WO2020075738A1 - 光学積層体、導光素子および画像表示装置 - Google Patents

光学積層体、導光素子および画像表示装置 Download PDF

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WO2020075738A1
WO2020075738A1 PCT/JP2019/039755 JP2019039755W WO2020075738A1 WO 2020075738 A1 WO2020075738 A1 WO 2020075738A1 JP 2019039755 W JP2019039755 W JP 2019039755W WO 2020075738 A1 WO2020075738 A1 WO 2020075738A1
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cholesteric liquid
crystal layer
light
optical
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PCT/JP2019/039755
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佐藤 寛
齊藤 之人
克己 篠田
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富士フイルム株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to an optical laminate that reflects light, a light guide element that uses this optical element, and an image display device that uses this light guide element.
  • AR glasses In recent years, AR (Augmented Reality) glasses have been put into practical use, which are described in Non-Patent Document 1 and which display a virtual image and various kinds of information by superimposing them on an actual scene. There is. AR glasses are also called smart glasses, head mounted displays (HMD (Head Mounted Display)), AR glasses, and the like.
  • HMD Head Mounted Display
  • the AR glass allows a user to input an image displayed by a display (optical engine) to one end of a light guide plate, propagate the image, and emit the image from the other end.
  • a virtual image is displayed overlaid on the actual scene.
  • light (projection light) from the display is diffracted (refracted) using a diffractive element and is incident on one end of the light guide plate. Thereby, the light is introduced into the light guide plate at an angle, and the light is totally reflected and propagated in the light guide plate.
  • the light propagating through the light guide plate is also diffracted by the diffractive element at the other end of the light guide plate, and is emitted from the light guide plate to an observation position by the user.
  • a reflective structure using a cholesteric liquid crystal layer having a fixed cholesteric liquid crystal phase described in Patent Document 1 is exemplified.
  • the reflecting structure includes a plurality of spiral structures each extending along a predetermined direction. Further, the reflecting structure has a first incident surface on which light is incident while intersecting in a predetermined direction, and a reflecting surface which intersects in the predetermined direction and reflects light incident from the first incident surface.
  • the first incident surface includes one end of each end of each of the plurality of spiral structures.
  • each of the plurality of spiral structures includes a plurality of structural units that are continuous in a predetermined direction, and the plurality of structural units include a plurality of elements that are spirally swirled and stacked. Further, each of the plurality of structural units has a first end and a second end, and among the structural units adjacent to each other along a predetermined direction, the second end of one structural unit is the other end of the other structural unit. The orientation directions of the elements forming the first end of the structural unit and located at the plurality of first ends included in the plurality of spiral structures are aligned. Further, the reflecting surface includes at least one first end included in each of the plurality of spiral structures, and is not parallel to the first incident surface.
  • the reflective structure (cholesteric liquid crystal layer) described in Patent Document 1 is, in short, a liquid crystal alignment pattern in which the direction of the optical axis derived from the liquid crystal compound is changed while continuously rotating along at least one direction in the plane. Is to have.
  • the cholesteric liquid crystal layer described in Patent Document 1 has such a liquid crystal alignment pattern and thus has a reflection surface that is non-parallel to the first incident surface.
  • a general cholesteric liquid crystal layer specularly reflects incident light.
  • the reflective structure described in Patent Document 1 reflects incident light, not specular reflection, with an angle in a predetermined direction with respect to specular reflection.
  • the light incident from the normal direction is reflected not at the normal direction but at an angle with respect to the normal direction. Therefore, by using this optical element, the image on the display can be diffracted, the light can be guided to the light guide plate at an angle, and the light can be guided in the light guide plate.
  • AR glasses are required to have a wide viewing angle (FOV (Field of View)) which is a region for displaying an image.
  • FOV Field of View
  • the optical element described in Patent Document 1 is used for an AR glass, the utilization efficiency of the light emitted by the display is low, and a sufficient viewing angle may not be obtained in some cases.
