbitrary arbitrary groove.
  • a straight line passing through each of at least some of the plurality of grooves in a plurality of portions may be perpendicular to the direction of the grooves of at least a portion of the plurality of grooves, or At least a portion of the groove portion has a bottom portion and a protrusion, and the bottom portion
  • the angle formed by at least a portion may be 60 ° or less, and the direction of the projection may not be perpendicular to at least one of at least a portion of the surface portion or at least a portion of the back surface.
  • a plurality of cross sections passing through the two opposite side surfaces of the projection and the two bottom surfaces opposite to each other may be substantially circular or elliptical.
  • the number of the recording portions may be more than one, and the direction of the plurality of protrusions may be more than one. Furthermore, the direction of each portion in at least one of the plurality of protrusions or a plurality of tips of at least a part of the plurality of protrusions At least one of the directions may be plural.
  • Another aspect of the present invention is a decorative body having a twisting surface and a transmission part including at least a part of the twisting surface, and a plurality of planes orthogonal to the longitudinal direction of at least a part of the twisting surface. And a plurality of straight lines respectively including a plurality of line segments respectively having different positions which connect both ends of a plurality of portions where the widest face intersects with the widest face among the twisted faces are parallel to each other in at least a part of the twisted face
  • a decoration characterized in that at least a part of the transmission part including at least a part of the twisting surface which does not intersect at one point and the plural straight lines are not parallel to each other and does not intersect at one point has transparency. It is a body.
  • a plurality of twisting surfaces may be provided in at least a part of the decorative body in which at least a part of the transmission part is transparent, and the twisting surface may have a color different from that of a portion other than the twisting surface.
  • One surface may have a different color from the surface on the back side, and the middle point of each of the plurality of line segments may be included in the same straight line, and the angle formed by the plurality of straight lines is 90 °, 180 °, 360 °
  • the elasticity in the length direction of the twisting surface may be lower than the elasticity in the direction orthogonal to the length direction of the twisting surface.
  • Another aspect of the present invention is a decorative body lighting installation characterized by comprising the decorative body according to any of paragraphs 0006 to 0010, and a lighting fixture for irradiating the decorative body with illumination light.
  • the absolute value of the incident angle of the illumination light with respect to at least one of the front surface portion or the rear surface portion is 90 ° when the incident angle of light vertically incident from the front surface with respect to the front surface portion or the rear surface portion is 0 °. It may be less, the color of the illumination light may be plural, the irradiation direction of the illumination light may be plural, and at least a part of the plural irradiation directions may be parallel to at least a part of the plural groove parts.
  • At least a part of the plurality of irradiation directions may be substantially on the same plane, and at least a part of the direction in which at least a part of the plurality of irradiation directions or the decorative body reflects the illumination light
  • One of them may be adjusted according to the inter-pupil distance of the observer, and at least a part of the irradiation direction of the illumination light or at least a part of the direction of the light reflected by the decoration reflected the illumination light Either one may be adjusted according to the height of the observer.
  • at least a portion of the decorative body at least a portion of the back surface portion is visible through at least a portion of the surface portion and at least a portion of the plurality of inter-groove portions.
  • the length of the perpendicular or normal may be equal to or less than cot [arcsin (1 / n)] times the shortest distance between the corresponding plurality of straight lines and the corresponding plurality of second points.
  • Another aspect of the present invention is characterized by comprising an image acquisition unit for acquiring an image, and a processing unit for processing a material based on the image and manufacturing the decorative body according to any one of paragraphs 0006 to 0010.
  • Another aspect of the present invention is an apparatus for producing a decorative body, comprising: an image acquiring step of acquiring an image; and a processing step of manufacturing the decorative body according to any of paragraphs 0006 to 0010.
  • a method according to another aspect is a home appliance and a vehicle comprising the decorative body according to any of paragraphs 0006 to 0010.
  • the three-dimensional object according to the present invention has an effect (hereinafter referred to as an anisotropic visual effect) in which the three-dimensional object looks different when the direction in which the observer observes the three-dimensional object is changed or other conditions change.
  • an anisotropic visual effect in which the three-dimensional object looks different when the direction in which the observer observes the three-dimensional object is changed or other conditions change.
  • a diagram showing the configuration of a shaped object manufacturing apparatus Flow chart of a method for manufacturing a shaped object The figure which shows the example of the image which an image acquisition part acquires, and the image which the image processing part changed.
  • Cross-sectional view of the groove portion of a shaped object Sectional drawing which shows the relationship between the groove part of a molded article and a gaze Side view showing the relationship between the entire object and the line of sight Cross sectional view for explaining groove depth interval ratio etc.
  • An isometric view for explaining the groove narrowing ratio An isometric view showing the relationship between the direction of the line of sight looking at a shaped object and the portion seen Cross-sectional view showing the relationship between light refraction and reflection in a shaped object and the groove angle Another isometric view showing the relationship between the direction of the line of sight looking at the object and the visible part Isometric view showing a multicolor colored object Front view showing a groove portion of a plurality of colors
  • a plan view showing the relationship between the light from a shaped object lighting installation and a moving observer Top view showing a shaped object lighting installation having a plurality of groove portions
  • Side view showing the relationship between the incident light and the emitted light of the illumination apparatus for a shaped object
  • Cross-sectional view of another groove portion of a shaped object Isometric view showing a three-dimensional object having a wide bottom portion according to the second embodiment
  • the perspective view showing the modeling thing concerning a 4th embodiment Cross-sectional view showing a groove having a non-un
  • FIG. 1a is a figure which shows a structure of the molded object manufacturing apparatus 10 of this invention.
  • FIG. 2 is a flowchart of a method for producing a shaped object.
  • the object manufacturing apparatus 10 includes an image acquisition unit 11, an image processing unit 12, a material acquisition unit 13, a processing unit 14, and a finishing unit 15.
  • FIG. 1 b is a configuration example of the processing unit 14.
  • the method of manufacturing a shaped object includes an image acquisition step S11, an image processing step S12, a material acquisition step S13, a processing step S14 and a finishing step S15.
  • the image acquisition unit 11 acquires or generates an image 1 which is data of a planar pattern or the like used for processing (S11).
  • the image acquisition unit 11 has, for example, a known computer, may read out and use data stored in a storage medium, may acquire data from the outside at each time of processing, and may use different data based on the acquired data. Data may be generated, data may be newly generated by calculation or the like, a camera, a scanner or the like may be provided, and data input may be received, or they may be synthesized.
  • the image 1 may be a simple parallel line, a lattice pattern or a geometric pattern, or it may be an imaged character or logo as shown in FIG.
  • the object manufacturing apparatus 10 can also perform analog process processing, in which case the image 1 also includes an analog image signal and a physical medium such as film or paper, and the image acquisition unit 11 can handle them.
  • the image processing unit 12 can appropriately change the image 1 sent from the image acquisition unit 11 by a computer or the like (S12). For example, the image processing unit 12 converts the image 1 into a format suitable for processing, such as converting a raster image into a vector image, or changes the size of the image 1.
  • the image processing unit 12 can divide the image 1 into a plurality of partial areas by extracting an outline included in the image 1 or the like, and different lines may be arranged in each partial area.
  • the image processing unit 12 may convert the image 1 as shown in FIG. 3a into a line image such as FIG. 3b or FIG. 3c, such as a pitch suitable for various processing methods. You may acquire in the state of a line image.
  • the image processing unit 12 converts the image 1 into an image with a plurality of dots such as halftone dots as shown in FIG.
  • the extraction of the contour as shown in FIG. 3e may be combined with the process of FIG. 3d to make it as shown in FIG. 3h.
  • the image processing unit 12 may not arrange lines and the like in a part of the partial area as illustrated in FIG. 3e and the like. Then, the image processing unit 12 passes the image 1 optimized for processing to the processing unit 14.
  • the image acquired by the image acquisition unit 11 and the image modified by the image processing unit 12 are treated as the image 1 without distinction.
  • a line image is an image in which a plurality of lines are arranged substantially parallel to each other on a plane.
  • the lines have a direction and a length, and may have a width.
  • the direction perpendicular to the direction of the line is the width direction.
  • the directions of width and width also apply between the lines. Between the lines may be a different color than the lines.
  • Plural lines may be arranged in a unit section such as several mm, several cm, and several inches in the width direction, and the unit section may be repeated plural times. In that case, the minimum number of lines will be four.
  • the pitch of the plurality of lines may be constant.
  • interference of visible light causes the generation of a structural color which is not present in the original material, for example, in the case of a compact disc, in the groove portion of ⁇ m order or less, particularly about several 100 nm. Furthermore, light diffraction becomes remarkable in the groove portion of a pitch of about 10 ⁇ m or less. As described later, since the present invention utilizes the optical phenomena of straight-ahead, refraction, and reflection of visible light, when the line pitch is too fine as such, these phenomena are not observed and the effect of the present invention is obtained. There is a possibility that it can not be obtained.
  • the lower limit of the line pitch in the present invention is preferably 0.1 mm, more preferably 0.2 mm, still more preferably 0.5 mm, and still more preferably 1 mm.
  • the upper limit of the line pitch is practically about 50 mm or 100 mm in view of the thickness and weight of the shaped article, it may be more than that if the weight is not limited. If the lines are fed in parallel and the feed width is constant, or if a constant combination of feed widths is repeated, then the pitch is constant.
  • the line is not limited to a straight line, and may be a wavy line, a curved line, a parallel curve, a concentric circle, a spiral line, a discontinuous dotted line, a broken line, a radial line as shown in FIG. Includes outlines of figures, etc.
  • a shape in which a plurality of figures having different similarities or sizes and thickness of each part and having similar basic features such as a skeleton and a structure are repeatedly included in a nested shape is described as a nested repeat shape in this specification. .
  • one or more graphic elements may be repeated with a fixed feed width or a fixed movement amount, or may be regularly repeated with a plurality of feed widths or a fixed combination of a plurality of movement amounts.
  • the common point of these figures is that they are repeating patterns that can be repeated infinitely like geometric patterns. If all lines are wavy lines or zigzag lines or their combinations, the direction of the lines is different in each part, but if the lines as a whole are oriented in a certain direction, that certain direction is taken as the direction of the wavy lines, etc. It is also good. Further, in the case of a line such as a broken line, the line may move in the line direction as shown in FIG. 3g. As shown in FIG.
  • the pattern consisting of a combination of plural lines periodically repeats, or the distance between points of the same phase in adjacent wavy lines is If it is constant, then the pitch is constant.
  • the degree of change in the width of one line or the distance between a plurality of lines is limited, so that the radial line approximates a parallel line. It is better to have one.
  • the ratio of the narrowest portion to the widest portion is 1: 4 or less or 1: 2 or less, or the angle formed by the lines at both ends is 30 ° or less or 15 ° or less.
  • the line may be singular, for example, the spiral line is singular.
  • the material acquiring unit 13 acquires or manufactures the material 2 to be processed from the outside (S13).
  • material 2 made of transparent resin such as ABS, EP, FRP, PA, PC, PCL, PE, PET, PES, PLA, PMMA, PP, PS, PVC, etc.
  • material acquisition section 13 performs lamination etc.
  • the material 2 which has a plurality of colors can also be adopted.
  • ABS / PLA, etc. are suitable for 3D printing processability
  • PC is impact resistance
  • PMMA transparency and light resistance
  • PP and the like is suitable for antifouling and the like.
  • Laser processing of PVC can not be adopted because it generates hydrogen chloride, dioxin, etc.
  • the three-dimensional object provided by the present invention may be a three-dimensional object, or the surface may be a curved surface, but in the present specification, for convenience of explanation, the planar plate-like object that can be manufactured relatively easily and at low cost is mainly described. Do.
  • the shape of the surface of the shaped article provided by the present invention is various.
  • the surface may be smooth, and may partially have asperities, protrusions, undulations, reflections, light emission, and the like.
  • the surface may point to the plane of the tip of the protrusion or may indicate a virtual plane or a collection of planes or a curved surface formed by the tips of the plurality of protrusions.
  • the processing unit 14 includes materials such as machining, pressing, electrical processing, chemical processing, abrasive blasting processing, optical processing, melting, water jet cutting, adhesion, 3D printing, printing, injection molding, multicolor molding, etc.
  • materials such as machining, pressing, electrical processing, chemical processing, abrasive blasting processing, optical processing, melting, water jet cutting, adhesion, 3D printing, printing, injection molding, multicolor molding, etc.
  • One or more of the various material processes such as partial removal or destruction or formation from materials, can be used.
  • the processing unit 14 processes, for example, a groove G having a cross section as shown in FIG. 4 in the material 2 sent from the material acquisition unit 13 with the above-mentioned processing equipment or the like to make a shaped object 3 (S14).
  • the groove G is, for example, a minute groove having a width of 0.4 mm and a depth of 8 mm carved on a transparent plate having a thickness of 10 mm, which may penetrate the plate, processed from the back side, and observed from the opposite side of the opening May be
  • the groove G penetrates the plate, it is difficult to prevent coloring of the groove G or suppression of deformation at the time of formation and processing of the filling part Fi and processing of rain water etc. at the time of use. is there.
  • the side that is a processed surface and in many cases the opening can be referred to as a surface portion S, and the opposite side is a back surface portion R.
  • the side to be observed may be the surface portion S depending on the context. Since the front and back sides are mutually established, they may be reversed. Moreover, when defining the three-dimensional object 3 more broadly, since the three-dimensional object 3 observed from all directions around is also included, the front and the back are not distinguished, and all the exposed parts on the outside of the three-dimensional object 3 There is also something to do.
  • the width w of the groove G is the length in the direction perpendicular to the direction of the groove and parallel to the surface, as in the width in the image 1, and when the thickness of each part of the groove G is different as shown in FIG. Is the width of the widest part.
  • the direction of the groove (the direction of the groove) is a direction based on the direction of the line in the image 1 and is parallel to the surface portion S.
  • the shoulder of the opening of the groove G may be rounded and not angled as shown in FIG. 4a, but the width w is measured based on the virtual position where the surface S and the groove side F intersect.
  • the depth of the groove G is the distance from the surface S to the tip of the groove in the direction perpendicular to the surface S.
  • the width w and the depth of the groove G are measured at the portion of that color.
  • the depth of the groove G is from the end of the groove G to the side of the back surface R to the surface S of the groove G
  • the depth of the groove G is the shortest perpendicular or normal length among them.
  • the angle between the surface portion S and the groove portion G is approximately 90 °.
  • the groove side surfaces F on both sides of the groove portion G may be parallel as shown in FIG.
  • the groove side surface F may be inclined and the groove portion G may be tapered.
  • draft is required.
  • the dihedral angle formed by the groove side surfaces F on both sides of the groove G is referred to as a groove depression angle ⁇ G in the present specification.
  • 0 ⁇ G ⁇ 10 is preferable for the gutter-like groove G because of the coloration to the groove G described later and the durability, the reflection range, and the width of the exitable incident angle, etc.
  • Such a bowl-shaped groove G can be obtained by laser processing under a specific condition.
  • the specific conditions differ depending on the type and specifications of the laser processing machine and the like, the maximum output which decreases due to use, the nature of the material, and other environmental conditions, and can not be described in a general manner.
  • processing may be performed under conditions close to the case of cutting a material having a thickness of about 6 mm.
  • the tip of the ridge-like groove G is not microscopically a complete dihedral as shown in FIG. 4a, but the curved surface as shown in FIG.
  • the unevenness as shown in FIG. 4c change along the groove direction. It is often random and so on.
  • wavelike unevenness reflecting a pulse appears on the groove side F
  • the material 2 is melted by heat
  • the groove side F exhibits a unique smooth state
  • the output fluctuates at the start point and end point of the groove G
  • fine unevenness may be formed on the tip of the ridge-like groove G.
  • the variation of the unevenness often repeats approximately periodically along the direction of the groove.
  • the width we of the tip of such a bowl-shaped groove G is negligibly narrow.
  • FIG. 4 b is a diameter of a circle approximated to a curve of the tip portion of the groove G cross section.
  • the groove G is sharper, it is more difficult to process the tip into a dihedral shape, and if the angle of the wedge is increased, it is necessary to narrow the width of the tip relative to the width, so the ratio of we to w is the groove It fluctuates according to the depression angle ⁇ G.
  • we / w is referred to as groove area yield.
  • the groove portion yield ratio is preferably 0 to 1 / (3 + ⁇ G), 0 to 1/8 if ⁇ G is 5 °, and 0 to 1/10 if 7 °.
  • a plane bisecting the dihedral angle formed by the groove side F on both sides (herein described as a bisection, and is a virtual plane that can be estimated from the groove side F on both sides Therefore, in principle, not shown) is perpendicular to the surface portion S, and in this specification, it is described that the groove portion G is orthogonal to the surface portion S. In this case, the groove G may not intersect the surface S.
  • the processing unit 14 may make this angle other than vertical.
  • the processing unit 14 can use, for example, a processing direction inclination mechanism 1411 and a rotation axis correction mechanism 1412.
  • a laser beam machine or the like in which the processing direction can be inclined is special and expensive, a three-dimensional object whose groove G is orthogonal to the surface S can be manufactured at significantly lower cost, and large size and high accuracy processing is easy. It is.
  • the processed portion 14 may color the groove side surface F with a paint or the like to have a groove color CG as shown in FIG. 4a, and further, all or a part of the groove G to be transparent or opaque resin as shown in FIG. It is good also as a filling part Fi by etc.
  • the color of the object 3 includes visual characteristics such as hue, lightness, saturation, transmittance, and gloss, and colorless and transparent is one of the colors.
  • the processing unit 14 selectively wipes only a part of the object 3 by wiping off the paint or the like on the surface S, abrading the surface to remove the paint, etc., hiding a part during coloring, etc. it can.
  • the processing portion 14 may use paint or the like as the filling portion Fi, or may color both the groove side surface F and the filling portion Fi. If the colored filling portion Fi has transparency, the lightness of the groove color CG changes due to the difference in thickness of each portion of the groove portion G. Even when only the groove side F is colored as shown in FIG. 4a, the color of the groove color CG tends to be the same due to the difference in the thickness of the paint, etc. between the upper part and the lower part near the opening of the groove G. However, the brightness may be different.
  • the lightness of the groove color CG is different in each groove G having different depths, unique effects such as waving of the plurality of grooves G when viewed from an oblique direction are obtained.
  • the difference in lightness is preferably 2 to 10, more preferably 3 to 10, and still more preferably 4 to 10 in the Munsell color system. This effect can not be obtained when the groove color CG is suddenly switched, but can be obtained by gradually shifting in the form of gradation in the groove G. It is most preferable that the plurality of groove colors CG change in the depth direction of the groove G or the entire depth direction along the surface of the groove side F, but the change according to the change in the depth direction is half can get.
  • the groove color CG may be continuously changed in the range from 1/2 of the depth of the groove G to the whole. Also, if groove color CG having a completely different hue in the groove G, specifically a hue separated by 25 to 50 steps on the near side in the Munsell hue circle, is mixed, a plurality of groove layers are overlapped and gradually infiltrated. It produces different effects as if it were For measurement, for example, a spectrophotometer such as CM-5 manufactured by Konica Minolta Co., Ltd. or a colorimeter such as CR-5 is used, but when measurement is difficult due to a narrow color measurement range, etc., Visual comparison may be used in combination. The same applies to the other descriptions of the specification in which the color is quantified.
  • CM-5 manufactured by Konica Minolta Co., Ltd.
  • a colorimeter such as CR-5
  • the color or color tone of the groove side surface F and the bottom portion B may be the same, or the color or color tone of the portion excluding the opening of the groove portion G may be the same, or they may be different.
  • the groove side surface F, bisecting surface, bottom portion B, and filling portion Fi is a part of the groove portion G, and the groove portion G includes them.
  • the groove side surface F, the bottom surface portion B, and the like are boundary surfaces, and hence are also part of the portion other than the groove portion G.
  • the processing section 14 may make the groove G inconspicuous by overlapping the filling covering portion CFi of a color different from the groove color CG on the exposed portion of the filling portion Fi.
  • the color of the filling and covering portion CFi is preferably gray having low saturation or a complementary color system of the groove color CG when the groove color CG or the like is transparent, and in the latter case, for example, mixed with the groove color CG from the front As a result, the groove G looks almost gray.
  • the filling and covering portion CFi is a color having the same hue as the groove portion color CG and low in lightness and chroma, the groove portion color CG is hidden from the front or the like, and the difference between the filling portion CFi and the groove portion color CG Is less noticeable.
  • the same effect can be obtained even if the groove color CG of the groove side surface F without the filling portion Fi is opaque as shown in FIG. 4A and another color is further superimposed and colored.
  • the groove color CG may be a mirror surface, and the groove portion G may be illuminated by the filled portion Fi of a luminous paint, a plastic light emitter, an electric light emitter, and the like.
  • FIG. 5V 1 when the observer takes a sufficient distance and sees the front of the object 3, the groove G is invisible or almost invisible because the width is narrow.
  • this figure is a conceptual diagram, and the distance of the molded article 3 of the same scale as the groove part G of this figure, and a viewpoint is often large. The same applies to the following drawings.
  • FIG. 5V2 when the observer inclines the viewing direction with respect to the object 3 and views it obliquely, the groove side F of the groove G can be seen. Thus, the color looks different from when viewed from the front. As shown in FIG.
  • innumerable parallel grooves (more precisely, bisecting planes are parallel to each other) groove G Is shaped.
  • the transparent part may not be visible and may be visible as the one-face groove color CG.
  • the three-dimensional object 3 viewed obliquely by the observer appears as a lump of colored color that creates unique hallucinations, rather than a mere stripe pattern of groove color CG.
  • the line of sight is perpendicular to the surface portion S. It is only for one point, and the inclination of the line of sight becomes larger as it is farther from that point. That is, if the center of the object 3 is viewed from the front, the groove side F can be seen as it approaches the outer periphery of the object 3. This can be ignored if the distance between the object and the eye is large, but it will be noticeable if it is close. Then, in combination with the effects described in the preceding paragraph, complex coloration appears in each part of the object 3.
  • a portion relatively close to the central portion of the three-dimensional object 3 appears substantially transparent, and a portion thereof appears transparent to the groove color CG around it, and only the groove color CG is visible on the outside thereof, and further back and forth on the outside
  • the appearance changes depending on the position, such that the groove side F of the groove appears to overlap and the dark part and the thin part of the groove color CG are alternately seen.
  • the center of such anisotropic coloring moves to another part of the object 3, and A relationship of directional coloring appears.
  • the three-dimensional object 3 exhibits a unique visual effect as the coloration of each part slightly changes.
  • the processing unit 14 can change the angle that the groove side surface F makes with the surface portion S at each part of the object 3.
  • the processing unit 14 uses a processing machine to which a laser head such as a Galvano type is fixed, and the groove G is substantially orthogonal to the surface S at the center of the object 3, In a part, it can process so that it may spread radially from the surface part S to the back.
  • the processing unit 14 can also change the angle that the groove side surface F makes with the surface portion S more complicatedly at each part of the object 3 using a 3D printer.
  • the finishing unit 15 performs polishing of the surface, etc., combination with another member, additional coloring, treatment for protection, washing after processing, inspection, etc., and completes the shaped object 3 as a product (S15).
  • the finisher 15 can also attach or bond a resin plate or the like to the back surface or the surface of the object 3 for the purpose of improving the diffusion of illumination light, changing the color, and protecting and reinforcing the object.
  • a non-transmissive plate or the like may be mounted on the entire surface of the object 3.
  • the resin plate may be a thin film such as a film or a coating film, and the thickness may not be uniform, the color may be various, and light may be reflected. Adhesion can also hide scratches and irregularities.
  • the finishing unit 15 may attach a light fixture or the like to a shaped object, or may be combined and configured as the shaped object lighting equipment 5.
  • the form manufacturing apparatus 10 performs in order of the image acquisition part 11, the image processing part 12, the material acquisition part 13, the process part 14, and the finishing part 15 was demonstrated, but the object manufacturing apparatus 10 performs them
  • the order is arbitrary, and a certain process may be performed by another process unit, or a certain process may be shared by a plurality of process units, and after proceeding to a certain process unit, the process returns to the original process unit. It is also good.
  • the processing unit 14 may double as the material acquisition unit 13 and the finishing unit 15.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view orthogonal to the groove direction of the groove portion G based on the image 1 in the form of a line.
  • the base material portion M (the base material portion also includes the meaning of the base portion in this specification) which is a portion other than the groove portion G of the three-dimensional object 3 has transparency
  • the groove portion color CG becomes continuous as the groove portion G becomes deeper.
  • the range of view points that can be seen is broadened, and the anisotropic coloring effect is improved.
  • the depth is de, perpendicular to the surface S (or perpendicular to the surface S), and the distance di between the centers in the width direction with the adjacent groove G and the width w of the groove G are constant.
  • a plurality of groove portions G parallel to each other, in which the groove side surface F is flat and the width we of the bottom portion B is 0, are observed from a direction orthogonal to the groove portion in the groove direction by the observer V6 at a sufficient distance. Think about the case.
  • deh may be di-w / 2 or more
  • de / (di-w / 2) at this time is De / (di ⁇ w / 2) is referred to herein as the groove depth separation rate.
  • the groove depth interval ratio may be equal to or greater than 1.87083. That is, if the depth de is 1.87 times or more of the value obtained by subtracting half of the width w from the spacing di, the line of sight angle is 45 ° or more if the groove side F and the line of sight are orthogonal in the surface direction. Since the groove side F of the groove appears to be continuous, substantially the entire area of that part is seen as the groove color CG.
  • the base portion M of that portion is not seen by itself but is always seen through the groove portion G.
  • the groove depth interval ratio is 2 1/2 or more, and in 1 ⁇ 3 of the range 180 ° of the line-of-sight angle that can be taken with respect to the object 3 appear.
  • the groove depth interval ratio is de / (di ⁇ w / 2 ⁇ we / 2).
  • n 1.5, then it is 1.1180.
  • the depth of the groove G with the adjacent groove G is in the width direction between the adjacent grooves G in order to make one part
  • the interval of the distance w must be greater than the product of half the width w minus the minimum groove depth separation rate.
  • the groove side surface F is a plane, and a plurality of groove portions G parallel to each other are observed from the direction orthogonal to the groove direction by the observer V6 having a sufficient distance.
  • the distance di2 between the straight line L1 and the closest straight line L2 of the straight lines passing through the lower ends of the opposing groove side faces F2 and the depth de of the groove G are constant.
  • the angle between the normal or the normal to the plane P1 and the line of sight is that light from the intersection of the lower end of the groove side F2 and the straight line L2 passes through the base portion M and enters the interface with air at an incident angle ⁇ r.
  • the absolute value is equal to the refraction angle ⁇ V at the time of emission to air with the V6 eye on.
  • the apparent depth deh2 in the plane P1 of the refracted image of the groove G is
  • deh2 is equal to or greater than di2
  • de / di2 at this time is
  • de / di2 is described as a groove depth interval rate 2 in the present specification. If the groove depth interval rate 2 is larger than cot [arcsin (1 / n)], the groove side F1 and the groove side F2 appear to be connected without a gap.
  • the main point of this configuration is that when the observer looks at the object 3 in an oblique direction, for example, the upper part of the front groove G and the lower part of the rear groove G contact each other without gaps in each of the plurality of grooves G, The point is that the viewer can not see the scenery behind him.
  • the observer looks at the object 3 in an oblique direction, for example, the upper part of the front groove G and the lower part of the rear groove G contact each other without gaps in each of the plurality of grooves G, The point is that the viewer can not see the scenery behind him.
  • the groove side surface of one of the arbitrary groove portions G0 in a portion with the shaped object 3 is F0
  • the groove side surface facing the groove side F0 with the base portion M opposite thereto is F11
  • the back side R side of the groove side F0 A normal line or normal obtained by lowering a point at the end from Po1 and Po1 to a plane including the surface portion S is a straight line including the perpendicular or normal line Pe and L0 among the ends on the surface side S side of the groove side F11 Let Po2 be the closest point to.
  • the end portion on the back surface R (surface portion S) side is a part of the contour portion around the groove side surface F on the back surface portion R (surface portion S) side.
  • the length of the perpendicular or normal line Pe is equal to the depth de of the groove G0. Assuming that the shortest distance between the straight line L0 and the point Po2 is di3, if de / di3> cot [arcsin (1 / n)], the apparent depth deh3 of the groove G0 becomes larger than di3 at the surface S and observation The groove side surface F0 and the groove side surface F11 appear to be in contact with each other depending on the viewing angle ⁇ V from the person V0. Each part of the three-dimensional object 3 exhibits a desired effect due to the repeated pattern of the plurality of grooves G in such a relationship. The above conditions are necessary and sufficient conditions for the desired effect.
  • the maximum groove depth interval ratio and groove depth interval ratio 2 in the three-dimensional object 3 that can be processed at the time of filing are 28 mm in depth de, 0.2 mm in width w, 0.8 mm in interval di, and 0.7 mm in interval di2. Therefore, it is 40, which is the upper limit of the groove depth ratio and the groove depth ratio 2.
  • the upper limit may be improved by future improvement of materials and improvement of manufacturing technology.
  • the technical scope of the present invention is not limited to the practicable range at the time of filing, and the same applies to the lower limit of groove width pitch ratio / groove narrow length ratio, etc.
  • the upper or lower limit may not be specified.
  • the groove G is wavy or the like, and the intervals di and the like are plural, for example, if the groove depth interval ratio and the like of the portion having the longest interval di etc. in one unit wave is larger than the minimum groove depth interval rate, It is preferable because the desired effect can be obtained in the whole area.
  • the grooves G based on the radial lines described in paragraph 0018, etc.
  • the portion appears to be connected, and as described later in paragraph 0048, when observed from a different direction, an anisotropic visual effect appears in the portion of the groove G in the corresponding direction each time, and such By repeating the part regularly, the effect described later in paragraph 0066 can also be obtained.
  • FIG. 7d when an anti-reflection film or a thicker plate is processed on the surface P1, the surface P1 and the surface portion S do not match, and the groove portion G has no opening and the base portion It will float in M.
  • the groove G is shielded from ultraviolet light, rain water, harmful gases and the like, and the durability and strength in the outdoors are improved.
  • the antifouling property and the maintainability on the front side become equal to the back side.
  • the unevenness of the shoulder portion of the groove portion G may be smooth, and the portion where the other side may be seen without distortion may be wide.
  • the plurality of incident positions are mutually related and the plurality of emitted positions are mutually Relationships are identical. Since the groove depth ratio or the like does not change due to the surface P1 and the base material M on the groove G, the groove depth ratio or the like is applied as in the case where the groove G is exposed.
  • the present invention includes the case where the groove G does not have an opening. The same applies to the other descriptions in the present specification. However, for convenience of description, it may be described on the premise that the surface P1 and the surface portion S coincide with each other.
  • the groove color CG appears to be substantially filled up.
  • the groove color CG can hardly be seen.
  • This contrast provides an anisotropic coloring effect.
  • the width w of the groove G is sufficiently narrow with respect to the distance between the centers in the width direction with the adjacent groove G, that is, the pitch pi of the grooves G, that part is substantially transparent when viewed by the observer from the front And the groove color CG is hardly visible.
  • w / pi is described as a groove width pitch ratio, and the value is used as a scale for comparing the time when the groove color CG is the least noticeable and the time when the groove color CG is more noticeable. Further, w / pi can be similarly applied even when the groove G is not orthogonal to the plane P1. By the way, finer grooves or cracks may be branched from the groove G as shown in Cr of FIGS. 4a and 4b. The fine grooves Cr reflect light having an angle different from that of the grooves to impart a decorative effect.
  • the microgrooves Cr extend in a direction different from the depth direction of the groove G, and the length and width thereof are shorter than the groove G, specifically 1 ⁇ 5 or less, and the position, length, etc. of the grooves are irregular If it is at least one, it will not be included in w, pi, etc., since the visual impact on the whole is small compared to the groove G.
  • the groove width pitch ratio is a scale to compare the time when the groove color CG is least noticeable and the time when the groove color CG is more noticeable. Therefore, when the bottom B of the groove G has a color different from the groove side F, It is necessary to subtract the width of part B from w. In this case, the width of the groove side F, that is, the width of the groove G minus the width of the bottom B is wF, and wF / pi is the groove side pitch ratio. Further, when the groove width pitch rate and the groove side surface width pitch rate coincide with each other, these are collectively taken as the groove width pitch rate. The description of the groove width pitch ratio also applies to the groove side width pitch ratio and the groove width pitch ratio.
  • the groove width pitch ratio and the groove width pitch ratio are preferably as small as possible.
  • w is 0 or a negative value, but
  • the groove color CG may not be visible at all, so the anisotropic coloring effect is high.
  • the base portion M has permeability
  • the groove G is orthogonal to the plane P1
  • the groove G is colored, the uncolored portion when viewed from the front is at least the same as the colored portion It is preferred for the anisotropic coloring effect to look wider.
  • the groove G is colorless and transparent, when the other side of the object 3 can not be seen through the groove G from the front, the other side is the front when viewed from the front because the ridge shape and the groove angle ⁇ G is 10 ° or less. If the flat part seen through is wider than the invisible part on the other side, it is preferable for the anisotropic transmission effect described later. For the anisotropic visual effect to be exhibited, the opposite side of the object 3 needs to be visible at least as much as the grooves G.
  • the groove G needs to be at least as wide as the width w, and the pitch of the groove G is It is necessary that pi 2 2w. Therefore, it is better for the width of the portion to be transmitted without the groove G in the surface P1 to be wider than the width of the groove G, and the groove width pitch ratio is preferably 1/2 or less or less than 1/2.
  • the width w of the groove G is about 0.4 mm, the pitch pi is 4 mm, and the groove width pitch ratio is about 1/10.
  • the groove color CG was not very visible, and a good anisotropic coloring effect was obtained.
  • the width w of the groove G is about 0.4 mm
  • the pitch pi is 6 mm
  • the groove width pitch ratio is about 1/15
  • the groove depth interval ratio is about for a pitch pi of 1.6 mm. At 1/4, orange was slightly visible from the front, and the anisotropic coloring effect was limited.
  • the inventor has accumulated a large number of such prototypes, and although any of them can obtain the advantageous effect of the anisotropic coloring effect, the groove width pitch ratio is 1/6 or less, and the desired effect is recognized. Since the difference is clear at 1/8 or less, the conclusion is obtained that it is preferable, and 1/10 or less is more preferable.
  • the groove width pitch ratio is larger than 0.
  • FIG. 8 shows the groove G included in the object 3.
  • a plane P2 which bisects the dihedral angle formed by the groove side surfaces F on both sides of the groove G or has equal distances from the mutually parallel groove side surfaces F on both sides of the groove G, a plane P2 and upper ends of a plurality of grooves G
  • a line segment divided by the groove G and the plane P1 is L3 and its length is l3
  • a line perpendicular to the plane P2 and divided by two groove side faces F Let L4 be the longest line segment in a minute, and l4 its length.
  • the groove narrowing ratio is a value of l4 / l3.
  • the groove side surface F is a curved surface, the continuation of the groove part G whose length in the groove direction is infinitesimally small is assumed, and the above is applied to the largest l4 of them.
  • the groove narrowing ratio is the depth relative to the width of the groove G of 0.4 mm. If it is 4 mm or more, that is, if the groove narrowing ratio is 1/10 or less, the apparent depth deh at the surface S of the refracted image of the groove G appears to be 10 / 1.87 ⁇ 5.4 times the width w.
  • the groove narrowing ratio is 1/19, and deh appears to be approximately 10 times the width w, which is more preferable. If the other conditions are the same, the lower the groove narrowing ratio, the better.
  • the lower limit of the groove narrowing ratio that can be manufactured at the time of the application is 1/140 for the large-sized 3D, and 1/200 for the fine 3D.
  • the shaped object 3 can be installed outdoors, it is required to have durability in various environments including the outdoors. So the biggest problem is light fastness.
  • the groove G is colored, there is a possibility of fading of the groove color CG.
  • this problem is expected to be improved by the use of colorants that are resistant to ultraviolet light such as inorganic pigments, the range of choice of colors is narrowed, and even inorganic pigments are inevitably degraded by long-term direct sunlight irradiation. Therefore, a measure to reduce the portion where the groove color CG is directly exposed must be used in combination.
  • the width w of the groove G is preferably 1/10 or less of the depth de, and if it is 1/20 or less, the amber portion is almost invisible. Also from this point, the groove narrowing ratio is preferably 1/10 or less. This effect can be obtained by narrowing the opening also by setting the groove depression angle ⁇ G to 0.5 to 15, preferably 1 to 8 °, and more preferably 2 to 4 °.
  • the three-dimensional object 3 may have substantially the same color at least in part except for the groove G or except for the back surface R and the groove G.
  • substantially the same color means a color close to that which is not identified in general use.
  • the colors of the respective layers are strictly the same. Although different, they may be regarded as practically the same.
  • the color difference in this case is referred to herein as an allowable color difference, which is preferably ⁇ E * ab 25.0 or less, and more preferably 1 rate difference or less in the Munsell color system, which is ⁇ E * ab 13.0 or less or substantially equivalent thereto. More preferably, ⁇ E * ab 6.5 or less.
  • the lower limit is the measurement limit value, and is 0 when the base material portion M is made of the same material.
  • FIG. 9 shows a viewpoint V10 in which the directions of the groove G and the line of sight are orthogonal to each other, and a viewpoint V11 in which the groove G and the line of sight are on the same plane.
  • V10 compared to V11, the groove G looks wide and the portion that looks colorless and transparent is narrow. In V11, the whole appears colorless and transparent, and the groove G can not be seen so much.
  • an anisotropic reflection effect which is a type of anisotropic visual effect.
  • the degree of radiance changes in each part depending on the angle at which the light strikes and the difference in the viewing direction, and the designability is further improved. If the reflection is close to regular reflection, the contrast between the portion where the reflection occurs and the portion where the reflection does not occur is improved, so the smoothness and the reflectance of the groove side surface F may be high. If the reflection is close to diffuse reflection, regardless of the position of the illumination, the reflection can be observed uniformly in the groove G in various directions from a wide range of viewpoints where the groove side can be seen. Good.
  • the anisotropic reflection effect is obtained even when the groove color CG is colorless and transparent, so the groove G is not particularly colored, and may have the same color as or substantially the same color as the base material M. In order for the groove side F to cause reflection, it needs to be an interface.
  • the groove portion G is a void without the filling portion Fi, and if the filling portion Fi is present, reflection is likely to occur if the refractive index is largely different from that of the base portion M. That is, the transparency, the reflection effect, the lightness, the contrast, the shielding effect and the like change depending on the refractive index and the transmittance of the groove G.
  • the reflectance or spectral reflectance of the groove side surface F in at least a partial wavelength region of visible light is preferably 40 to 100%, more preferably 60 to 100%, with respect to incident light of at least a part of incident angles. -100% is more preferable.
  • the groove G has the filling portion Fi, and the refractive index thereof is substantially the same (specifically, the difference in the refractive index is 0.2 or less, preferably 0.1 or less) or reflected on the groove side F
  • the groove side surface F may have a low reflectance (specifically, 20% or less, preferably 10% or less, more preferably 5% or less) due to prevention processing or the like.
  • the groove color CG can be easily viewed regardless of the viewing angle. If the reflectance or spectral reflectance of the groove side surface F in a partial wavelength region of visible light is 20% or less, preferably 10% or less, more preferably 5% or less, the anisotropic reflection effect is maintained The groove color CG is clearly seen.
  • the groove G may not be in the shape of a groove, and may be a crack, a minute fracture surface or the like formed by laser processing or the like inside a transparent resin plate or a glass plate. If there is unevenness in a part of the groove G, it looks more finely. If the groove portions G are based on lines, various effects are generated in each part of the object 3 by reflecting in a complicated manner between the plurality of groove side surfaces F and the front surface portion S and the back surface portion R.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view parallel to the xy plane of the object 3 in which the back surface R is parallel to the yz plane and the bisecting plane of the groove G is parallel to the zx plane in the xyz coordinate space.
  • the x-axis positive direction is 0 °
  • the clockwise direction is positive
  • the arrow is the light traveling direction
  • the optical path is parallel to the cross section. Attention is focused on the reflection of light by the groove side F on the upper side of the groove G. When light is incident from the opposite side of the opening of I groove G ( ⁇ G 1 ⁇ 0) In FIG.
  • the angle ⁇ 1 falls below the range of the equation (8), the light of the angle of refraction ⁇ 2 does not reach the upper groove side surface F.