  • An object of the present invention is to solve the above-mentioned problems of the prior art, and an optical layered body that can refract incident light with high utilization efficiency to enter a light guide plate or the like, using the optical layered body, for example,
  • An object of the present invention is to provide a light guide element that enables an image to be displayed in a wide viewing angle by using the AR glass, and an image display device using the light guide element.
  • the present invention has the following configuration.
  • [1] A cholesteric liquid crystal layer in which a cholesteric liquid crystal phase is fixed, wherein a liquid crystal alignment pattern in which the direction of an optical axis derived from a liquid crystal compound changes while continuously rotating along at least one direction in the plane.
  • the first cholesteric liquid crystal layer and the second cholesteric liquid crystal layer are In the cholesteric liquid crystal phase, the pitch of the helix, which is the length in the thickness direction in which the liquid crystal compounds spirally swirling and stacked swirl 360 °, are different from each other, The circularly polarized light that is reflected has the same direction of rotation, and In the liquid crystal alignment pattern, an optical laminate in which the optical axes derived from the liquid crystal compound that continuously rotate along at least one direction have the same rotation direction.
  • the first cholesteric liquid crystal layer and the second cholesteric liquid crystal layer are In the cholesteric liquid crystal phase, the helical pitch, which is the length in the thickness direction in which the liquid crystal compounds spirally swirling and stacked swirl 360 °, are different from each other, The direction of circularly polarized light reflected is opposite, and
  • an optical laminate in which the direction of rotation of the optical axis derived from the liquid crystal compound that continuously rotates along at least one direction is opposite.
  • a combination of a first cholesteric liquid crystal layer and a second cholesteric liquid crystal layer having a wavelength range that selectively reflects in the red light region A combination of a first cholesteric liquid crystal layer and a second cholesteric liquid crystal layer having a wavelength range that is selectively reflected in a green light region, and The optical laminate according to [7], which has two or more sets of a combination of a first cholesteric liquid crystal layer and a second cholesteric liquid crystal layer having a wavelength range that is selectively reflected in a blue light region.
  • a light guide element comprising a light guide plate and the optical laminate according to any one of [1] to [8] provided on the light guide plate.
  • the optical layered body of the present invention can refract incident light with high utilization efficiency and enter the light guide plate or the like. Further, the light guide element of the present invention that uses this optical laminate, and the image display device of the present invention that uses this light guide element can be used, for example, for AR glasses and the like to display images in a wide viewing angle. Display is possible.
  • FIG. 1 is a diagram conceptually showing an example of the image display device of the present invention using the optical laminate and the light guide element of the present invention.
  • FIG. 2 is a partially enlarged view of FIG.
  • FIG. 3 is a diagram conceptually showing an example of the optical layered body of the present invention.
  • FIG. 4 is a conceptual diagram for explaining the cholesteric liquid crystal layer of the optical laminate shown in FIG.
  • FIG. 5 is a plan view of the cholesteric liquid crystal layer of the optical laminate shown in FIG.
  • FIG. 6 is a conceptual diagram for explaining the action of the cholesteric liquid crystal layer of the optical laminate shown in FIG.
  • FIG. 7 is a conceptual diagram for explaining the optical layered body of the present invention.
  • FIG. 1 is a diagram conceptually showing an example of the image display device of the present invention using the optical laminate and the light guide element of the present invention.
  • FIG. 2 is a partially enlarged view of FIG.
  • FIG. 3 is a diagram conceptually showing an example of the optical layered
  • FIG. 8 is a figure which shows notionally another example of the optical laminated body of this invention.
  • FIG. 9 is a conceptual diagram of another example of an exposure apparatus that exposes the alignment film of the optical laminate shown in FIG.
  • FIG. 10 is a conceptual diagram for explaining a method of measuring reflectance.
  • the numerical range represented by “to” means a range including the numerical values before and after “to” as the lower limit value and the upper limit value.
  • (meth) acrylate is used to mean “one or both of acrylate and methacrylate”.
  • visible light is light of a wavelength that can be seen by human eyes among electromagnetic waves, and indicates light in a wavelength range of 380 to 780 nm.
  • Invisible light is light in the wavelength range of less than 380 nm and in the wavelength range of more than 780 nm.
  • the light in the wavelength range of 420 to 490 nm is blue light
  • the light in the wavelength range of 495 to 570 nm is green light
  • Light is red light.
  • FIG. 1 conceptually shows an example of the image display device of the present invention using the light guide element of the present invention.
  • the light guide element of the present invention uses the optical layered body of the present invention.
  • the image display device 10 shown in FIG. 1 is used as an AR glass as a suitable example.
  • the optical layered body and the light guide element of the present invention can be used for optical elements such as a transparent screen, a lighting device, and a sensor.
  • the image display device of the present invention can also be used in an image display device using these optical elements.
  • the lighting device also includes a backlight of a liquid crystal display and the like.
  • the image display device 10 shown in FIG. 1 includes a display element 12, optical laminated bodies 14 a and 14 b, and a light guide plate 16.
  • optical laminates 14a and 14b are attached to the end of the same surface of the light guide plate 16 in the longitudinal direction at a distance from each other, and the optical laminate 14a is on the display element 12 side and the optical laminate 14b is on the image display side. is there.
  • the display element 12 displays an image (video) observed by the user U and irradiates the image on the optical laminate 14a via the light guide plate.
  • FIG. 2 conceptually shows the configuration of the display element 12.
  • the display element 12 is not limited, and various known display elements (display device, projector, imager) used for AR glasses and the like can be used.
  • the display element 12 includes, as an example, the display 20 and the projection lens 24.
  • the display 20 is not limited, and various known displays used for AR glasses and the like can be used.
  • Examples of the display 20 include a liquid crystal display, an organic electroluminescence display, a DLP (Digital Light Processing), and the like.
  • the liquid crystal display includes LCOS (Liquid Crystal On Silicon) and the like.
  • the display 20 may display a monochrome image, a two-color image, or a color image.
  • the image display device 10 of the illustrated example displays a red monochrome image as an example, and the display 20 displays a red monochrome image.
  • the projection lens 24 is also a known projection lens (condensing lens) used in AR glasses and the like.
  • the display element 12 emits circularly polarized light. Therefore, when the display 20 irradiates a non-polarized image, it is preferable that the display element 12 has a circularly polarizing plate composed of, for example, a linear polarizer and a ⁇ / 4 plate. Further, when the display 20 emits a linearly polarized image, the display element 12 preferably has, for example, a ⁇ / 4 plate. In the illustrated example, the display element 12 irradiates a right-handed circularly polarized image as an example.
  • a diffractive optical method for enlarging the exit pupil may be used in order to improve visibility.
  • an optical method using a plurality of diffractive elements that is, a diffractive optical method having an in-coupling, intermediate and out-coupling diffractive elements can be used. This method is described in detail in Japanese Patent Publication No. 2008-546020.
  • the light guide plate 16 is a known light guide plate that reflects and guides (propagates) the light that has entered inside.
  • the light guide plate 16 and the optical laminate 14a and / or the optical laminate 14b constitute a light guide element of the present invention.
  • the light guide plate 16 is not limited, and various known light guide plates used in AR glasses and backlight units for liquid crystal displays can be used.
  • the optical laminated bodies 14a and 14b are the optical laminated bodies of this invention.
  • the optical laminated bodies 14 are arranged on both ends of the same surface of the light guide plate 16 in the longitudinal direction.
  • the optical laminated body 14 is bonded to the light guide plate by a bonding layer.
  • the bonding layer layers made of various known materials can be used as long as they can bond the objects to be bonded together.
  • the bonding layer As a bonding layer, it has fluidity at the time of bonding and becomes solid after that, even a layer made of an adhesive is a soft gel-like (rubber-like) solid at the time of bonding It may be a layer made of a pressure-sensitive adhesive which does not change its state, or a layer made of a material having the characteristics of both an adhesive and a pressure-sensitive adhesive. Therefore, the bonding layer is used for bonding sheet-like materials such as an optical transparent adhesive (OCA (Optical Clear Adhesive)), an optical transparent double-sided tape, and an ultraviolet curable resin in an optical device, an optical element, or the like. A known layer may be used.