  • the direction of the light from the light source transmitted through the part between the grooves G without reflection is Because of the large deviation from the direction, the back view and reflections will not be obscured by the direct light from the light source).
  • An observer (not shown) can observe the reflection of light incident at an incident angle of ⁇ 1 with a line of sight in the direction opposite to ⁇ 6. As shown in FIG.
  • the range is narrower than FIG. 10a, and only a few degrees before and after the dotted line in FIG. 10b. In this condition, it is difficult to see because the direction of the light source and the reflected portion as viewed from the observer is close to a frontal collision (in the direction close to the observer).
  • the groove side F of the reflection surface is inclined to a side close to parallel to the line of sight, the groove side F looks narrow, and furthermore, the incident angle to the groove side F is large and the reflected light is dark and unclear.
  • the light source (not shown) is placed outside so that, for example, 70 ⁇ 7 ⁇ 90, there is no collision between the sight line direction and the incident angle, and the reflection part and the light source are visually recognized in the observer's field of vision. It is preferable because there is less interference. Also, the observer (not shown) can observe the reflection relatively near the center of the object 3.
  • the groove side surface F of the reflective surface is inclined to the side orthogonal to the line of sight, it is advantageous that the reflective surface looks wider than the above (1).
  • the bottom portion B of the groove G may be roughened into a fine uneven shape or the like. When viewed from the opposite side of the opening of the groove G, the portion is easy to see, and the appearance is lowered depending on the angle of light falling on the portion. In this respect, (1) is preferred.
  • the range of the groove angle ⁇ G at which the reflected light from the groove side F can be seen with the anisotropic reflection effect is ⁇ 2 arcsin (1 / n) It is ⁇ (theta) G ⁇ 2 arcsin (1 / n).
  • ⁇ G is not in this range, the groove side surface F can not be seen through the base portion M from the opening side.
  • the incident angle ⁇ 1 of the range of the number 8 in the case of the above (1) and the incident angle ⁇ 7 of the range of the number 11 in the above (4) will be collectively referred to as an emergent incident angle.
  • the angle at which light is emitted to the back surface R is less than the critical angle, and the observer may be able to observe this reflected light. That is, when the observer (not shown) in FIG.
  • the optical path may not be parallel to the xy plane as shown in FIG.
  • the optical path by incident light from various directions can be described, for example, by a combination of an orthographic projection on the xy plane and an orthographic projection on the zx plane as shown in FIG.
  • the transparent groove G has both reflection and transmission properties. That is, when viewed from an oblique direction, the groove side F in a portion corresponding to the light source direction and the view direction appears to glow, but the other groove side F reflects the landscape in front, and transmits and reflects the background in the other. . At this time, the refractive index is different on the outside of the groove portion G, the base portion M, and the shaped object 3, and a refraction phenomenon occurs, and the background looks complex and variously transformed. This is the appearance of a world different from looking like a simple transparent glass when the object 3 is viewed from the front, and this effect, which is a kind of anisotropic visual effect, is described in the present specification.
  • the groove width pitch rate is small, the transmittance of the base material M and the smoothness of the groove side surface F are high, and at the same time the degree of transparency of the groove G is high.
  • the surface portion S between the groove portions G has a width (pi> w), that is, including the case where the groove portion G is a curved surface or not orthogonal to the surface portion S, at least a part of the plurality of groove portions G The other is visible from one side of the surface portion S and the back surface portion R through between adjacent groove portions among them; the groove portion width pitch rate is small; the transmittance of the base portion M is high. Furthermore, the plurality of surface portions S having a width are parallel to the back surface portion R or included in the same plane, so that the background is firstly visible through the plurality of surface portions S.
  • the distance between the front surface portion S and the back surface portion R may be different at each portion, that is, the thickness of the object 3 may be different.
  • the background does not distort only when viewed from the front, and when viewed from a slight angle, the degree of refraction of the background viewed through the respective surface portions S is different, and The background appears to be distorted.
  • the plane including the plurality of surface portions S may not be parallel to the back surface portion R. In that case, the background appears to be connected, but depending on the angle between the front surface portion S and the back surface portion R and the viewing direction, the background may appear deformed and chromatic aberration may occur.
  • the background appears to be naturally transmitted like a normal sheet glass. Further, depending on the processing method, the vicinity of the portion of the surface portion S in contact with the groove side surface F may be recessed or raised as shown in FIG. 4A, and the background appears slightly distorted in such a portion. If the portion that is at least one of the front and the back has a width greater than 0 between the surface portion S, that is, the plurality of grooves G, only the background seen through at least that portion is not distorted. If the width is larger than the width w of the groove portion G, it is preferable because the portion which transmits the background without distortion when the object 3 is viewed from the front is wider than the portion which does not.
  • the three-dimensional object 3 may be a curved surface such as a part of a cylinder, in which case the back surface R of the curved surface and the surface S of each surface are parallel.
  • the flat plate-like base M may be warped or deflected by processing.
  • the back surface R and the surface S are parallel to each other if only warped, when the plate is further bonded as shown in FIG. 7d while the warp of the base M remains, the back surface R and the surface S And will not be strictly parallel.
  • the deformation of the three-dimensional object 3 is not distinguishable if the image seen from between the groove portions G is distorted, and if it is within the range of the error, it is ignored because it has no influence on the desired effect. You may Specifically, in the plate-like shaped article 3, the deviation from the ideal shape is not local but large over half of the whole or the whole, and the angle between the back surface R and the surface S is the largest.
  • the back surface portion R and the surface portion S may be regarded as practically flat and parallel to each other if the angle is 5 °, preferably 2 °, more preferably less than 1 °. In that case, strictly speaking, the bisecting planes of the plurality of groove portions G are not parallel to one another, but the same is true.
  • JIS K 7375 The total light transmittance of the base portion M (hereinafter referred to as JIS K 7375.
  • JIS K 7375 includes the same standard as ISO 13468-1 and is thicker Measurement is also possible for materials that are greater than 10 mm, opaque materials, etc. Also, the material of the present invention is not limited to the subject of this standard.
  • the material 2 As long as it has permeability, it can be used as the material 2), even when the base portion M is thick, 70% or more is good, and the background seen through the base portion M is not inferior to the state of passing through Therefore, 80% or more corresponding to a colorless and transparent resin 10 to 30 mm plate such as PVC is preferable, and 85% or more of the colorless and transparent resin thick plate such as PC ⁇ PET is more preferable because it looks clearer. , More preferably so appear similar common glass such as soda glass if 90% or more. The higher the better, the upper limit is ideally 100%, but in practice it is as high as 99% or as high as 98%, even for highly permeable materials that have been coated with multiple layers.
  • the haze (ISO 14782) of the substrate portion M is preferably 0 to 5%, more preferably 0 to 2%, and still more preferably 0 to 1%.
  • the above two points are conditions for the groove G to be clearly seen through the base M and for sufficient reflection and refraction to occur.
  • the groove portion G contributes to the anisotropic transmission effect so as not to transmit the background.
  • the opaque groove G is a groove side F formed as a thin film by vacuum evaporation, plating, hot stamp, sputtering, coating, etc.
  • a product using a coloring material of high hiding power such as an inorganic pigment
  • the filling portion Fi or the like colored with a product supplied as an opaque paint.
  • opaque means that the other side can not be seen.
  • the definition of opaque in the present specification is also the same, and in this case, it is impossible that a ray incident on the groove side F of the groove G can not go straight in the groove G up to the groove side F opposite to the same groove G. Point to. Transmittance and light blocking are other problems than opacity.
  • the width of the groove G is narrow, it is difficult to block 100% of the light, and there is no need for the light because there is a wraparound of light. If the groove G scatters a light beam and the depth of the groove G is not seen through, the groove G is opaque regardless of whether the visible light transmittance of the groove G is 10% or 20%.
  • the shaped object 3 satisfies the above, the difference between when viewed obliquely and when viewed from the front becomes large, and a remarkable anisotropic transmission effect is obtained.
  • the reflected light and the like affect each other, and a more complex effect such as the appearance of the adjacent color can be obtained. Not only the light observed directly but also the light projected to the surroundings is rich in design.
  • the surface portion S, the back surface portion R, and the groove side surface F be flat or smooth.
  • the error of the groove side F from the ideal reference plane that is, the amount of deviation of the side from the case where all the side surfaces of the groove in the cross section of the groove orthogonal to the direction of the groove are straight, is the width w of the groove G 0 to 1/4 are preferable, 0 to 1/8 are more preferable, and 0 to 1/12 are more preferable.
  • the surface roughness Rz of the front surface portion S, the back surface portion R, and the groove side surface F is preferably less than 200, more preferably less than 50, and still more preferably less than 12.5.
  • the lower limit is the measurement limit value.
  • a three-dimensional object 3 based thereon has a plurality of directions.
  • the groove G is shaped.
  • a state in which the visibility of the groove color CG is variously different coexists in one three-dimensional object, and an anisotropic lighting effect in which the brightness of each part changes in accordance with the direction of illumination light. Also works, and you can get more complex and varied effects. If the directions of the lines are different among the plurality of partial regions of the image 1 as shown in FIG.
  • the image is displayed on the object 3 by the anisotropic visual effect.
  • the difference between various anisotropic visual effects can be simultaneously observed. This is due to the comparison of the directions of the plurality of grooves G on the surface of the object 3.
  • the number of directions of the grooves G needs to be 2 or more. If the number of directions of the groove G is three or more, it is preferable because the above effect can be obtained from six directions, that is, every 60 ° on average, as viewed from the opposite side.
  • the above effect can be obtained every 45 ° on average from eight directions, and the above effect can be obtained from any angle, which is close to the state where the above effect can be obtained. More preferable. If at least a part of the image 1 is a curve, the above effect is continuously obtained, and it may further include a curve having all 360 ° directions, for example, a circle.
  • the number of directions of the groove G may increase without limitation as the object is expanded or complicated, and since it is considered infinite when the groove side F is a curved surface, the upper limit is not determined.
  • the most effective combination of grooves G in different directions is when they form an angle of 90 °.
  • the groove G1 and the groove G2 are orthogonal (or perpendicular)
  • the groove G1 can not be seen the most (in this specification,
  • a code without a numeral at the end indicates a general groove portion G, and if it is necessary to distinguish the groove portion G, the number is added at the end).
  • the direction of the same line of sight is orthogonal to the direction of the groove G2, and the groove G2 is best viewed.
  • the relationship with the grooves G1 and G2 is reversed. That is, the relationship between V10 and V11 in FIG. 9 and the groove G is simultaneously occurring for one viewpoint.
  • the angle between the grooves G1 and G2 is effectively 88 ° to 92 °, which is around 90 °, and almost the same effect can be obtained from 85 ° to 95 °, but from 80 ° to 100 ° A comparable effect is obtained, and from 72 ° to 108 ° an effect similar to that is obtained.
  • a plurality of combinations of directions of the grooves G forming such an angle may be included in the three-dimensional object 3.
  • the grooves G may intersect with each other as described later, but in the case where the three-dimensional object has a plurality of partial areas formed by the parallel grooves G and the directions of the grooves G are different in each partial area, The above effect is higher when the individual groove portions G do not intersect as shown in FIG.
  • the display of the image by the plurality of partial regions formed of parallel lines of the plurality of directions If it is necessary, the boundary between the plurality of partial regions will be the outline of the image, so the distance between the plurality of partial regions should be narrow. If the distance is zero and they are in direct contact with each other, the respective regions are clearly identified and most preferred. If the distance is 0 to 2 times the pitch pi, the plurality of partial regions appear to be continuous in appearance, and practically sufficient effects can be obtained.
  • the distance between the plurality of partial regions formed of the groove portions G in different directions may be substantially in contact with each other when the pitch pi is four times or less. If the pitch pi is not uniform, an average value of the pitch pi of the groove G may be used. The same applies to the other descriptions in this specification.
  • a plurality of partial areas having different colors such as the groove G are adjacent to each other, it is preferable that they be separated to some extent like the three-dimensional object 3 based on the image 1 of FIG.
  • the red partial area and the blue partial area are too close, when the viewer sees from an oblique direction, the image in which the blue groove G is reflected on the back surface R and the red groove G Because it may be mixed because it looks duplicated.
  • the end of one groove G is connected to another groove G as shown in FIG. 12, it is difficult to paint these in different colors depending on the processing method. Furthermore, as shown in FIG.
  • the length of the groove G is preferably 1/2 or more of the pitch pi, more preferably 1 or more, still more preferably 2 or more, and preferably 4 or more times the width, more preferably 8 or more. More than double is more preferable. This is not the case when another effect is required.
  • the upper limit is not particularly set because it depends on the size of the object 3.
  • the groove color CG may be different in each part of the object 3. Furthermore, the change of the direction of the groove G and the change of the groove color CG may be combined.
  • the object 3 has a plurality of partial areas
  • the groove color CG is orange O in the inner partial area
  • the groove color CG is yellow Y in the outer partial area
  • the direction of the groove G is inside And the outside differ by 90 °.
  • yellow Y of the outer partial area is visible from the viewpoint V14 on the left front that is parallel to the orange O
  • the inner partial area is from the viewpoint V15 on the right that is parallel to the yellow Y Orange O is visible.
  • the ground part of the pattern appears yellow
  • the part of the figure appears transparent
  • the part of the figure of the pattern appears orange
  • the periphery appears transparent.
  • Orange O and yellow Y may be transparent or opaque.
  • the curvature, the shape of the groove, the pitch, the width, the depth, the surface roughness, the wavelength, the amplitude of the wave, the phase, the surface S, and the back surface R among the plurality of partial regions The color or the like of the base material portion M may be different. At least one of these and the change of the groove color CG may be combined.
  • the back surface portion R of the object 3 may be colored.
  • the groove color CG is opaque, the color of the back surface R can be seen from the front etc., but only the groove color CG can be seen from an oblique direction and the color of the back surface R is hidden in the groove G.
  • the anisotropic transmission effect is obtained.
  • FIG. 12b although the quadrangle Q colored in the back surface portion R is visible from the viewpoint V16, it is substantially invisible from the viewpoint V17. If the groove color CG is transparent, the color of the groove color CG and the color of the quadrangle Q appear to be superimposed from the viewpoint V17.
  • the groove color CG is a partial area such as blue for a partial area a and a partial area b, red for a partial area c, green for a partial area a, and yellow for a partial area b and a partial area c. Only one part may differ for each.
  • the back surface R is blue and the groove color CG is red, or in another partial area, the color of the back surface R is red and the groove color CG is blue in another partial area
  • the color of the back surface R is green and the color of the groove CG is yellow as in a combination with completely different hues and the saturation of each color is high, the partial areas are effectively sharpened.
  • the near side in the Munsell hue circle is separated by 25 to 50 steps since it is clearly distinguishable from another color, and 35 to 50 is the difference in hue of any of the main primary colors Are more preferable, and 45 to 50 are more preferable because they are close to complementary colors.
  • the small side angle at which the plurality of groove colors CG are separated in the H value of the HSV color space is clearly distinguishable from another color if it is 90 to 180 °, and if it is 120 to 180 °, it is preferable to use RGB or CMY It is more preferable because it corresponds to the difference in hue of any one color such as one primary color system, and 150 to 180 ° is more preferable because it is close to complementary colors.
  • the saturation of the groove color CG depends on the hue, it is generally preferably 4 or more, more preferably 6 or more, and still more preferably 8 or more in the Munsell color system.
  • the lightness of the groove color CG is preferably 3 to 10, more preferably 4 to 10, and still more preferably 5 to 9.
  • the groove color CG preferably has a chroma 4 or more and a lightness 3 or more, more preferably 6 or more and 3 or more, more preferably 6 or more and 4 or more, and has a chroma 8 or more A lightness of 4 or more is more preferable.
  • the color chart may be expanded in the saturation direction by expanding the stable color reproduction area due to the development of new color materials in the future.
  • 34 and 38 are shown as the saturation of 7.5 PB in JIS Z 8721, but in the case of a fluorescent color, this may be exceeded. Therefore, the upper limit of saturation is not indicated.
  • the conditions of the groove color CG also apply to the individual details of the groove G.
  • the spectral transmittance or spectral reflectance of the groove G is preferably 0 to 30%, more preferably 0 to 20%, and still more preferably 0 to 10% in a part of the wavelength range of visible light.
  • the invention is not limited to the case where the groove color CG is plural, but when the groove color CG is colored, the color or color of the groove color CG generally satisfies the above conditions regardless of the background color etc. Since the color of the groove portion G stands out, the anisotropic coloring effect is improved.
  • ⁇ Modification 3> As shown in FIG. 12e, if a plurality of grooves G are parallel to each other, a part of the back surface R is colored, and a groove color CG is opaque and the groove color CG is different for each partial region, for example Although the character by back surface part R can be seen, the back surface part R is hidden by the groove part G from the side, and another character is visible by several groove part color CG.
  • the back surface R may be a display device such as a display, and the display content may be changed.
  • the design is displayed in a plurality of colors Depending on the viewing direction, the effect of changing to another pattern by an entirely different color combination is obtained.
  • the groove color CG is opaque, if the groove color CG is different between the two adjacent groove portions G3 and G4 as shown in FIG. 13b, the effect looks like blue from the left side and orange side from the right side. It is obtained and easier to manufacture than painting the groove side surfaces F3 and F4 in different colors. This is obtained by dividing the groove portion G as shown in FIG.
  • the pitch pi of the groove portions G is one of the groove portions G3 and G4. It is the distance from the center of the width of the set to the center of the width of another groove G3 and groove G4 adjacent to them.
  • the width w of the groove G in this case is the sum of w1 and w2.
  • the groove G4 may be processed from the surface on the opposite side of the groove G3. Furthermore, in the case where the groove G has a hole shape based on dots, as shown in FIGS. 13C and 13D, the upper groove side F5 of the groove G, the right groove side F6, the lower groove side F7, and the left groove side F8 respectively.
  • the groove portion G may be a cylindrical shape based on a circle or an ellipse as shown in FIG. 13c, a polygonal columnar shape based on a polygon as shown in FIG. 13d, or the like.
  • the effect as in the first modification can also be obtained by anisotropic lighting and anisotropic reflection.
  • the viewer of V14 can observe that the yellow Y part glows yellow when yellow illumination is applied parallel to orange O of FIG. 12a.
  • the observer of V15 can observe that the orange O portion glows orange.
  • the groove color CG may be colored transparent, each illumination may emit alternately, both may be illuminated simultaneously, the color of the illumination light may be switched, and they may be repeated periodically.
  • Such a light fixture I is added or juxtaposed to the object 3 to form the object lighting installation 5.
  • the yellow Y part becomes slightly red
  • the orange O part becomes slightly yellow
  • the light spreads evenly throughout. If the light is a parallel ray, color mixing is reduced, and an image of the light source can be seen on the groove side F.
  • the groove G is opaque and diffuse reflection is high, even if light of different colors is applied from two directions 180 ° opposite to each other in parallel with the groove G, the light is not mixed unlike the case of the transparent, and Since it looks as if the side surfaces F of the grooves on each side are seen, the number of light colors twice as large as the direction of the grooves G can be used properly, and an effect similar to that of FIG. 13A can be obtained.
  • the groove color CG in another direction can be changed to another color more easily than coloring, and the color can be freely changed.
  • the light effect may be changed by moving at least one of the object 3 and the lighting device I. Even when the color of the groove color CG is a colored object, the color appears to be changed by the illumination of a plurality of colors.
  • the three-dimensional object 3 and the lighting fixture I may be integrated, or they may be used separately or in combination.
  • the positional relationship between the lighting device I, the three-dimensional object 3, and the observer is three.
  • the surface of the three-dimensional object 3 facing the viewer is referred to as a surface portion S
  • the opposite surface is referred to as a back surface portion R.
  • the lighting fixture I is located on the side different from the observer V with respect to the plane including the back surface R of the object 3, that is, the opposite of the observer V with respect to the object 3.
  • the absolute value of the incident angle of the incident light IR to the back surface R is less than 90 °.
  • the lighting fixture I be installed at a position where the lighting fixture I can not be directly seen from the range where the viewpoint is assumed.
  • the incident angle of the incident light IR to each part of the shaped object 3 from there is within the range which can be emitted or within the range described in paragraph 0042, and it is difficult for the observer to see, for example, the obliquely upper position It may be installed in In the second, the luminaire I is located on the same side as the observer V opposite to that in FIG. 14 a with respect to the plane including the surface portion S of the object 3. Assuming that the incident angle of light incident on the surface S from the front (from the right in FIG. 14a) is 0 °, the absolute value of the incident angle of light to the surface S in the second case is also less than 90 °.
  • the luminaire I is relatively close to the observer, the image of the luminaire I is reflected on the surface S depending on the reflectance of the surface S, and the effect of the reflected light from the groove G is also canceled. Also, in this case, when the lighting fixture I is positioned between the observer and the shaped article 3, a part of the shaped article 3 may be hidden by the lighting fixture I and not be visible. When the luminaire I is located at a distance and the observer is located between the object 3 and the luminaire I, its shadow is projected onto the object 3 as the observer moves, which is unsightly.
  • the lighting fixture I irradiate light from an oblique direction away from the vertical axis passing through the center of the object 3 (a straight line orthogonal to the front surface S or the back surface R).
  • the lighting fixture I emits light from between the front surface S and the back surface R of the object 3. That is, the shaped article 3 acts like a light guide plate of the well-known technology.
  • the absolute value of the incident angle of the light from the lighting fixture I with respect to the back surface R and the front surface S is 90 ° or more.
  • the groove depression angle ⁇ G is a large angle of 90 ° or more, it functions as a light guide plate to some extent, but unlike a normal light guide plate, the light amount reduction at a portion away from the light source is large.
  • the tendency is stronger as the depression angle ⁇ G of the groove portion becomes smaller, and in the groove portion G where the depression angle ⁇ G of the groove portion is 10 ° or less, most of the light passing through the base portion M is reflected by several groove portions G near the light source Since it does not reach to the groove part G away from, the significant light quantity nonuniformity generate
  • the lighting fixture I is a peripheral portion deviated from the vicinity of the center of the three-dimensional object 3 and the absolute value of the incident angle of light with respect to the surface portion S or the back surface portion R is less than 90 °. It may be installed at a position where it is possible to emit light with respect to the incident angle or the range described in paragraph 0042. However, when the light amount unevenness does not matter, the light guide plate may be illuminated from the end face of the plate. By adjusting the angle of the groove G with the surface S, it is possible to make the reflection visible only from a specific position. The position of the assumed observer may be determined in each case according to the application, size, and use conditions of the shaped object lighting installation 5.
  • the incident light IR to the object 3 and the emitted light OR from the object 3 are shown by a solid line, a dotted line, a broken line, and an alternate long and short dash line, and the incident light IR and the outgoing light OR of the same line type correspond to each other. ing. Further, it is shown from the top that the observer V moves in front of the object 3 horizontally in the direction of the arrow.
  • the narrow side between the same line types is the range to which the incident light IR and the outgoing light OR from the same luminaire I can reach, and the observer V can observe the respective outgoing light OR within that range of the outgoing light OR .
  • a plurality of lighting fixtures I are directed to the same height of the object 3 from different positions at the same height (higher than the viewpoint of the observer V and not directly in the field of view), and two or more indicated by different line types If the incident light IR of a different color is irradiated, the color of the three-dimensional object 3 appears to be variously switched or changed gradually and continuously as the observer V moves. If incident light IR of a different color strikes the same part of the object 3 as shown in FIGS. 14a and b, if that part impinges on another part of the object 3 as shown in FIG. As the observer V moves, the colors become different. Also, if the direction of the groove G is vertical as shown in FIGS.
  • the range of the outgoing light OR narrows horizontally and widens in the vertical direction. If it is horizontal (parallel to the moving direction of the observer V) as in 14 b, the opposite is true.
  • the groove depression angle ⁇ G is narrow, the reflection is hardly visible at a portion where the groove side surface F and the incident light IR are close to parallel.
  • the emitted light OR converges once in the direction as shown in FIGS. 14a and 14c as it goes away from the object 3, but then diverges again. This results in a change in color while the illumination color remains the same.
  • the cost can be reduced by eliminating the need for a large-scale device such as a human detection sensor to change the color, but if there is no cost limitation, operations such as changing the light color of each lighting fixture I and moving the irradiation direction and position Additional effects can be obtained by the addition. If the directivity of each light is high, the color is clearly switched, and if it is diffused light etc., each color shifts naturally without interruption. As shown in FIG.
  • a plurality of luminaires I are arranged in a straight line such as horizontal, and the heights of their irradiation ranges are also the same, that is, by including their irradiation directions in the same plane, for example The observer of the color sees a change in color.
  • the irradiation direction of the lighting fixture I may be slightly different, or the height may be slightly different. Even if, it is almost on the same plane. Instead, different colors may be visible to observers with different heights by varying the height of the irradiation range and separating the colors.
  • the anisotropic lighting effect also changes depending on the direction of the groove G and the direction of the line of sight of the observer. Therefore, as shown in FIG. 14, the observer observes the object 3 while walking horizontally. Or, based on conditions such as a change in the positional relationship with the observer, such as a use where the object 3 is installed on the wall surface of the escalator and observed while the observer moves obliquely, the groove G of each part of the object 3 The direction of may be determined. This applies not only to anisotropic lighting effects, but also to other effects such as anisotropic coloring effects.
  • the groove G has a curved surface shape based on a wavy line or the like, the change of the effect due to the change of the direction of the groove G continuously occurs, and furthermore, the light source reflects at least each part of the groove G.
  • the groove G at an angle of the object 3 reflects the illumination light for a moment and then lights up.
  • the effect is obtained that the groove G at another angle looks like the groove G at another angle.
  • each part of the three-dimensional object 3 appears to glow in different colors one after another.
  • the angle formed by the plurality of grooves G with the surface S may be different for each partial region of the object 3, and the angle formed with the surface S is different for each groove G as shown in FIG. 15b. It is also good. These may be used in combination with the change of the direction of the groove G as shown in FIG.
  • the luminaire I of FIG. 15a includes a light cutter, and thus the illumination range is limited by the barn door, the lens, etc., and the color contrast is improved if it is adjusted to project light in narrow spots. Do. Also, due to the limitation of the illumination range, the observer can not see the light source directly, and the glare is reduced.
  • the illumination range may be limited by a mask or the like along the shape of the partial area so that illumination of a certain color only hits a specific partial area and does not hit the other part. If the luminaire I irradiates illumination to the planar plate-like or spherical shaped object 3 and the unnecessary illumination range is shielded, the illumination angle of illumination is less than 180 °, and practically 90 ° or less .
  • FIG. 16 is a view of the three-dimensional object lighting installation 5 of FIG. 14b viewed from the direction of SV (however, the shape, characteristics, etc. of the lighting fixture I are partially different). If the luminaire I is close to a point light source as shown in FIG. 16a, the incident light IR becomes diverging light, and reflection is seen in a wide portion of the object 3 from the viewpoint within the range where the outgoing light OR can reach. For example, if the object lighting installation 5 is installed in the passage of the restaurant, the eye height of the observer is within a limited range of about several tens of cm, and the distance to the object 3 is substantially constant, this applies It may be done.
  • the position where reflection is visible may be adapted to the target eye height range by adjusting the groove depression angle ⁇ G or ⁇ F, or adjusting the installation angle of the entire object 3.
  • the incident light IR is close to parallel light as shown in FIG. 16b, the range in which the reflection can be seen at a certain viewpoint is narrowed, but the observer (not shown) can observe the reflection from a wide range where the outgoing light OR can reach. This may be applied if, for example, the shaped object lighting installation 5 is installed in a wide space and observed by observers of various heights from various distances in a wide age group from various distances. If the incident light IR includes components in various directions as shown in FIG.
  • the reflection can be observed in each part of the three-dimensional object 3, and the range in which the reflection can be seen from a certain viewpoint is expanded. Even when trying to apply light, they tend to mix.
  • the light quantity may be corrected by a gradation filter or the like so as to approach uniform over the entire area.
  • the light amount may be made uniform by offsetting the light amount decrease at the periphery of the irradiation range of the lighting fixture I and the light amount decrease according to the distance.
  • the illuminance difference at each part of the object 3 is preferably ⁇ 200 lx or less, more preferably ⁇ 100 lx or less, and still more preferably ⁇ 50 lx or less.
  • the illuminance of the object 3 is preferably 200 to 2,000 lx, more preferably 300 to 1,000 lx, depending on the color. Under a bright illumination of over 1000 lx, if the surrounding area is dark and the illuminance difference is large, it is too bright and dazzling, and secondary reflections between groove parts G become apparent, and as the incident angle is closer to 90 °, Dust and scratches may be noticeable and the effect may be lost.
  • the color of the emitted light OR can be switched and seen in short sections such as 60 mm.
  • the same color will be seen in different colors for the left and right eyes of the observer V, respectively.
  • the color of the same object is perceived by the both eyes as another color, and the respective colors are changed variously as the viewer V moves, so that the stereoscopic vision and the spatial recognition of the viewer V are shaken, so far It is an unrealistic visual experience.
  • the interpupillary distance (interpupillary distance) of Japanese adults The average is about 64 mm for men and about 61 mm for women. Therefore, if the width of each color is about 60 to 65 mm at the position where the viewpoint of the observer is assumed and the target physical condition is further broadened and the color of the emitted light OR is switched between 50 to 70 mm or 40 to 70 mm, This effect is obtained. If the incident light IR and the outgoing light OR are close to the parallel light as shown in FIG. 16b, the color width becomes substantially constant regardless of the position of the observer, and the above effect can be obtained in a wide range.
  • the average of the inter-pupil distance may differ depending on the age group, gender, ethnicity, etc. of the main observer, and the distance at which the color is switched may be set accordingly. For example, in a shaped object lighting installation installed in a facility for children, the interval is as short as about 50 mm. Even if the width of each color is narrower than the distance between the two eyes, it is only necessary to always see different colors in both eyes. For example, if red, green and blue lights with a width of 30 mm are repeated, almost any person with an interpupillary distance of more than 30 mm and less than 90 mm can enjoy the above effect.
  • the width at which the color is switched is important, and a range in which light between each color does not reach at the observation position or a range in which light of each color is mixed is preferably 1/2 or 30 mm or less of the average distance between pupils, 1/4 or 15 mm or less is more preferable.
  • the anisotropic reflection effect etc. which contain the above are obtained by the modeling thing which did not have the base-material part M but the strip-like reflective surface was located in a line in parallel.
  • the three-dimensional object 3 having the base material portion M can hold a thin reflective surface without deflection or distortion, that a reflective surface with a complex and free shape and direction can be disposed, and the reflective surface is rainwater -It is advantageous at the point of being protected from wind, external force, etc.
  • various parameters of the shaped object 3 and the lighting device I can be adjusted in accordance with the relationship between the lighting device I and the ambient light and the use condition. For example, there may be an effect that the shaped object 3 embedded in the accessory appears to light for a moment depending on the direction.
  • the refractive index of the object 3 As described above, the refractive index of the object 3, the direction of the groove of the object 3, ⁇ G or ⁇ F, the direction of the entire object 3, and the position of the lighting device I, the irradiation direction, the irradiation range, the color, the object
  • the amount of light to be given the convergence of light, the characteristics of diffusion, and the like, it is possible to provide a shaped article 3 and a shaped article illumination facility 5 having anisotropic visual effects according to various conditions.
  • ⁇ Modification 7> For example, every other group of a plurality of parallel grooves G is simultaneously lighted by an LED or the like, the other every other group is darkened, and each group is repeatedly blinked at a predetermined cycle.
  • the pattern formed by combining a color or a plurality of parts may be different for each group. At the boundary between different colors, the colors may be distinctly different or may change gradually and continuously.
  • the boundary portion between the groove color CG and the surrounding base portion M may shift to a gradation.
  • the groove color CG of the plurality of groove portions G arranged in a row may be a gradation as a whole by gradually changing for each one while being each a single color.
  • the groove color CG of one groove portion G gradually changes in the groove direction, and a plurality of them may be arranged.
  • the groove color CG of the adjacent groove portions G may be different, and the distribution state may change to provide gradation.
  • the shape may be a tapered shape having a large conical, pyramidal, hemispherical, polygonal shape or the like as shown in FIG.
  • the light of any color is reflected on a part of each groove G to see a zone It looks like a color depending on the direction. That is, the same effect as FIG. 13 c ⁇ d can be obtained by anisotropic lighting and anisotropic reflection.
  • the groove G can have various other shapes such as a spiral shape, a shape in which the bottom portion is wider than the opening, a hole having an asymmetrical surface facing to the central axis or the opposite direction.
  • a shaped object 3 can also be used as a screen for projecting light from the front or the like.
  • the projector is installed so as to face the peripheral part of the object 3 or the extension of its surface, and the lens is biased.
  • the projector can project in a state in which the entire surface is in focus without distortion in perspective, as in the case of directly facing the center of the object 3 while projecting from an oblique direction. In this way, it is possible to project a plurality of images or the like on a single object 3 from multiple directions, and to change the image depending on the position viewed by the observer. If the grooves G are processed from both sides of the front and back as shown in FIG. 17a, the density of the distribution of the grooves G is increased, and the brightness and contrast of reflection are improved.
  • the filling portion Fi of the groove G may be a reflective material such as metal powder, the filling portion Fi may be a fluorescent paint, a special light emitting paint, or the like, and the illumination light may be ultraviolet light or the like.
  • the groove side F including a shape based on a groove side F such as a polygon as in FIG. 13 d and a curve such as FIG. 3 d ⁇ g ⁇ h, as described in paragraph 0048, various corresponding to each groove side F Anisotropic coloring, transmission and reflection effects and the like can be obtained for the line of sight and light rays from the direction.
  • each groove G is larger than the minimum groove depth ratio, the effect of seeing a plurality of grooves G when viewed from an angle etc. as described in paragraph 0024, 0030, etc. can be obtained.
  • the groove side surfaces F such as polygons are regularly and repeatedly arranged as shown in FIGS. 3 d and g, the pattern or the geometric pattern described in paragraphs 0016 to 0018 is obtained, and the plurality of groove portions G appear to be connected.
  • the effect does not only occur in a single shot, but appears repeatedly in one zone according to the viewing direction as described above in this paragraph. Also, if such a zone covers a large area, the phenomenon described in paragraph 0025 exhibits a combined decorative effect.
  • the base portion M is transparent and the groove portions G in a plurality of directions overlap in the same portion, they may intersect in the same plane on the same side of the shaped object 3 as shown in FIG.
  • the processing unit 14 processes a plurality of parallel grooves G in the vertical direction from one side of the material 2 and processes a plurality of parallel grooves G in the horizontal direction from the opposite surface, without penetrating both, It is easy to color and separate into different colors. As a result, in the same partial area, different colors are seen in the viewing direction.
  • the grooves G on the front and back of the object 3 are based on different images, different patterns can be seen depending on the direction of viewing and the direction of light.
  • the time and equipment load on the processing part 14 can be achieved by dispersing the processes that needed to be continuously performed on one side for reasons such as processing accuracy on one side.
  • the processing unit 14 can easily apply the plurality of colors.
  • the above-mentioned processing also contributes to visual effects. Since the distance from the front surface to the back surface is different between the groove portion G processed from the front surface and the groove portion G processed from the back surface, the three-dimensional object 3 with them coexists: Get the effect of creating a feeling of floating.
  • groove portions G in each direction may be divided into groove portions G in different directions and the effect may be reduced.
  • the grooves G in a plurality of directions are divided and processed on both sides, there is no such problem because they do not intersect directly.
  • the groove G may be processed from a plurality of surfaces of the object 3. If the three-dimensional object 3 is cubic, the opening G of the groove G may be provided on all six sides.
  • the direction of the depth of the groove G is a plurality of shaped objects 3, the shaped object 3 having a multilayer structure in which such plate-like shaped objects are stacked, the formation of a complex shape in which parts such as transparency are added or deformed
  • An object 3, a three-dimensional object formed by a polyhedron or a curved surface, and the like are also possible. As shown in FIG.
  • the grooves G are processed to face each other at the same position, the color may be changed on each side, and the groove color CG may be different on the way, and the color changes in gradation It is also good.
  • the image 1 composed of innumerable dots and lines is processed so as not to overlap with another two colors from both sides, and the ratio of the two colors is different in each part so that the gradation reproduction of the image is performed. Is possible. Adjustment of gradation may be performed by any of the number and distribution of dots, increase / decrease of dot area such as halftone dots, depth of dots, or a combination thereof.
  • the groove G processed from one side is colored with cyan, and the groove G of the magenta is similarly processed on this side, and then the surface is polished to prevent the magenta from overlapping on the cyan, and so on It is possible to process three or more color images.
  • the three-dimensional object 3 in which a continuous tone photograph or the like is processed has an effect that it can not be obtained with a normal planar photograph, being brightened by anisotropic reflection and appearing to spread in the depth direction.
  • the processing unit 14 may be deformed by heating or the like to manufacture the three-dimensional object 3 having a curved surface.
  • the processed portion 14 may be bent so that the opening side of the groove G is convex, or the groove G may be tapered as shown in FIG. 17a and bent so that the opening is concave. If such grooves G intersect in a plurality of directions, more complex bending processing is also possible.
  • Modified Example 12 A shaped object display 4 in which a plurality of shaped objects 3 are stacked is also possible. If the groove portion G of each of the three-dimensional object 3 is based on the cross-sectional image 1 in which the three-dimensional shape is cut, in the three-dimensional object display 4 in which these are arranged, the groove portion G is the original three-dimensional map like a laminated type. Reproduce a solid. When light is applied from the irradiation direction corresponding to the direction of the groove G, the engraving of light in which each groove G is shining is realized.
  • the plurality of shaped objects 3 may be in intimate contact or adhesive or may have a distance.
  • the drawings of the present modification and the next modification are too complex to be illustrated easily because they are difficult to illustrate.
  • ⁇ Modification 13> When a plurality of three-dimensional objects 3 overlap, moire of groove portions G may occur, and various anisotropic visual effects act synergistically. The effect is further enhanced if at least one groove G is a curved surface parallel to each other, both pitches pi are the same or an integer ratio, or approximate to them, and the difference is 25% or less of the narrow one or preferably 12% or less .
  • each color is different, a unique effect is exhibited, and when at least one of them moves up and down, back and forth or rotates (for example, construction of a sliding automatic door on front and rear transparent plates), it exhibits remarkable dynamic change.
  • Each part of the three-dimensional object display 4 may move independently, or may move so as to change the angle between the surface of one three-dimensional object 3 and the groove G of another three-dimensional object 3.
  • Modified Example 14 If, for example, the back surface R of the object 3 is a mirror surface, the view on the viewer's side can be seen through the transparent base material M. In addition, if there is a light source on the observer's side, light is reflected by the mirror surface, and even if there is no light source or landscape on the back side, the same anisotropic reflection effect / anisotropic transmission effect etc. are obtained. Be
  • Modified Example 15 A three-dimensional object 3 in which a plurality of prismatic base portions M are arranged and a groove portion G is provided between them is also possible. Each may be rotated by a motor or the like, and if a flexible material 2 is used, it can also rotate on a curved surface. Each may be fixed. Note that part of the descriptions of the following embodiments also apply to this embodiment.
  • the shapes 3 may be curved so that the distance between the plurality of grooves G or the overlapping state becomes equal between the front and the back when the three-dimensional object 3 is viewed obliquely, and the grooves G are not parallel to one another.
  • the angle formed with the portion S or the back surface portion R may be constant.
  • the amount of curvature is small, specifically, the amount of convexity or concaveness of curvature is 10% or less or 20% or less of the length in the direction in which the three-dimensional object 3 is curved, the bisecting faces of the plurality of groove portions G May be considered.
  • the bottom portion B of the groove G may be wide, and the width of the concave portion and the width of the convex portion may be relatively close.
  • the base material portion M in that case is viewed obliquely from one side of the transparent three-dimensional object 3, one side of the two opposite groove side faces F does not pass through the transparent part, so it looks longer without refraction due to shrinkage.
  • the width of the surface S is set to the width of the bottom B in order to efficiently obtain the effect of seeing the groove side F in one band when connected obliquely It may be narrower.
  • the groove side F and the bottom B may be transparent or opaque. As shown in FIG.
  • the color of the bottom surface portion B and the surface portion S may be different from the color of the groove side surface F as long as the object 3 is opaque.
  • the color of the bottom portion B and the color of the surface portion S may be different or the same.
  • the groove side surface F may be a color that absorbs light from the surface portion S.
  • the bottom portion B is also the same.
  • the opaque 3D object by changing at least one of the width and the length of the surface S at each portion, a certain range in the field of view of the surface S and at least one of the groove side surface F or the bottom surface B Area ratio can be changed, whereby various combinations of at least two colors of the color of the surface portion S and the color of at least one of the groove side surface F and the bottom surface portion B can be used to express gradations, ⁇ Can display images such as CG and illustrations. For example, if the image to be displayed is a character or line drawing, the number of gradations may be two gradations, or in the case of a photograph, it may be multiple gradations of three or more gradations. Good.
  • the image processing unit 12 or the like uses various screens and patterns such as lines / curved lines / dots / dither pattern dots when the image 1 is a multi-tone image. For example, as shown in FIG. 3C, it is possible to use a two-gradation image in which the gradation is displayed at the area ratio.
  • the screen, the pattern, and the like may read data stored in the image processing unit 12 or the like, or may be newly acquired each time processing is performed. Based on such an image 1, the processing unit 14 removes a part of the material 2 of three or more layers in which at least two layers are colored in different colors, and processes a plate material of two layers of two layers.
  • the object 3 is manufactured by a process of bonding layers, a process of forming the shape of unevenness with a material such as transparent, and coloring the surface S, the groove side F, and the bottom B with two or more different colors, 3D printing, etc.
  • a shaped object 3 may express gradation when viewed from the front, for example, by the ratio of the combination of the two colors.
  • the gradation may be expressed by the combination when viewed from an oblique direction, and the color of the surface S and the color of the groove side F and the bottom B If all the colors are different, a combination of all three colors may be used.
  • the image processing unit 12 or the like may change the gradation by setting at least one of the width or length of the lines or halftone dots constant, and increasing or decreasing the number, density, or distribution amount. It may be used together with the adjustment of the number and the distribution state.
  • the groove G may not be a groove, but may be a very thin film, and the two groove side surfaces F may be very close to each other.
  • a thin transparent film or the like is cut with a certain width, and a plurality of bands colored on one side or both sides are arranged so as to fix one cut on the base material to form grooves G.
  • the three-dimensional object 3 is also possible.
  • a transparent or translucent resin or the like may be filled between the bands for holding and protecting the band in a standing state, and the appearance may be similar to that of FIG. 12, or the bands may float in the resin. At that time, a part of the band may or may not be exposed from the resin or the like.
  • the cut end of the film can be seen from the front, it may be colored in a different color from the groove side F so that the cut does not stand out.
  • the entire film may have the same color, the color change of the groove side F may be detailed, and a plurality of groove sides F may display a complex image.
  • a character, a pattern, etc. may be formed in each groove side F, and it may become a continuous pattern etc. by seeing that a plurality of groove side F is connected, and a film etc. is opaque.
  • the pattern may be different. This can also be implemented in the first embodiment and the like by the unevenness formed on the groove side surface F by 3D printing or the like displaying a pattern by light reflection. Similar effects can be obtained with 3D laser engraving.
  • the directions of the plurality of groove portions G adjacent to each other may be plural, and the groove portions G may be curved surfaces, and may not be parallel to each other and may freely be directed in various directions.
  • the groove color CG may be different for each groove G, or may be different for each portion of each groove side surface F.
  • the shaped article 3 may be in the form of a thin film of high plasticity to high flexibility. If this has an adhesive layer on the back surface portion R, for example, it can be easily applied to a cylinder.
  • the tip of the groove G may be uneven as in the bottom B shown in FIG. 4c.
  • the depth of the groove portion G can be regarded as constant in practice if this unevenness is so fine that it can not be recognized with the naked eye with a normal observation distance of several meters to several tens of centimeters.
  • Such a uniform finish of the groove G improves the decorative effect of the object 3.
  • the difference in depth of the asperities is several mm or more, visual observation from a distance of several tens cm is sufficiently noticeable.
  • the decorative property by the remarkable change of the depth of such a groove may be aimed at.
  • the image processing unit 12 superposes ten line segments of the image 1 as shown in FIG. 3 at the same position, changes the length of each line segment so as to shorten by 10%, and Based on that, laser processing is performed at an output of about 1/10 of the normal groove G.
  • the shape of the groove G having a valley shape in the depth direction (the mountain shape if the surface portion S with the opening is down as shown in FIG. 19) is different because the lengths of the 10 times of laser irradiation to the same location are different. It becomes. If the spot diameter of the laser is sufficiently small, the width of the groove G is substantially constant except for a small part of the start point and the end point.
  • the image processing unit 12 may divide the image into a plurality of layers or 10 images without overlapping the line segments. The same processing is possible not only by the image processing but also by the operation on the processing unit 14 side. Since a part of the melted material 2 is hardened while flowing due to the heat of the laser, it does not have a step shape at right angles. In addition, since the state of melting and curing also changes depending on the processing order of each line segment of each length, the shape of the groove has another result. The shape is different whether the processing direction for 10 times is the same or reciprocation.
  • the processing unit 14 sequentially performs 10 times of processing at the same position, and immediately processes the second and subsequent parts of the material 2 that is still having heat by the first processing, or another after the first processing
  • the shape is different depending on whether or not the first portion is removed and the second portion is intermittently processed in the same manner.
  • the processing unit 14 when processing the groove portion G based on the line, the output is close to 0% without processing at 80% from the start point It can be processed asymptotically to 80%.
  • scanning is performed and the processing position moves, so that the depth of the starting point is shallow and the depth gradually increases in the processed groove G even if the processing is performed once.
  • the opposite is possible at the end point.
  • the degree of slope due to depth changes can also be changed.
  • the depth of the groove G may change in a wavy line or the like, and the groove side F may also be greatly corrugated, and the wave may be gradually attenuated.
  • the processing unit 14 may incline the irradiation direction of the laser not only vertically but also in the direction of the groove or the width.
  • the behavior such as vaporization, dissolution, flow, and curing varies, and the temperature and humidity also affect the behavior. It shows shape change.
  • the number, length, direction, width, etc. of line segments are adjusted in the image 1 etc., and processing output, speed, direction, and order in the processing unit 14.
  • variable depth groove portion Z Various parameters such as frequency, number of pulses, resolution, offset amount, focal length of lens, spot diameter, focus position, air supply and discharge amount are set optimally, etc. It can be processed.
  • a groove portion G will be referred to as a variable depth groove portion Z.
  • the open groove G has one start point and one end point. The start point and the end point are both ends of the groove G, and the depth is usually 0. If there is a portion with a depth of 0 in the middle of the groove portion G, the groove portion G is divided at that portion.
  • the closed groove G has no start point and no end point.
  • the shape of the contour when the bisecting surface of the variable depth groove Z is taken as a cross section (hereinafter referred to as the shape of the variable depth groove Z) is semicircular, semielliptical, trapezoidal, triangular, etc.
  • the processed portion 14 having high repeatability and repeatability can make the plurality of variable depth groove portions Z into substantially the same shape.
  • each variable depth groove portion Z may be slightly different due to the difference in the direction of the groove portion, etc., but to such an extent that it can not be distinguished as viewed by a general observer in a normal state. It means that. Then, for example, the three-dimensional object 3 based on the image 1 as in the part of FIG. 3i and FIG. It produces a three-dimensional pattern and produces a rhythmic, dance-like visual effect. Note that in FIG. 19a, in order to show that the shape of each variable depth groove portion Z is the same, perspective deformation of the variable depth groove portion Z in the direction and depth direction of the groove portion in the drawing is not performed.
  • the groove side surface F may be extremely gently curved reflecting the outer shape or may have stripes such as a layered shape, an annual ring shape, and a nested repeat shape while being substantially planar.
  • the bottom portion B of the variable depth groove portion Z changes the direction at each portion, and thus exhibits linear reflection in various directions and shapes.
  • the anisotropic visual effect by the combination of the plurality of groove portions G and the pattern displayed by the plurality of groove portions G are largely characterized, and the three-dimensional object 3 is suitable for observation from a relatively long distance There are many things.
  • attention is focused on the complex shape of the individual variable depth grooves Z and the brilliance that changes like a diamond depending on the viewing direction.
  • variable depth grooves Z In particular, fine linear reflection of the bottom portion B is characteristic. Therefore, it is generally effective that the variable depth grooves Z be observed closer. Such variable depth grooves Z overlap in layers and exert a complicated and delicate anisotropic reflection effect which can not be obtained in the grooves G having a constant depth. Depending on the direction of light and the brightness of the surroundings, for example, a reflection image of the variable depth groove portion Z may appear on the surface portion S when observed from the rear surface portion R side. This effect is noticeable when illuminated from both the side and the opposite side of the viewer. If the variable depth groove portion Z has a semicircular shape as viewed obliquely, the reflection image becomes a line symmetric semicircular shape, and they are combined to look substantially circular.
  • variable depth grooves Z having a plurality of lengths or a plurality of shapes By adjusting the geometric pattern of the image 1 and so on, when the variable depth grooves Z having a plurality of lengths or a plurality of shapes are combined, it becomes a more varied molding. As shown in FIG. 19b, the directions of the variable depth groove portions Z having substantially the same shape and arranged substantially in parallel may be alternately reversed. Furthermore, the description of the first embodiment and the like also applies to this embodiment, and for example, if the groove depth ratio of a part of the groove is larger than the minimum groove depth ratio, a plurality of grooves are connected when viewed obliquely The visible parts appear to be repeated regularly.
  • variable depth groove portions Z are not a repetition of a constant pattern, and for example, a plurality of variable depth groove portions Z in random directions may be regularly arranged with equal centers. Even if the plurality of variable depth grooves Z are not regularly arranged, they may be densely packed to some extent, and the degree of denseness may be different in each part of the object 3. The angle between the bisecting surface of the variable depth groove portion Z and the surface portion S may be different in each portion.
  • variable depth groove portion Z having different angles with respect to the surface portion S can be processed, for example, by the three-dimensional object manufacturing apparatus 10 having the processing direction inclining mechanism 1411 and the rotational axis correction mechanism 1412 described later.
  • variable depth groove portion Z may be bent in the width direction halfway.
  • the deep groove portion Z may be twisted in the shape of a twist groove described later.
  • the continuity of the plurality of variable depth groove portions Z may be a twist groove shape.
  • the color may be different in each portion of the variable depth groove portion Z.
  • the color may be different from the other portions only in the enclave-like portion or the central state portion, and it is a plurality of variable depth groove portions Z having substantially the same shape. It may be repeated.
  • the variable depth groove portion Z when it has a bulge in the width direction, it may have a three-dimensional shape such as a spherical shape or a triangular pyramid shape.
  • the reflection may be weak compared to the shape based on the substantially planar groove side surface F described above.
  • the processing unit 14 may use a cutting tool such as a small circular saw, chemical polishing, or the like.
  • a cutting tool such as a small circular saw, chemical polishing, or the like.
  • middle state type, overhang shape variable depth groove portion Z, etc. since a plurality of bottom surface portions B overlap in the depth direction of the groove, depending on the light direction and the observation direction It looks heavy.
  • variable depth groove portion Z exhibits a unique decorative effect due to the change in depth, but in the groove portion G having a rectangular shape, the change in depth is small and the effect is poor. Therefore, it is one of the conditions for the desired effect that the depth of the ditch part changes continuously in each part. That is, the variable depth groove portion Z may not have a constant depth, and a portion with a constant depth may be sufficiently narrow. For example, even if there is a slight change in depth at the deepest bottom or top of the trapezoidal variable depth groove Z, up to a certain extent, it is permitted as a part of the change in the entire groove.
  • condition A if the difference in depth of a part of a groove is not more than 1/20, preferably not more than 1/10 of the maximum depth of the groove, the part of the groove is It is assumed that the depth is constant (the lower limit is 0 or the measurement limit value, and so on unless otherwise specified). It should be noted that the reason why the condition A is a value that fluctuates according to the maximum depth is that the shallow groove is suitable for being observed from near, so changes in the depth can be easily identified and the deep groove is observed from a distance Changes in depth are often relatively inconspicuous, as they are required for certain applications. In general, the resolution of the naked eye is 0.1 mm at a distance of 30 cm, and identification is difficult below this.
  • the depth of the variable depth groove portion Z if the difference in depth is 0.1 mm or less, the depth is It may be fixed. Furthermore, when a groove perpendicular or perpendicular to the surface portion S is observed from an oblique direction, the apparent depth is at most a half of the actual depth due to refraction, and the difference between the concavities and convexities is also an actual half. The depth may be constant if the difference in depth is 0.2 mm or less, as it looks like an extent.
  • the length of the continuous portion satisfying the condition A in the direction of the groove portion is 1 ⁇ 5 or less of the length of the groove portion of the variable depth groove portion Z, preferably 1 If it is not more than 10 or 1 mm or less, preferably 0.5 mm or less, it is considered that the depth of a part of the variable depth groove portion Z is continuously changing.
  • the condition B is that the length of the portion satisfying the condition A is 1 ⁇ 5 or less of the length of the variable depth groove portion Z and 1 ⁇ 5 or less of the depth or 1 of the length 10 or less and 1/5 or less of the depth.
  • condition B the larger the maximum allowable value of the depth difference of the condition A, the smaller the fitting groove and the narrower the range. That is, when the condition A is 1/10 or less, the condition is stricter than the case of 1/20 or less, and the number of grooves included in the condition A + B is smaller.
  • FIG. 20 is a cross-sectional view of the variable depth groove portion Z in which the bisecting plane is a cross section.
  • FIG. 20a shows a variable depth groove Z having an equal leg trapezoidal shape.
  • the length of a continuous portion having a constant depth is 1 ⁇ 5 of the length of the variable depth groove portion Z.
  • the length of one side of the leg portion (m in italics in the figure) is 29 -2 5.3 5.385 times the length j of the top, and j is the entire length of the bottom B of the variable depth groove Z (
  • the length of the continuous part satisfying the condition A in the direction of the groove is 1/30 or more or 1/20 or more of the length in the direction of the groove of the variable depth groove Z, or 0.1 mm or more or 0.2 mm or more
  • the sum of the lengths in the direction of those grooves may be in any of the above ranges, for example, It may be 1/3 or less of the length in the direction of the groove portion of the deep groove portion Z, and each may be any of the above ranges, the number of flat portions may be 3 or less, 2 or less, or 1 alone.
  • the depths of the plurality of flat portions in one variable depth groove portion Z may be the same, but the intended effect is higher if they are different.
  • the degree of change of the depth of the variable depth groove portion Z can be expressed by the total gradient sg.
  • the direction of the groove being the x direction
  • the direction perpendicular to the x direction being the y direction.
  • the direction of the groove of the variable depth groove Z is parallel to the surface S as in the case of the groove G, and is parallel to the opening if any in the variable depth groove Z.
  • the total gradient sg divides the variable depth groove Z into N pieces in the x direction, sums the absolute values of the depth differences y i + 1 -y i of the respective divided sections in the y direction, and has a length in the x direction It is a percentage representation of the quotient divided by the absolute value of the sum of the differences x i + 1 -x i .
  • the measured values are transmitted images seen from the cross section of the variable depth groove Z, the end face of the object 3, their images, images taken from oblique directions, and images with distortion due to refraction and if necessary corrected for perspective distortion etc. It is measured by The measurement values may be determined from a grid of, for example, 0.1 mm unit superimposed on the image or the like.
  • FIG. 20 b is an example in the case where the width of the divided section is uniform.
  • N 8.
  • N may be, for example, any of 8.10.12.16.20.24.30.32, or the difference in length in the x direction x i + 1 -x i is 0.1 mm, 0.2 mm, 0.5 mm, etc.
  • a fixed value of (the fraction remaining at the end point of the variable depth groove portion Z or the like is appropriately processed). Since a plurality of intersections with the bottom portion B occur for one dividing line in the overhanging variable depth groove portion Z, the maximum value among the plurality of measured values in the y direction is y i Be done.
  • FIG. 20 c is an example of the case where the widths of the division sections are uneven. If the dividing position is the vertex Ve of the peak or valley of the shape of the variable depth groove portion Z, the change in depth is better reflected when the variable depth groove portion Z is close to a zigzag shape.
  • the vertex Ve is a position at which the change in depth of the deformed groove Z in the y direction changes from an increase to a decrease or vice versa, and the division position is the vertex Ve unless otherwise specified.
  • variable depth groove portion Z has an overhang shape, it is also divided at the vertex Ve in the x direction, and here, the value of x is divided at a position where it starts to increase or decreases.
  • the order of x i follows the order traced a bottom portion B of the variable deep groove portion Z as shown in Figure 20c from the start point x 1 to the end point x N + 1.
  • the sum gradient sg is the most in the x direction of the sum of the absolute values of the depth differences of the respective divided sections in the y direction. It is a ratio to the length of the long part.
  • the start point x 1 does not match the end point x N + 1 .
  • the lower limit of the measurement accuracy with respect to the unevenness of the variable depth groove portion Z may be, for example, any of 0.1 mm, 0.05 mm, 0.01 mm, 0.005 mm, and 0.001 mm, and the unevenness below this lower limit may be ignored.
  • the upper limit is the shorter one of the length or depth of the variable depth groove portion Z.
  • the total gradient sg or the like is a case where the division of the variable depth groove portion Z is uneven, unless otherwise specified. If the total gradient sg is 100%, the arithmetic mean of the absolute value of the inclination angle of the bottom B is 45 ° or more, that is, the sum of the width in the x direction and the unevenness amount in the y direction is expected to be equal. The sum of the width in the x direction and the amount of unevenness in the y direction after refraction is equal and the average of the absolute value of the apparent inclination angle is about 45 ° or more, and the reflection of the bottom part B can be seen from any viewing angle. When viewed from the point of view, the sum of the amounts of unevenness in the y direction appears to be twice or more the width in the x direction.
  • the value of the total gradient sg generally becomes larger.
  • a real variation total gradient rsg obtained by subtracting twice the maximum value y max of the depth from the sum of absolute values of depth differences in the y direction in the total gradient sg may be used .
  • This value does not reflect the simple slope of the underlying shape, such as a trapezoid or triangle, but represents the amount of asperity added to it.
  • the maximum value of y i is used as y max and in principle the division intervals are equal if they have an uneven width.
  • an intermediate variation sum gradient msg that does not include both end portions of the N divided sections may be used.
  • it excluded the surge component and the end point x N + 1 abruptly falls component immediately before the after starting x 1 in total slope sg is the net change in the intermediate portion of the variable deep groove portion Z is represented.
  • y 3 to y 7 it may be changed divided section to be excluded.
  • the variable depth groove portion Z has a plurality of apexes Ve or an overhang. That is, the real fluctuation total gradient rsg and the middle fluctuation total gradient msg are indexes indicating the degree of complexity of the shape, not whether the depth of the variable depth groove portion Z is not constant.
  • Substantially change the sum gradient rsg ⁇ intermediate variation summation gradient msg is 100% in case if the start point x 1 and the end point x N + 1 arithmetic mean of the absolute value of the inclination angle of the middle portion of the bottom surface portion B excluding the vicinity of 45 ° or more, i.e.
  • the intermediate The sum of the width in the x direction of the part and the sum of the amounts of unevenness in the y direction is expected to be equal, and the amount of unevenness in the y direction is half of the width in the x direction at 50%, and 200% when viewed from an oblique direction Since the sum of the width in the direction and the amount of unevenness in the y direction looks equal, it is preferably 50% or more, more preferably 100% or more, still more preferably 200% or more, more preferably 400% or more, but there is no upper limit, but 2000% To the extent is realistic.
  • variable depth grooves Z As the number of the variable depth grooves Z per unit area in the three-dimensional object 3 increases, the frequency and degree of inclination in the depth direction increase, and the expected effect becomes remarkable. For that purpose, it is better for each of the variable depth grooves Z to be shorter, specifically, the length of the variable depth groove Z is the depth (or the width of the narrowest part of the portion between the pitch and the adjacent variable depth grooves Z 2 times or less is preferable, 1 time or less is more preferable, and 0.5 times or less is more preferable. On the other hand, even if the length in the direction of the groove is too short, the shape is so simple that the change in depth is scarce, and it is difficult to obtain the desired effect.
  • the length in the direction of the groove should be larger than the width. More specifically, the length with respect to the width of the variable depth groove portion Z may be preferably 2 times or more, more preferably 4 times or more, and further preferably 8 times or more.
  • the balance is good as long as the length and depth of the variable depth groove portion Z when viewed from an oblique direction in which the variable depth groove portion Z looks deepest are substantially the same. Therefore, when the refractive index of the base material portion M is about 1.5, the depth of the variable depth groove portion Z is preferably 1 time or more of the length of the variable depth groove portion Z, more preferably 1.5 times or more. .8 times or more is more preferable, 3 times or less is preferable, 2.5 times or less is more preferable, 2.2 times or less is more preferable. Each of them is good for applications where the above-mentioned reflections on the back surface can be observed particularly clearly.
  • the change in the depth of the uneven groove portion Z is periodic, it may be merely a rough finish or the like due to the low processing accuracy and may not bring about the desired effect.
  • changes in substantially the same depth and length are repeated a plurality of times in succession in one variable depth groove portion Z, and it has a undulating shape like a wave.
  • Such a wave-shaped uneven-deep groove Z may exhibit a unique decorative effect.
  • the unevenness of the depth is poor.
  • there are few portions in the direction of the groove portion there is little effect of seeing the back-deep groove portion Z through the portion as shown in FIG. 19A at a larger viewing angle.
  • the length of the variable depth groove portion Z is relatively long, the shape including the pattern of the variable depth groove portion Z based on the image 1 tends to be monotonous.
  • the absolute value of the smaller angle ⁇ Z (hereinafter referred to as the tangent angle ⁇ Z) of the bottom portion B of the deformed depth groove portion Z where the tangent Ta makes a perpendicular or normal to the surface portion S is arcsin From the description of paragraph 0042, in the portion less than (1 / n), the reflected light by that portion of the incident light from the light source at the back of the object 3 can be observed in front of the object 3.
  • the overhang groove Z of the overhang shape as shown in FIG. 20c at least two apexes Ve of the overhang portion are as such.
  • variable depth groove Z is different from the direction of the groove (x direction in FIG. 20) and the direction perpendicular to the direction of the groove and parallel to the bisector (y direction in FIG. 20). Includes the tangent line Ta in the direction.
  • the direction of the tangent Ta in the variable depth groove portion Z may be more than two.
  • a part of the overhanging deformed deep groove portion Z may protrude beyond the end point or the start point.
  • a straight line perpendicular to the direction of the groove may not exist which passes through a plurality of portions of a single variable depth groove Z.
  • a part closer to the back surface portion R than the opening portion or the straight portion passes the start point of the opening portion or the straight portion and is perpendicular to the groove direction.
  • variable depth groove Z are, for example, barrel-shaped.
  • the bottom portion B has a portion where the absolute value of the tangent angle .theta.
  • the bottom portion B between the plurality of vertices Ve may have that portion, and a part of each bottom portion B between the start and end points and the plurality of vertices Ve is all It may have a part.
  • direction line parallel to the groove is present.
  • such a variable depth groove portion Z has three or more apexes Ve.
  • the light source is located on the opposite side of the observer, a wide range of reflected light can be seen in the part of ⁇ Z ⁇
  • , and in the part near ⁇ Z 0 °. That is, the portion of the vertex Ve in FIG. 20c is advantageous.
  • the contrast between the portion where the above effect is visible and the portion where the above effect is not visible can be realistically felt, and the reflection of fingers on the groove side F also helps to create an interesting effect. obtain. That is, it is optimal for the three-dimensional object 3 having the normal variable depth groove portion Z to be observed at a position close to the extent that the expected observer (sometimes a child or the like) can reach. However, if there is no limitation on the thickness of the object 3 or the like, an effective variable depth groove portion Z can be realized even when observed from a distance.
  • the deformation depth groove Z is better based on a straight line than a curve, and if it is based on a curve, the curvature is small and a gentle curve is better.
  • the direction of the variable depth groove portion Z changes at a corner portion of a pattern or a polygon and the like, and bending in the middle.
  • the variable depth grooves Z do not connect as the same groove at the corner portions but are separated from each other as separate grooves. As a result, the difference and frequency of the unevenness of the variable depth groove portion Z increase.
  • the direction of the bottom B is different in the plurality of variable depth grooves Z different in direction, and in particular, the directions of reflection at the ends are different from each other, so that each exhibits a completely different reflection state.
  • the effect is lost by the end being reduced when the ends of the plurality of variable depth grooves Z overlap.
  • a portion protruding from the deformed deep groove Z is referred to as a projection Pr.
  • the projection part Pr even if there is a straight line (line showing y 8 in FIG. 20 b) passing through both the base part M and the projection part Pr and another part of the same variable deep groove part Z.
  • the angle formed by at least a part of two groove side faces F opposed to each other and the angle formed by at least a part of two bottom portions B opposed to each other is 60 ° or less, preferably 45 ° or less, more preferably 30 It may be less than or equal to 0 ° and greater than 0 °.
  • a plurality of cross sections passing through two groove side surfaces F facing each other and two bottom surface parts B facing each other may be substantially circular or elliptical.
  • the term “generally circular or elliptical” refers to a planar figure that is surrounded in a circumferential shape and is entirely rounded, and may not exactly correspond to a mathematical circle or oval. That is, the projection part Pr may have a shape close to a cone, a cylinder, an elliptical cone, an elliptic cylinder or a curved shape. Thereby, the reflected light of the projection part Pr can be observed from a wide range.
  • a straight line or a curve connecting a plurality of center points of the plurality of cross sections of the protrusion Pr is taken as an axis of the protrusion Pr.
  • a plurality of cross sections perpendicular to the axis of the protrusion Pr may be substantially circular.
  • the bottom surface portion B and the groove side surface F are continuous as a curved surface in the protrusion Pr in which the plurality of cross sections are substantially circular or elliptical. Therefore, reflected light can be seen continuously from a wider range. If the axis of the protrusion Pr is a curve, the range is often wider.
  • the direction of the axis of the protrusion Pr is taken as the direction of the protrusion Pr.
  • the protrusion Pr has a plurality of directions, but unless otherwise specified, the direction of the tangent of the axis at the tip of the protrusion Pr is the direction of the protrusion Pr I assume.
  • the direction of at least a part of the protrusion Pr may not be perpendicular to at least one of the front surface S or the back surface R. If the directions of the plurality of variable depth groove portions Z having substantially the same shape having such a protrusion portion Pr are different as shown in FIG.
  • the directions of the protrusion portions Pr are different for each variable depth groove portion Z. Give direction.
  • a single variable depth groove Z has a plurality of projections Pr, the range in which the reflected light can be observed becomes wider.
  • the plurality of protrusions Pr are adjacent to each other as shown in FIG. 20b, the plurality of protrusions Pr and a portion across the vertex Ve between them and the complicated curved surface to them and the substantially flat groove side surface F are complex reflections. Bring about change.
  • each variable depth groove Z a plurality of protrusions Pr having a substantially circular cross section perpendicular to the axis are arranged with an interval of half or more of the protrusions Pr.
  • the number is Furthermore, if the directions of the plurality of projections Pr included in the single variable depth groove Z or the directions of the tips thereof are different from each other, the range in which the reflected light can be seen is further expanded.
  • the normal groove G having many flat portions may have the protrusion Pr, and the above-described effects and the like can be obtained in that portion.
  • variable depth groove portion Z is arranged innumerably, the decorativeness is further improved. If at least one of the width or length of the cross section perpendicular to the axis of the protrusion Pr is 0.2 mm or less or 0.1 mm or less and greater than 0 mm, the two opposing bottom portions B (or groove side surfaces F) are It looks like a single line, and this effect is particularly high.
  • the groove side surface F be close to a mirror surface. That is, as described above, the surface roughness Rz (maximum height Rz, JIS B 0601-2001 or ISO 4287-1997) of the groove side surface F is preferably less than 200, more preferably less than 50, and still more preferably less than 12.5. . Further, the groove side surface F is substantially flat, and specifically, the upper limit of the deviation amount from the plane of the groove side surface F is preferably 1 ⁇ 5 of the width, and more preferably 1/10. The lower limit is the measurement limit or zero. Furthermore, the larger the difference in refractive index between the groove G and the base M, the higher the reflectance of the groove side F. For this purpose, the groove G may be hollow or the base M may be a space.
  • the range in which the reflected light can be seen tends to be limited.
  • the incident light is from only one point light source, the reflected light from the planar groove side surface F can be seen at only one point.
  • the reflected light can be observed from various viewpoints. If the cross section of the groove tip (bottom portion B) is a curve as shown in FIG. 4b, the range in which the reflection can be observed is further expanded. The reflection at the bottom part B of the variable depth groove portion Z occurs in a very narrow range, but as shown in FIG.
  • variable depth groove portions Z causes the water vapor in the atmosphere to sublime like a spider web. Like diamond dust, fine reflections are ubiquitous and visible in a wide range. In particular, when the variable depth groove portion Z is observed from a short distance from the groove portion G, even threadlike reflection of the bottom surface portion B is sufficiently visible. Furthermore, even with respect to movement of the viewpoint, changes in the reflection state of the individual variable depth grooves Z can be seen to follow a wider range than the grooves G.
  • the groove side surface F is substantially planar, if there is a slight amount of unevenness, the reflection of light is seen from a wider range than in the case of a perfect plane, and the groove side surface due to the contrast between the portion with reflected light and the portion without A pattern pattern can be seen also inside F, and the decorativeness is improved.
  • the height of the unevenness is greater than 0 and 1/2 or less, preferably 1/4 or less, more preferably 1/8 or less, or 0.2 mm or less, preferably 0.1 mm or less of the width of the groove G to the variable deep groove Z. It is below.
  • the visibility is high if the unevenness is a continuous stripe, and the stripe is preferably approximately parallel to the direction of the groove.
  • a linear convex portion of the extension may be seen in substantially the same direction as the projection portion Pr. If a convex portion substantially parallel to the direction of the groove and a convex portion substantially perpendicular to the direction of the groove or the linear convex portion substantially in the same direction as the protrusion Pr intersect, the lattice-like expression reflects the groove side surface F Is attached to
  • the bottom portion B may irregularly reflect incident light and may appear as a white outline. In that case, the bottom B looks white from almost all directions in which the bottom B can be seen, and the discriminability is high.
  • the surface portion S of the three-dimensional object 3 when the surface portion S of the three-dimensional object 3 is parallel to the xy plane in the xyz space, a substantially planar figure is visually parallel to the z axis or z axis , And are regularly arranged in the direction of the xy plane.
  • the variable depth groove portion Z when the variable depth groove portion Z is opened on the surface portion S side, the groove side surface F and the bottom surface portion B can be seen from the surface portion S between adjacent variable depth groove portions Z .
  • the absolute value of the small angle of the groove side surface F or the bottom surface portion B to be perpendicular to or normal to the surface portion S must be less than arcsin (1 / n).
  • the three-dimensional object 3 has a novel appearance that should be a transparent 3D geometric pattern, and can be used for a wide range of decorative applications such as lampshades, store decorations, and display fixtures.
  • the fifth embodiment of the present invention is realized by 3D printing or transparent resin molding in which a thin tape-like material 2 made of film, metal, paper, cloth, rubber, etc. is embedded. However, they may be processed by other processing means than those described in the first embodiment.
  • the twist groove T of the object 3 provided by this embodiment as shown in FIGS. 21a and 21b, the groove side F9 and the groove side F10 on the back side are reversed each other, and the groove sides F9 and F10 are 1 It can be seen simultaneously from one viewpoint V.
  • a line segment LM connecting both ends of a portion where a plane orthogonal to the longitudinal direction of the twist groove T and a groove side surface F having the widest width intersect is considered, and a middle point MP of the line segment LM.
  • a midpoint equal to an equal distance from a midpoint MP1 of a line segment LM1 at an arbitrary position and a midpoint MP2 of a line segment LM2 at another position is a twist center CP, and a line segment LM including the same is LMC.
  • An angle formed by the line segments LM1 and LM2 is a twist angle ⁇ T.
  • the twist groove T has a portion of ⁇ T ⁇ 0 °.
  • a plurality of straight lines respectively including the line segments LM1 and LM2 are not parallel to each other and do not intersect (in other words, they are at the position of twist).
  • ⁇ T> 360 ° that is, when the twist is continuous
  • a range sandwiched by line segments LM1 and LM2 where ⁇ T 360 ° is one cycle of the twist.
  • the widest range sandwiched by line segments LM1 and LM2 in which ⁇ T ° 0 ° is a range of torsion.
  • the twist groove T when the maximum twist angle ⁇ T is ⁇ T ⁇ 180 °, it is sandwiched by two planes including the line segments LM1 and LM2 at both ends of the range of twist and passing through the twist center CP, and
  • the included range (the range of the angle shown by ⁇ T in FIG. 21b as far as the range of twist between LM1 and LM2 in FIG. 21a) is the range of the viewpoint V where the front and back of the groove G can be seen simultaneously. This range extends as the twist angle ⁇ T increases.
  • twisting appears repetitively, which is more preferable. Since the number of times of twisting can be increased without limit according to the size of the object 3 and the twist groove T, there is no upper limit of the twist angle ⁇ T.
  • a line connecting a plurality of middle points MP and a plurality of twist centers CP is taken as a twist axis A.
  • the directions of the twist axis A and the twist groove T are based on the direction of the line of the image 1 similarly to the direction of the groove (direction of the groove G, direction of the groove, direction of the groove), but the twist groove T is not based on the image 1 Sometimes.
  • the twisting axis A may be a curved line, but in this case a plurality of straight lines including a plurality of line segments LM may intersect due to bending of the twisting axis A, so that at least a part of the twist groove T, different line segments LM Three or more or all of the included straight lines should not intersect at the same point.
  • the line segment LM, the groove side surface F, and the twist axis A overlap for simplification, in actuality, they often do not match because of the thickness and the deflection of the twist groove portion T.
  • Torsional groove portion T travels along a distance from the one end to the other end on torsion axis A while the surface divided by line segment LM is orthogonal to torsion axis A, and around the torsion axis A, per traveling distance
  • the rotation angle is constant, and it can be regarded as a rotation, that is, a locus rotated at a constant angular velocity according to the traveling speed.
  • the angular velocity may not be constant, may fluctuate regularly, or may advance without rotating in part.
  • the direction of rotation may change. Even if the length of the line segment LM is constant or changes, the center of the surface divided by the line segment LM may or may not coincide with the twist center CP.
  • the plane divided by the line segment LM may intersect at another angle without being orthogonal to the torsion axis A, may be vertical without intersecting, may not be perpendicular or not, and the angle between them may change It is also good.
  • a track divided by a line segment LM3 is a spiral groove H which travels while rotating while keeping a constant distance or changing a distance parallel to the twist axis A.
  • the spiral groove portion H since the line segment LM3 moves in parallel without twisting, there is no twist of the reflecting surface like the twist groove portion T, and the twist effect is weak. The same applies to the case where three or more or all straight lines including the line segment LM rotating around the center line intersect at the same point.
  • the plurality of twist grooves T may share the twist axis A, and their respective phases or twist cycles may be different, and their respective rotational directions may be different.
  • a standard twist groove T as shown in FIGS. 21a and 21b the length of the line segment LM is always constant, the center of the surface divided by the line segment LM coincides with the twist center CP, and the angular velocity is constant. Although this is possible, it can be manufactured by twisting a metal tape or the like having a uniform width several times.
  • the width of the twist groove T is, for example, at least about 1 to 2 mm and at most about 30 to 50 mm, the desired effect can be sufficiently obtained at a general observation distance.
  • the material acquiring portion 13 or the like manufactures the material 2, if the thin tape-like material is twisted and pulled to be straight, it may be bent by tension and bent in a direction orthogonal to the twist axis A. Such deflection is desirable to be mitigated as it counteracts the twisting effect.
  • the material 2 of the twist groove T is easily bent in the direction of the twist axis A because it is easy to twist and hard to bend in the direction of the line segment LM so that it has elastic anisotropy. Just do it.
  • Paper has elastic anisotropy in the grain direction and in the direction orthogonal thereto, and a material 2 such as fibers derived from paper may be employed.
  • twist groove T, the groove G, and the variable depth groove Z are made of reticulated fibers and the like, and the base material portion M infiltrates into the inside, peeling between the base material portion M and the groove side surface F hardly occurs.
  • a rib-like reinforcing material Ri is provided in substantially the same direction as the line segment LM as in the twisting groove T3 of FIG. 21a, elastic anisotropy is obtained by combining the part having the reinforcing material Ri and the part not having the reinforcing material Ri. realizable.
  • the reinforcing material Ri is, for example, a steel material having a thickness of 0.1 mm and 1 to 2 mm in the length direction, and is bonded and crimped in a state of being sandwiched between two films of different colors. It may be cut. However, since the reinforcing material Ri may be seen from between the groove side surfaces F on both sides in the twist groove T manufactured in this manner, the length in the width direction is greater than the width of the material 2 so that the reinforcing material Ri is not exposed. It may be narrow.
  • the frequency at which the reinforcing material Ri is embedded is preferably 1 or more per twisting cycle, more preferably 2 or more, still more preferably 4 or more, and there is no upper limit if the fibrous reinforcing material Ri is included.
  • the reinforcing material Ri may be arranged continuously at intervals equal to or less than the length.
  • the groove side surface F ⁇ b> 10 is uneven due to the thickness of the reinforcing material Ri, and a shaded portion is shown.
  • the reinforcement Ri is as unobtrusive as possible, the twisting effect is enhanced, so that the end of the reinforcement Ri may be tapered to avoid such a situation.
  • a buffer material having a lower elasticity and the same thickness as that of the reinforcing material Ri may be sandwiched in a portion without the reinforcing material Ri, or the like, so that the thickness of the twist groove T may be made uniform.
  • the reinforcing material Ri may be a wire having a wire gauge SWG of 30 or more or 40 or more, and may be densely packed at a narrow pitch such as 2 mm.
  • the shaped article 3 may have elasticity or plasticity, which is useful for rounded walls and the like.
  • the twist groove T having elastic anisotropy is likely to maintain the shape of twist when the object 3 is bent.
  • the twisting effect includes the effect that when the observer moves the viewpoint V, the visible part of the groove side surface F on both sides changes. As the viewpoint V moves, the anisotropic reflection effect of each part changes more complicatedly. Furthermore, if the groove side surfaces F on both sides are colored in different colors, the color also appears to be changed by movement. If these changes are seen with a slight movement of the point of view V, the observer notices the twisting effect noticeable. Therefore, 1) the shorter the period of twisting, the higher the twisting effect, and 2) the viewer must turn around in order to change the viewing direction, and a complex and large movement that combines parallel movement and rotational movement is required.
  • a twist that can be discriminated by a simple movement such as longitudinal and oblique directions in a direction parallel to the surface portion S is desirable. According to 1), if the twist is gentle or the cycle is too long, the effect is reduced. A good twisting effect can be obtained when the period of twist is 32 times or less, preferably 16 times or less, more preferably 8 times or less, more preferably 4 times or less the length of the line segment LM. However, even if the twist is too fast, it is difficult to distinguish the inversion of the front and back, and the non-stretchable material 2 is disadvantageous in manufacturing. Therefore, the period of twisting should be 1/2 or more, preferably 1 or more, more preferably 2 or more times the length of the line segment LM.
  • the twist axis A when the twist axis A is close to a straight line, the movement of the viewpoint and the direction of the change are easily matched, so the effect is high. Further, depending on the curvature of the torsion axis A, the torsion is buried in the curvature of the entire torsional groove T, and the torsion itself becomes difficult to be visually recognized. Therefore, the torsion axis A should be close to a straight line.
  • a plurality of middle points MP and a twist center CP between them are included in the same straight line, and the shortest line between the line connecting the middle points MP at both ends of the twist range and the twist center CP between
  • the distance is 8 times or less, preferably 4 times or less, more preferably 2 times or less, more preferably 1 time or less of the length of the line segment LM, or 1 time or less, preferably 1/2 time or less of the twist period. More preferably, a good twisting effect can be obtained at 1 ⁇ 4 or less, more preferably 1 ⁇ 8 or less.
  • the groove depth ratio is higher than that of a normal resin
  • the length of the line segment LM differs depending on the direction
  • the depth is larger than the width of the twist groove T, as in the twist groove T and twist groove T2 in FIG.
  • the conditions are such that the phases of the twist grooves T adjacent to each other deviate by about half of the period of the twist.
  • the plurality of twist axes A of the plurality of twist grooves T may be included in the same plane, for example, may be included in different planes in every other row, and arranged so as to form a wavy line in a cross section orthogonal to the twist axis A May be Further, in the groove portion G where the groove side surface F is flat, the direction of the line of sight where the groove side surface F can be seen is limited, but the groove side surface F of the twist groove portion T can be seen from a wider direction.
  • the cube-shaped object 3 includes a twist groove T in which the twist axis A is a straight line with ⁇ T ⁇ 180 ° and the direction of the twist axis A is parallel to the four faces of the cube, the grooves are all on all four faces A part of side F can be seen from the front.
  • the three-dimensional object 3 in which a plurality of such twist grooves T overlap three-dimensionally exhibits an anisotropic visual effect in various directions.
  • twist groove T such as a polygon having a triangle / tetragon cross section, star-shaped polygon, circle, ellipse, etc., is possible, and groove color CG for each adjacent surface May be different.
  • the processing unit 14 can continuously rotate the processing direction inclining mechanism 1411 simultaneously with a straight line parallel to the traveling direction or the like as a rotation axis while moving the laser head during irradiation two-dimensionally.
  • the processing direction inclining mechanism 1411 may have two axes of xy or xz shown in FIG. 21a, and if it is two axes of xz, it can rotate around the z axis for each x axis and doubles as the yz2 axis.
  • the laser irradiation direction can be inclined in a fixed or free direction with respect to any laser head traveling direction.
  • the processing direction inclining mechanism 1411 may be capable of processing the twist groove T at the time of parallel movement in the x direction by rotation of only one axis of x.
  • the processing unit 14 may further have a rotation axis correction mechanism 1412 capable of making the torsion axis A close to a straight line, a curve without corrugation or the like during such processing.
  • the rotation axis correction mechanism 1412 can, for example, continuously move the laser head also in the direction perpendicular to the traveling direction, and cancel out the swinging of the processing position to the left and right with the inclination of the laser.
  • the virtual rotation axis can be moved to coincide with the torsion axis A by the combination of More specifically, the rotation axis correction mechanism 1412 may be incorporated in the drive unit 141 together with the processing direction inclining mechanism 1411, and the drive unit 141 moves the laser head in the x direction and y direction of the processing table.
  • the multiple drive mechanism 14121 having a secondary drive system that moves the laser head in the direction y 'perpendicular to the direction of travel x' (in synchronization with the processing direction tilt mechanism 1411) It may be controlled by the rotation axis correction program 14122 which can realize the same operation only with the primary drive system.
  • the rotational axis correction program 14122 can also perform control of the processing direction inclining mechanism 1411, adjustment of an output in cooperation with the processing unit 142, and the like. Due to these, the line segment LM does not rotate in one direction as in the twist groove T ⁇ T2 ⁇ T3 described in FIG. 21a, for example, and a line segment every time ⁇ T reaches a constant rotation angle as in the twist groove T4.
  • the shape in which the LM reverses the direction of rotation is machined.
  • ⁇ 90 °, and the maximum range that can be processed is, for example,
  • the processing unit 14 can adjust the depth of the twist groove T4, the length of the LM, and the like. That is, for example, in the twist groove T4 in the cross section in the direction of FIG. 21b, the bottom B on the back surface R side is arc-shaped and the side of the surface S is straight and opens. Although the upper and lower shapes are different for each period reflecting that, the bottom portion B of the twist groove T4 seen in a cross section in the direction of FIG. 21b is linear, and the depth of the twist groove T4 in FIG. May be.
  • the decorative body manufacturing apparatus 10 having the processing portion 14 provided with the processing direction inclining mechanism 1411 and the rotation axis correction mechanism 1412 introduces a new form to a cutting product such as a general cutting character in addition to the twist groove T. it can.
  • a cutting product such as a general cutting character in addition to the twist groove T. it can.
  • the side surface of the cut portion is substantially perpendicular to the surface (.theta.F.apprxeq.90), but an inclined surface (.theta.F.noteq.90), a wavelike surface, etc. are possible.
  • the inclined surface it is possible to manufacture trapezoidal or parallel rectangular cut characters perpendicular to the surface, and cut characters that appear to be projected in an oblique direction even when viewed from the front.
  • the rotation axis correction mechanism 141 sets the virtual rotation axis as the height of the surface portion S of the material 2 and processes it at an appropriate value such as
  • the processing unit 14 using a cutting tool such as an end mill may have a processing direction inclination mechanism 141 and a rotation axis correction mechanism 141.
  • the processing unit 14 may process while rotating the material 2 such as a cylindrical shape instead of rotating the laser head, or may form a layer such as transparent around it, and the processed material 14 such as a columnar shape A plurality of these may be arranged, and may be further formed into a plate or the like.
  • the decorative body manufacturing apparatus 10 manufactures the decorative body 3 having a simple shape in which, for example, a plurality of twist grooves T having the same shape and the same color are arranged at equal pitches, without based on the image 1. You can also.
  • Such a decorative body manufacturing apparatus 10 may consist of only the processing unit 14.
  • the decoration body manufacturing method is also the same.
  • the cylindrical shaped object 3 incorporating the twist groove T rotates around the twist axis A, it can be seen as if the twist groove T is moving in the length direction like a sign pole of a barber shop.
  • the visible part of the groove side face F also changes, but this feature is applicable to applications other than decoration.
  • the plurality of twist groove portions T in which different colors and instructions are processed for each portion subdivided in the direction of the twist axis A can also lead a subject of the iris authentication device or the medical device to a certain viewpoint.
  • the twist groove T can reflect incident light from a wide range of directions in a wide range of directions.
  • ⁇ T 360 360 ° has a reflective surface for incident light from all directions of 360 ° on a plane orthogonal to the torsion axis A, and reflects in a direction where the outgoing angle with the surface is less than the critical angle It can be returned. Using this, it can also be used for the purpose of improving visibility and alerting by reflection of light, such as reflectors and traffic signs used by bicycles and pedestrians for nighttime safety.
  • JP 2012-026195 a building material or the like in which a plurality of long and thin plate members to which a decorative property or the like is given by twisting is given are arranged at a constant interval to form a fence.
  • these materials use an iron plate etc. as a material in order to maintain the strength as a building material
  • the thickness of the board was required to some extent because the iron plate itself became a support and supported its own weight. Therefore, it is not easy to twist and there is a limit to the number of twists per unit length.
  • the material since the material is exposed and installed outdoors, it becomes sober coloration due to rusting and the like, and it has been difficult to impart decorativeness by sharp color development and metallic gloss.
  • twist groove portion T since a member having a twist structure (twist groove portion T) is embedded in the inside of a transparent resin or the like, or the twist groove portion T is hollow, the outer resin carries a load as a support, and the twist groove portion T surface Protect. Thereby, the restriction of the material of the twist groove T is relaxed, and a fragile material such as a thin metal tape, a colored film, or a paint filled in the twist groove T can be used. Is extended and the decorative effect is improved. In addition, industrial mass production, cutting, bonding and bending of products are also much easier than metal ornaments.
  • the three-dimensional object 3 according to the present embodiment has a three-dimensional anisotropic visual effect, and when sunlight is applied, it exhibits different expressions by the movement of the light source, and Since it also exhibits a soundproof effect etc., it is useful for partitions and the like of wall surfaces and rooms.
  • the present invention it is possible to provide a three-dimensional object having an unprecedented decorative effect in which the color, brightness, and pattern look different due to the difference in the viewing direction and the light beam direction.
  • various signs such as a signboard, a company name display board, a nameplate, a guidance board, a bulletin board, a nameplate, for example.
  • a novel visual effect can be provided.
  • a photographic image for such various signs it is also possible to add a completely new design to a photographic product such as a memorial or a gift.
  • decoration, advertising display board, wall surface and object of glass surface such as decoration and store is also possible.
  • the present invention can also be used in various fields such as brand logos of products such as portable terminals, electronic devices, home appliances, sports goods, accessories, emblems of vehicles such as automobiles, and use as stained glass.

Landscapes

  • Laminated Bodies (AREA)
  • Illuminated Signs And Luminous Advertising (AREA)

Abstract

[課題]観察方向の変更等により多様な視覚的状態を呈する装飾体他を提供する。 [課題を解決するための手段]図7cの装飾体3において、基材部Mが透過性を有し、複数の溝部Gが互いに離れて並ぶ。観察者Vが装飾体3を例えば正面から見た時、奥の風景等が透過して見え、溝部Gはほとんど見えない。一方、観察者V0が装飾体3を例えば斜め方向から見た時、複数の溝部Gのうち手前の溝部Gの奥の溝側面F11の上部と奥の溝部G0の手前の溝側面F0の下部とが隙間なく接して見えれば、観察者V0に溝部Gの絵柄等が見え、奥の風景等は隠れる。そのためには、溝部G0の深さdeが、溝側面F0のうち裏面部Sの側の端部上の点Po1を通り表面部Sに垂直な直線L0とPo2との最短距離di3のcot[arcsin(1/n)]倍より大きければよい(nは基材部Mの屈折率)。このような関係にある複数の溝部Gの繰り返しパターンを有する装飾体3により、上記課題が解決される。

Description

装飾体、装飾体照明設備、装飾体製造装置及び装飾体製造方法
 本発明は、装飾体、装飾体照明設備、並びにその装飾体を製造する装飾体製造装置及び装飾体製造方法に関する。
 従来、特許文献1及び特許文献2に記載の発明のように、互いに異なる色の複数の板や紙等を積層し、その積層の一部を除去することによって、断面に内部の着色層を表出させる、という造形方法や造形物が知られている。
特開平10-123933号公報 特開2005-179844号公報
 上記の特許文献に記載の造形材料や装飾品では、表面と互いに平行でない面が露出した部分に表面とは異なる色が現れるものの、その視覚的特性は等方的であった。つまり、観察者が視点の位置や造形材料又は装飾品に相対する角度を変更しても、単に隠れたり現れたりする部分が異なるにすぎず、対象が全体として示す特徴に変化はなかった。すなわち、上記の特許文献では、造形物が見方によって別の様相を呈するような技術及び技術思想は開示されていない。
 本発明は、上記各特許文献に記載の発明とは異なり、多様な視覚的状態を示す造形物・造形物照明設備、その造形物を製造する造形物製造装置及び造形物製造方法の提供を課題とする。なお、本明細書では装飾体・装飾用造形物・表示体・光学体を造形物と記載する。
 本発明の1つの態様は、複数の溝部と、表面部と、裏面部と、複数の溝間部と、複数の側面と、を有する装飾体であって、前記複数の溝部は、少なくとも一部において、溝部の方向が互いに平行・同じ形状又は複数の形状の組合せが一定の移動量又は複数の移動量の組合せにより繰り返されてなるパターン・入れ子繰り返し形状の少なくともいずれかの形状であり、前記表面部は前記装飾体のうち外側に露出した境界面の一部であって、前記表面部において前記少なくともいずれかの形状が観察可能であり、前記裏面部は前記装飾体のうち外側に露出した境界面の一部であって、前記裏面部は前記表面部の少なくとも一部と対向し、前記複数の溝間部は前記複数の溝部のうち互いに隣り合う複数の溝部にそれぞれ挟まれ、前記複数の側面は前記複数の溝部の各々と前記複数の溝間部の各々との複数の境界面であり、前記複数の溝部の少なくとも一部が前記少なくともいずれかの形状である前記装飾体の少なくとも一部において、前記複数の溝間部の少なくとも一部の屈折率をnとすると、前記複数の溝部の少なくとも一部の各々の片側の前記複数の側面の一部である複数の第1の側面・それぞれ対応する該複数の第1の側面にそれぞれ対応する前記複数の溝間部の少なくとも一部を挟んでそれぞれ最も近くで向かい合う複数の第2の側面・前記複数の第1の側面における前記裏面部の少なくとも一部の側の複数の端部ごとの複数の第1の点・該複数の第1の点から前記表面部の少なくとも一部を含む面に下ろした垂線又は法線・該垂線又は法線を含む複数の直線・それぞれ対応する前記複数の第2の側面の前記表面部の少なくとも一部の側の複数の端部におけるそれぞれ対応する前記複数の直線にそれぞれ最も近い複数の第2の点に関し、前記垂線又は法線の長さが、それぞれ対応する前記複数の直線とそれぞれ対応する前記複数の第2の点との最短距離のcot[arcsin(1/n)]倍より大きく、前記長さが前記最短距離のcot[arcsin(1/n)]倍より大きい前記装飾体の少なくとも一部において、互いに隣り合う前記複数の溝部の少なくとも一部が互いに離れており、前記互いに隣り合う複数の溝部の少なくとも一部が互いに離れている前記装飾体の少なくとも一部において、前記裏面部の少なくとも一部が、前記表面部の少なくとも一部及び前記複数の溝間部の少なくとも一部を透過して観察可能であることを特徴とする装飾体である。
 また、複数の溝部と、表面部と、裏面部と、複数の溝間部と、複数の側面と、を有する装飾体であって、前記複数の溝部は、少なくとも一部において、溝部の方向が互いに平行・同じ形状又は複数の形状の組合せが一定の移動量又は複数の移動量の組合せにより繰り返されてなるパターン・入れ子繰り返し形状の少なくともいずれかの形状であり、前記表面部は前記装飾体のうち外側に露出した境界面の一部であって、前記表面部において前記少なくともいずれかの形状が観察可能であり、前記裏面部は前記装飾体のうち外側に露出した境界面の一部であって、前記裏面部は前記表面部の少なくとも一部と対向し、前記複数の溝間部は前記複数の溝部のうち互いに隣り合う複数の溝部にそれぞれ挟まれ、前記複数の側面は前記複数の溝部の各々と前記複数の溝間部の各々との複数の境界面であり、前記複数の溝部の少なくとも一部が前記少なくともいずれかの形状である前記装飾体の少なくとも一部において、前記複数の溝間部の少なくとも一部の屈折率をnとすると、前記複数の溝部の少なくとも一部のうち前記表面部の少なくとも一部の側の複数の端部を通る面・前記複数の溝部の少なくとも一部の各々の片側の前記複数の側面の一部である複数の第1の側面・それぞれ対応する該複数の第1の側面にそれぞれ対応する前記複数の溝間部を挟んでそれぞれ最も近くで向かい合う複数の第2の側面に関し、前記複数の溝部の少なくとも一部の深さが、前記複数の端部を通る面と直交し該複数の端部を通る面と前記対応する第1の側面との交線を通る複数の第1の直線と、それぞれ対応する該複数の第1の直線に平行でそれぞれ対応する前記複数の第2の側面における前記裏面部の少なくとも一部の側の端部を通る複数の第2の直線との最短距離のcot[arcsin(1/n)]倍より大きく、前記深さが前記最短距離のcot[arcsin(1/n)]倍より大きい前記装飾体の少なくとも一部において、互いに隣り合う前記複数の溝部の少なくとも一部が互いに離れており、前記互いに隣り合う複数の溝部の少なくとも一部が互いに離れている前記装飾体の少なくとも一部において、前記裏面部の少なくとも一部が、前記表面部の少なくとも一部及び前記複数の溝間部の少なくとも一部を透過して観察可能であることを特徴とする装飾体である。
 また、複数の溝部と、表面部と、裏面部と、複数の溝間部と、複数の側面と、を有する装飾体であって、前記複数の溝部は、少なくとも一部において、溝部の方向が互いに平行・同じ形状又は複数の形状の組合せが一定の移動量又は複数の移動量の組合せにより繰り返されてなるパターン・入れ子繰り返し形状の少なくともいずれかの形状であり、前記表面部は前記装飾体のうち外側に露出した境界面の一部であって、前記表面部において前記少なくともいずれかの形状が観察可能であり、前記裏面部は前記装飾体のうち外側に露出した境界面の一部であって、前記裏面部は前記表面部の少なくとも一部と対向し、前記複数の溝間部は前記複数の溝部のうち互いに隣り合う複数の溝部にそれぞれ挟まれ、前記複数の側面は前記複数の溝部の各々と前記複数の溝間部の各々との複数の境界面であり、前記複数の溝部の少なくとも一部が前記少なくともいずれかの形状である前記装飾体の少なくとも一部において、前記複数の溝間部の少なくとも一部の屈折率をnとすると、前記複数の溝部の少なくとも一部の深さが、該複数の溝部の少なくとも一部のうち前記複数の溝間部の少なくとも一部を挟んで互いに隣り合う複数の溝部の最も短い中心間距離から前記複数の溝部の少なくとも一部のうち前記表面部の少なくとも一部に最も近い部分の幅の1/2及び前記複数の溝部の少なくとも一部のうち前記裏面部の少なくとも一部に最も近い部分の幅の1/2を減じた長さのcot[arcsin(1/n)]倍より大きく、前記深さが前記長さのcot[arcsin(1/n)]倍より大きい前記装飾体の少なくとも一部において、互いに隣り合う前記複数の溝部の少なくとも一部が互いに離れており、前記互いに隣り合う複数の溝部の少なくとも一部が互いに離れている前記装飾体の少なくとも一部において、前記裏面部の少なくとも一部が、前記表面部の少なくとも一部及び前記複数の溝間部の少なくとも一部を透過して観察可能であることを特徴とする装飾体である。
 前記裏面部の少なくとも一部が前記表面部の少なくとも一部及び前記複数の溝間部の少なくとも一部を透過して観察可能である段落0006に記載の装飾体の少なくとも一部において、前記複数の溝部の少なくとも一部の溝部の方向が互いに平行でもよく、さらに前記溝部の方向が互いに平行である前記複数の溝部の少なくとも一部が一定ピッチでもよく、さらに前記溝部の方向が互いに平行である前記装飾体の少なくとも一部が複数の部分領域を有し、かつ、該複数の部分領域ごとに前記溝部の方向が異なってもよく、前記複数の溝部の少なくとも一部が楔状でもよく、さらに前記楔状である前記複数の溝部の少なくとも一部それぞれの両側の前記複数の側面の少なくとも一部のなす角度が0°より大きく10°以下でもよく、前記表面部の少なくとも一部が前記裏面部の少なくとも一部及び前記複数の溝間部の少なくとも一部を透過して観察可能でもよく、前記複数の溝間部の少なくとも一部の最小の幅が該複数の溝間部にそれぞれ隣接する前記複数の溝部の少なくとも一部の最大の幅以上でもよく、前記複数の溝間部の少なくとも一部の最小の幅が、それぞれ対応する前記複数の溝部の少なくとも一部の最大の幅の5倍以上でもよく、前記複数の溝部の少なくとも一部と該複数の溝部の少なくとも一部にそれぞれ隣接する前記複数の溝間部の少なくとも一部とが互いに異なる色でもよく、前記複数の溝部の少なくとも一部と該複数の溝部の少なくとも一部にそれぞれ隣接する前記複数の溝間部の少なくとも一部とが略同じ色でもよく、前記複数の溝部の少なくとも一部が不透明でもよく、前記複数の溝部の少なくとも一部が透明でもよく、前記複数の溝部の少なくとも一部の内部が空洞でもよく、前記複数の溝部の少なくとも一部が充填部を有してもよく、前記複数の溝部の少なくとも一部のうち前記表面部の少なくとも一部の側の複数の端部を通る面が前記表面部と一致するか前記表面部に平行であるか、又は前記複数の溝部の少なくとも一部のうち前記裏面部の少なくとも一部の側の複数の端部を通る面が前記裏面部と一致するか前記裏面部に平行であるかの少なくとも一方でもよく、前記表面部の少なくとも一部と前記裏面部の少なくとも一部とが、実用上互いに平行でもよく、前記複数の溝部の少なくとも一部の複数の二分面の少なくとも一部が前記表面部の少なくとも一部又は前記裏面部の少なくとも一部の少なくとも一方に垂直でもよく、前記複数の溝間部の少なくとも一部が複数でもよく、前記複数の溝部の少なくとも一部が複数の溝部全体を含み、該複数の溝部全体のうち深さが略一定である各部で、該略一定である深さが前記最短距離のcot[arcsin(1/n)]倍より大きくてもよい。なお、本明細書において溝部全体とは、1つの溝部について、その全部のことである。
 本発明の別の態様は、複数の溝部と、表面部と、裏面部と、複数の溝間部と、複数の側面と、を有する装飾体であって、前記複数の溝部は、少なくとも一部において、画像・文字・模様・図形・断面図の少なくともいずれかを表示し、前記表面部は前記装飾体のうち外側に露出した境界面の一部であって、前記表面部において前記少なくともいずれかの表示が観察可能であり、前記裏面部は前記装飾体のうち外側に露出した境界面の一部であって、前記裏面部は前記表面部の少なくとも一部と対向し、前記複数の溝間部は前記複数の溝部のうち互いに隣り合う複数の溝部にそれぞれ挟まれ、前記複数の側面は前記複数の溝部の各々と前記複数の溝間部の各々との複数の境界面であり、前記少なくともいずれかの表示が観察可能である前記装飾体の少なくとも一部において、前記複数の側面の少なくとも一部が略平面状であり、前記複数の側面の少なくとも一部が略平面状である前記装飾体の少なくとも一部において、前記複数の溝部の少なくとも一部のそれぞれが互いに深さの異なる複数の部分を有することを特徴とする装飾体である。
 前記複数の溝部の少なくとも一部のそれぞれが互いに深さの異なる複数の部分を有する段落0008に記載の装飾体の少なくとも一部において、前記装飾体が複数の溝部全体を含み、該複数の溝部全体のうちの任意の溝部全体について、該任意の溝部全体の最大の深さの1/10以下又は0.2mm以下の少なくともいずれかの深さの差である連続した範囲の溝部の方向の長さが、前記任意の溝部全体の最大の深さの1/5以下かつ前記任意の溝部全体の溝部の方向の長さの1/5以下でもよく、さらに前記任意の溝部全体の溝部の方向の長さが前記任意の溝部全体の最大の深さ以下でもよく、前記複数の溝部の少なくとも一部のそれぞれを複数の部分で通過する直線が存在するか、前記複数の溝部の少なくとも一部が前記表面部又は前記裏面部のうち一方の側に開口部又は直線部分を有し、前記開口部又は直線部分より前記表面部又は前記裏面部のうち前記一方の側とは異なる側に近い前記複数の溝部の一部が、前記開口部又は直線部分の溝部の方向における一方の端部を通り溝部の方向に垂直な平面に対して、前記開口部又は直線部分の前記一方の端部とは他方の端部の反対側に位置するか、の少なくとも一方でもよく、さらに前記複数の溝部の少なくとも一部のそれぞれを複数の部分で通過する直線が前記複数の溝部の少なくとも一部の溝部の方向に垂直でもよく、前記複数の溝部の少なくとも一部が底面部及び突起部を有し、前記底面部は前記複数の溝部の少なくとも一部の各々の両側の前記複数の側面の2つに挟まれた外周部分のうち該2つの側面が接しているか二分面を断面とした時に直線状ではないかの少なくとも一方である部分であり、前記複数の溝部の少なくとも一部のそれぞれにおいて、前記突起部及び該突起部とは異なる前記複数の溝部の少なくとも一部の両方を、前記複数の溝部以外の部分を間に挟んで通過する直線が存在するか、前記突起部において互いに対向する2つの前記側面の少なくとも一部のなす角度及び互いに対向する2つの底面部の少なくとも一部のなす角度が60°以下であるかの少なくとも一方でもよく、さらに前記突起部の方向が前記表面部の少なくとも一部又は前記裏面部の少なくとも一部の少なくとも一方に垂直でなくてもよく、さらに前記突起部の互いに対向する2つの側面及び互いに対向する2つの底面部を通る複数の断面が略円状又は略楕円状でもよく、さらに前記突起部が複数でもよく、さらに前記複数の突起部の方向が複数でもよく、さらに前記複数の突起部の少なくとも1つにおける各部の方向又は前記複数の突起部の少なくとも一部の複数の先端の方向の少なくとも一方が複数でもよい。
 本発明の別の態様は、捩れ面と、前記捩れ面の少なくとも一部を含む透過部と、を有する装飾体であって、前記捩れ面の少なくとも一部の長さ方向と直交する複数の平面と該捩れ面のうち幅が最も広い面とが交わる複数の部分の両端部をそれぞれ結ぶ複数の互いに位置が異なる線分をそれぞれ含む複数の直線が、前記捩れ面の少なくとも一部において互いに平行でなくかつ1点で交わらず、前記複数の直線が互いに平行でなくかつ1点で交わらない前記捩れ面の少なくとも一部を含む前記透過部の少なくとも一部が透過性を有することを特徴とする装飾体である。前記透過部の少なくとも一部が透過性を有する前記装飾体の少なくとも一部において、前記捩れ面が複数でもよく、前記捩れ面が前記捩れ面以外の部分とは異なる色でもよく、前記捩れ面の一方の面がその裏側の面と異なる色でもよく、前記複数の線分それぞれの中点が同一の直線に含まれてもよく、前記複数の直線がなす角度が90°・180°・360°のいずれか以上でもよく、前記捩れ面の前記長さ方向の弾性が前記捩れ面の前記長さ方向と直交する方向の弾性より低くてもよい。
 本発明の別の態様は、段落0006から0010のいずれかに記載の装飾体と、該装飾体に照明光を照射する照明器具と、を具えることを特徴とする装飾体照明設備である。前記表面部又は前記裏面部に対して正面から垂直に入射する光の入射角を0°とした場合の前記表面部又は前記裏面部の少なくとも一方に対する前記照明光の入射角の絶対値が90°未満でもよく、前記照明光の色が複数でもよく、前記照明光の照射方向が複数でもよく、さらに前記複数の照射方向の少なくとも一部が前記複数の溝部の少なくとも一部に平行でもよく、さらに前記複数の照射方向の少なくとも一部が略同一平面上にあってもよく、さらに前記複数の照射方向の少なくとも一部又は前記装飾体が前記照明光を反射した光の方向の少なくとも一部の少なくとも一方が観察者の瞳孔間距離に応じて調整されてもよく、前記照明光の照射方向の少なくとも一部又は前記装飾体が前記照明光を反射した光の方向の少なくとも一部の少なくとも一方が観察者の身長に応じて調整されてもよい。なおこの態様においては、前記裏面部の少なくとも一部が前記表面部の少なくとも一部及び前記複数の溝間部の少なくとも一部を透過して観察可能である前記装飾体の少なくとも一部において、前記垂線又は法線の長さが、それぞれ対応する前記複数の直線とそれぞれ対応する前記複数の第2の点との最短距離のcot[arcsin(1/n)]倍以下でもよい。
 本発明の別の態様は、画像を取得する画像取得部と、前記画像に基づき材料を加工し、段落0006から0010のいずれかに記載の装飾体を製造する加工部を具えることを特徴とする装飾体製造装置であり、別の態様は、画像を取得する画像取得工程と、段落0006から0010のいずれかに記載の装飾体を製造する加工工程を具えることを特徴とする装飾体製造方法であり、別の態様は、段落0006から0010のいずれかに記載の装飾体を具える家電製品及び乗り物である。
 本発明による造形物は、観察者が造形物を観察する方向を変更したり、その他の条件が変化したりすると造形物が異なって見える効果(以下、異方性視覚効果と記載する)を有し、観察者が造形物を見る方向や造形物に当たる光の方向等が変化することにより、多様な見え方を呈する。
造形物製造装置の構成を示す図 造形物製造方法のフローチャート 画像取得部が取得する画像及び画像処理部が変更した画像の例を示す図 造形物の溝部の断面図 造形物の溝部と視線との関係を示す断面図 造形物全体と視線との関係を示す側面図 溝部深間隔率等及び溝部幅ピッチ率の説明のための断面図 溝部狭長率の説明のための等角図 造形物を見る視線の方向と見える部分との関係を示す等角図 造形物における光の屈折及び反射と溝部の角度との関係を示す断面図 造形物を見る視線の方向と見える部分の関係を示す別の等角図 複数の色からなる造形物を示す等角図 複数の色からなる溝部を示す正面図 造形物照明設備からの光と移動する観察者の関係を示す平面図 複数の形状の溝部を有する造形物照明設備を示す平面図 造形物照明設備の入射光と出射光の関係を示す側面図 造形物の別の溝部の断面図 第2の実施形態に係る、底面部が広い造形物を示す等角図 第4の実施形態に係る造形物を示す斜視図 深さが一定でない溝部を示す断面図 第5の実施形態に係る造形物を示す正面図及び断面図
[第1の実施形態]
《造形物製造装置の構成及び動作》
 図1aは本発明の造形物製造装置10の構成を示す図である。図2は造形物製造方法のフローチャートである。以下、図1及び図2を参照して、造形物製造装置10の構成及び動作を説明する。造形物製造装置10は画像取得部11・画像処理部12・材料取得部13・加工部14・仕上げ部15を具える。図1bは加工部14の構成例である。また、造形物製造方法は画像取得工程S11・画像処理工程S12・材料取得工程S13・加工工程S14・仕上げ工程S15よりなる。
 画像取得部11は、加工に用いる平面的パターンのデータ等である画像1を取得又は生成する(S11)。画像取得部11は例えば周知のコンピュータを有し、記憶媒体に記憶されたデータを読み出して使用してもよく、加工のつど外部からデータを取得してもよく、取得したデータをもとに別のデータを生成してもよく、演算等によってデータを新たに生成してもよく、カメラやスキャナ等を具えデータ入力を受けてもよく、それらを合成してもよい。画像1は単純な平行線や格子柄や幾何学模様でもよく、図3aのような画像化された文字やロゴ、写真画像・イラスト・CG・各種図形・地図・模様等でもよく、CAD等による三次元画像データでもよく、数式等によって記述されてもよい。造形物製造装置10はアナログ工程処理もでき、その場合画像1はアナログ画像信号や、フィルム・紙焼き等の物理的媒体も含み、画像取得部11はそれらを扱うことができる。
 画像処理部12はコンピュータ等により、画像取得部11から送られた画像1に適宜変更を加えることができる(S12)。例えば、画像処理部12は画像1をラスタ画像からベクタ画像に変換する等、加工に適した形式に変換したり、画像1のサイズを変倍したりする。画像処理部12は画像1に含まれる輪郭の抽出等により画像1を複数の部分領域に分割することができ、各部分領域にそれぞれ異なる万線を配置してもよい。画像処理部12は、図3aのような画像1を、各種加工方法に適したピッチ等の、例えば図3b・図3cのような万線画像に変換してもよく、画像取得部11がはじめから万線画像の状態で取得してもよい。画像処理部12は画像1を、図3dのように網点等の複数のドットによる画像・図3e・fのように複数の方向の線が集合した画像・自由な線による線画等に変換してもよく、図3eのような輪郭の抽出をさらに図3dの処理と組み合わせて図3hのようにしてもよい。また、画像処理部12は図3e等のように部分領域の一部に万線等を配置しなくてもよい。そして、画像処理部12は加工に最適化された画像1を加工部14に渡す。なお、本明細書では、画像取得部11が取得する画像と、画像処理部12が変更を加えた画像を区別せず、一律に画像1として扱う。
 本明細書において万線画像とは、複数の線が平面上で互いに略平行に配置された画像である。線は方向及び長さを有し、幅を有してもよい。線の方向に垂直な方向を幅の方向とする。線の間にも幅及び幅の方向が適用される。線の間は線とは異なる色であってもよい。複数の線は、幅方向における数mm・数cm・数インチといった単位区間において複数本が配置されてもよく、その単位区間が複数反復されてもよい。その場合万線の最小数は4となる。複数の線のピッチが一定でもよい。また、μmオーダー以下、特に数100nm程度のピッチの溝部では、可視光線の干渉により、例えばコンパクトディスクのように、元の素材にはない構造色が発生することが知られている。さらに、10μmオーダー程度以下のピッチの溝部で光の回折が顕著となる。後述のように本発明は可視光線の直進・屈折及び反射という光学的現象を利用しているため、そのように線ピッチが微細すぎる場合には、これらの現象が観察されず本発明の効果が得られない可能性がある。よって本発明の線ピッチの下限は0.1mmが好ましく、0.2mmがより好ましく、0.5mmがさらに好ましく、1mmが一層好ましい。線ピッチの上限は、造形物の板厚と重量から、実用上は50mm又は100mm程度であるが、重量の制限がなければそれ以上でもよい。線が平行に送られていて、送り幅が一定であるか、複数の送り幅からなる一定の組合せが繰り返されていればピッチが一定である。また線は直線に限られず、図3gのような波線、曲線、平行曲線、同心円、螺線、連続しない点線・破線、放射状、あるいは図3fのXの文字部分のような入れ子状又は等高線状の図形の輪郭線等を含む。このように、互いに相似又は大きさや各部の太さが異なり骨格や構造といった基本的特徴が同様である複数の図形を入れ子状に繰り返して内包する形状を、本明細書では入れ子繰り返し形状と記載する。また、1以上の図形的要素が一定の送り幅又は一定の移動量で繰り返されてもよく、複数の送り幅又は複数の移動量からなる一定の組合せで規則的に繰り返されてもよい。これらの図形の共通点は、幾何学模様のように無限に反復可能な繰り返しパターンであることである。万線が波線・ジグザグ線又はそれらの組合せで、個々の部分では線の方向がまちまちであるが、線全体としては一定の方向を向いているならば、その一定の方向を波線等の方向としてもよい。また、波線等の万線では、図3gのように線方向に線が移動してもよい。図3gのように、隣接する波線どうしの距離が波線の各部で異なっていても、複数の線の組み合わせからなるパターンが周期的に反復したり、隣接する波線における同じ位相の点どうしの距離が一定であれば、ピッチが一定である。万線が放射状の場合、均等な異方性視覚効果を得るためには、1つの線の幅や複数の線どうしの間隔の変化の度合が制限されることにより、平行線に近似した放射状である方がよい。例えば幅又は間隔が最も狭い部分と最も広い部分の比が1:4以下又は1:2以下であるか、両端の線がなす角度が30°以下又は15°以下が好ましい。上記様々な万線は自由に組み合わされてよい。なお、万線において線は単数でもよく、例えば螺旋状の万線は単数である。
 材料取得部13は、加工に供する材料2を外部から取得又は製造する(S13)。以下、本明細書ではABS・EP・FRP・PA・PC・PCL・PE・PET・PES・PLA・PMMA・PP・PS・PVC等の透明樹脂製の材料2を中心に記載するが、本発明にはそれ以外の材料、例えば金属・木材・紙・各種繊維・ガラス・セラミック・カーボン素材等の固形物及び固化する液状物や、それらをもとに材料取得部13が積層等を行って製造した、複数の色を有する材料2も採用可能である。ABS・PLA等は3Dプリンティングの加工性、PCは耐衝撃性、PMMAは透明度・耐光性、PP等は防汚性等からそれぞれ適する。PVCのレーザ加工は塩化水素・ダイオキシン等を発生させるため採用できないことがある。
 本発明が提供する造形物は立体物でもよく、表面が曲面でもよいが、本明細書では、説明の都合上、比較的容易かつ低コストで製造可能な平面的板状造形物を中心に記載する。また、本発明が提供する造形物の表面の形状は様々である。表面は平滑でもよく、部分的に凹凸・突起・うねり・反射・発光等があってもよい。造形物が凹凸を有する場合、表面は凸部の先端の平面をさすこともあり、複数の凸部の先端によってなる仮想的な平面又は平面の集合又は曲面をさすこともある。
 加工部14は、機械加工・プレス加工・電気的加工・化学加工・砥粒吹付加工・光学的加工・溶断・ウォータージェット切断・接着・3Dプリンティング・印刷・射出成形及び多色成形等、材料の一部の除去又は破壊あるいは材料からの形成等による各種の材料加工の1つ以上を用いることができる。加工部14は画像1に基づき、上記加工設備等により、材料取得部13から送られた材料2に例えば断面が図4のような溝部Gを加工し、造形物3とする(S14)。溝部Gは、例えば厚さ10mmの透明板に彫刻された幅0.4mm深さ8mmの微細な溝であり、板を貫通してもよく、裏側から加工され、開口部の反対側から観察されてもよい。ただし、溝部Gが板を貫通する場合、溝部Gの着色ないし充填部Fiの形成・加工時の変形の抑制・使用時の雨水等の進入の防止がいずれも困難又はコスト増要因であり不利である。なお、本明細書の具体的説明では、加工された面であり、多くの場合開口部ができる側を表面部S、その反対側を裏面部Rとする。ただし、この定義が適当でない場合(3Dプリンティング等)もあり、文脈に応じて観察される側を表面部Sとすることもある。表面と裏面とは相互の関係で成立するので、それらが反転することもある。また、より広範に造形物3を定義する場合には、周囲のあらゆる方向から観察される造形物3も含めるため、表面・裏面を区別せず、造形物3の外側の露出部分をすべて表面とすることもある。
 溝部Gの幅wは、画像1における幅と同様、溝の方向に垂直かつ表面と平行な方向の長さで、図4a・b・cのように溝部Gの各部で太さが異なる場合には、最も広い部分の幅である。溝の方向(溝部の方向)は画像1における線の方向に基づく方向であり、表面部Sに平行である。溝部Gの開口部の肩部は、図4aのように丸みを帯びて角ではないことがあるが、幅wは表面部Sと溝側面Fとが交わる仮想的位置を基準として測定される。また、溝部Gの深さは、表面部Sに垂直な方向の、表面部Sから溝部の先端までの距離である。ただし、後述のように溝部Gの過半が着色されている場合には、幅w及び溝部Gの深さはその色の部分で測定される。また、溝部Gが表面部S及び裏面部Rに露出していない場合には、溝部Gの深さは、溝部Gのうち裏面部Rの側の端部から溝部Gのうち表面部Sの側の端部を通り表面部Sと平行な面に下ろした垂線又は法線の長さである。裏面部Rの側の端部の1点から表面部Sと平行な面への垂線又は法線が複数ある場合には、溝部Gの深さはそのうち最も短い垂線又は法線の長さである。加工部14が表面部Sに対して垂直に加工すれば、表面部Sと溝部Gのなす角度は略90°となる。溝部Gの両側の溝側面Fは図4dのように平行でもよいが、加工法によっては溝側面Fに傾斜がつき、溝部Gがテーパー状になることがある。例えば射出成形では抜き勾配が必要となる。特に微細かつ深さの大きい溝部Gでは、図4a・b・cのような楔状の方が容易に生産性高く仕上がりよく加工可能である。溝部Gの両側の溝側面Fがなす二面角の角度を本明細書では溝部楔角θGと記載する。後述する溝部Gへの着色の都合や耐久性、反射範囲・出射可能入射角の広さ等の理由から、楔状の溝部Gでは0<θG≦10が好ましく、0.5≦θG≦7がより好ましく、1≦θG≦5がさらに好ましい。このような楔状の溝部Gは、特定条件下のレーザ加工等により得られる。特定条件とは、レーザ加工機等の機種や仕様、使用によって低下する最大出力、また材料の性質やその他の環境条件によって異なり、一概に述べることはできない。例としては、深さ8mmの溝部Gを得るには、厚さ6mm程度の材料を切断する場合に近い条件で加工してもよい。また、楔状の溝部Gの先端は、微視的には図4aのような完全な二面角状ではなく、図4bのような曲面や、図4cのような凹凸が溝の方向につれて変化する乱雑な形状等であることが多い。レーザ加工の場合には、溝側面Fにパルスを反映した波状の凹凸が現れ、熱により材料2が溶解して溝側面Fが特有の平滑状態を呈し、溝部Gの始点と終点に出力の変動による深さのばらつきが生じ、それ以外にも楔状の溝部Gの先端部分に微細な凹凸ができることがある。この凹凸の変化は溝部の方向につれて略周期的に反復することが多い。このような楔状の溝部Gの先端部分の幅weは無視できるほど狭い。なお、図4bの場合のweは溝部G断面の先端部分の曲線に近似した円の直径とする。溝部Gが鋭利なほど先端部分を二面角状に加工するのが難しく、楔の角度が広がれば幅に比して先端部分の幅を狭くする必要があるため、weとwの比率は溝部楔角θGに応じて変動する。本明細書ではwe/wを溝部楔率と記載する。楔状の溝部Gでは溝部楔率は0~1/(3+θG)が好ましく、θGが5°なら0~1/8、7°なら0~1/10である。このような楔状の溝部Gにおいて、両側の溝側面Fがなす二面角を二等分する面(本明細書では二分面と記載し、両側の溝側面Fから推測可能な仮想的面であるため原則として図示しない)はこの場合表面部Sに対し垂直であり、本明細書ではこれを溝部Gが表面部Sに直交すると記載する。その場合、溝部Gが表面部Sと交わらなくてもよい。加工部14は、この角度を垂直以外にしてもよい。そのために、加工部14は例えば加工方向傾斜機構1411及び回転軸補正機構1412を用いることができる。ただし、加工方向が傾斜可能なレーザ加工機等は特殊かつ高価であるため、溝部Gが表面部Sに直交する造形物の方が格段に低コストで製造でき、大型かつ高精度な加工が容易である。
 加工部14は、図4aのように溝側面Fを塗料等で溝部色CGに着色してもよく、さらに図4b・c・dのように溝部Gの全部又は一部を透明又は不透明の樹脂等で埋め充填部Fiとしてもよい。なお、本明細書において造形物3の色には色相・明度・彩度・透過率・光沢といった視覚的特性が含まれ、無色透明も色の1つである。加工部14は、着色後に表面部Sの塗料等を拭き取る、表面を研磨して塗料等を除去する、着色時に一部を隠す等により造形物3の一部のみを選択的に着色することができる。加工部14は塗料等を充填部Fiとしてもよく、溝側面Fと充填部Fiの両方に着色してもよい。着色された充填部Fiに透過性があれば、溝部G各部の厚みの差により溝部色CGの明度が変化する。また図4aのように溝側面Fのみが着色された場合でも、溝部Gの開口部寄りの上部と奥の下部とで、塗料の厚さの差等により、溝部色CGの色味は同じ傾向ながら、明度が異なることがある。後述のように複数の溝部が並ぶ場合、同じ溝部Gにおいて深さが異なる各部で溝部色CGの明度が異なれば、斜め方向から見た時に、複数の溝部Gが波打つような独特の効果が得られる。明度の差はマンセル表色系において2~10が好ましく、3~10がより好ましく、4~10がさらに好ましい。この効果は、溝部色CGが急に切り替わるのでは得られず、溝部Gの中でグラデーション状に徐々に移行することで得られる。複数の溝部色CGは溝部Gの深さ方向又は溝側面Fの面沿いの深さ方向の全体で変化するのが最も好ましいが、深さ方向の1/2までの変化でそれに準じた効果が得られる。すなわち溝部色CGが溝部Gの深さの1/2から全体にかけての範囲で連続的に変化してもよい。また、溝部G内に全く異なる色相、具体的にはマンセル色相環において近い側が25~50歩度分離れた色相の溝部色CGが混在していれば、複数の溝の層が重なって徐々に浸潤するかのような別種の効果を呈する。測色には例えばコニカミノルタ株式会社製CM-5等の分光測色計やCR-5等の色彩色差計が用いられるが、測色範囲が狭い等の理由で測定が困難な場合には、目視比較が併用されてもよい。色を定量化した本明細書の他の記載でも同様である。溝側面Fと底面部Bの色又は色調が同じ、又は溝部Gの開口部を除く部分の色又は色調が同じでもよく、それらが異なってもよい。なお、溝側面F・二分面・底面部B・充填部Fiは溝部Gの一部であり、溝部Gはそれらを含む。溝側面F・底面部B等は境界面であるから溝部G以外の部分の一部でもある。
 加工部14は、さらに図4dのように、充填部Fiの露出部分に溝部色CGと異なる色の充填被覆部CFiを重ねて溝部Gを目立たなくしてもよい。充填被覆部CFiの色は彩度の低いグレーか、溝部色CG等が透明の場合には溝部色CGの補色系が好適であり、後者の場合には、例えば正面からは溝部色CGと混色されることで溝部Gがグレーに近く見える。逆に、充填被覆部CFiが溝部色CGと色相が同等で明度や彩度が低い色であれば、正面等からは溝部色CGが隠れ、斜めからは充填被覆部CFiと溝部色CGの差が目立ちにくい。図4aのように充填部Fiのない溝側面Fの溝部色CGが不透明で、さらに別の色が重ねて着色されても同様の効果となる。溝部色CGは鏡面状でもよく、蓄光塗料・可塑性発光体・電気的発光物等の充填部Fiにより溝部Gが光ってもよい。
 図5V1のように、観察者が造形物3を充分な距離をとって正面から見た場合、溝部Gは幅が狭いため見えないか、又は略見えない。なお、この図は概念図であり、この図の溝部Gと同じスケールの造形物3と視点との距離はより大きいことが多い。以下の図面でも同様である。
 次に図5V2のように、観察者が造形物3に対する視線方向を傾けて斜めから見ると、溝部Gの溝側面Fが見えるようになる。これにより、正面から見た場合とは色が変化して見える。
 図5V3のように、観察者が造形物3に対する視線方向をより傾けて横に近い斜めから見ると、溝側面Fがより広く見えることでさらに色味が変化する。このように、溝部Gの見え方が視線方向で異なることにより、造形物3が示す色合が一変する。これが本発明の目的とする異方性視覚効果の一種、異方性カラーリング効果である。
 画像1が図3bのような万線状である場合、これに基づき加工部14が加工した造形物3には、無数の互いに平行な(より正確には、二分面が互いに平行な)溝部Gが造形される。このような造形物3では、観察者の視点が図5V3のような位置にあると透明な部分が見えなくなり、一面溝部色CGに見えることがある。そのような溝部Gが多数並ぶことで、観察者が斜めから見た造形物3は、単なる溝部色CGの縞模様ではない、独特の幻覚感を醸成するひとかたまりの色の面として見える。この幻覚感の理由の一つは以下である。等幅等ピッチの要素が並ぶ繰り返しパターンでは、類似した形状の反復が、左右両眼の視線方向の制御に迷いを起こさせる。つまり、観察者が左右の眼でそれぞれ別の部分を見ているにもかかわらず同一のターゲットと誤認しがちである。さらに、表面が視線に対して傾いているため、各要素との距離がまちまちであり、左右両眼の焦点調整機能が一時的に失調する。これらが錯視にも似た眩惑感をもたらす。
 造形物3が平面的板状の場合、図6aに示すように、視点V4の観察者が造形物3を正面から見ている場合でも、視線が表面部Sに垂直であるのは造形物3の一点に対してのみであり、そこから遠い部分ほど視線の傾きは大きくなっていく。つまり、造形物3の中心を正面から見ているなら、造形物3の外周に近くなるほど溝側面Fが見える。これは、造形物と目の距離が大きければ無視できるが、近接すると目立つようになる。そして、前段落記載の効果と合わせて、造形物3の各部に複雑な色合が浮かび上がる。例えば、造形物3の中心部に比較的近い部分は略透明に見え、その周囲では一部が溝部色CGに、その間が透明に見え、その外側では溝部色CGのみが見え、さらに外側では前後の溝側面Fが重なって見え、溝部色CGの濃い部分と薄い部分が交互に見える、というように、位置によって見え方が変化する。加えて、観察者が視点V4を移動させたり造形物3を傾けたりすると、そのような異方性カラーリングの中心が造形物3の別の箇所へと移動し、その点を中心とした異方性カラーリングの関係が出現する。こうして各部の色合が微妙に変化することで、造形物3は特有の視覚的効果を発揮する。
 加工部14は、溝側面Fが表面部Sとなす角度を、造形物3の各部で変更することができる。例えば加工部14は、ガルバノ式等のレーザヘッドが固定された加工機を用いることで、図6bのように、溝部Gが、造形物3の中心部では表面部Sに略直交するが、周辺部では表面部Sから奥に向かって放射状に広がるように加工できる。これにより、加工時にレーザ照射方向が交わっていた位置V5から観察者が見た時に、図6aとは異なり、造形物3全体の溝側面Fが見えないという効果が得られる。加工部14は、3Dプリンタを用いて、溝側面Fが表面部Sとなす角度を造形物3各部でより複雑に変更することもできる。
 仕上げ部15は、表面等の研磨、別の部材との組合せ、追加着色、保護のための処理、加工後の洗浄、検品等を行い、造形物3を製品として完成させる(S15)。仕上げ部15は、照明光の拡散性の向上、色の変更、造形物の保護・補強等の目的で、造形物3の裏面ないし表面に樹脂板等を装着又は接着することもできる。造形物3の全面に透過性のない板等が装着されてもよい。樹脂板はフィルム・塗膜等の薄膜でもよく、厚さが均等でなくてもよく、その色は様々でよく、光を反射してもよい。接着により傷や凹凸を隠蔽することもできる。仕上げ部15は、造形物に照明器具等を装着又は組み合わせ造形物照明設備5としてもよい。
 以上、造形物製造装置10が画像取得部11・画像処理部12・材料取得部13・加工部14・仕上げ部15の順に実行する形態を説明したが、造形物製造装置10がそれらを実行する順序は任意であり、ある処理を別の工程部が行ってもよく、ある処理を複数の工程部で分担して行ってもよく、ある工程部に進んだのちに元の工程部に戻ってもよい。例えば材料取得部13・仕上げ部15を加工部14が兼ねてもよい。
《造形物の実施形態の諸条件》
 造形物3が異方性視覚効果を得るための条件を、溝部深間隔率・溝部幅ピッチ率・溝部狭長率等として以下に定式化する。
 図7は万線状の画像1に基づく溝部Gの溝方向に直交する断面の図である。造形物3の溝部G以外の部分である基材部M(本明細書において基材部は基体部の意味も含む。)に透過性がある場合、溝部Gが深いほど溝部色CGが連続して見える視点の範囲が広くなり、異方性カラーリング効果が向上する。図7aにおいて、深さがdeで、表面部Sと直交し(又は表面部Sに垂直であり)、隣接する溝部Gとの幅方向の中心どうしの間隔di及び溝部Gの幅wが一定で、溝側面Fが平面で、底面部Bの幅weが0で、互いに平行な複数の溝部Gを、充分な距離を隔てた観察者V6が溝方向に表面部S上で直交する方向から観察する場合を考える。基材部Mの屈折率をn、空気の屈折率を1とすると、表面部Sに対する垂線又は法線と視線のなす角度(以下視線角度と記載)すなわち基材部Mへの入射角θVと、基材部M中の屈折角θrとの関係は、スネルの法則より1・sinθV=n・sinθrであるから、溝部Gの屈折像の表面部Sにおける見かけの深さdehは
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 ここで、複数の溝部Gが隙間なくつながって見えるためには、dehがdi-w/2以上であればよく、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
となり、この時のde/(di-w/2)は、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
であり、de/(di-w/2)を本明細書では溝部深間隔率と記載する。溝部深間隔率が大きいほど所期の効果が高い。ソーダガラス等の一般的なガラスの屈折率は、波長にもよるが1.5前後、樹脂の屈折率は、PCで1.6、PMMAで1.49、PVCで1.54前後であるから、n=1.5とし、θV=45°とすれば、数3より溝部深間隔率が1.87083…以上であればよい。つまり、深さdeが間隔diから幅wの半分を減じた値の1.87倍以上であれば、表面方向において溝側面Fと視線が直交する場合に、視線角度が45°以上で、複数の溝側面Fが連続して見えることで、その部分の略全域が溝部色CGに見える。これは、その部分の基材部Mがそれのみでは見えず、必ず溝部Gを通して見えているということでもある。さらに視線角度θVが60°なら、溝部深間隔率が21/2以上で、造形物3に対してとりうる視線角度の範囲180°の1/3において、当該部分の一面が溝部色CGに見える。なお、we>0の場合には、溝部深間隔率はde/(di-w/2-we/2)である。
 また、溝部Gが隙間なくつながって見えるための最小の溝部深間隔率は、θV=90°の場合で、cot[arcsin(1/n)]である。造形物3の基材部Mの屈折率に応じて一意に定まるこの値を最小溝部深間隔率と記載する。n=1.5なら1.1180…である。ただし、視線角度90°では実際には溝部Gは表面からは見えないので、ある部分が一面溝部色CGに見えるためには、溝部Gの深さは隣接する溝部Gとの幅方向の中心どうしの間隔から幅wの半分を減じた値と最小溝部深間隔率との積より大きくなければならない。
 図7bにおいて、溝側面Fが平面で、互いに平行な複数の溝部Gを、充分な距離を隔てた観察者V6が溝方向に直交する方向から観察する場合を考える。複数の溝部Gの上端を通る面P1と直交し、面P1と溝側面F1との交線を通る直線L1と、L1と平行で、溝側面F1とは別の溝部Gに属し溝側面F1と対向する溝側面F2の下端を通る直線のうち直線L1と最も近い直線L2との間隔di2及び溝部Gの深さdeは一定である。面P1に対する垂線又は法線と視線のなす角度は、溝側面F2の下端と直線L2との交点からの光が基材部Mを通って空気との界面に入射角θrで入射し、観察者V6めがけて空気へ出射する際の屈折角θVと絶対値が等しい。溝部Gの屈折像の面P1における見かけの深さdeh2は
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
 ここで、複数の溝部Gが隙間なくつながって見えるためには、deh2がdi2以上であればよく、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000005
となり、この時のde/di2は、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000006
であり、de/di2を本明細書では溝部深間隔率2と記載する。溝部深間隔率2がcot[arcsin(1/n)]より大きければ、溝側面F1と溝側面F2とが隙間なくつながって見える。
 本構成の要点は、観察者が造形物3を例えば斜め方向から見た時、複数の溝部Gのそれぞれで手前の溝部Gの上部と奥の溝部Gの下部とが隙間なく接して見えれば、観察者からは奥の風景が隠れて見えない、という点にある。図7cにおいて、造形物3のある部分における任意の溝部G0の片側の溝側面をF0、溝側面F0に基材部Mを挟んで対向する溝側面をF11、溝側面F0の裏面部R側の端部における点をPo1、Po1から表面部Sを含む面に下ろした垂線又は法線をPe、垂線又は法線Peを含む直線をL0,溝側面F11の表面部S側の端部のうちL0に最も近い点をPo2とする。裏面部R(表面部S)側の端部とは、溝側面Fの周囲の輪郭部分のうち裏面部R(表面部S)の側の一部である。垂線又は法線Peの長さは溝部G0の深さdeに等しい。直線L0と点Po2との最短距離をdi3とすると、de/di3>cot[arcsin(1/n)]であれば、表面部Sにおいて溝部G0の見かけの深さdeh3がdi3より大きくなり、観察者V0からの視線角度θVによっては溝側面F0と溝側面F11とが接して見える。このような関係にある複数の溝部Gの繰り返しパターンにより、造形物3の各部が所期の効果を呈する。上記の条件は所期の効果の必要十分条件である。すなわち、透明な基材部M中の互いに離れた複数の溝部Gが斜め方向等から観察された場合に互いに隙間なく接して見えるなら、複数の溝部Gのその部分は、深さdeがdi3等のcot[arcsin(1/n)]倍より大きいという条件を満たしている。なお、図7cのPe・L0は作図上の都合により途中で切れているが、本来はPo1まで届いている。図7bのL2等も同様である。
 出願時点で加工可能な造形物3における最大の溝部深間隔率及び溝部深間隔率2は、深さdeが28mm、幅wが0.2mm、間隔diが0.8mm、間隔di2が0.7mmであるから40であり、これが溝部深間隔率及び溝部深間隔率2の上限である。ただし、今後の材料の改良や製造技術の向上等により、この上限値は改善される可能性がある。本発明の技術的範囲は出願時に実施可能な範囲に限定されないのであり、後述の溝部幅ピッチ率・溝部狭長率の下限等においても同様に変更の可能性があるか、同じ理由から各種条件の上限又は下限が明示されないことがある。
 なお、図7a・bの造形物3外の2本の一点鎖線は同一視点V6からの視線を示し、実際の視点V6は図7に示すより遠方にあるので、各溝部Gに向かう視線は実用上略平行である。また、図7dV8に示すように、溝部Gが面P1又は表面部Sに直交しない場合にも、見る方向によっては同様に溝部深間隔率等が適用できる。この場合溝部Gの片側から見た時しか所期の効果が得られないことがあるので、図7a・b・cのように溝部Gが面P1又は表面部Sに直交する場合の方が両側で効果が得られ有利である。観察者が溝部Gの開口部と逆の側から見る場合も上記があてはまる。面P1又は表面部Sや裏面部Rが曲面であっても、溝部Gが面P1又は表面部Sとなす角度が一定であるか溝部Gが互いに平行であれば同様である。溝部Gが波状等で、間隔di等が複数の場合には、例えば1単位の波のうち間隔di等が最も長い部分の溝部深間隔率等が最小溝部深間隔率より大であれば、その一帯全部で所期の効果が得られるので好ましい。さらに、波状の溝部Gや、段落0018に記載の放射状の万線に基づく溝部G等、隣り合う複数の溝部Gが互いに平行でない場合でも、一部で溝部深間隔率等が最小溝部深間隔率より大きければ、その部分はつながって見え、また段落0048に後述のように、異なる方向から観察した場合に、その都度対応する方向の溝部Gの部分に異方性視覚効果が現れ、そのような部分が規則的に繰り返されることにより、段落0066に後述の効果も得られる。
 図7dのように、面P1の上に、反射防止フィルム又はより厚い板等が加工されている場合、面P1と表面部Sとが一致せず、溝部Gは開口部を持たず基材部M中に浮いた状態となる。これにより溝部Gが紫外線・雨水・有害ガス等から遮断され、屋外での耐久性及び強度が向上する。また、表面側の防汚性及びメンテナンス性が裏面側に等しくなる。さらに、溝部Gの肩部の凹凸が平滑となって、向こうがゆがまずに見える部分が広くなることがある。この場合、面P1及び溝部Gの上の板等の部分に面P1から入射し表面部Sから出射する複数の光線の光路において、複数の入射する位置相互の関係と複数の出射する位置相互の関係とは同一である。溝部深間隔率等は面P1及び溝部G上の基材部Mにより変化しないので、溝部深間隔率等は溝部Gが露出している場合と同様に適用される。本発明はこのように溝部Gが開口部を持たない場合を含む。以上は本明細書の他の記載でも同様である。ただし、説明の都合上、面P1と表面部Sとが一致することを前提に記載することがある。
 図7V6・V8のように、観察者が造形物3への視線を傾ければ、溝部色CGで略埋め尽くされて見える。一方図7V7・V9のように、観察者が造形物3を正面等から見れば、溝部色CGがほとんど見えない。この対比によって異方性カラーリング効果が得られる。ここで、溝部Gの幅wが隣接する溝部Gとの幅方向の中心どうしの間隔すなわち溝部Gのピッチpiに対して充分に狭ければ、観察者が正面から見た時にその部分が略透明に見え、溝部色CGがほとんど見えない。そこで本明細書ではw/piを溝部幅ピッチ率と記載し、その値を溝部色CGが最も目立たない時とより目立つ時とを比較する尺度とする。また、溝部Gが面P1に直交しない場合にも、同様にw/piが適用できる。ところで、図4a・bのCrのように、溝部Gからさらに微細な溝ないしヒビが枝分かれしてもよい。この微細溝Crは溝部とは異なる角度の光を反射して装飾効果を付与する。微細溝Crが溝部Gの深さ方向とは異なる方向に延び、溝部Gと比較して長さや幅が短く具体的には1/5以下で、溝の位置・長さ等が不規則、の少なくともいずれかであれば、溝部Gと比較して全体への視覚的影響が小さいので、wやpi等には含まない。
 溝部幅ピッチ率は、溝部色CGが最も目立たない時とより目立つ時とを比較する尺度であるから、後述のように溝部Gの底面部Bが溝側面Fと異なる色の場合には、底面部Bの幅をwから差し引く必要がある。その場合、溝側面Fの幅、すなわち溝部Gの幅から底面部Bの幅を減じた値をwFとし、wF/piを溝側面幅ピッチ率とする。また、溝部幅ピッチ率と溝側面幅ピッチ率が一致する場合、それらを併せて溝幅ピッチ率とする。溝部幅ピッチ率についての記載は溝側面幅ピッチ率及び溝幅ピッチ率にも適用される。
 溝部幅ピッチ率及び溝幅ピッチ率は小さいほどよい。基材部Mが不透明で、溝部Gの断面が等脚台形状で表面に近い部分の幅より底面に近い部分の幅の方が広い場合、wは0又は負の値となるが、いずれにせよ視点の位置によっては溝部色CGが全く見えないことがあるので、異方性カラーリング効果は高い。また、基材部Mに透過性があって溝部Gが面P1に直交し、溝部Gが着色されている場合、正面から見た時に着色されていない部分が着色された部分と少なくとも同じかそれより広く見えることが、異方性カラーリング効果のために好ましい。また、溝部Gが無色透明であっても、楔状かつ溝部楔角θGが10°以下であることにより、正面からは溝部Gを通して造形物3の向こう側が見えない場合、正面から見た時に向こう側が透過して見える平らな部分が向こう側の見えない部分より広ければ、後述の異方性透過効果等のために好ましい。異方性視覚効果が発揮されるためには、造形物3の反対側が少なくとも溝部Gと同じ量見える必要がある。また、加工部14が溝部楔角θGが10°以下の溝部Gを加工するには、溝部Gの間は幅wと少なくとも同じだけ離れている必要があり、また強度上も溝部Gのピッチはpi≧2wの必要がある。よって面P1において溝部Gがなく透過する部分の幅が溝部Gの幅より広いほうがよく、溝部幅ピッチ率は1/2以下か1/2未満が好ましい。本願発明者による試験では、例えば6mm厚の透明板に直交する溝部Gにおいて、溝部Gの幅w約0.4mm、ピッチpiが4mmで、溝部幅ピッチ率が約1/10であったが、発明者が正面から観察して溝部色CGがあまり目につかず、良好な異方性カラーリング効果を得られた。別の例では、8mm厚の透明板に溝部Gの幅w約0.4mm、ピッチpiが6mmで溝部幅ピッチ率が約1/15、発明者が正面から観察して溝部色CGがほとんど目につかず、より良好な結果であった。また、アルミ板上に橙のアクリル塗料の層を重ねて0.6mm厚とし、その上に青のアクリル塗料をごく薄く重ねた材料では、ピッチpiが1.6mmに対し溝部深間隔率が約1/4で、正面から橙がやや見え、異方性カラーリング効果は限定的であった。発明者は、このような試作を多数積み重ね、いずれも異方性カラーリング効果という有利な効果を得られるものではあるが、溝部幅ピッチ率は1/6以下で所期の効果が認められ、1/8以下で差が明らかなので好ましく、1/10以下でより好ましいとの結論を得た。基材部Mに透過性がある場合、wを0にすることは難しいが、diは無制限に広げることができるので、溝部幅ピッチ率は0より大である。
 図8は造形物3に含まれる溝部Gを示す。溝部Gの両側の溝側面Fがなす二面角を二等分する、又は溝部Gの両側の互いに平行な溝側面Fからの距離が等しい平面P2と、平面P2及び複数の溝部Gの上端を通る面P1と直交する平面P3との交線において、溝部G及び面P1で区切られた線分をL3、その長さをl3とし、平面P2に直交し2つの溝側面Fに区切られた線分のうち最も長い線分をL4、その長さをl4とする。溝側面Fが平面の場合、溝部狭長率はl4/l3の値である。溝側面Fが曲面の場合、溝方向の長さが無限小である溝部Gの連続を想定し、そのうちの最大のl4に上記を適用する。
 溝部Gが表面部Sに直交する場合、基材部Mの屈折率が1.5で視線角度が45°の場合に、溝部狭長率が溝部Gの幅が0.4mmに対して深さが4mm以上、すなわち溝部狭長率が1/10以下であれば溝部Gの屈折像の表面部Sにおける見かけの深さdehが幅wの10/1.87≒5.4倍に見える。深さが6mm以上、溝部狭長率が1/15であればdehが幅wの15/1.87≒8.0倍に見え、視線角度が45°の時の溝部Gの深さに比して、正面から見た時の溝部Gの幅が無視できる程度に狭く見え、所期の効果が得られる。溝部狭長率が1/19でdehが幅wのほぼ10倍に見え、より好ましい。他の条件が同一であれば溝部狭長率は低いほどよい。出願時に製造可能な溝部狭長率の下限は、大型の造形物3では1/140、微細な造形物3では1/200である。
 造形物3は屋外設置も可能であるから、屋外も含む様々な環境下での耐久性が要求される。そこで最大の問題が耐光性である。溝部Gが着色されている場合、溝部色CGの褪色の可能性がある。この問題は、無機顔料等の紫外線に強い色材の採用により改善が見込まれるが、色の選択の幅が狭まり、また無機顔料でも長期の直射日光照射による劣化は避けられない。それゆえ、溝部色CGが直接露出する部分の縮小という対策も併用されなければならない。造形物3の開口部側を透明の被膜・保護層・保護板等で覆うという方法もあるが、コスト・板厚・透明の層の反射による溝部Gの見えづらさといった理由で、この方法が望ましくない局面もある。そのため、室内外を問わず、長期にわたり造形物3の装飾性を維持するためには、溝部狭長率を低く抑え、溝部Gの開口部を極力狭くする必要がある。また、それにより雨水等の影響を含む耐候性全般が向上する。図4cのように溝部Gに充填部Fiがあればそれにより保護される。図4aのように溝部Gに充填部Fiがない場合、あるいは充填部Fiの紫外線透過率が高い場合には、上部近辺の経年劣化が激しく、一方溝部Gの奥は紫外線の到達量が減るため元の色合いを維持する。紫外線及び短波長光は散乱して各方向から溝部Gに入射するが、特に影響が大きいのは溝側面Fの上部近辺に対し略45~90°で入射する紫外線である。これにより、溝部G上部の、上端から幅と略同じ深さの部分が徐々に色褪せ、奥の元の色との対比で老朽感を醸す。この特に色褪せやすい部分が目立たないためには、溝部Gの幅wは深さdeの1/10以下がよく、1/20以下なら褪色部分が略目につかない。この点からも、溝部狭長率は1/10以下が好ましい。この効果は、溝部楔角θGが0.5~15、好ましくは1~8°より好ましくは2~4°となることによっても、同様に開口部が狭くなることで得られる。
 造形物3は、溝部Gを除き、又は裏面部Rと溝部Gを除き、少なくとも一部で略同じ色でもよい。略同じ色とは、一般的な使用において識別されない程度に近い色ということであり、例えば無色透明のPCに無色透明のPVCを貼り合わせた材料2では、それぞれの層の色は厳密には互いに異なるが、実用上同じと見なしてよい。この場合の色差を本明細書では許容色差と記載し、これはΔE*ab25.0以下が好ましく、ΔE*ab13.0以下又はそれと略同等のマンセル表色系における1歩度差以下がより好ましく、ΔE*ab6.5以下がさらに好ましい。下限は測定限界値であり、基材部Mが同一の材料からなる場合等には0である。
《造形物の実施形態の展開と条件》
 図3bのような万線状の画像1に基づく溝部Gによってなる造形物3では、溝の方向と視線の方向の関係によって色の見え具合が多様に変化する。図9には、溝部Gと視線の方向が直交する視点V10と、溝部Gと視線が同一平面上にある視点V11とが示されている。V10では、V11と比較して、溝部Gが広く見え、無色透明に見える部分は狭い。V11では全体が無色透明に見え、溝部Gがあまり見えない。つまり、例えば、造形物3が垂直に壁にかけられている場合、正面から見た場合と斜めから見た場合とで色が異なって見えるだけでなく、横側の斜めから見た場合と下側の斜めから見た場合とでも色が異なって見える。
〈異方性ライティング効果〉
 図9においてV10及びV11が視点ではなく光源位置であると考えると、V10に光源がある場合には溝部Gが明るく照らされるが、V11に光源がある場合には溝部Gにはあまり光が当たらないため、観察者が正面以外の視点、例えばV10から見た場合でも溝部色CGが見えにくい。一方、溝部Gが少なくとも一部の光を吸収するなら、前者では溝部Gの影が一部にできるが、後者ではほとんど影ができずにまんべんなく照明が当たる。このような、照明の方向等が異なると造形物3の形状等を反映して各部の明るさが異なる効果も、異方性視覚効果の一種であり、これを本明細書では異方性ライティング効果と記載する。
〈異方性反射効果〉
 溝側面Fが光を反射する場合、異方性視覚効果の一種である異方性反射効果がさらに得られる。つまり、光が当たる角度や見る方向の差により各部で輝き具合が変化し、より意匠性が向上する。その反射が正反射に近ければ、反射が生じる部分と反射がない部分とのコントラストが向上するので、溝側面Fの平滑度や反射率が高くてもよい。反射が乱反射に近ければ、照明の位置にかかわらず、溝側面が見える広い範囲の視点から様々な方向の溝部Gに万遍なく反射が観察できるので、溝側面Fが微粒面・粗面等でもよい。この異方性反射効果は溝部色CGが無色透明でも得られるので、溝部Gが特に着色されず、基材部Mと同じ色又は略同じ色でもよい。溝側面Fが反射を起こすためには、それが界面である必要がある。溝部Gは充填部Fiのない空隙か、充填部Fiがあれば基材部Mと屈折率が大きく異なれば反射が起きやすい。つまり溝部Gの屈折率及び透過率により、透明度・反射効果・明度・コントラスト・遮蔽効果等が変化する。少なくとも一部の入射角の入射光に対し、可視光のうち少なくとも一部の波長域における溝側面Fの反射率又は分光反射率は40~100%が好ましく、60~100%がより好ましく、80~100%がさらに好ましい。なお、溝部Gが充填部Fiを有し、それらの屈折率が略同じ(具体的には屈折率の差が0.2以下、好ましくは0.1以下)であるか、溝側面Fに反射防止加工が施される等により、溝側面Fが低反射率(具体的には20%以下、好ましくは10%以下、より好ましくは5%以下)であってもよい。その場合、異方性反射効果が乏しい代わりに、溝部Gのぎらつきが起こらないため、溝部色CGが視線角度に関わらず見えやすい、という効果が得られる。可視光のうち一部の波長域における溝側面Fの反射率又は分光反射率が20%以下、好ましくは10%以下、より好ましくは5%以下であれば、異方性反射効果が保たれつつ溝部色CGが鮮明に見える。溝部Gは溝状でなくともよく、透明樹脂板やガラス板の内部にレーザ加工等で形成されたクラック・微小な破壊面等でもよい。溝部Gの一部に凹凸があればさらに細かく光って見える。溝部Gが万線に基づいていれば、複数の溝側面F間や表面部S及び裏面部Rと複雑に反射しあうことで、造形物3各部に多様な効果が発生する。
 以下、溝部Gが反射を返すための条件を検討する。造形物3の表面部Sと裏面部Rとが互いに平行であり、溝部Gが表面部Sに直交し、充填部Fiがないものとし、基材部Mの屈折率をnとする。なおここでは観察面側が表面部Sである。基材部Mは透過率が高く、具体的には、後述のように全光線透過率が80%以上である。図10は、xyz座標空間において、裏面部Rがyz平面と平行であり、溝部Gの二分面がzx平面と平行であるような造形物3の、xy平面と平行な断面の図である。x軸正方向が0°、時計回りが正の向き、矢印が光の進行方向で、光路は断面と平行である。溝部Gの上側の溝側面Fによる光の反射に着目する。
I 溝部Gの開口部の反対側から光が入射する場合(θG1≦0)
 図10aにおいて、溝部楔角θG1・基材部Mへの光の入射角θ1・屈折角θ2・溝側面Fへの入射角θ3・反射角θ4・空気との界面への入射角θ5・出射角θ6の関係は、sinθ1=n・sinθ2、θ2-θ3+90-θG1/2=180、-θ3=θ4、θ4-θ5+90+θG1/2=180、n・sinθ5=sinθ6であるから、次の式が導かれる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000007
(1)-2arcsin(1/n)<θG1≦0の場合(図10a・b)
 光が上側の溝側面Fに反射するためにはθ2≧θG1/2、出射光が光源と反対側の観察者に見えるためにはθ6>-90であるから、観察者に反射が見えるθ1の範囲は
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000008
となり、θG1が大きいほどθ1の範囲は溝側面Fの下側で広がり、上側で狭まることがわかる。θ1が数8の範囲を上回ればθ5≧arcsin(1/n)となり臨界角を超えるのでθ6の出射は起こらず基材部M内での全反射となり、観察者からは溝側面Fの反射が直接には見えない。θ1が数8の範囲を下回れば上側の溝側面Fにθ2の屈折角の光が届かない。またθ6のとりうる範囲は
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000009
である。例えばn=1.5、θG1=-10であれば、-7,512…≦θ1<52.248…、-90<θ6≦-7,512…となり、光源(図示しない)からのある溝側面Fに対する入射光θ1がθ1>52.248となる位置に光源が置かれると、その溝側面Fには反射が見えない。また45≦θ1≦52といった範囲の時、θ6が水平方向に近ければ(θ6及び視線角度の絶対値が0°に近ければ)、視線が造形物3に正対する部分周辺では反射がほとんど見えず、後述のように奥の景色がよく見え、θ6が水平方向から遠ければ(θ6及び視線角度の絶対値が90°に近ければ)、視線方向と入射角が正面衝突に近い状態にならず、反射部分と光源が観察者の視野内で重なることが少ない(つまり反射光がよく見える。いずれにおいても、反射せずに溝部Gの間の部分を透過してくる光源からの光の方向が視線方向と大きくずれるため、奥の景色や反射が光源からの直接の光のために見えづらくなることがない)。θG1=-3であれば、-2.250…≦θ1<70,071…、-90<θ6≦-2.250…という広い範囲から観察者が異方性反射効果を観察できる。特に造形物3が比較的周辺部から見られる時に反射が見える必要がある用途には有用である。観察者(図示しない)はθ6の反対の方向の視線によりθ1の入射角で入射した光の反射を観察することができる。
 図10bのように、θG1が大きいほど全反射する範囲が広がり、外から反射を観察可能な範囲が狭くなる。数9の範囲の入射光は観察者に見えるが、その範囲は図10aより狭く、図10bの点線前後のわずか数度である。この条件では、観察者から見た光源と反射する部分の方向が正面衝突に近い(観察者から見て近い方向にある)ために見づらい。また、反射面の溝側面Fが視線に対して平行に近い側に傾斜しているため溝側面Fが狭く見え、しかも溝側面Fへの入射角が大きいため反射光が暗く不鮮明である。
(2)2arcsin(1/n)-180<θG1≦-2arcsin(1/n)の場合(図10c)
 溝側面Fからの反射光のすべてで空気との界面への入射角が臨界角を超え、基材部Mの内部で全反射を繰り返す。反射光が別の溝側面Fに当たれば、その角度によっては外から観察できることもあるが、光量の減衰等により所期の効果が得られないことが多い。n=1.5であればθG1≦-83.349…である。
(3)-180<θG1≦2arcsin(1/n)-180の場合(図10d)
 溝側面Fで反射した光が裏面部R側に向かい、空気との界面への入射角の絶対値がarcsin(1/n)未満なら光源と同じ側に反射光が見え、それ以上なら基材部Mの内部で全反射する。溝部楔角θGが大きいため、得られる異方性視覚効果は限定的である。
 なお、arcsin(1/n)≧45すなわちn≦2-2の場合には、(2)がなくθG1≦-2arcsin(1/n)で(3)となる。
II 溝部Gの開口部側から光が入射する場合(θG2≧0)
 図10eにおいて、溝部楔角θG2・基材部Mへの光の入射角θ7・屈折角θ8・溝側面Fへの入射角θ9・反射角θ10・空気との界面への入射角θ11・出射角θ12の関係より、同様に次の式が導かれる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000010
(4)0≦θG2<2arcsin(1/n)の場合(図10e)
 光源の反対側の観察者に反射が見えるθ7の範囲は
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000011
であり、θ12のとりうる範囲は
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000012
である。なお入射角θ7が
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000013
の範囲の入射光は上下いずれの溝側面Fにも当たらないので、開口部側から光が入射する実施形態は水平方向の入射光には不向きである。
 例えばn=1.5、θG2=10であれば、7,512…≦θ7<90、-52.248…<θ12≦7,512…となる。光源(図示しない)が例えば70<θ7<90になるような外側に置かれた場合、視線方向と入射角とがぶつかることがなく、反射部分と光源とが観察者の視野内で視覚的に干渉することが少ないので好ましい。また観察者(図示しない)は造形物3の中心部の比較的近くで反射を観察できる。θG2=3であれば、2.250…≦θ7<90、-70,071…<θ12≦2.250…となり、観察者が反射を観察可能な範囲がより広がる。この場合、反射面の溝側面Fは視線に対して直交する側に傾斜しているため、上記(1)より反射面が広く見えて有利である。
 加工法によっては、溝部Gの底面部Bが微細な凹凸状等に荒れていることがある。溝部Gの開口部の反対側から見る場合には、その部分が目につきやすく、その部分に当たる光の角度次第では見栄えが下がる。この点では(1)の方が好ましい。
(5)2arcsin(1/n)≦θG2<180の場合(図10f)
 裏面部Rから基材部Mに入射するあらゆる方向の光が、溝側面Fで反射することなく、表面部S側へ透過する。溝部Gに直接入射した光は、溝内部で反射するなどして光源と同じ側の観察者から見えることがある。
 なお、基材部M内の入射角が臨界角未満の場合には、全反射は起こらず一部の光が溝部Gの外へ出射する。図10fの溝側面Fでの反射でも一部の光は透過する。
 したがって、光源が造形物3に対して観察者の反対側に位置する場合、溝側面Fの反射光が異方性反射効果を伴って見える溝部楔角θGの範囲は-2arcsin(1/n)<θG<2arcsin(1/n)である。θGがこの範囲でない時には、溝側面Fは開口部側から基材部Mを通しては見えない。
 上記では溝部Gの上側の溝側面Fが表面部Sに対する垂線又は法線となす小さい側の角度θFをθG=2θFとしてθG1及びθG2に代えることができる。したがって、下側の溝側面Fの角度にかかわらず、-arcsin(1/n)<θF<arcsin(1/n)で上記の関係が数13等を除いて成り立ち、溝部Gが表面部Sと直交しなくてもよい。溝部Gの向きを考えず角度の絶対値をとらえるならば、上記範囲は0≦|θG|<2arcsin(1/n)又は0≦|θF|<arcsin(1/n)である。下側の溝側面Fの反射についても同様に扱うことができる。上記(1)の場合の数8の範囲の光の入射角θ1及び上記(4)の場合の数11の範囲の入射角θ7を合わせて本明細書では出射可能入射角と記載する。さらに、上記(3)のθG1≦2arcsin(1/n)-180に上記θG=2θFを代入すれば|θF|≧90-arcsin(1/n)となり、この条件を満たす溝側面Fからの反射光が裏面部Rに出射する角度が臨界角未満となり、観察者がこの反射光を観察できることがある。つまり、図10dにおいて図示しない観察者が図の左側から観察する場合、左上から入射し左水平方向に出射する矢印に示されるように、溝側面Fからの反射光を観察できる。
 光路は図10のようにxy平面と平行でなくともよい。様々な方向からの入射光による光路は、例えば図10のようなxy平面への正射影及びzx平面への正射影の組合せで記述できる。前者には数7又は数10が適用できる。後者ではθ1=θ6、θ2=θ5、θ3=θ4であり、-90°より大きく90°未満の入射角の入射光が同じ出射角で出射される。
〈異方性屈折効果〉
 透明の溝部Gは反射と透過の性質を併せ持つ。つまり、斜めから見た時、光源方向と視点方向に対応する部分の溝側面Fが光って見えるが、それ以外の溝側面Fは手前の風景を反射し、また向こうの背景を透過・反射する。その際、溝部G・基材部M・造形物3の外部で屈折率が異なるために屈折現象が発生し、背景が複雑かつ多様に変容して見える。これは、造形物3を正面から見た時に単なる透明ガラスを通したように見えるのとは異質の世界の見え方であり、異方性視覚効果の一種であるこの効果を、本明細書では異方性屈折効果と記載する。さらに視点の移動による変化や、条件によっては屈折に伴う分光による虹状の発色も加わり、これまでにない視覚的異化作用を発揮する。そのためには溝部幅ピッチ率が小さく、基材部Mの透過率及び溝側面Fの平滑度が高いと同時に、溝部Gの透明の度合も高い方がよい。
〈異方性透過効果〉
 基材部Mが透明で溝部Gが不透明なら、例えば正面からは造形物3の背景が透過して見えるが、斜めからは不透明な溝部Gの連続により背景が見えず、溝部Gが透明なら、視線角度によっては背景からの光をほとんど透過しないか別の方向の光を反射することで背景が見えにくい、という効果が得られる。裏面部Rの一部が文字等の形状に着色されていれば、正面からはこの文字等が見え、斜めからは見えないか見えにくい。これも異方性視覚効果の一種であり、本明細書では異方性透過効果と記載する。
 造形物3が異方性透過効果を得るためには、次の条件を満たす必要がある。溝部Gどうしの間の表面部Sが幅を有する(pi>wである)、すなわち、溝部Gが曲面であったり表面部Sと直交しない場合等も含めると、複数の溝部Gの少なくとも一部のうち互いに隣接する溝部の間を通して表面部S及び裏面部Rの一方の側から他方が見える;溝部幅ピッチ率が小さい;基材部Mの透過率が高い。さらに、幅を有する複数の表面部Sが、裏面部Rと平行であるか、同一の平面に含まれることで、複数の表面部Sを通して背景がゆがまずに見える。前者では表面部Sと裏面部Rとの距離が各部で異なっても、すなわち造形物3の厚みが異なってもよい。その場合には正面から見た場合のみ背景がゆがまずに見え、やや斜めから見た場合には、それぞれの表面部Sを通して見える背景の屈折の度合いが異なることにより、表面部Sのつなぎ目で背景がデコボコして見える。後者では複数の表面部Sを含む平面と裏面部Rとが平行でなくともよい。その場合には背景はつながって見えるが、表面部Sと裏面部Rとがなす角度及び見る方向によっては背景が変形して見え、色収差が生じることがある。複数の表面部Sが裏面部Rと平行かつ1つの平面に含まれていれば、通常の板ガラスのように自然に背景が透過して見える。また、加工法によっては、表面部Sのうち溝側面Fに接する部分の近辺が図4aのように凹むか盛り上がっていることがあり、そのような部分では背景がややゆがんで見える。表面部Sすなわち複数の溝部Gの間に、上記前後者の少なくともいずれかであるような部分が0より大きい幅を有していれば、少なくともその部分を通して見える背景だけはゆがまない。その幅が、溝部Gの幅wより大きければ、造形物3を正面から見た時に背景をゆがまずに透過する部分がそうではない部分より広いので好ましい。また、材料加工において肩部の凹凸のような設計上の形状又は理想的な形状からの誤差が生じるのは不可避であるから、表面部Sの幅はそれを見越した値に設定される必要がある。よってw<pi/2<pi-w≦piが好ましい。異方性反射等が見えるためにもこの条件があてはまる。異方性反射等が溝部Gを通して明瞭かつゆがみなく見えることは少ないからである。造形物3は円筒の一部のような曲面状でもよく、その場合には曲面の裏面部Rと各々の表面部Sとが平行である。
 平面的板状の基材部Mは、加工により反り・たわみが発生することがある。反っただけなら裏面部Rと表面部Sとは互いに平行であるが、基材部Mの反りが残ったまま、図7dのようにさらに板が接着された場合、裏面部Rと表面部Sとが厳密には平行ではなくなる。しかし、造形物3の変形が、溝部Gの間から見える像がゆがんでいると識別可能なほどではなく、誤差の範囲内程度であれば、所期の効果への影響はないので、無視してよい。具体的には、板状の造形物3において、理想的な形状からのずれが局部的ではなく全体又は全体の半分以上に及ぶ大きなものであり、裏面部Rと表面部Sがなす角度が最大で5°、好ましくは2°、より好ましくは1°未満であれば、この裏面部R及び表面部Sは実用上平面かつ互いに平行とみなしてよい。その場合、厳密には複数の溝部Gの二分面が互いに平行ではなくなるが、これについても同様である。
 基材部Mの全光線透過率(以下JIS K 7375に準拠する。これに対応する国際規格は出願時点で未制定であるが、JIS K 7375はISO 13468-1と同じ規格を含み、さらに厚さが10mmを超える材料や不透明な材料等の測定も可能となっている。また、本発明の材料は本規格の対象に限定されるものではない。例えばガラスでも上記全光線透過率に相当する透過度を有していれば材料2として用いることができる)は、基材部Mが厚い場合でも70%以上がよく、基材部Mを通して見る背景が素抜けの状態と比較して見劣りしないために、PVC等の無色透明樹脂10~30mm板に相当する80%以上が好ましく、よりクリアに見えるために、PC・PET等の無色透明樹脂厚板並の85%以上がより好ましく、90%以上ならソーダガラス等の一般的なガラス同様に見えるのでさらに好ましい。これは高いほどよく、上限は理想的には100%だが、実際には多層膜コート処理された特に透過性が高い材料でも高々99%台か98%程度である。基材部M又は溝部Gが蛍光色を含む場合には、その影響分は除外される。同時に拡散性が低い方がいいので、基材部Mのヘーズ(ISO 14782)は0~5%が好ましく、0~2%がより好ましく、0~1%がさらに好ましい。上記2点は基材部Mを通して溝部Gが鮮明に見え、また充分な反射や屈折が起きるための条件でもある。一方溝部Gは背景を透過しないほど異方性透過効果に寄与する。不透明な溝部Gは、光を透過しにくい金属等の真空蒸着・メッキ・ホットスタンプ・スパッタリング・コーティング等で薄膜形成された溝側面F、無機顔料等の隠蔽力の強い色材を用いた製品や不透明塗料として供給される製品で着色された充填部Fi等により実現される。一般にスリガラスや曇りガラスを不透明ガラスとも呼ぶように、不透明とは向こう側が見えないことである。本明細書での不透明の定義もこれに準じ、この場合には、溝部Gの溝側面Fに入射した光線が、同じ溝部Gの反対側の溝側面Fまでの溝部G中を直進できないことを指す。透過率や遮光性は不透明かどうかとは別の問題である。溝部Gの幅が狭ければ100%の遮光は困難であり、また光の回り込みがあるのでその必要もない。溝部Gが光線を散乱させ、溝部Gの奥が透けて見えなければ、溝部Gの可視光の透過率が10%であれ20%であれ、その溝部Gは不透明である。造形物3が上記を満たすことで、斜めから見た時と正面から見た時との差異が大きくなり、顕著な異方性透過効果が得られる。
 隣接する複数の溝部Gの溝部色CGが互いに異なると、互いの反射光等が影響し合い、隣の色が映って見える等さらに複雑な効果が得られる。直接観察された光だけでなく、周囲に投影された光も意匠性に富む。
 上記各効果のためには、表面部S・裏面部R・溝側面Fは平坦又は平滑であることが望ましい。しかし、加工精度の限界等により、溝側面Fにわずかな凹凸や歪みが生じることがある。理想的な基準面からの溝側面Fの誤差、つまり溝部の方向と直交する溝部の断面における溝部の側面の全部が直線である場合からの前記側面のずれの量は、溝部Gの幅wの0~1/4が好ましく、0~1/8がより好ましく、0~1/12がさらに好ましい。また表面部S・裏面部R・溝側面Fの表面粗さRzは200未満が好ましく、50未満がより好ましく、12.5未満がさらに好ましい。下限は測定限界値である。
〈複数の方向の溝部〉
 画像1が図3eのように複数の方向の線を有する場合や図3bのように複数の方向の万線によってなる複数の部分領域を有する場合、これに基づく造形物3には複数の方向の溝部Gが造形される。このような造形物3では、1つの造形物の中で溝部色CGの見え具合が様々に異なる状態が同居し、さらに照明光の方向に応じて各部の明るさが変化する異方性ライティング効果等も働き、より複雑で変化に富んだ効果が得られる。図3bのように画像1の複数の部分領域の間で万線の方向が異なれば、異方性視覚効果により造形物3上で画像が表示される。溝部Gの方向が多いほど、視線を傾けた状態で360°どの方向から見ても、いずれかの部分で溝部色CGがはっきりと見え、別の部分では溝部色CGがそれほど見えない、というふうに各種異方性視覚効果の差を同時に観察可能なので好ましい。これは造形物3表面における複数の溝部Gの方向の対比によるので、そのためには溝部Gの方向の数が2以上である必要がある。溝部Gの方向の数が3以上であれば、反対側から見た場合も含めて6方向から、つまり平均して60°ごとに上記の効果が得られるので好ましい。溝部Gの異なる方向の数が4以上であれば、8方向から、平均して45°ごとに上記の効果が得られ、どの角度から見ても上記の効果が得られる状態に近くなるため、より好ましい。画像1の少なくとも一部が曲線であれば上記の効果が連続的に得られ、さらに例えば円のように360°すべての方向を有する曲線を含んでもよい。なお、溝部Gの方向の数は、造形物の拡大や複雑化に伴い無制限に増加する可能性があり、また溝側面Fが曲面の場合には無限と考えられるので、上限を定めない。
 互いに異なる方向の溝部Gの組合せで最も有効なのは、それらが90°の角度をなす場合である。図11のように、溝部G1と溝部G2とが直交している(又は垂直である)場合、視点V12からの視線が溝部G1と略平行なら、溝部G1が最も見えない(なお本明細書において、例えば溝部Gでは、末尾に数字等を付さない符号は一般的な溝部Gを指し、溝部Gを区別する必要がある場合に末尾に数字等を付す)。同時に、同じ視線の方向が溝部G2の方向と直交しており、溝部G2が最もよく見える。溝部Gの反射率が高ければ、異方性反射についても視点又は1つの光源に対して同様の関係が成り立つ。視点V13からは溝部G1及びG2との関係がそれぞれ逆になる。つまり、図9のV10及びV11と溝部Gとの関係が、1つの視点に対して同時に起こっていることになる。この際、溝部G1及びG2のなす角度は90°前後である88°から92°が効果的であり、85°から95°でもほとんど同等の効果が得られるが、80°から100°まではそれに準ずる効果が得られ、72°から108°まではそれに近似した効果が得られる。そのような角度をなす溝部Gの方向の組合せが、造形物3に複数含まれてもよい。このような90°前後の角度は本明細書の他の記載にも適用される。なお、後述のように溝部Gどうしが交差してもよいが、造形物3が互いに平行な溝部Gによってなる複数の部分領域を有し、それぞれの部分領域において前記溝部Gの方向が異なる場合、個々の溝部Gが図11のように交差しない方が上記の効果が高い。
 造形物3において、複数の互いに平行な溝部Gからなる複数の部分領域の溝部Gの方向が互いに異なる場合、複数の方向の万線によってなる複数の部分領域による画像の表示や、それに類似した効果が必要ならば、上記複数の部分領域の境界線がその画像の輪郭となるため、上記複数の部分領域の間の距離が狭い方がよい。その距離が0であり、それらが互いに直に接していれば、それぞれの領域が明確に識別され、最も好ましい。上記距離がピッチpiの0~2倍であれば、上記複数の部分領域が見かけ上連続して見えるので実用上充分な効果が得られる。上記距離がピッチpiの0~4倍であれば、上記複数の領域が明確に分割されているのではなく、輪郭をぼかした状態で描き分けられているという効果が得られる。このように、互いに異なる方向の溝部Gからなる複数の部分領域の距離がピッチpiの4倍以下であることで互いに略接していてもよい。ピッチpiが均等ではない場合には、溝部Gのピッチpiの平均値が用いられてもよい。本明細書の他の記載においても同様である。
 一方で、溝部G等の色が互いに異なる複数の部分領域が隣接している場合、それらの間は図3gの画像1に基づく造形物3のようにある程度離れていた方がよい。例えば赤の部分領域と青の部分領域が近接しすぎていると、観察者が斜め方向から見た時、青の溝部Gが裏面部Rに反射して映り込んだ像と赤の溝部Gとが重複して見えるために混色することがあるからである。また、図12のようにある溝部Gの端部が別の溝部Gとつながっている場合、これらを互いに異なる色で塗り分けるのは、加工法によっては困難である。さらに、図11のように複数の溝部GがT字型に接している場合や交差している場合、諸方向の応力が交点に集中し破壊されやすい。よって互いに異なる方向の溝部Gはやや離れている方がよいが、前段落の理由で離れすぎない方がよい。具体的には、それらの距離はピッチpiの0~4倍が好ましく、1/2~3倍がより好ましく、1~2倍なら溝部深間隔率が1.87の造形物3を表面部Sに対して45°の方向から見た時に異なる色の溝部Gが略重ならずに見え、しかもそれぞれの色の部分領域が近接して見えるのでさらに好ましい。また、溝部Gが短すぎると、本実施形態で望まれる効果が識別不能になることがある。溝部Gの長さは、ピッチpiの1/2倍以上が好ましく、1倍以上がより好ましく、2倍以上がさらに好ましく、また、幅の4倍以上が好ましく、8倍以上がより好ましく、12倍以上がさらに好ましい。別の効果が求められる際にはこの限りではない。上限は造形物3のサイズによるので特に設けない。
《造形物の変形・応用及び造形物展示体》
〈変形例1〉
 造形物3の各部で溝部色CGが異なってもよい。さらに、溝部Gの方向の変更と溝部色CGの変更が組み合わされてもよい。例えば図12aでは、造形物3に複数の部分領域があり、内側の部分領域では溝部色CGが橙O、外側の部分領域では溝部色CGが黄Yであり、加えて溝部Gの方向が内側と外側とでは90°異なっている。この場合、視線が橙Oと平行である左手前上の視点V14からは外側の部分領域の黄Yが見え、視線が黄Yと平行である右手前上の視点V15からは内側の部分領域の橙Oが見える。つまり、左からは絵柄の地の部分が黄に、図の部分は透明に見え、右からは絵柄の図の部分が橙に、その周囲は透明に見える。これにより、見る方向で図-地関係が反転し色も変わる効果が得られる。なお、橙O及び黄Yは透明でも不透明でもよい。また、複数の部分領域の間で、溝部Gの方向と同様に、曲率・溝部の形状・ピッチ・幅・深さ・面粗さ・波長・波の振幅・位相・表面部Sや裏面部Rや基材部Mの色等が異なってもよい。これらの少なくともいずれかと溝部色CGの変更が組み合わされてもよい。
〈変形例2〉
 造形物3の裏面部Rが着色されてもよい。その場合、溝部色CGが不透明であれば、正面等からは裏面部Rの色が見えるが、一部の斜め方向からは溝部色CGのみが見えて裏面部Rの色は溝部Gに隠れる、という異方性透過効果が得られる。例えば図12bでは、裏面部Rに着色された四角形Qが視点V16からは見えるが、視点V17からは略見えない。溝部色CGが透明であれば、視点V17からは溝部色CGと四角形Qの色が重なって見える。図12aと図12bが組み合わされると、図12cのように、溝部Gの方向と溝部色CGと裏面部Rの色とが同じ画像に基づいて変更されていれば、ある部分領域と別の部分領域とで、溝部Gの方向と、溝部色CG・裏面部Rの色・裏面部R以外の基材部Mの色の少なくともいずれかとが共に異なり、図12aの効果が強調される。図12dのように、溝部Gの方向及び溝部色CGと裏面部Rの色とが互いに異なる画像に基づいて変更されていれば、見る方向により絵柄が変化して見える。例えば溝部色CGが部分領域aと部分領域bとで青、部分領域cで赤、裏面部Rの色が部分領域aで緑、部分領域bと部分領域cとで黄というように、部分領域ごとに一部のみが異なってもよい。
 上記では、ある部分領域では他の部分領域より各色の明度が一律に高いとか各色が等しく青みがかるといった単調な色の変更ではなく、例えばある部分領域では裏面部Rの色が赤で溝部色CGが青、別の部分領域では裏面部Rの色が青で溝部色CGが赤、のように互い違いの組合せや、ある部分領域では裏面部Rの色が赤で溝部色CGが青、別の部分領域では裏面部Rの色が緑で溝部色CGが黄、のようにそれぞれの色相が全く異なる組合せで、しかも各色の彩度が高いと、部分領域どうしのメリハリがついて効果的である。具体的には、色相については、マンセル色相環において近い側が25~50歩度分離れていれば明らかに別の色と識別できるので好ましく、35~50なら主要原色のいずれかの色の色相の差に相当するのでより好ましく、45~50なら補色どうしに近いのでさらに好ましい。又は複数の溝部色CGがHSV色空間のH値において離れている小さい側の角度が、90~180°なら明らかに別の色と識別できるので好ましく、120~180°ならRGB系又はCMY系の一方の原色系等のいずれかの色の色相の差に相当するのでより好ましく、150~180°なら補色どうしに近いのでさらに好ましい。溝部色CGの彩度は、色相にもよるが、概してマンセル表色系における彩度で4以上が好ましく、6以上がより好ましく、8以上がさらに好ましい。溝部色CGの明度は、3~10が好ましく、4~10がより好ましく、5~9がさらに好ましい。さらに上記の組合せとして、溝部色CGは彩度4以上かつ明度3以上が好ましく、彩度6以上かつ明度3以上がより好ましく、彩度6以上かつ明度4以上がさらに好ましく、彩度8以上かつ明度4以上が一層好ましい。なおマンセル表色系では、将来の新しい色材の開発等により安定的色再現域が広がることで、色票が彩度方向に拡張されていく可能性が提唱されている。また、JIS Z 8721において7.5PBの彩度として34や38が示されているが、蛍光色の場合にはこれを超える可能性がある。したがって、彩度の上限は示さない。この溝部色CGの条件は、溝部Gの個別の細部にもあてはまる。同様に、溝部Gの分光透過率又は分光反射率は、可視光のうち一部の波長域において0~30%が好ましく、0~20%がより好ましく、0~10%がさらに好ましい。また、溝部色CGが複数の場合に限らず、溝部色CGが有色の場合には一般に、溝部色CGの彩度又は明度等が上記の条件を満たしていれば、背景の色等にかかわらず溝部Gの色が際立つので、異方性カラーリング効果が向上する。
〈変形例3〉
 図12eのように、造形物3の複数の溝部Gが互いに平行で、裏面部Rの一部が着色され、溝部色CGが不透明で、部分領域ごとに溝部色CGが異なれば、例えば正面からは裏面部Rによる文字が見えるが、横からは裏面部Rが溝部Gで隠れ、別の文字が複数の溝部色CGによって見える。裏面部Rがディスプレイ等の表示装置で、表示内容を変更してもよい。
〈変形例4〉
 分光性塗料・干渉性塗料・偏光性塗料のように、見る方向により色が変わる色材は、造形物に玉虫色のような効果をさらに付加するが、そのような特殊な塗料によらずに同様の効果を得ることもできる。つまり、例えば、左側から見た場合と右側から見た場合とで溝側面Fが別の色に見える造形物3も製造可能である。例えば3Dプリンティングによる造形物3において、図13aのように縦方向の溝部Gの左側の溝側面F3が不透明の青に、右側の溝側面F4が不透明の橙に着色されれば、左側からは青に見え、右側からは橙に見える。また、複数の溝側面F3が画像1に基づいて赤と青で塗り分けられ、複数の溝側面F4が別の画像1aに基づいて緑と黄で塗り分けられれば、複数の色で絵柄が表示され、見る方向により全く別の色の組合せによる別の絵柄に変わる効果が得られる。
 溝部色CGが不透明の場合、図13bのように隣接する2つの溝部G3と溝部G4とで溝部色CGが互いに異なれば、左側からは青に見え、右側からは橙に見える効果に近い効果が得られ、溝側面F3及びF4を異なる色で塗り分けるよりも製造が容易である。これは、図13aのような溝部Gを異なる色の2つの溝部Gに分割したものであり、2つの溝部Gで一組とみなされるので、溝部Gのピッチpiは溝部G3及び溝部G4の一組の幅の中央から、それらに隣接する別の溝部G3及び溝部G4の幅の中央までの距離である。また、この場合の溝部Gの幅wはw1及びw2の和である。後述のように、溝部G3の反対側の面から溝部G4が加工されてもよい。
 さらに、溝部Gがドットに基づく穴状等の場合、図13c・dのように溝部Gの上側の溝側面F5・右側の溝側面F6・下側の溝側面F7・左側の溝側面F8がそれぞれ別の色で着色されれば、4方向で異なる色に見える。溝部Gは図13cのような円や楕円に基づく円柱状等、図13dのような多角形に基づく多角柱状等でもよく、途中まででなく板の裏まで貫通していてもよい。
〈変形例5〉
 変形例1のような効果は異方性ライティング及び異方性反射によっても得られる。例えば図12aの造形物3の溝部色CGがすべて無色透明であれば、図12aの橙Oと平行に黄の照明が当たると、黄Y部分が黄に光るのをV14の観察者が観察でき、図の黄Yと平行に橙の照明が当たると、橙O部分が橙に光るのをV15の観察者が観察できる。溝部色CGは有色透明でもよく、それぞれの照明が交互に発光してもよく、両方が同時に光ってもよく、照明光の色が切り替わってもよく、周期的にそれらが反復してもよい。そのような照明器具Iが造形物3に追加又は併設されることで、造形物照明設備5となる。光が拡散光であれば黄Y部分がやや赤く、橙O部分がやや黄になり、また全体にムラなく光が行き渡る。光が平行光線であれば混色が少なくなり、光源の像が溝側面Fに見える。溝部Gが不透明で乱反射性が高ければ、溝部Gと平行に180°反対の2方向からそれぞれ別の色の光が当たっても、透明の場合と異なり光が混ざらずに、直交する溝部Gのそれぞれの側の溝側面Fに当たって見えるので、溝部Gの方向の2倍の数の光の色が使い分けられ、図13aと類似の効果が得られる。さらに、照明器具Iが複数方向の溝部Gに異なる色の照明を照射することで、着色より容易に、別方向の溝部色CGを別の色にでき、またその色を自由に変更できる。造形物3と照明器具Iの少なくとも一方が動くことで照明効果に変化を与えてもよい。溝部色CGが有色の造形物でも、複数の色の照明を照射することで色が変化して見える。造形物照明設備5では、造形物3と照明器具Iが一体であってもよく、それらが別個で、組合せて用いられてもよい。
〈変形例6〉
 造形物照明設備5において、照明器具I・造形物3・観察者のなす位置関係は3通りである。なお、ここでは造形物3のうち観察者に向かい合う面を表面部S、その反対の面を裏面部Rとする。第1では、図14aのように、照明器具Iが、造形物3の裏面部Rを含む平面に対して観察者Vと異なる側に位置する、つまり造形物3に対して観察者Vの反対側にある。裏面部Rに対する入射光IRの入射角の絶対値は90°未満である。この時、照明器具Iが造形物3を通して観察者のほぼ正面にあると、照明器具Iから造形物3内を反射せずに直進した透過光が直接視野に入り、反射光の効果が同じ色の光によって減殺されてしまう。よって、視点が想定される範囲からは照明器具Iが直接見えないような位置に照明器具Iが設置されることが望ましい。照明器具Iは、そこからの造形物3各部への入射光IRの入射角が出射可能入射角又は段落0042に記載の範囲内にあり、かつ観察者から見えにくいような、例えば斜め上方の位置に設置されてもよい。第2では、照明器具Iが、造形物3の表面部Sを含む平面に対して、図14aとは逆の観察者Vと同じ側に位置する。表面部Sに正面から(図14aでは右方向から)入射する光の入射角を0°とすると、第2の場合の表面部Sに対する光の入射角の絶対値も90°未満である。照明器具Iが観察者の比較的近くにあると、表面部Sの反射率次第では、照明器具Iの像が表面部Sに映ることで、やはり溝部Gからの反射光の効果が打ち消される。またこの場合、観察者と造形物3の間に照明器具Iが位置すると造形物3の一部が照明器具Iに隠れて見えないことがある。照明器具Iが遠方に位置し、観察者が造形物3と照明器具Iの間に位置すると、観察者の動きにつれてその影が造形物3に投影されることとなり見苦しい。よって、この場合でも照明器具Iは造形物3の中心を通る垂直軸(表面部S又は裏面部Rに直交する直線)から離れた斜め方向から光を照射するのがよい。第3では、照明器具Iが造形物3の表面部Sと裏面部Rの間から光を照射する。つまり、造形物3が周知技術の導光板のように働く。裏面部R及び表面部Sに対する照明器具Iからの光の入射角の絶対値は90°以上である。この場合、溝部楔角θGが90°以上の大きな角度であれば導光板としてある程度機能するが、通常の導光板と異なり、光源から離れた部分での光量低下が大きい。溝部楔角θGが小さくなるほどその傾向が強く、溝部楔角θGが10°以下の溝部Gでは、基材部Mを通るほとんどの光が光源近くの数本の溝部Gによって反射されてしまい、光源から離れた溝部Gまでは届かないため、造形物3の各部で著しい光量ムラが発生し、使用に耐えない。この光量ムラは、造形物3各部で溝部楔角θGが135°から180°近くまで大きければ解消可能であるが、これは所期の効果を損なう。したがって、照明器具Iは、造形物3の中心付近から外れた周辺部であり、かつ表面部S又は裏面部Rに対する光の入射角の絶対値が90°未満であるか、入射角が溝部Gに対して出射可能入射角又は段落0042に記載の範囲となる位置に設置されるのがよい。ただし、光量ムラが問題とならない場合等には、導光板状に板の端面から照明されてもよい。溝部Gが表面部Sとなす角度の調整により、特定の位置からのみ反射が見えるようにすることもできる。想定される観察者の位置は、造形物照明設備5の用途や規模、使用条件に応じてその都度定められてよい。
 図14では、造形物3への入射光IRと造形物3からの出射光ORとが実線・点線・破線・一点鎖線で示され、同じ線種の入射光IR及び出射光ORがそれぞれ対応している。さらに観察者Vが造形物3の前を矢印方向に水平に行き来するさまが上から示される。同じ線種の間の狭い側が、同じ照明器具Iからの入射光IR及び出射光ORが届く範囲であり、観察者Vは出射光ORのその範囲内でそれぞれの出射光ORを観察可能である。複数の照明器具Iが同じ高さ(観察者Vの視点より高く、その視野には直接入らない)の異なる位置から造形物3の同じ高さに向けて、異なる線種で示される2以上の異なる色の入射光IRを照射すれば、観察者Vの動きにつれて造形物3の色が多様に切り替わったり連続して徐々に変化したりして見える。異なる色の入射光IRが、図14a・bのように造形物3の同じ部分に当たっていればその部分が、図14cのように造形物3のそれぞれ別の部分に当たっていれば順次別の部分が、観察者Vの動きに伴い異なる色になる。また、溝部Gの方向が、図14a・cのように垂直(観察者Vの移動方向と直交又は垂直、鉛直)であれば出射光ORの範囲が水平方向に狭く垂直方向に広くなり、図14bのように水平(観察者Vの移動方向と平行)であれば逆になる。前者では、溝部楔角θGが狭ければ溝側面Fと入射光IRが平行に近い部分で反射がほとんど見えない。なお出射光ORは、造形物3から遠ざかると図14a・cで示すような方向にいったん収束するが、その後再度発散する。
 これにより、照明の色が同一のままで色の変化が得られる。また、街頭のような場所で多数の観察者が同時に行きかっていても、個々の動きにシンクロした変化を各々が観察できる。色を変更するための人感センサ等の大掛かりな仕掛けが不要でコストを抑えられるが、コストの制約がなければ、各照明器具Iの光の色の変更や照射方向及び位置の移動といった動作の追加により更なる効果が得られる。それぞれの光の指向性が高ければ明確に色が切り替わり、拡散光等であれば各色が切れ目なく自然に移行する。図14各図のように複数の照明器具Iが水平等の直線状に並び、それらの照射範囲の高さも同じで、つまりそれらの照射方向が同一平面に含まれることで、例えば同じ視線の高さの観察者に色の変化が見える。一般的なフラッドライトやスポットライトにおいて、照明の照度が最大の部分の1/2になる範囲を照明器具Iから見込む角度又は造形物3全体を照明器具Iから見込む角度のうち小さい方を照射角度とすると、同一平面からの照射方向の差が照射角度の1/2以内であり、効果を意図する範囲が照射されていれば、照明器具Iの照射方向が多少異なったり、高さが多少異なったりしても、ほぼ同一平面上にある。そうではなく、照射範囲の高さをまちまちにして色もばらばらにすることで、背の異なる観察者には別の色が見えるようにしてもよい。
 このように溝部Gの方向及びそれと観察者の視線の方向との関係によっても異方性ライティング効果は変化するので、図14のように観察者が水平に歩行しながら造形物3を観察する用途や、エスカレーターの壁面に造形物3が設置され、観察者が斜めに移動しながら観察する用途といった、観察者との位置関係の変化等の条件も踏まえた上で、造形物3各部の溝部Gの方向が決められてもよい。異方性ライティング効果だけでなく、異方性カラーリング効果等の他の効果にもこれが当てはまる。また、溝部Gが波線等に基づく曲面状なら、溝部Gの方向の変化による効果の変化が連続して発生し、さらに、光源が少なくとも溝部Gの各部に反射が見える。
 図15のように溝部Gが表面部Sとなす角度が複数であれば、観察者Vが移動するにつれて、造形物3のある角度の溝部Gが一瞬だけ照明光を反射して光り、次に別の角度の溝部Gが、さらに別の角度の溝部Gが光って見える、という効果が得られる。照明光の色も複数であれば、造形物3の各部が次々と異なる色に光って見える。図15aのように造形物3の部分領域ごとに複数の溝部Gが表面部Sとなす角度が異なってもよく、図15bのようにそれぞれの溝部Gごとに表面部Sとなす角度が異なってもよい。これらが図11のような溝部Gの方向の変更と併用されてもよい。
 図15aの照明器具Iはライトカッターを具えているが、このようにバーンドアやレンズ等により照射範囲が制限され、狭い部分にスポットライト状に投光するよう調節されれば、色のコントラストが向上する。また照射範囲の制限により、観察者に直接光源が見えず、まぶしさが軽減される。ある色の照明が特定の部分領域のみに当たり、それ以外の部分に当たらないよう、その部分領域の形状に沿ったマスク等で照射範囲が制限されてもよい。照明器具Iが平面的板状や球状等の造形物3に照明を照射し、不要な照射範囲が遮光されるなら、照明の照射角は180°未満であり、実際上は90°以下である。
 照明光の収束性等の特性によっても造形物照明設備5の見え方が変わる。図16は図14bの造形物照明設備5をSVの方向から見た図である(ただし照明器具Iの形状・特性等は一部異なる)。照明器具Iが図16aのような点光源に近ければ、入射光IRが発散光となり、出射光ORが届く範囲内の視点からは造形物3の広い部分で反射が見える。例えば造形物照明設備5が飲食店の通路に設置され、観察者の目の高さが数10cm程度の限られた範囲内にあり、造形物3との距離もほぼ一定であれば、これが適用されてもよい。さらに、溝部楔角θG又はθFの調整、あるいは造形物3全体の設置角度の調整によって、反射が見える位置が目標とする目の高さの範囲に適合されてもよい。図16bのように入射光IRが平行光に近ければ、ある視点において反射が見える範囲は狭くなるが、観察者(図示しない)は出射光ORが届く広い範囲から反射を観察できる。例えば造形物照明設備5が広い空間に設置され、幅のある年齢層で様々な身長の観察者に遠近多様な距離から観察されるなら、これが適用されてもよい。図16cのように入射光IRが様々な方向の成分を含むなら、造形物3の各部で反射が観察でき、ある視点において反射が見える範囲は広がるが、それぞれの位置の溝部Gに異なる色の光を当てようとしても混色しがちである。なお、造形物3の照明器具Iから遠い部分で近い部分より光量が低下する場合には、光量が全域で均一に近づくようグラデーションフィルター等により補正されてもよい。照明器具Iの照射範囲周辺部の光量低下と距離に応じた光量低下との相殺により光量が均一化されてもよい。造形物3各部での照度差はΔ200lx以下が好ましく、Δ100lx以下がより好ましく、Δ50lx以下がさらに好ましい。また造形物3の照度は、色にもよるが200~2000lxが好ましく、300~1000lxがより好ましい。1000lxを超える明るい照明下で周囲が暗く照度差が大きいと、明るすぎてまぶしく、溝部G間での二次反射が顕在化し、また入射角が90°に近いほど裏面部R及び表面部Sの埃や傷が目立ち、効果が損なわれることがある。
 さらに、上記の造形物照明設備5において、入射光IRの指向性が高く、照射範囲はきわめて狭いことにより、例えば60mmといった短い区間ごとに出射光ORの色が切り替わって見えれば、造形物3の同じ個所の色が、観察者Vの左右の目にそれぞれ異なった色で見えることになる。同一対象の色が両眼に別の色として知覚され、しかも観察者Vの移動に伴ってそれぞれの色が様々に変化することで、観察者Vの立体視と空間認識が揺るがされ、これまでにない視覚体験となる。例えばある調査https://www.dh.aist.go.jp/database/head/index.html(2018年5月29日閲覧)によれば、日本人の成人の瞳孔間距離(瞳孔間幅)の平均は、男性で約64mm、女性で約61mmであるという。よって、各色の幅が、観察者の視点が想定される位置において60~65mm程度、対象とする身体的条件をより広げて50~70mm又は40~70mmで出射光ORの色が切り替われば、この効果が得られる。入射光IR及び出射光ORが図16bのような平行光に近ければ、観察者の位置にかかわらず色の幅が略一定となるので、広い範囲で上記の効果が得られる。主な観察者の年齢層・性別・民族等により、瞳孔間距離の平均が異なることがあり、それに合わせて色が切り替わる距離が設定されてもよい。例えば、児童向けの施設に設置される造形物照明設備では、50mm程度の短い間隔にされる等である。各色の幅が両眼の間隔より狭くとも、両眼に異なる色が常に見えればよい。例えば色の幅30mmの赤・緑・青の光が繰り返されれば、瞳孔間距離が30mmより大きく90mm未満の、ほとんど全ての人が上記の効果を享受できる。また色が切り替わる幅も重要であり、観察位置において各色の間の光が届かない範囲又は各色の光が混色する範囲は、瞳孔間距離平均の1/2又は30mm以下が好ましく、1/4又は15mm以下がより好ましい。
 なお、上記を含む異方性反射効果等は、基材部Mを有さず、短冊状の反射面が平行に並んだ造形物によっても得られる。ただし、基材部Mを有する造形物3の方が、薄い反射面をたわみや歪みなく保持可能であること、複雑かつ自由な形状・方向の反射面が配置可能であること、反射面が雨水・風・外力等から保護されること等の点において有利である。
 造形物3が表面部Sと裏面部Rの両側あるいはそれ以上から観察される場合は、両側かそれ以上から照明を当てればそれぞれの側から反射が見える。その場合、それぞれの側で照明の色が異なってもよい。
 溝部Gの方向が複数でなくとも、照明が点滅すれば、溝部Gによる文字等が見えたり見えなかったりするという効果が得られる。この効果は、複数の平行な溝部Gでも得られる。
 造形物3の裏側に乳白状樹脂板が設置されれば拡散光照明に近い効果が得られる。さらに導光板等の照明器具Iが装着され造形物照明設備5とされてもよい。可搬的な造形物照明設備5においても、照明器具I・環境光や使用状況との関係に応じて造形物3及び照明器具Iの諸パラメータが調整可能である。例えば、装身具に埋め込まれた造形物3が向きにより一瞬だけ光って見える、といった演出がありうる。
 このように、造形物3の屈折率、造形物3の溝部の方向・θG又はθF、造形物3全体の方向、並びに照明器具Iの位置及び照射方向・照射範囲・色・造形物3各部に与える光量・光の収束や拡散の特性等が調整されることで、様々な条件に応じた異方性視覚効果を有する造形物3及び造形物照明設備5の提供が可能である。
〈変形例7〉
 LED等により、例えば複数の平行な溝部Gのうち1本おきのグループを同時に光らせ、残りの1本おきのグループは暗くし、それぞれのグループが一定周期ごとに点滅を繰り返すようにして、それぞれのグループごとに色や複数の部分を組み合わせてなる絵柄を別にしてもよい。
 異なる色どうしの境界部分では、色が明確に異なってもよく、徐々に連続的に変化してもよい。例えば、溝部色CGと周囲の基材部Mとの境界部分がグラデーション状に移行してもよい。また、複数並んだ溝部Gの溝部色CGが、それぞれは単一の色でありつつ、1本ごとに次第に変化することで総体としてグラデーションとなってもよい。1本の溝部Gの溝部色CGが溝方向に徐々に変化し、それが複数並んでもよい。隣り合う溝部Gの溝部色CGが異なり、その分布状態が変化することでグラデーションとなってもよい。
〈変形例8〉
 溝部Gが図3dのようなドットに基づく柱状等の場合、図17aのように円錐状・角錐状・半球状・多角形状等に大きくテーパーがついた形状でもよい。その場合、各方向から別の色の照明が照射された造形物を任意の方向から見る観察者には、各溝部Gの一部にいずれかの色の光が反射することで、一帯が見る方向に応じた色に見える。つまり、図13c・dと同様の効果が異方性ライティング及び異方性反射によって得られる。溝部Gは他にも、螺旋状・開口部より底面部の方が広がった形状・中心軸に対して又は対向する面が非対称な孔状等様々な形状が可能である。観察者が視点を移動させれば、造形物3の同じ一帯に別の色の反射光が見える。このような造形物3は正面等から光を投映するためのスクリーンとしても使用できる。正面以外から映像等が投映される場合、投映機が造形物3の周辺部やその面の延長に対して正対するように設置され、レンズにアオリがかかる、つまりシフトによってレンズ光軸が平行移動されることで、投映機は斜め方向から投射しながら、造形物3の中心に正対したのと同じように、遠近法の歪みなく、全面にピントが合った状態で投映することができる。このようにして1つの造形物3に多方向から複数の像等を投映し、観察者が見る位置によって像が変化するという造形物照明設備5も可能である。図17aに示すように表裏の両側から溝部Gが加工されれば、溝部Gの分布の密度が上がり、反射の輝度及びコントラストが向上する。溝部Gの充填部Fiが金属粉等の反射材でもよく、充填部Fiが蛍光塗料・特殊発光塗料等で、照明光が紫外線等でもよい。
 図13dのように多角形等の溝側面Fや図3d・g・hのような曲線に基づく形状を含む溝側面Fでは、段落0048に記載の通り、それぞれの溝側面Fに対応した多様な方向からの視線及び光線に対し異方性カラーリング・透過及び反射効果等が得られる。さらにそれぞれの溝部Gの溝部深間隔率が最小溝部深間隔率より大きければ、段落0024・0030等に記載の、斜め等から見た場合に複数の溝部Gがつながって見える効果も得られる。
 加えて、多角形等の溝側面Fが図3d・gのように規則的に反復して並ぶことで、段落0016から0018に記載のパターンや幾何学模様となり、複数の溝部Gがつながって見える効果が単発的に発生するにとどまらず、本段落に上記のように見る方向に応じて一帯で繰り返し見える。また、そのような一帯が広い面積にわたっていれば、段落0025に記載の現象が複合した装飾効果を呈する。さらに、互いに平行な万線では線どうしの距離は常に一定であるが、図3g等では各部での線の間の距離はまちまちである。そのような画像1に基づく造形物3では、段落0023及び図5に記載のV1・V2・V3の事態が、随所で隣接して同時に観察可能であるから、それらの混在による効果も得られる。しかも視線角度の変更によりV1・V2・V3が同時に変化する。図3i・jに基づく溝部Gでも同様である。
〈変形例9〉
 基材部Mが透明の造形物3において、複数の方向の溝部Gが同じ部分で重なる場合、造形物3の同じ面で格子状に交差してもよいが、図17bに断面を示すように、例えば加工部14が材料2の片面から垂直方向の複数の平行な溝部Gを加工し、逆の面から水平方向の複数の平行な溝部Gを加工し、両者を貫通させなければ、それぞれを別の色に着色し分けるのが容易である。これにより、同じ部分領域において、見る方向により異なる色が見える効果を呈する。さらに造形物3の表裏の溝部Gがそれぞれ別の画像に基づいていれば、見る方向や光の方向次第で異なる絵柄が見える。
 表面と裏面の両側からの加工には、片側であれば加工精度等の理由から連続して行う必要があった工程を両側の各部に分散させることで、加工部14の時間的・装置的負荷等を小分けできる利点がある。また、隣接する部分領域が表面と裏面とに分かれていれば、加工部14は複数の色を容易に塗り分けできる。さらに、上記加工は視覚的効果にも寄与をもたらす。表面から加工した溝部Gと裏面から加工した溝部Gとで表面ないし裏面からの距離が異なることで、それらが同居する造形物3は、各種異方性視覚効果の重層化・奥行き感の強調・浮遊感の演出といった効果を得る。平行な面状の溝部Gの場合、同じ位置で複数の方向の溝部Gが交差していると、それぞれの方向の溝部Gが別の方向の溝部Gに分断されて効果が低下することがあるが、複数の方向の溝部Gが両面に分かれて加工されていれば、直接には交差しないので、そのような問題がない。
〈変形例10〉
 さらに、溝部Gが造形物3の複数の面から加工されてもよい。造形物3が立方体状であれば、6面全部に溝部Gの開口部があってもよい。溝部Gの深さの方向が複数の造形物3、このような板状造形物が積層された多層構造の造形物3、透明等のパーツが追加されたり切削等により変形した複雑な形状の造形物3、多面体又は曲面で構成された造形物3等も可能である。図17cのように、同じ位置に両面から溝部Gが向かい合わせに加工され、それぞれの側で色を変更して、溝部色CGが途中で別になってもよく、色がグラデーション状に変化してもよい。また、図17dのように、無数のドットや万線で構成された画像1が両面から別の2色で重ならないように加工され、各部で2色の比率が異なることで画像の階調再現が可能である。階調の調整は、ドットの数や分布、網点のようなドットの面積の増減、ドットの深さ、それらの併用のいずれで行われてもよい。片面から加工した溝部Gがシアンで着色され、さらにこの面に同様にマゼンタの溝部Gが加工され、その後に表面を研磨するなどしてシアンの上にマゼンタが重ならないようにし、裏面にも同様に加工すれば、3色以上のカラー画像の加工もできる。これにより連続階調の写真等が加工された造形物3は、異方性反射によって輝き、奥行き方向に広がって見えるという、通常の平面的な写真では得られない効果を奏する。
〈変形例11〉
 加工部14は、平面的板状の材料2に溝部Gを形成した後に加熱するなどして変形させ、表面が曲面の造形物3を製造してもよい。その場合、加工部14は、溝部Gの開口部側が凸面となるように曲げてもよく、溝部Gを図17aのようにテーパー状とし、開口部側が凹面となるように曲げてもよい。そのような溝部Gが複数方向に交差していれば、より複雑な曲げ加工も可能となる。
〈変形例12〉
 複数の造形物3が重ねられた造形物展示体4も可能である。それぞれの造形物3の溝部Gが、立体を輪切りにした断面図状の画像1に基づいていれば、これらを並べた造形物展示体4では溝部Gが積層型の立体地図のように元の立体を再現する。これに溝部Gの方向に対応した照射方向から光が当たれば、それぞれの溝部Gが輝く光の彫刻が実現する。複数の造形物3は密着又は接着されても距離があってもよい。なお、本変形例及び次変形例の図は複雑になりすぎ、簡明な図示が困難であるため、省略する。
〈変形例13〉
 複数の造形物3が重なっていると溝部Gどうしのモアレが発生することがあり、各種異方性視覚効果が相乗的に作用する。少なくとも一方の溝部Gが互いに平行な曲面状か、両方のピッチpiが同じか整数比、あるいはそれらに近似し、その差が狭い方の25%以下か好ましくは12%以下だとさらに効果が大きい。それぞれの色が異なると特有の効果を奏し、少なくとも一方が上下左右前後に動いたり回転したりすると(例えばスライド式自動ドアの前後透明板への施工)、際立った動的変化を示す。造形物展示体4の各部が独立して動いてもよく、ある造形物3の表面と別の造形物3の溝部Gとのなす角度が変化するように動いてもよい。
〈変形例14〉
 造形物3の例えば裏面部Rが鏡面であれば、透明な基材部Mを通して観察者の側の景色が映って見える。また、観察者の側に光源があれば鏡面で光が反射して、裏面側に光源や風景がなくてもそれらがあるのと同様の異方性反射効果・異方性透過効果等が得られる。
〈変形例15〉
 複数の角柱状の基材部Mが並び、それらの間が溝部Gである造形物3も可能である。それぞれがモーター等により回転してもよく、柔軟な材料2が用いられれば曲面でも回転可能である。それぞれが固定されてもよい。
 なお、以下の実施形態の記載の一部は本実施形態にもあてはまる。また、造形物3を斜めから見た時に複数の溝部Gどうしの距離又は重なり具合が手前と奥とで同等になるよう、造形物3が湾曲状でもよく、溝部Gが互いに平行でなく、表面部S又は裏面部Rとなす角度が一定であってもよい。湾曲がわずか、具体的には湾曲の凸または凹の量が、造形物3が湾曲する方向の長さの10%以下又は20%以下であれば、複数の溝部Gの二分面は互いに平行とみなしてよい。
[第2の実施形態]
 図18aのように、溝部Gの底面部Bが広く、凹部分の幅と凸部分の幅とが比較的近くてもよい。その場合の基材部Mが透明な造形物3を斜めから見ると、対向する2つの溝側面Fの片側が透明部分を通さずに見えるので、屈折で縮まずに長く見える。表面部Sを通して見える溝側面Fは屈折により短く見えるので、斜めから見た場合に一帯の溝側面Fがつながって見える効果を効率的に得るために、表面部Sの幅を底面部Bの幅より狭くしてもよい。溝側面F・底面部Bは透明でも不透明でもよい。
 図18bのように、この造形物3が不透明であれば、底面部B及び表面部Sの色が溝側面Fの色と異なってもよい。底面部Bの色と表面部Sの色とは異なっても同じでもよい。溝側面Fは表面部Sより光を吸収する色であってもよい。底面部Bも同様である。第1の実施形態に記載の構成・効果・変形例等の一部は、本実施形態にもあてはまる。例えば、溝側面Fが表面部Sに対して略垂直であれば、正面から見た場合に溝側面Fが略見えず、第1の実施形態と同様に異方性カラーリング効果が得られる。
 不透明な造形物3では、表面部Sの幅と長さの少なくとも一方を各部で変更することで、表面部Sと、溝側面F又は底面部Bの少なくとも一方との、視野内の一定の範囲における面積比を変化させることができ、これにより、表面部Sの色と溝側面F又は底面部Bの少なくとも一方の色の少なくとも2色の配合を様々に変更して階調を表し、写真画像・CG・イラスト等の画像を表示することができる。表示される画像が文字や線画の場合には、例えば階調数が2階調でもよく、写真の場合には3階調以上の多階調でもよく、それが2階調化された画像でもよい。具体的には、画像処理部12等は、画像1が多階調画像の場合、万線・曲線状の万線・網点・ディザパターンドット等の様々なスクリーンやパターン等を使用して、例えば図3cのように面積比で階調を表示する2階調画像にすることができる。このスクリーンやパターン等は、画像処理部12等が記憶しているデータを読み出してもよく、処理の都度新たに取得してもよい。このような画像1に基づき、加工部14は、少なくとも2層が互いに異なる色で着色された3層以上の材料2の一部を除去する工程、2層2色の板材を抜き加工し第3層を貼り合わせる工程、透明等の材料で凹凸の形状を造形後に表面部S・溝側面F・底面部Bに2以上の異なる色で着色する工程・3Dプリンティング等で造形物3を製造する。このような造形物3は、表面部Sの色と底面部Bの色とが異なる場合にはその2色の組合せの比率により、例えば正面から見た場合に階調を表してもよく、表面部Sの色と溝側面Fの色とが異なる場合にはその組合せにより、例えば斜めから見た場合に階調を表してもよく、表面部Sの色と溝側面Fの色と底面部Bの色がすべて異なる場合には、それら3色すべての組合せを使ってもよい。また、画像処理部12等は、万線や網点の幅又は長さの少なくとも一方を一定とし、その数や密度や分布量の増減により階調を変化させてもよいし、面積の調整と数や分布状態の調整とを併用してもよい。
[第3の実施形態]
 3Dプリンティングによる造形物3では、溝部Gが溝状でなく、ごく薄い膜状で、2面の溝側面Fがきわめて近接していてもよい。それと同様に、例えば薄手の透明等のフィルムが一定の幅で裁断され、その片面又は両面に着色された複数の帯が、一方の切り口を基底材上に固定する形で並べられ溝部Gとされた造形物3も可能である。この帯の立った状態での保持と保護のため、帯の間に透明又は半透明の樹脂等が充填され図12と同様の外観とされてもよく、帯が樹脂内に浮いた状態でもよく、その際、樹脂等から帯の一部が露出してもしなくてもよい。フィルムの切り口は正面から見えるが、切り口が目立たないよう溝側面Fとは別の色で着色されてもよい。フィルム全体が同じ色でもよく、溝側面Fの色の変化が詳細で、複数の溝側面Fにより複雑な画像が表示されてもよい。それぞれの溝側面Fに文字や模様等が形成されてもよく、複数の溝側面Fがつながって見えることで連続した模様等となってもよく、フィルム等が不透明で、両側の溝側面Fの絵柄が異なってもよい。これは、3Dプリンティング等により溝側面Fに形成された凹凸が光の反射によって絵柄を表示することで、第1の実施形態等においても実施可能である。3Dレーザ彫刻でも類似の効果が得られる。さらに互いに隣り合う複数の溝部Gの方向が複数でもよく、溝部Gが曲面でもよく、互いに平行でなく自由に多様な方向を向いてもよい。溝部色CGが溝部Gごとに異なってもよく、各溝側面Fの各部でさらに異なってもよい。また、造形物3が高可塑性ないし高可撓性の薄いフィルム状でもよい。これが裏面部Rに粘着層を有していれば、例えば円柱に容易に施工可能である。第1及び第2の実施形態に記載の構成・効果・変形例等の一部は、本実施形態にもあてはまる。
[第4の実施形態]
 溝部Gの先端部分は、図4cに示す底面部Bのように凹凸状になることがある。この凹凸が、数mから数10cmまでの通常の観察距離では肉眼で識別できない程度の微細なものであれば、実用上溝部Gの深さは一定とみなすことができる。そのような溝部Gの仕上りの均一さにより造形物3の装飾効果が向上する。一方、凹凸の深さの差が数mm以上であれば、数10cmの距離からの目視でも充分に目立つ。こうした溝部の深さの際立った変化による加飾性が目的とされてもよい。
 例えば、画像処理部12が、図3のような画像1のそれぞれの線分を同じ位置で10本重ね、それぞれの線分の長さを変更して10%ずつ短くなるようにし、加工部14がそれに基づき、通常の溝部Gの1/10程度の出力でレーザ加工する。同一箇所への10回のレーザ照射の長さが各々異なることで、溝部Gが深さ方向に谷型(図19のように開口部がある表面部Sを下にすれば山型)の形状となる。レーザのスポット径が充分に小さければ、溝部Gの幅は、始点と終点のごく一部を除き略一定となる。画像処理部12は線分を重ねずに複数のレイヤーや10枚の画像に分けてもよい。画像処理によってではなく加工部14側の動作によっても、同様の加工が可能である。レーザの熱により溶解した材料2の一部が流れながら硬化するため、直角の階段状にはならない。また、それぞれの長さの各線分の加工順序によって溶解及び硬化の状態も変化するため、溝部の形状が別の結果となる。10回分の加工方向が同一か往復かでも形状が異なる。加工部14が、同じ位置の10回の加工を順次行い、1回目の加工によって熱を持っているままの材料2の同じ部分にすぐに2回目以降を加工するか、1回目の加工後に別の箇所の加工を行い、1回目の部分が除熱された状態で2回目、という具合に間歇的に加工するか、によっても形状が異なる。
 また、例えば、加工部14は、一定の深さで加工する時の出力を80%とすると、線に基づき溝部Gを加工する際に始点から80%で加工せずに、0%に近い出力から80%に漸近するように加工することができる。その間スキャンが行われて加工位置が移動するので、加工された溝部Gでは、加工が1回であっても、始点の深さは浅く、徐々に深さが増す、という形状になる。終点でその逆が可能である。深さの変化による傾斜の度合も変更できる。パルス数等の設定によっては、溝部Gの深さが波線状等に変化して溝側面Fも大きく波打つこともあり、波が次第に減衰することもある。加工部14は、レーザの照射方向を、垂直だけでなく溝部の方向や幅の方向に傾斜させてもよい。あるいは、樹脂製の材料2は品種ごと、さらにはロットごとに融点又はガラス転移点等が異なるため、気化・溶解・流動・硬化等の挙動がまちまちであり、気温や湿度も影響して多様な形状変化を示す。このような材料2の特性及び加工部14の機能に応じて、画像1等において線分の数・長さ・方向・幅等が調整され、加工部14において加工の出力・速度・方向・順序・周波数・パルス数・解像度・オフセット量・レンズの焦点距離・スポット径・フォーカス位置・給排気量等の各種パラメータが最適に設定される等により、複数の部分において深さが互いに異なる溝部Gが加工可能である。以下、このような溝部Gを変深溝部Zと記載する。なお、オープンな溝部Gは始点と終点を1個ずつ有する。始点及び終点は溝部Gの両端であり、通常は深さが0である。溝部Gの途中に深さが0の部分があれば、溝部Gはその部分で分かれている。クローズドな溝部Gは始点及び終点を有しない。
 変深溝部Zの二分面を断面とした時の輪郭の形状(以下、変深溝部Zの形状と記載する。)は、半円状・半楕円状・台形状・三角形状・それらが複数連なることで深さの山を複数有し、その間に谷を有するフタコブラクダ型や連峰型・それらに基づくより複雑な形状等様々である。繰り返し精度及び再現性が高い加工部14は、複数の変深溝部Zを略同一の形状にできる。略同一の形状とは、溝部の方向の違い等によってそれぞれの変深溝部Zの形状がごくわずかに異なることがあるが、一般の観察者が通常の状態で目視する限り区別がつかない程度、という意味である。そして、例えば図3i・jの一部のような画像1に基づく造形物3は、略同一の形状の変深溝部Zの反復繰り返しにより、例えば図19aのように、斜め等からは鱗状に見える立体模様を呈し、リズミカルで踊るような視覚効果をもたらす。なお図19aでは、各変深溝部Zの形状が同一であることを示すため、図の溝部の方向及び深さ方向における変深溝部Zの遠近法上の変形は行われていない。また、溝側面Fが、略平面状ではありながら、外形を反映してごく緩やかに湾曲したり、層状・年輪状・入れ子繰り返し形状等の縞を有したりすることがある。変深溝部Zの底面部Bは各部で方向を変化させるため、多様な方向及び形状の線状の反射を示す。第1の実施形態では、複数の溝部Gの複合による異方性視覚効果と、複数の溝部Gにより表示される絵柄に大きな特徴があり、造形物3が比較的遠方からの観察に適していることが多い。一方本実施形態では、個々の変深溝部Zの複雑な形状と、それにより見る方向次第でダイヤモンドのように変化する輝きが着目される。とりわけ、底面部Bの微細な線状の反射が特徴的である。よって変深溝部Zはより近接して観察されるのが一般的には効果的である。このような変深溝部Zが幾重にも重畳し、深さが一定の溝部Gでは得られない複雑で繊細な異方性反射効果を発揮する。光の方向や周囲の明るさによっては、例えば裏面部R側から観察された時には表面部Sに変深溝部Zの反射像が映ることがある。観察者の側及び反対側の両側から照明される場合にこの効果が顕著である。変深溝部Zが斜めから見て半円状であれば、反射像はその線対称の半円状となり、それらが合わさって略円状に見える。画像1の幾何学模様等の調整により、複数の長さ又は複数の形状の変深溝部Zが組み合わされば、より変化に富んだ造形となる。図19bのように、略平行に並ぶ略同じ形状の変深溝部Zの方向が交互に反転してもよい。さらに、第1の実施形態等の記載は本形態にもあてはまり、例えばこの溝部の一部の溝部深間隔率が最小溝部深間隔率より大きければ、斜め等から見た時に複数の溝部がつながって見える箇所が規則的に繰り返されて見える。ただし、本形態では、前後の変深溝部Zどうしが重なって見えると変深溝部Zの形状が見えなくなって効果が低減することがあるので、第1の実施形態の一部等と異なり、必ずしも溝部深間隔率が大きくなくてもよい。また、変深溝部Zは一定パターンの繰り返しでなく、例えばそれぞれランダムな方向の複数の変深溝部Zが、各々の中心が等間隔である等規則的に配置されてもよい。複数の変深溝部Zが規則的に配列されていなくても、ある程度密集していればよく、密集の度合が造形物3の各部でまちまちでもよい。変深溝部Zの二分面と表面部Sとの角度が各部で異なってもよい。その角度が複数で、それぞれの角度の変深溝部Zに異なる色の照明が当たることにより、変形例5のような効果が得られる。この応用により、造形物3のほぼ同じ部分で複数の別の画像等が切り替え可能となる。表面部Sとなす角度がそれぞれ異なる変深溝部Zは、例えば後述の加工方向傾斜機構1411及び回転軸補正機構1412を有する造形物製造装置10によって加工できる。
 加工部14が3Dプリンティング等を用いれば、変深溝部Zが深さ方向の奥で一旦狭まってから再度広がる糸巻き型・その逆の樽型・図20cのようにオーバーハングした形状・変深溝部Zが一度途切れてより奥で再開する飛び地型・変深溝部Zの中に基材部Mがつながった部分が取り残された中州型・人や動植物等の形状・文字・飾り罫といった自由な造形が可能となる。変深溝部Zが途中で幅方向に折れ曲がってもよい。第5の実施形態にて後述の捩れ溝部状に変深溝部Zが捩れてもよい。変深溝部Zと表面部Sとの角度が漸次変化することにより、複数の変深溝部Zの連続が捩れ溝部状となってもよい。変深溝部Zの各部で色が異なってもよく、例えば飛び地状の部分や中州状の部分のみ他の各部と色が異なってもよく、それが略同一の形状の複数の変深溝部Zで反復されてもよい。また、変深溝部Zが幅方向に膨らみを有することで、球状や三角錐状等の立体形状となってもよい。ただしこの場合、上記の略平面状の溝側面Fを基礎とする形状と比較して反射が弱いことがある。第3の実施形態と同様、樹脂注型等が用いられてもよい。加工部14は、小型のサーキュラーソー等の切削工具と化学研磨等を用いてもよい。飛び地型・中州型・オーバーハング形状の変深溝部Z等では、溝の深さ方向に複数の底面部Bが重なるため、光の方向と観察方向によっては光る線がそれぞれの部分で2重3重等に見える。
 変深溝部Zは深さの変化により特有の装飾効果を示すが、矩形の形状の溝部Gでは深さの変化が小さく、その効果は乏しい。よって、溝部の深さが各部で連続して変化していることが、所期の効果のための条件の一つである。つまり、変深溝部Zは深さが一定でなくてもよく、一定の深さの部分が充分に狭くてもよい。例えば台形状の変深溝部Zで、最も深い底部又は頂部に深さの変化がわずかな部分があっても、一定の範囲までは溝部全体の変化の一部として許容される。具体的には、まず条件Aとして、ある溝部の一部における深さの差が、溝部の最大の深さの1/20以下、好ましくは1/10以下であれば、この一部では溝部の深さが一定であるとする(下限は0又は測定限界値で、特記の場合を除き以下同様である。)。なお、条件Aが最大の深さに応じて変動する値である理由は、浅い溝部は近くから観察されるのに適しているので深さの変化が識別されやすく、深い溝部は遠くから観察される用途で必要とされるので深さの変化が比較的目立たないことが多い、という点である。ところで、一般に肉眼の分解能は30cmの距離で0.1mmとされ、これ以下では識別が難しくなるので、変深溝部Zの深さによらず、深さの差が0.1mm以下なら深さは一定としてもよい。さらに、表面部Sに直交する又は垂直な溝部が斜め方向から観察される場合、屈折により、見かけの深さは最大でも実際の深さの1/2弱程度となり、凹凸の差も実際の半分程度に見えるので、深さの差が0.2mm以下なら深さは一定としてもよい。次に条件Bとして、ある変深溝部Zにおいて、条件Aを満たす連続した部分の溝部の方向における長さが、この変深溝部Zの溝部の方向の長さの1/5以下、好ましくは1/10以下、又は1mm以下、好ましくは0.5mm以下であれば、この変深溝部Zの一部の深さは連続して変化していると考えられる。長い変深溝部Zも含む場合には、条件Bは、条件Aを満たす部分の長さが変深溝部Zの長さの1/5以下かつ深さの1/5以下、又は長さの1/10以下かつ深さの1/5以下である。ここで、条件Bが同じであれば、条件Aの深さの差の最大許容値が大きいほど、適合する溝部は減少し、範囲が狭い。すなわち、条件Aが1/10以下の場合は、1/20以下の場合より厳しく、条件A+Bに含まれる溝部の数がより少ない。
 例えば、条件Aが1/10以下、条件Bが1/5以下の場合、最大の深さが4mm、長さが3mmの変深溝部Zにおいて、深さの差が0.4mm以下である連続した部分の長さが0.6mm以下であれば、この変深溝部Zは形状に充分な変化を有し、所期の効果を呈する。図20は二分面を断面とする変深溝部Zの断面図である。図20aは等脚台形状の変深溝部Zである。図20aの変深溝部Zにおいて、深さが一定である連続した部分の長さは変深溝部Zの長さの1/5である。すなわち頂部の長さ(図のイタリック体のj)と変深溝部Zの長さ(図のイタリック体のk)との関係はj=k/5である。また変深溝部Zの深さを図のイタリック体のlとするとk=lである。片側の脚部分の辺の長さ(図のイタリック体のm)は頂部の長さjの29-2≒5.385倍であり、jが変深溝部Zの底面部B全体の長さ(j+2m)に占める割合は約8.5%である。ゆえに、この変深溝部Zの底面部Bのうち、深さが一定である部分は無視できるほど短いということができる。上記の割合は、深さlが同じならkが短いほど小さくなり、k=l/2なら約4.7%となる。
 さらに、条件Aを満たす連続した部分の溝部の方向における長さが、変深溝部Zの溝部の方向における長さの1/30以上か1/20以上、又は0.1mm以上か0.2mm以上であれば平坦な部分であるとすると、1つの変深溝部Zにおいて、平坦な部分が複数ある場合には、それらの溝部の方向の長さの合計が前記いずれかの範囲でもよく、例えば変深溝部Zの溝部の方向における長さの1/3以下でもよく、それぞれが前記いずれかの範囲でもよく、平坦な部分の数は3以下でもよく、2以下でもよく、1のみでもよい。1つの変深溝部Zにおける複数の平坦な部分の深さは同じでもよいが、異なっているほうが所期の効果は高い。
 また変深溝部Zの深さの変化の度合は総和勾配sgで表せる。図20bのように、変深溝部Zと、その二分面を含み、溝部の方向をx方向、x方向に垂直な方向をy方向とするxy平面を考える。通常、変深溝部Zの溝部の方向は溝部Gと同じく表面部Sに平行であり、変深溝部Zに開口部があればそれにも平行である。総和勾配sgとは、変深溝部Zをx方向にN個に分割し、それぞれの分割区間のy方向の深さの差yi+1-yの絶対値の総和を、x方向の長さの差xi+1-xの総和の絶対値で除した商の百分率表示である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000014
 xはi番目(i=1、2…N)の分割線と始点x(特記の場合には終点等)との距離の、またyはi番目の分割位置における変深溝部Zの深さの測定値である。これらの測定値は、変深溝部Zの断面・造形物3の端面から見える透過像・それらの画像・斜め方向から撮影され屈折による変形及び必要があれば遠近法的歪曲が補正された画像等で測定される。測定値は、画像等に重ねられた例えば0.1mm単位のグリッドから割り出されてもよい。始点x及び終点xN+1は変深溝部Zの開口部の始点及び終点に基づき、開口部がない場合には直線部分に基づき、直線部分もない場合には変深溝部Zの溝部の方向の両端であるが、その場合には溝部各部の深さ方向の上端と下端との距離が深さとなる。変深溝部Zが開口部を有する場合、及び始点xと終点xN+1とで表面部Sからの距離が等しい場合にはy=yN+1=0である。
 図20bは分割区間の幅が均等の場合の例である。ここではN=8である。Nは例えば8・10・12・16・20・24・30・32のいずれかでもよく、あるいはx方向の長さの差xi+1-xが0.1mm・0.2mm・0.5mm等の固定値でもよい(変深溝部Zの終点等に残る端数分は適宜処理される。)。オーバーハング形状の変深溝部Zでは、1本の分割線につき底面部Bとの交点が複数生じるので、特記の場合を除きy方向の複数の測定値のうち最大値がその箇所におけるyとされる。
 図20cは分割区間の幅が不均等の場合の例である。分割位置が変深溝部Zの形状の山又は谷の頂点Veであれば、変深溝部Zがジグザグ状に近い場合に、深さの変化をよりよく反映する。頂点Veとは、y方向については、変深溝部Zの深さの変化が増加から減少に、あるいはその逆に転じる位置であり、特記の場合を除き、分割位置は頂点Veである。加えて、複数の頂点Veのx方向における中間位置でも分割したり、傾斜の変化の度合が定められた値以上となる部分でも分割するというように、分割位置が増えれば(Nが大きければ)変深溝部Zの形状に対する追従度が増し、形状をより緻密に反映する。さらに、変深溝部Zがオーバーハング形状であれば、x方向の頂点Veでも分割され、ここでもxの値が増加ないし減少に転じる位置で分割される。xの順序は、図20cのように変深溝部Zの底面部Bを始点xから終点xN+1まで辿っていく順に従う。円状等、変深溝部Zの形状に開口部及び直線部分がない場合には、総和勾配sgは、それぞれの分割区間のy方向の深さの差の絶対値の総和の、x方向における最も長い部分の長さに対する割合である。始点xは終点xN+1に一致しない。また、変深溝部Zの凹凸に対する計測精度の下限は例えば0.1mm・0.05mm・0.01mm・0.005mm・0.001mmのいずれかでもよく、この下限以下の凹凸は無視してよい。その上限は変深溝部Zの長さ又は深さのいずれか短い方である。総和勾配sg等は、特記の場合を除き、変深溝部Zの分割が不均等の場合である。総和勾配sgは、100%であれば底面部Bの傾斜角度の絶対値の算術平均が45°以上、すなわちx方向の幅とy方向の凹凸量の総和が等しいと見込まれ、200%以上なら屈折後のx方向の幅とy方向の凹凸量の総和が等しく見かけの傾斜角度の絶対値の平均が略45°以上となりあらゆる視線角度から底面部Bの反射が見え、400%以上なら斜め方向から見た時にy方向の凹凸量の総和がx方向の幅の2倍以上に見える。
 変深溝部Zの長さに対する深さの割合が大きいほど、概して総和勾配sgの値が大きくなる。深さの影響を除外するため、総和勾配sgにおけるy方向の深さの差の絶対値の総和から深さの最大値ymaxの2倍を減じた実質変動総和勾配rsgが用いられてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000015
この値は、台形・三角形等の基礎となる形状の単純な傾斜を反映せず、それに付加された凹凸の量を表す。特記の場合、yの最大値がymaxとして用いられ、分割区間の幅が不均等の場合にはそれらは原則として等しい。
 あるいは、N個の分割区間のうち両端部分を含まない中間変動総和勾配msgが用いられてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000016
これは、図20bでは、yからyまで及びyからyまでの分割区間の深さの変化を除いたyからyまでの間の勾配を示す。これにより、総和勾配sgにおける始点x直後の急上昇成分と終点xN+1直前の急下降成分とが除外され、変深溝部Zの中間部分の正味の変化が表される。特記の場合、yからyまでに限るというように、除外される分割区間が変更されてもよい。
 図20aの場合にはrsg=msg=0である。平坦な部分をもたないV字形状の変深溝部Zでは、rsg=0であり、中間変動総和勾配msgの適用対象外である。また、rsg>0又はmsg>0であれば、その変深溝部Zは複数の頂部Veを有するか、オーバーハングを有する。つまり、実質変動総和勾配rsg及び中間変動総和勾配msgは、変深溝部Zの深さが一定でないかどうかではなく、その形状の複雑さの度合を示す指標である。
 実質変動総和勾配rsg・中間変動総和勾配msgは、100%であれば始点x及び終点xN+1付近を除く底面部Bの中間部分の傾斜角度の絶対値の算術平均が45°以上、すなわち中間部分のx方向の幅とy方向の凹凸量の総和が等しいと見込まれ、50%でy方向の凹凸量がx方向の幅の半分となり、200%であれば、斜め方向から見た時にx方向の幅とy方向の凹凸量の総和が等しく見えるので、好ましくは50%以上、より好ましくは100%以上、さらに好ましくは200%以上、一層好ましくは400%以上で、上限はないが2000%程度までが現実的である。
 造形物3における単位面積あたりの変深溝部Zの数が多いほど、深さ方向の起伏の頻度及び傾斜の度合が増え、所期の効果が顕著となる。そのためには、それぞれの変深溝部Zが短いほうがよく、具体的には、変深溝部Zの長さは深さ(あるいはピッチ・隣り合う変深溝部Zの間の部分の最も狭い部分の幅)の2倍以下が好ましく、1倍以下がより好ましく、0.5倍以下がさらに好ましい。その反面、溝部の方向の長さが短すぎても、形状が単純すぎて深さの変化が乏しく、所期の効果は得にくい。変深溝部Zの深さの変化は溝部の方向で起こるのであり、溝部の始点と終点とが離れていることが望ましい。よって、溝部の方向の長さは幅より大きい方がよい。より具体的には、変深溝部Zの幅に対する長さが好ましくは2倍以上、より好ましくは4倍以上、さらに好ましくは8倍以上でもよい。
 変深溝部Zが最も深く見える斜め方向から見た時の変深溝部Zの長さと深さとが略同一であればバランスがよい。そのための変深溝部Zの深さは、基材部Mの屈折率が1.5前後の場合、変深溝部Zの長さの1倍以上が好ましく、1.5倍以上がより好ましく、1.8倍以上がさらに好ましく、また、3倍以下が好ましく、2.5倍以下がより好ましく、2.2倍以下がさらに好ましい。上記の奥の面への映り込みが特に鮮明に観察可能な用途では、それらのそれぞれ1/2が良好である。
 変深溝部Zの深さの変化が周期的である場合には、それは加工精度の低さからくる単なる粗い仕上り等にすぎず、所期の効果をもたらさないことがある。この場合、1つの変深溝部Zにおいて、略同じ深さと長さの変化が複数回連続して繰り返され、波のようにうねる形状となっている。このような波形状の変深溝部Zが特有の装飾効果を呈することもある。しかし、そうした変深溝部Zは、独立した複数の変深溝部Zに分断されていない分、深さの起伏に乏しい。また、溝部の方向における間の部分が少ないために、図19aをより大きい視線角度で見た時のように間の部分を通して奥の変深溝部Zが見える効果も少ない。さらに、変深溝部Zの長さが比較的長くなる分、画像1に基づく変深溝部Zのパターンも含めた形状が単調になりがちである。
 図20cにおいて、変深溝部Zの底面部Bのうち、その接線Taが表面部Sへの垂線又は法線となす小さい側の角度θZ(以下接線角度θZと記載する。)の絶対値がarcsin(1/n)未満の部分では、段落0042の記載より、造形物3を挟んで奥の光源からの入射光のその部分による反射光が造形物3の手前で観察可能となる。図20cのようなオーバーハング形状の変深溝部Zでは、少なくともオーバーハング部分の2カ所の頂点Veがそのようになる。この場合、単一の変深溝部Zの複数の部分を通過する、溝部の方向に垂直な直線(例えば図20cのxを示す線)が存在する。なお、飛び地型の変深溝部Zにおいて、溝部の方向に垂直な同じ直線が通過する複数の部分は、共に単一の変深溝部Zの一部である。変深溝部Zは、完全な矩形状の溝部Gと異なり、溝部の方向(図20におけるx方向)及び溝部の方向に垂直かつ二分面に平行な方向(図20におけるy方向)とは別の方向の接線Taを含む。変深溝部Zにおける接線Taの方向は2より多くてもよい。
 オーバーハング形状の変深溝部Zには、図20bのように、一部が終点又は始点の先に張り出している場合もある。この場合には、単一の変深溝部Zの複数の部分を通過する、溝部の方向に垂直な直線は存在しないことがある。この場合、表面部S側に開口部又は直線部分を有する変深溝部Zにおいて、開口部又は直線部分より裏面部Rに近い一部が、開口部又は直線部分の始点を通り溝部の方向に垂直な平面に対して、開口部又は直線部分の終点の反対側に位置するか、前記終点を通り溝部の方向に垂直な平面に対して、前記始点の反対側に位置するか、の少なくとも一方である。それらの両方である変深溝部Zは、例えば樽型である。
 また、図20bのようなy方向の増減の転換点である頂点Veを複数有する変深溝部Zにおいて、底面部Bが、接線角度θZの絶対値がarcsin(1/n)未満である部分を有してもよく、複数の頂点Veの間の底面部Bがその部分を有してもよく、始点及び終点と複数の頂点Veとに挟まれたそれぞれの底面部Bの一部すべてがその部分を有してもよい。なおこの場合、単一の変深溝部Zの複数の部分を通過する、溝部の方向に平行な直線(例えば図20bのyを示す線)が存在する。また、このような変深溝部Zは頂点Veを3以上有する。
 造形物3に対して光源が観察者と同じ側に位置する場合には、光源の位置にもよるが、一般にθZ=90°に近い方が、特に視線角度が小さい視点からは反射光が見えやすい。つまり図20bの頂点Veの部分が有利である。一方、光源が観察者の反対側に位置する場合には、θZ<|arcsin(1/n)|の部分、さらにθZ=0°に近い部分で広い範囲の反射光が見える。つまり図20cの頂点Veの部分が有利である。単一の変深溝部Zにつきこれらの部分が多いほど、各方向からの入射光を受けて反射する部分が増え、ブリリアント・カットのダイヤモンドのように、観察方向に応じて多様に輝く。つまり、変深溝部Zの形状が複雑なほど反射効果が高い。θZ=90°の部分とθZ=0°の部分が交互にあれば、接線角度θZの変化の度合が大きく、視点のわずかな移動に際して反射が起こったり消えたりが何回も繰り返される。そのため光源が観察者の反対側に位置する場合、観察者が少し動くだけで反射が点滅するように頻繁に起こり、照明効果が特に大きい。観察者が手指をかざして部分的に照明を遮ると、上記の効果が見える部分と見えない部分との対比をリアルに体感でき、溝側面Fへの手指の映り込みも手伝って興趣ある効果を得る。つまり、想定される観察者(時には子供等)の手が届く程度に近接した位置で観察されるのが、通常の変深溝部Zを有する造形物3では最適である。ただし、造形物3の板厚等の制限がなければ、遠くから観察しても効果的な変深溝部Zも実現可能である。
 変深溝部Zは曲線よりも直線に基づく方がよく、曲線に基づく場合は曲率が小さく、緩やかな曲線の方がよい。また、絵柄や多角形の角の部分等で変深溝部Zの方向が変わり、途中で折れ曲がるのは好ましくないことがある。図3i・jのように、変深溝部Zは角の部分では同じ溝部としてつながらずに、別の溝部として互いに離れているほうがよい。そのことで、変深溝部Zの凹凸の差と頻度が増える。方向の異なる複数の変深溝部Zでは底面部Bの方向が異なり、特に端部での反射の方向が互いに異なるため、それぞれがまったく別の反射状態を呈する。その効果が、複数の変深溝部Zの端部が重なると端部が減ることで逸失する。
 変深溝部Zから突出した部分を突起部Prとする。突起部Prでは、当該突起部Pr及び同じ変深溝部Zの別の部分の両方を、基材部Mを間に挟んで通過する直線(図20bではyを示す線)が存在してもよく、あるいは、互いに対向する2つの溝側面Fの少なくとも一部のなす角度及び互いに対向する2つの底面部Bの少なくとも一部のなす角度が60°以下、好ましくは45°以下、より好ましくは30°以下、かつ0°より大でもよい。ある突起部Prにおいて、互いに対向する2つの溝側面F及び互いに対向する2つの底面部Bを通る複数の断面が略円状又は略楕円状でもよい。略円又は略楕円とは、周状に囲まれ全体に丸みを帯びた平面図形を指し、数学上の円又は楕円とは厳密に一致しなくてもよい。つまり、突起部Prが円錐・円柱・楕円錐・楕円柱に近い形状又はそれが湾曲した形状でもよい。それにより広い範囲から突起部Prの反射光が観察可能となる。突起部Prの前記複数の断面の複数の中心点を結んだ直線又は曲線を突起部Prの軸とする。突起部Prの軸に垂直な複数の断面が略円状でもよい。複数の断面が略円状又は略楕円状である突起部Prでは、底面部Bと溝側面Fとが曲面として連続する。そのため、より広い範囲から連続して反射光が見える。突起部Prの軸が曲線であれば、その範囲がさらに広いことが多い。
 また、突起部Prの軸の方向を突起部Prの方向とする。突起部Prの軸が曲線や折れ線等の場合には、突起部Prは複数の方向を有するが、特記の場合を除き、そのうち突起部Prの先端における軸の接線の方向を突起部Prの方向とする。突起部Prの少なくとも一部の方向が表面部S又は裏面部Rの少なくとも一方に垂直でなくてもよい。そのような突起部Prを有する略同じ形状の複数の変深溝部Zの方向が図19bのようにそれぞれ異なれば、突起部Prの方向が変深溝部Zごとに異なるので、全体として多様な反射方向を呈する。また、単一の変深溝部Zが突起部Prを複数有すれば、反射光が観察可能な範囲がより広くなる。複数の突起部Prが図20bのように互いに隣り合っていれば、複数の突起部Prとその間の頂点Veにまたがる部分及びそれらと略平面状の溝側面Fにかけての入り組んだ曲面が複雑な反射の変化をもたらす。複数の突起部Prの数の上限は、それぞれの変深溝部Zにおいて、軸に垂直な断面が略円状である複数の突起部Prが、その突起部Prの半分以上間隔を開けて配置されるような数である。さらに単一の変深溝部Zが有する複数の突起部Prの方向又はその先端の方向が互いに異なれば、反射光が見える範囲が一層広がる。平坦な部分が多い通常の溝部Gが突起部Prを有してもよく、その部分では上記の効果等が得られる。
 突起部Prでは、2つの底面部B(及び2つの溝側面F)が互いに近接して対向しているため、変深溝部Zの輪郭の視認性が向上し、変深溝部Zの形状の視認性が向上することがある。そのような変深溝部Zが無数に配列されれば加飾性がさらに向上する。突起部Prの軸に垂直な断面の幅又は長さの少なくとも一方が0.2mm以下又は0.1mm以下、かつ0mmより大であれば、対向する2つの底面部B(又は溝側面F)が略1本の線のように見え、特にこの効果が高い。
 変深溝部Zの異方性反射効果の向上のためには、溝側面Fの少なくとも一部が鏡面に近い方がよい。すなわち前述のように、溝側面Fの表面粗さRz(最大高さRz、JIS B 0601-2001又はISO 4287-1997)は200未満が好ましく、50未満がより好ましく、12.5未満がさらに好ましい。また、溝側面Fは略平面であり、具体的には、溝側面Fの平面からのズレ量の上限は幅の1/5が好ましく、1/10がより好ましい。下限は測定限界値又は0である。さらに、溝部Gと基材部Mとの屈折率の差が大きい方が溝側面Fの反射率が向上し、そのためには溝部Gが空洞でもよく、基材部Mが空間でもよい。
 溝側面Fが略平面状である溝部Gでは、反射光が見える範囲が限られがちである。入射光が1カ所の点光源のみによる場合、平面状の溝側面Fからの反射光は1点でしか見えない。ところが、変深溝部Zの底面部Bの方向は位置により変化するので、さまざまな視点から反射光を観察できる。図4bのように溝の先端(底面部B)の断面が曲線であれば、反射を観察可能な範囲がより拡大する。変深溝部Zの底面部Bでの反射はごく狭い範囲で起こるが、図19のように多数の変深溝部Zが密集することで、蜘蛛の巣のように、あるいは大気中の水蒸気が昇華したダイヤモンドダストのように、微細な反射が遍在して広範囲で見える。特に、変深溝部Zが溝部Gより近距離から観察される際には、底面部Bの糸状の反射であっても充分に視認可能である。さらに、視点の移動に対しても、個々の変深溝部Zの反射状態の変化が、溝部Gより広い範囲まで追随して見える。
 溝側面Fが略平面状ではあるものの、微量の凹凸があれば、完全な平面である場合よりも広い範囲から光の反射が見え、また反射光がある部分とない部分とのコントラストにより溝側面Fの内部でも模様状パターンが見え、加飾性が向上する。凹凸の高さは、0より大きく溝部Gないし変深溝部Zの幅の1/2以下、好ましくは1/4以下、より好ましくは1/8以下、又は0.2mm以下、好ましくは0.1mm以下である。凹凸は連続した縞状であれば視認性が高く、縞は溝部の方向に略平行が好ましい。突起部Prを有する変深溝部Zであれば、突起部Prと略同じ方向にその延長の線状の凸部が見えてもよい。溝部の方向に略平行の凸部と溝部の方向に略垂直の凸部又は突起部Prと略同じ方向の線状の凸部が交差していれば、格子状の表情が溝側面Fの反射に付加される。
 図4cのように底面部Bが乱雑な変深溝部Zでは、底面部Bは入射光を乱反射して白い輪郭に見えることがある。その場合、底面部Bが見えるほとんどの方向から底面部Bが白く見え、識別性が高い。
 従来、特開2003-020235のような、凹凸による立体模様を有するガラス等が知られている。これらでは単に凹凸のエンボスがタイル状に並べて形成されているにすぎず、立体造形というより平面に近かった。そのため、観察者がこのガラス等を斜めから見ても、正面ないし裏面から見た場合と外観に大きな差はなかった。本実施形態に係る造形物3は、xyz空間において、造形物3の表面部Sがxy平面に平行である場合、視覚的には略平面状の図形が、z軸に平行かz軸とそれぞれの角度をなして、xy平面の方向に規則的に並ぶ、という全く別種のものである。また、本実施形態に係る造形物3では、変深溝部Zが表面部S側に開口している場合、隣り合う変深溝部Zの間の表面部Sから溝側面F及び底面部Bが見える。そのためには溝側面F又は底面部Bが表面部Sに対する垂線又は法線となす小さい側の角度の絶対値がarcsin(1/n)未満でなければならない。ガラスによる凹凸ではこれを満たすことが難しく、凹部が開口する側の表面部Sを通して凹部の側面が見えることはなく、アクリルやガラスを隔てた光源からの光を凹部の側面が反射するさまも見えない。本実施形態に係る造形物3は、透明3D幾何学模様というべき斬新な外観を呈し、ランプシェード・店舗装飾・展示用什器等広い範囲の装飾用途に利用可能である。
[第5の実施形態]
 本発明における第5の実施形態は、第3の実施形態と同様、3Dプリンティングや、フィルム・金属・紙・布・ゴム等からなる薄いテープ状の材料2が埋め込まれた透明樹脂成型等で実現されるが、第1の実施形態に記載のそれら以外の加工手段で加工されてもよい。本形態が提供する造形物3が有する捩れ溝部Tでは、図21a・bのように、溝側面F9とその裏側の溝側面F10とが途中で互いに反転しており、溝側面F9及びF10が1つの視点Vから同時に見える。捩れ溝部Tの長さ方向と直交する平面と幅が最も広い溝側面Fとが交わる部分の両端部を結ぶ線分LMと、線分LMの中点MPを考える。任意の位置の線分LM1の中点MP1と別の位置の線分LM2の中点MP2とから等距離の中点を捩れ中心CPとし、それを含む線分LMをLMCとする。線分LM1及びLM2のなす角度を捩れ角θTとする。捩れ溝部TはθT≒0°の部分を有する。つまり捩れ溝部Tでは、線分LM1及びLM2をそれぞれ含む複数の直線が、互いに平行でなく交わらない(いいかえれば捩れの位置にある)。θT>360°、すなわち捩れが連続する場合、θT=360°となる線分LM1及びLM2に挟まれた範囲が捩れの1周期である。また、θT≒0°である線分LM1及びLM2が連続している範囲において、θT≒0°である線分LM1及びLM2に挟まれた最も広い範囲が捩れの範囲である。捩れ溝部Tにおいて、最大の捩れ角θTがθT<180°である場合、捩れの範囲の両端の線分LM1及びLM2をそれぞれ含み捩れ中心CPを通る2つの平面に挟まれ、かつ線分LMCを含む範囲(図21aにおけるLM1及びLM2の間の捩れの範囲に限れば、図21bのθTで示される角度の範囲)が、溝部Gの表裏が同時に見える視点Vの範囲である。この範囲は捩れ角θTが大きいほど広がる。視点Vが捩れ溝部Tを向きつつ捩れ溝部Tの長さ方向を軸として回転する時、θT=90°で視点Vが回転する全周の半分で表側と裏側が同時に見え、θT=180°で前記全周のどこに視点Vがあっても表裏が同時に見える。捩れ溝部Tのこのような効果を、本明細書では捩れ効果と記載する。表裏の交代が見える範囲が広いほど捩れ効果は大きいので、表裏が同時に見える範囲の広さが表側又は裏側の片面のみしか見えない範囲の広さ以上であるθT≧90°が好ましく、θT≧180°がより好ましく、θT≧360°なら捩れが繰り返し見えてさらに好ましい。造形物3及び捩れ溝部Tのサイズに応じて捩れの回数は無制限に増やすことができるから、捩れ角θTの上限はない。複数の中点MP及び複数の捩れ中心CPを結ぶ線を捩れ軸Aとする。捩れ軸A及び捩れ溝部Tの方向は、溝部の方向(溝部Gの方向・溝の方向・溝方向)と同様に、画像1の線の方向に基づくが、捩れ溝部Tが画像1に基づかないこともある。捩れ軸Aは曲線でもよいが、その場合複数の線分LMを含む複数の直線が、捩れ軸Aが曲がることによって交わることがあるので、捩れ溝部Tの少なくとも一部において、異なる線分LMをそれぞれ含む3以上又は全ての直線が同じ点で交わらなければよい。なお、図21bでは簡略化のため線分LM・溝側面F・捩れ軸Aが重なっているが、実際には、これらは捩れ溝部Tの厚さやたわみのために一致しないことが多い。
 捩れ溝部Tは、線分LMで区切られた面が捩れ軸Aと直交しながら捩れ軸A上を一方の端部から他方の端部まで進み、かつ、捩れ軸Aを中心とし、進む距離あたりの回転角が一定で回転、つまり進む速度に応じた一定の角速度で回転した軌跡と捉えられる。角速度は一定でなくてもよく、規則的に変動してもよく、一部で回転せずに進んでもよい。回転方向が変わってもよい。線分LMの長さが一定でも変化しても、線分LMで区切られた面の中心が捩れ中心CPと一致してもしなくてもよい。線分LMで区切られた面が捩れ軸Aと直交せずに別の角度で交わってもよく、交わらずに垂直でもよく、交わらず垂直でなくてもよく、それらのなす角度が変化してもよい。例えば、図21cのように、線分LM3で区切られた面が捩れ軸Aと互いに平行で、一定の距離を保ちながら、あるいは距離を変化させながら回転しつつ進む軌跡は螺旋溝部Hとなる。ただし、螺旋溝部Hでは線分LM3が捩れずに平行移動しているため、捩れ溝部Tのような反射面の捩れはなく、捩れ効果は弱い。中心線の周りを回転する線分LMをそれぞれ含む3以上又は全ての直線が同じ点で交わる場合も同様である。さらに、複数の捩れ溝部Tが捩れ軸Aを共有し、それぞれの位相又は捩れ周期が異なってもよく、さらにそれぞれの回転方向が異なってもよい。また、図21a・bのような標準的な捩れ溝部Tでは、線分LMの長さが常に一定で、線分LMで区切られた面の中心が捩れ中心CPと一致し、角速度が一定であるが、これは幅が均等な金属テープ等を数回ひねることで製造できる。一方、そのような標準的な捩れ溝部Tが具える要素が欠けるほど、その造形物3の製造コストが増大しがちである。捩れ溝部Tの幅は、例えば最小1~2mm、最大30~50mm程度であれば、一般的な観察距離において所期の効果が充分に得られる。
 材料取得部13等が材料2を製造する際、薄いテープ状の材料を捩ったまま、まっすぐにするために引っ張ると、張力によりたわみ、捩れ軸Aと直交する方向に湾曲することがある。このようなたわみは捩れ効果を打ち消すので、軽減されるのが望ましい。そのためには、捩れ溝部Tの材料2が、捩れ軸Aの方向には曲がりやすいことで捩れ加工しやすく、線分LMの方向には曲がりにくいことでたわみにくい、という弾性異方性を具えればよい。紙は漉き目方向とそれに直交する方向とで弾性異方性を有しており、紙等の繊維由来等の材料2が採用されてもよい。なお、捩れ溝部T・溝部G・変深溝部Zが網状繊維等によってなり、その内部に基材部Mが浸潤すれば、基材部Mと溝側面Fとの剥離が起きにくい。また、図21aの捩れ溝部T3のように、線分LMと略同じ方向にリブ状の補強材Riが設けられれば、補強材Riを有する部分と有しない部分との組合せで弾性異方性が実現できる。補強材Riは、例えば厚さ0.1mm、長さ方向に1~2mmの鋼材であり、色が互いに異なる2枚のフィルムに挟まれた状態で接着・圧着等の後、フィルムごと所要幅に裁断されてもよい。ただし、このように製造された捩れ溝部Tでは補強材Riが両側の溝側面Fの間から見えることがあるので、補強材Riが露出しないよう、その幅方向の長さが材料2の幅より狭くてもよい。補強材Riが埋め込まれる頻度は、捩れ周期1回につき1個以上が好ましく、2個以上がより好ましく、4個以上がさらに好ましく、繊維状の補強材Riを含めれば上限はない。補強材Riは、長さ以下の間隔で連続して並んでもよい。図21aでは、補強材Riの厚みのために溝側面F10に凹凸が生じ、陰影となっているさまが示されている。しかし、補強材Riはなるべく目立たないほうが捩れ効果が上がるので、このような事態の回避のために、補強材Riの端部がテーパー加工されてもよい。また、補強材Riがない部分には補強材Riと同じ厚さでより低弾性の緩衝材が挟まれる等により、捩れ溝部Tの厚さが均一化されてもよい。また、例えば補強材RiがワイヤーゲージSWG30以上又は40以上のワイヤーであり、2mm等の狭いピッチで密集してもよい。ワイヤーの凹凸が溝側面Fに露出することで、テクスチャーによる装飾性がもたらされる。造形物3は弾性又は塑性を有してもよく、これはアール壁等に有用である。弾性異方性を有する捩れ溝部Tは、造形物3が曲げ加工される際、捩れの形状を維持しやすい。
 観察者が視点Vを移動すると両側の溝側面Fのうち見える部分が変化する効果も、捩れ効果に含まれる。視点Vの移動に伴い、各部の異方性反射効果等もより複雑に変化する。さらに、両側の溝側面Fが互いに異なる色で着色されていれば、移動により色も変化して見える。視点Vのわずかな移動でこれらの変化が見えれば、観察者は捩れ効果を顕著に感じとる。そのため、1)捩れの周期が短いほど捩れ効果が高く、2)視線方向を変更するには観察者がぐるりと回り込まなければならず、平行移動と回転移動が複合した複雑かつ大きな移動を要するので、表面部Sに平行な方向の、縦横斜めといった単純な移動だけで弁別できる捩れが望ましい。1)により、捩れがなだらかであったり周期が長すぎると効果が低下する。捩れの周期が線分LMの長さの32倍以下、好ましくは16倍以下、より好ましくは8倍以下、さらに好ましくは4倍以下で良好な捩れ効果が得られる。ただし捩れが急すぎても、表裏の反転が見分けにくく、また非伸縮性の材料2では製造上不利である。よって捩れの周期は線分LMの長さの1/2倍以上、好ましくは1倍以上、より好ましくは2倍以上がよい。次に、2)により、捩れ軸Aが直線に近い方が、視点の移動と変化の方向が合致しやすいため効果が高い。また、捩れ軸Aの曲率によっては捩れが捩れ溝部T全体の湾曲に埋没してしまい、捩れそのものが視認されにくくなる。したがって、捩れ軸Aは直線に近いほうがよい。具体的には、複数の中点MPとその間の捩れ中心CPが同じ直線に含まれればもっとも効果が高く、捩れの範囲の両端の中点MPを結ぶ線分とその間の捩れ中心CPとの最短距離が、線分LMの長さの8倍以下、好ましくは4倍以下、より好ましくは2倍以下、さらに好ましくは1倍以下、又は捩れの周期の1倍以下、好ましくは1/2倍以下、より好ましくは1/4倍以下、さらに好ましくは1/8倍以下で良好な捩れ効果が得られる。
 捩れ溝部Tが複数並ぶことで、第1の実施形態等に記載の様々な効果が得られる。ただし、それらの溝部深間隔率が最小溝部深間隔率より大となり、かつ捩れ溝部Tの間の部分の幅が捩れ溝部Tの幅以上となるためには、特殊な条件が満たされる必要がある。すなわち、基材部Mの屈折率が通常の樹脂より高い、線分LMの長さが方向によって異なり捩れ溝部Tの幅より深さが大きい、図21aの捩れ溝部T及び捩れ溝部T2のように、互いに隣り合う捩れ溝部Tの位相が捩れの周期の1/2程度ずつずれる、等の条件である。また、捩れ溝部Tの位相がずれることで、図3gに基づく溝部Gのような装飾性も得られる。複数の捩れ溝部Tがずれた位相で配列され、かつ捩れ溝部Tの間の隙間が少なければ、正面から見た時に奥がほとんど見えず、しかも光は通す。この特徴は気密性を要する目隠し用途に好適である。複数の捩れ溝部Tの複数の捩れ軸Aが同一平面に含まれてもよく、例えば一列おきに異なる平面に含まれてもよく、捩れ軸Aと直交する断面において波線状となるように配置されてもよい。また、溝側面Fが平坦な溝部Gでは、溝側面Fが見える視線の方向が限られるが、捩れ溝部Tの溝側面Fはより広い方向から見ることができる。例えば立方体状の造形物3が、θT≧180°で捩れ軸Aが直線である捩れ溝部Tを内部に含み、その捩れ軸Aの方向が立方体の4面に平行なら、その4面全てで溝側面Fの一部が正面から見える。そのような捩れ溝部Tが複数で立体的に重なっている造形物3は、様々な方向に対して異方性視覚効果を呈する。さらに、薄膜状の捩れ溝部Tだけでなく、断面が3角形・4角形等の多角形、星型多角形、円、楕円等の捩れ溝部Tも可能であり、隣接する面ごとに溝部色CGが異なってもよい。
 加工部14は、照射中のレーザヘッドを二次元的に移動させつつ、加工方向傾斜機構1411により同時に進行方向に平行な直線等を回転軸として連続的に回転させることができる。それにより、溝側面Fの範囲が例えば-90<θF<90の捩れ溝部Tが加工可能となる。例えば加工方向傾斜機構1411は、図21aに示すxy又はxzの2軸を有してもよく、xzの2軸であればx軸ごとz軸を中心に回転可能としてyz2軸も兼ね、いずれも任意のレーザヘッド進行方向に対して一定の又は自由な方向にレーザ照射方向を傾斜可能である。加工方向傾斜機構1411は、xの1軸のみの回転で、x方向への平行移動時に捩れ溝部Tを加工可能でもよい。加工部14はさらに、このような加工時に捩れ軸Aを直線・波打ちのない曲線等に近づけることができる回転軸補正機構1412を有してもよい。回転軸補正機構1412は、例えばレーザヘッドを進行方向に垂直な方向にも連続的に移動させて、レーザの傾斜に伴って加工位置が左右に振れる分を打ち消すことができ、つまり回転と平行移動の組合せにより仮想的な回転軸を移動させて捩れ軸Aに一致させることができる。より具体的には、回転軸補正機構1412は、加工方向傾斜機構1411と共に駆動ユニット141に内蔵されてもよく、駆動ユニット141がレーザヘッドを加工台のx方向及びy方向へ移動させる通常の第一次駆動系とは独立して、レーザヘッドをその進行方向x’に垂直な方向y’へ(加工方向傾斜機構1411と同期しつつ)移動させる第二次駆動系を有する多重駆動機構14121を有してもよく、第一次駆動系のみで同様の動作を実現可能とする回転軸補正プログラム14122によって制御されてもよい。回転軸補正プログラム14122は、加工方向傾斜機構1411の制御や、加工ユニット142との連携による出力の調整等も行うことができる。これらにより、例えば図21aに記載の捩れ溝部T・T2・T3のように線分LMが1方向に回転するのではなく、捩れ溝部T4のようにθTが一定の回転角に達するごとに線分LMが回転方向を反転させる形状が加工可能である。図の捩れ溝部T4では|θT|≦90°で、加工可能な最大の範囲は例えば|θT|<180°であり、溝側面Fが1回転してひっくり返るのとは異なり、ひっくり返る前に逆回転し、線分LMの両端が交互に左右に揺れて波打つ。加工部14は、捩れ溝部T4の深さやLMの長さ等を調整することができる。つまり例えば、図21bの方向の断面での捩れ溝部T4では裏面部Rの側の底面部Bが円弧状で表面部Sの側は直線で開口しており、図21aの捩れ溝部T4でもそれを反映してそれぞれの周期ごとに上下の形状が異なるが、そうではなく、図21bの捩れ溝部T4の深さが一定で、図21bの方向の断面に見える捩れ溝部T4の底面部Bが直線状でもよい。また、加工方向傾斜機構1411及び回転軸補正機構1412を具えた加工部14を有する装飾体製造装置10は、捩れ溝部Tの他に、一般的な切り文字等の切断加工品に新形態を導入できる。例えば、従来は切断部の側面が表面に略垂直であった(θF≒90)ところ、傾斜面(θF≠90)や波状面等が可能となる。傾斜面では、表面に垂直な断面が台形状・平行四辺形状の切り文字や、正面から見ても斜め方向にせり出して見える切り文字等の製造を可能にする。回転軸補正機構141が仮想的な回転軸を材料2の表面部Sの高さとし、|θT|<45°といった適切な値で加工すれば、切り文字の表面は通常の文字で、裏面に近づくにつれて波打ちが大きくなるような造形や、さらに進んで厚い材料2を用いて表面と裏面とで別のフォントや文字等にするような造形が可能である。エンドミル等の切削工具を用いる加工部14が加工方向傾斜機構141及び回転軸補正機構141を有してもよい。加工部14は、レーザヘッドを回転させる代わりに円柱状等の材料2を回転させながら加工してもよく、その周囲に透明等の層を形成してもよく、加工済の柱状等の材料2を複数配列してもよく、さらにそれを板状等に成型してもよい。なお、本形態に係る装飾体製造装置10は、例えば同一形状かつ同一色の複数の捩れ溝部Tが等ピッチで並ぶような単純な形状の装飾体3を、画像1に基づかずに製造することもできる。このような装飾体製造装置10は加工部14のみからなってもよい。装飾体製造方法も同様である。
 捩れ溝部Tを内蔵する円柱状の造形物3が捩れ軸Aを中心として回転すれば、理容店のサインポールのように、捩れ溝部Tが長さ方向に移動しているかに見える。また、捩れ溝部Tでは、視点Vの位置や視線方向が動くと溝側面Fのうち見える部分も変動するが、この特徴は装飾用途以外にも応用可能である。例えば、捩れ軸Aの方向に細分化された各部ごとに異なる色や指示が加工された複数の捩れ溝部Tは、虹彩認証機器や医療機器の被験者等をあるべき視点に導くこともできる。また、捩れ溝部Tは広い範囲の方向からの入射光を広い範囲の方向に反射できる。θT≧360°であれば、捩れ軸Aに直交する平面上の360°すべての方向からの入射光に対して反射面を有し、表面となす出射角が臨界角未満となる方向に反射を返すことができる。これを利用し、自転車や歩行者が夜間の安全のために用いる反射材や交通標識等、光の反射による視認性向上及び注意喚起の目的にも使える。
 従来、特開2012-026195のように、捩り加工により装飾性等が与えられた複数の細長い板材を、一定間隔で並べて柵状とした建材等が知られている。これらは建材としての強度を保つために鉄板等を材料とするが、その鉄板自体が支持体となって自重を支えるという構造から、ある程度の板の厚みが必要であった。そのために捩り加工が容易ではなく、単位長さ当たりの捩れの回数等に制限があった。また、材料がむき出しで屋外に設置されるため、錆止め加工等により地味な配色となり、鮮明な発色や金属光沢による装飾性の付与が難しかった。本形態では、捩れ構造を有する部材(捩れ溝部T)が透明樹脂等の内部に埋め込まれるか、捩れ溝部Tが空洞であるため、外側の樹脂が支持体として荷重を担い、さらに捩れ溝部T表面を保護する。これにより、捩れ溝部Tの素材の制限が緩和され、薄い金属テープや着色フィルム、捩れ溝部Tに充填された塗料といった脆弱な素材が使用可能となることで、造形の自由度と色彩選択の幅が拡張され、装飾効果が向上する。また、工業的量産や、製品の切断・接着・曲げ加工も金属製装飾品より格段に容易である。従来の樹脂装飾板と比較しても、本形態に係る造形物3は立体的な異方性視覚効果を有し、太陽光が当たる場合には光源の移動により異なる表情を見せ、板厚による防音効果等も発揮するので、壁面や室内の間仕切り等に有用である。
 本発明の技術的範囲は上記各実施形態に記載の範囲には限定されない。上記各実施形態に多様な変更又は改良を加えることが可能であることが当業者に明らかである。そのような変更又は改良を加えた形態も本発明の技術的範囲に含まれ得ることが、特許請求の範囲の記載から明らかである。
 以上説明したように、本発明により、見る方向や光線の方向が異なることで色・明るさ・絵柄が変化して見えるという、これまでにない装飾効果を奏する造形物を提供することができる。
 これにより、例えば看板・社名表示板・表札・案内板・掲示板・銘板等の各種サインに社名・人名や企業ロゴ等を表示する場合に、斬新な視覚的効果を付与することができる。また、そのような各種サインに写真画像を用いる場合や、記念品や贈り物等の写真加工品に、全く新しい意匠性を加えることもできる。装飾物・店舗等のガラス面の装飾・広告表示板・壁面・オブジェへの応用も可能である。風景が見えるエレベータの外装等に採用すれば斬新な効果を発揮する。本発明は他にも、携帯端末・電子機器・家電製品・スポーツ用品・装身具等の商品のブランドロゴ、自動車等乗り物のエンブレム、ステンドグラスとしての使用等、様々な分野に利用可能である。
1 画像、 2 材料、 3 造形物、 4 造形物展示体、 5 造形物照明設備、 10 造形物製造装置、 11 画像取得部、 12 画像処理部、 13 材料取得部、 14 加工部、 15 仕上げ部、 B 底面部、 CG 溝部色、 F、F0~11 溝側面、 Fi 充填部、 G、G0~4 溝部、 I 照明器具、 M 基材部、Pr 突起部、R 裏面部、 S 表面部、 T、T2~4 捩れ溝部、 V、V0~17 観察者・視点、 Z 変深溝部

Claims (28)

  1.  複数の溝部と、表面部と、裏面部と、複数の溝間部と、複数の側面と、を有する装飾体であって、
     前記複数の溝部は、少なくとも一部において、溝部の方向が互いに平行・同じ形状又は複数の形状の組合せが一定の移動量又は複数の移動量の組合せにより繰り返されてなるパターン・入れ子繰り返し形状の少なくともいずれかの形状であり、
     前記表面部は前記装飾体のうち外側に露出した境界面の一部であって、前記表面部において前記少なくともいずれかの形状が観察可能であり、
     前記裏面部は前記装飾体のうち外側に露出した境界面の一部であって、前記裏面部は前記表面部の少なくとも一部と対向し、
     前記複数の溝間部は前記複数の溝部のうち互いに隣り合う複数の溝部にそれぞれ挟まれ、
     前記複数の側面は前記複数の溝部の各々と前記複数の溝間部の各々との複数の境界面であり、
     前記複数の溝部の少なくとも一部が前記少なくともいずれかの形状である前記装飾体の少なくとも一部において、前記複数の溝間部の少なくとも一部の屈折率をnとすると、前記複数の溝部の少なくとも一部の各々の片側の前記複数の側面の一部である複数の第1の側面・それぞれ対応する該複数の第1の側面にそれぞれ対応する前記複数の溝間部の少なくとも一部を挟んでそれぞれ最も近くで向かい合う複数の第2の側面・前記複数の第1の側面における前記裏面部の少なくとも一部の側の複数の端部ごとの複数の第1の点・該複数の第1の点から前記表面部の少なくとも一部を含む面に下ろした垂線又は法線・該垂線又は法線を含む複数の直線・それぞれ対応する前記複数の第2の側面の前記表面部の少なくとも一部の側の複数の端部におけるそれぞれ対応する前記複数の直線にそれぞれ最も近い複数の第2の点に関し、前記垂線又は法線の長さが、それぞれ対応する前記複数の直線とそれぞれ対応する前記複数の第2の点との最短距離のcot[arcsin(1/n)]倍より大きく、
     前記長さが前記最短距離のcot[arcsin(1/n)]倍より大きい前記装飾体の少なくとも一部において、互いに隣り合う前記複数の溝部の少なくとも一部が互いに離れており、
     前記互いに隣り合う複数の溝部の少なくとも一部が互いに離れている前記装飾体の少なくとも一部において、前記裏面部の少なくとも一部が、前記表面部の少なくとも一部及び前記複数の溝間部の少なくとも一部を透過して観察可能である
     ことを特徴とする装飾体。
  2.  複数の溝部と、表面部と、裏面部と、複数の溝間部と、複数の側面と、を有する装飾体であって、
     前記複数の溝部は、少なくとも一部において、溝部の方向が互いに平行・同じ形状又は複数の形状の組合せが一定の移動量又は複数の移動量の組合せにより繰り返されてなるパターン・入れ子繰り返し形状の少なくともいずれかの形状であり、
     前記表面部は前記装飾体のうち外側に露出した境界面の一部であって、前記表面部において前記少なくともいずれかの形状が観察可能であり、
     前記裏面部は前記装飾体のうち外側に露出した境界面の一部であって、前記裏面部は前記表面部の少なくとも一部と対向し、
     前記複数の溝間部は前記複数の溝部のうち互いに隣り合う複数の溝部にそれぞれ挟まれ、
     前記複数の側面は前記複数の溝部の各々と前記複数の溝間部の各々との複数の境界面であり、
     前記複数の溝部の少なくとも一部が前記少なくともいずれかの形状である前記装飾体の少なくとも一部において、前記複数の溝間部の少なくとも一部の屈折率をnとすると、前記複数の溝部の少なくとも一部のうち前記表面部の少なくとも一部の側の複数の端部を通る面・前記複数の溝部の少なくとも一部の各々の片側の前記複数の側面の一部である複数の第1の側面・それぞれ対応する該複数の第1の側面にそれぞれ対応する前記複数の溝間部を挟んでそれぞれ最も近くで向かい合う複数の第2の側面に関し、前記複数の溝部の少なくとも一部の深さが、前記複数の端部を通る面と直交し該複数の端部を通る面と前記対応する第1の側面との交線を通る複数の第1の直線と、それぞれ対応する該複数の第1の直線に平行でそれぞれ対応する前記複数の第2の側面における前記裏面部の少なくとも一部の側の端部を通る複数の第2の直線との最短距離のcot[arcsin(1/n)]倍より大きく、
     前記深さが前記最短距離のcot[arcsin(1/n)]倍より大きい前記装飾体の少なくとも一部において、互いに隣り合う前記複数の溝部の少なくとも一部が互いに離れており、
     前記互いに隣り合う複数の溝部の少なくとも一部が互いに離れている前記装飾体の少なくとも一部において、前記裏面部の少なくとも一部が、前記表面部の少なくとも一部及び前記複数の溝間部の少なくとも一部を透過して観察可能である
     ことを特徴とする装飾体。
  3.  複数の溝部と、表面部と、裏面部と、複数の溝間部と、複数の側面と、を有する装飾体であって、
     前記複数の溝部は、少なくとも一部において、溝部の方向が互いに平行・同じ形状又は複数の形状の組合せが一定の移動量又は複数の移動量の組合せにより繰り返されてなるパターン・入れ子繰り返し形状の少なくともいずれかの形状であり、
     前記表面部は前記装飾体のうち外側に露出した境界面の一部であって、前記表面部において前記少なくともいずれかの形状が観察可能であり、
     前記裏面部は前記装飾体のうち外側に露出した境界面の一部であって、前記裏面部は前記表面部の少なくとも一部と対向し、
     前記複数の溝間部は前記複数の溝部のうち互いに隣り合う複数の溝部にそれぞれ挟まれ、
     前記複数の側面は前記複数の溝部の各々と前記複数の溝間部の各々との複数の境界面であり、
     前記複数の溝部の少なくとも一部が前記少なくともいずれかの形状である前記装飾体の少なくとも一部において、前記複数の溝間部の少なくとも一部の屈折率をnとすると、前記複数の溝部の少なくとも一部の深さが、該複数の溝部の少なくとも一部のうち前記複数の溝間部の少なくとも一部を挟んで互いに隣り合う複数の溝部の最も短い中心間距離から前記複数の溝部の少なくとも一部のうち前記表面部の少なくとも一部に最も近い部分の幅の1/2及び前記複数の溝部の少なくとも一部のうち前記裏面部の少なくとも一部に最も近い部分の幅の1/2を減じた長さのcot[arcsin(1/n)]倍より大きく、
     前記深さが前記長さのcot[arcsin(1/n)]倍より大きい前記装飾体の少なくとも一部において、互いに隣り合う前記複数の溝部の少なくとも一部が互いに離れており、
     前記互いに隣り合う複数の溝部の少なくとも一部が互いに離れている前記装飾体の少なくとも一部において、前記裏面部の少なくとも一部が、前記表面部の少なくとも一部及び前記複数の溝間部の少なくとも一部を透過して観察可能である
     ことを特徴とする装飾体。
  4.  前記裏面部の少なくとも一部が前記表面部の少なくとも一部及び前記複数の溝間部の少なくとも一部を透過して観察可能である前記装飾体の少なくとも一部において、前記複数の溝部の少なくとも一部の溝部の方向が互いに平行である、
     請求項1から3のいずれかに記載の装飾体。
  5.  前記溝部の方向が互いに平行である前記複数の溝部の少なくとも一部が一定ピッチである、
     請求項4に記載の装飾体。
  6.  前記溝部の方向が互いに平行である前記装飾体の少なくとも一部が複数の部分領域を有し、かつ、該複数の部分領域ごとに前記溝部の方向が異なる、
     請求項4又は5に記載の装飾体。
  7.  前記裏面部の少なくとも一部が前記表面部の少なくとも一部及び前記複数の溝間部の少なくとも一部を透過して観察可能である前記装飾体の少なくとも一部において、前記複数の溝部の少なくとも一部が楔状である、
     請求項1から6のいずれかに記載の装飾体。
  8.  前記楔状である前記複数の溝部の少なくとも一部それぞれの両側の前記複数の側面の少なくとも一部のなす角度が0°より大きく10°以下である、
     請求項7に記載の装飾体。
  9.  前記裏面部の少なくとも一部が前記表面部の少なくとも一部及び前記複数の溝間部の少なくとも一部を透過して観察可能である前記装飾体の少なくとも一部において、前記表面部の少なくとも一部が前記裏面部の少なくとも一部及び前記複数の溝間部の少なくとも一部を透過して観察可能である、
     請求項1から8のいずれかに記載の装飾体。
  10.  前記裏面部の少なくとも一部が前記表面部の少なくとも一部及び前記複数の溝間部の少なくとも一部を透過して観察可能である前記装飾体の少なくとも一部において、前記複数の溝間部の少なくとも一部の最小の幅が該複数の溝間部にそれぞれ隣接する前記複数の溝部の少なくとも一部の最大の幅以上である、
     請求項1から9のいずれかに記載の装飾体。
  11.  前記裏面部の少なくとも一部が前記表面部の少なくとも一部及び前記複数の溝間部の少なくとも一部を透過して観察可能である前記装飾体の少なくとも一部において、前記複数の溝部の少なくとも一部と該複数の溝部の少なくとも一部にそれぞれ隣接する前記複数の溝間部の少なくとも一部とが互いに異なる色である、
     請求項1から10のいずれかに記載の装飾体。
  12.  前記裏面部の少なくとも一部が前記表面部の少なくとも一部及び前記複数の溝間部の少なくとも一部を透過して観察可能である前記装飾体の少なくとも一部において、前記複数の溝部の少なくとも一部と該複数の溝部の少なくとも一部にそれぞれ隣接する前記複数の溝間部の少なくとも一部とが略同じ色である、
     請求項1から11のいずれかに記載の装飾体。
  13.  前記裏面部の少なくとも一部が前記表面部の少なくとも一部及び前記複数の溝間部の少なくとも一部を透過して観察可能である前記装飾体の少なくとも一部において、前記複数の溝部の少なくとも一部が不透明である、
     請求項1から12のいずれかに記載の装飾体。
  14.  前記裏面部の少なくとも一部が前記表面部の少なくとも一部及び前記複数の溝間部の少なくとも一部を透過して観察可能である前記装飾体の少なくとも一部において、前記複数の溝部の少なくとも一部の内部が空洞である、
     請求項1から13のいずれかに記載の装飾体。
  15.  前記裏面部の少なくとも一部が前記表面部の少なくとも一部及び前記複数の溝間部の少なくとも一部を透過して観察可能である前記装飾体の少なくとも一部において、前記複数の溝部の少なくとも一部のうち前記表面部の少なくとも一部の側の複数の端部を通る面が前記表面部と一致するか前記表面部に平行であるか、又は前記複数の溝部の少なくとも一部のうち前記裏面部の少なくとも一部の側の複数の端部を通る面が前記裏面部と一致するか前記裏面部に平行であるかの少なくとも一方である、
     請求項1から14のいずれかに記載の装飾体。
  16.  前記裏面部の少なくとも一部が前記表面部の少なくとも一部及び前記複数の溝間部の少なくとも一部を透過して観察可能である前記装飾体の少なくとも一部において、前記表面部の少なくとも一部と前記裏面部の少なくとも一部とが、実用上互いに平行である、
     請求項1から15のいずれかに記載の装飾体。
  17.  前記裏面部の少なくとも一部が前記表面部の少なくとも一部及び前記複数の溝間部の少なくとも一部を透過して観察可能である前記装飾体の少なくとも一部において、前記複数の溝部の少なくとも一部の複数の二分面の少なくとも一部が前記表面部の少なくとも一部又は前記裏面部の少なくとも一部の少なくとも一方に垂直である、
     請求項1から16のいずれかに記載の装飾体。
  18.  前記裏面部の少なくとも一部が前記表面部の少なくとも一部及び前記複数の溝間部の少なくとも一部を透過して観察可能である前記装飾体の少なくとも一部において、前記複数の溝間部の少なくとも一部が複数である、
     請求項1から17のいずれかに記載の装飾体。
  19.  請求項1から18のいずれかに記載の装飾体と、該装飾体に照明光を照射する照明器具と、を具える
     ことを特徴とする装飾体照明設備。
  20.  前記表面部又は前記裏面部に対して正面から垂直に入射する光の入射角を0°とした場合の前記表面部又は前記裏面部の少なくとも一方に対する前記照明光の入射角の絶対値が90°未満である、
     請求項19に記載の装飾体照明設備。
  21.  前記照明光の色が複数である、
     請求項19又は20に記載の装飾体照明設備。
  22.  前記照明光の照射方向が複数である、
     請求項19から21のいずれかに記載の装飾体照明設備。
  23.  前記複数の照射方向の少なくとも一部が前記複数の溝部の少なくとも一部に平行である、
     請求項22に記載の装飾体照明設備。
  24.  前記複数の照射方向の少なくとも一部が略同一平面上にある、
     請求項22又は23に記載の装飾体照明設備。
  25.  前記複数の照射方向の少なくとも一部又は前記装飾体が前記照明光を反射した光の方向の少なくとも一部の少なくとも一方が観察者の瞳孔間距離に応じて調整された、
     請求項22から24のいずれかに記載の装飾体照明設備。
  26.  前記照明光の照射方向の少なくとも一部又は前記装飾体が前記照明光を反射した光の方向の少なくとも一部の少なくとも一方が観察者の身長に応じて調整された、
     請求項19から25のいずれかに記載の装飾体照明設備。
  27.  画像を取得する画像取得部と、
     前記画像に基づき材料を加工し、複数の溝部と、表面部と、裏面部と、複数の溝間部と、複数の側面と、を有する装飾体であって、前記複数の溝部は、少なくとも一部において、溝部の方向が互いに平行・同じ形状又は複数の形状の組合せが一定の移動量又は複数の移動量の組合せにより繰り返されてなるパターン・入れ子繰り返し形状の少なくともいずれかの形状であり、前記表面部は前記装飾体のうち外側に露出した境界面の一部であって、前記表面部において前記少なくともいずれかの形状が観察可能であり、前記裏面部は前記装飾体のうち外側に露出した境界面の一部であって、前記裏面部は前記表面部の少なくとも一部と対向し、前記複数の溝間部は前記複数の溝部のうち互いに隣り合う複数の溝部にそれぞれ挟まれ、前記複数の側面は前記複数の溝部の各々と前記複数の溝間部の各々との複数の境界面であり、前記複数の溝部の少なくとも一部が前記少なくともいずれかの形状である前記装飾体の少なくとも一部において、前記複数の溝間部の少なくとも一部の屈折率をnとすると、前記複数の溝部の少なくとも一部の各々の片側の前記複数の側面の一部である複数の第1の側面・それぞれ対応する該複数の第1の側面にそれぞれ対応する前記複数の溝間部の少なくとも一部を挟んでそれぞれ最も近くで向かい合う複数の第2の側面・前記複数の第1の側面における前記裏面部の少なくとも一部の側の複数の端部ごとの複数の第1の点・該複数の第1の点から前記表面部の少なくとも一部を含む面に下ろした垂線又は法線・該垂線又は法線を含む複数の直線・それぞれ対応する前記複数の第2の側面の前記表面部の少なくとも一部の側の複数の端部におけるそれぞれ対応する前記複数の直線にそれぞれ最も近い複数の第2の点に関し、前記垂線又は法線の長さが、それぞれ対応する前記複数の直線とそれぞれ対応する前記複数の第2の点との最短距離のcot[arcsin(1/n)]倍より大きく、前記長さが前記最短距離のcot[arcsin(1/n)]倍より大きい前記装飾体の少なくとも一部において、互いに隣り合う前記複数の溝部の少なくとも一部が互いに離れており、前記互いに隣り合う複数の溝部の少なくとも一部が互いに離れている前記装飾体の少なくとも一部において、前記裏面部の少なくとも一部が、前記表面部の少なくとも一部及び前記複数の溝間部の少なくとも一部を透過して観察可能である装飾体を製造する加工部を具える
     ことを特徴とする装飾体製造装置。
  28.  画像を取得する画像取得工程と、
     前記画像に基づき材料を加工し、複数の溝部と、表面部と、裏面部と、複数の溝間部と、複数の側面と、を有する装飾体であって、前記複数の溝部は、少なくとも一部において、溝部の方向が互いに平行・同じ形状又は複数の形状の組合せが一定の移動量又は複数の移動量の組合せにより繰り返されてなるパターン・入れ子繰り返し形状の少なくともいずれかの形状であり、前記表面部は前記装飾体のうち外側に露出した境界面の一部であって、前記表面部において前記少なくともいずれかの形状が観察可能であり、前記裏面部は前記装飾体のうち外側に露出した境界面の一部であって、前記裏面部は前記表面部の少なくとも一部と対向し、前記複数の溝間部は前記複数の溝部のうち互いに隣り合う複数の溝部にそれぞれ挟まれ、前記複数の側面は前記複数の溝部の各々と前記複数の溝間部の各々との複数の境界面であり、前記複数の溝部の少なくとも一部が前記少なくともいずれかの形状である前記装飾体の少なくとも一部において、前記複数の溝間部の少なくとも一部の屈折率をnとすると、前記複数の溝部の少なくとも一部の各々の片側の前記複数の側面の一部である複数の第1の側面・それぞれ対応する該複数の第1の側面にそれぞれ対応する前記複数の溝間部の少なくとも一部を挟んでそれぞれ最も近くで向かい合う複数の第2の側面・前記複数の第1の側面における前記裏面部の少なくとも一部の側の複数の端部ごとの複数の第1の点・該複数の第1の点から前記表面部の少なくとも一部を含む面に下ろした垂線又は法線・該垂線又は法線を含む複数の直線・それぞれ対応する前記複数の第2の側面の前記表面部の少なくとも一部の側の複数の端部におけるそれぞれ対応する前記複数の直線にそれぞれ最も近い複数の第2の点に関し、前記垂線又は法線の長さが、それぞれ対応する前記複数の直線とそれぞれ対応する前記複数の第2の点との最短距離のcot[arcsin(1/n)]倍より大きく、前記長さが前記最短距離のcot[arcsin(1/n)]倍より大きい前記装飾体の少なくとも一部において、互いに隣り合う前記複数の溝部の少なくとも一部が互いに離れており、前記互いに隣り合う複数の溝部の少なくとも一部が互いに離れている前記装飾体の少なくとも一部において、前記裏面部の少なくとも一部が、前記表面部の少なくとも一部及び前記複数の溝間部の少なくとも一部を透過して観察可能である装飾体を製造する加工工程を具える
     ことを特徴とする装飾体製造方法。
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