  • OCA optical Clear Adhesive
  • the light guide element of the present invention may be configured by laminating the optical laminated body 14 and the light guide plate 16 and holding them with a frame body or a jig, instead of laminating with a laminating layer.
  • the optical laminate 14 may be formed directly on the light guide plate 16.
  • FIG. 3 conceptually shows the optical laminate 14a.
  • the optical laminate 14a shown in FIG. 3 includes a support 30, an alignment film 32, a first cholesteric liquid crystal layer 34, and a second cholesteric liquid crystal layer 36.
  • the optical laminate 14 shows only the first cholesteric liquid crystal layer 34 and the second cholesteric liquid crystal layer 36.
  • the optical laminated body 14a will be described as a typical example, but the optical laminated body 14a and the optical laminated body 14b basically have the same configuration and exhibit the same operational effect.
  • the rotation directions of the optical axis 40A of the liquid crystal compound 40 along one direction (the arrow X direction described later) in the liquid crystal alignment pattern of the cholesteric liquid crystal layer are opposite.
  • the optical laminate 14a in the illustrated example includes the support 30, the alignment film 32, and the first cholesteric liquid crystal layer 34 and the second cholesteric liquid crystal layer 36, but the present invention is not limited to this.
  • the optical layered body of the present invention for example, only the alignment film 32, the first cholesteric liquid crystal layer 34, and the second cholesteric liquid crystal layer 36 in which the support 30 is peeled after the optical layered body 14a is bonded to the light guide plate 16 are provided. You may have one.
  • the first cholesteric liquid crystal layer 34 and the second cholesteric liquid crystal layer 36 in which the support 30 and the alignment film 32 are peeled off after the optical laminated body 14a is bonded to the light guide plate 16 are provided. It may have only one.
  • the support 30 supports the alignment film 32, the first cholesteric liquid crystal layer 34, and the second cholesteric liquid crystal layer 36.
  • the first cholesteric liquid crystal layer 34 and the second cholesteric liquid crystal layer 36 are collectively referred to as the “cholesteric liquid crystal layer. ].
  • the support 30 preferably has a transmittance of 50% or more for the corresponding light, more preferably 70% or more, and further preferably 85% or more.
  • the thickness of the support 30 is not limited, and the thickness capable of holding the alignment film 32 and the cholesteric liquid crystal layer may be appropriately set depending on the use of the optical laminate 14a, the material forming the support 30, and the like. Good.
  • the thickness of the support 30 is preferably 1 to 1000 ⁇ m, more preferably 3 to 250 ⁇ m, and further preferably 5 to 150 ⁇ m.
  • the support 30 may be a single layer or a multilayer.
  • Examples of the support 30 in the case of a single layer include a support 30 made of glass, triacetyl cellulose (TAC), polyethylene terephthalate (PET), polycarbonate, polyvinyl chloride, acryl, polyolefin, or the like.
  • examples of the support 30 include a support including any one of the above-mentioned single-layer supports as a substrate and another substrate provided on the surface of the substrate.
  • the alignment film 32 is formed on the surface of the support 30.
  • the alignment film 32 is an alignment film 32 for aligning the liquid crystal compound 40 in a predetermined liquid crystal alignment pattern when forming the first cholesteric liquid crystal layer 34 of the optical laminate 14.
  • the direction of the optical axis 40A (see FIG. 3) derived from the liquid crystal compound 40 is continuously rotated along one in-plane direction. Having a changing liquid crystal alignment pattern. Therefore, the alignment film 32 is formed so that the cholesteric liquid crystal layer can form this liquid crystal alignment pattern.
  • “the direction of the optical axis 40A rotates” is also simply referred to as “the optical axis 40A rotates”.
  • a rubbing treatment film made of an organic compound such as a polymer an oblique vapor deposition film of an inorganic compound, a film having microgrooves, and a Langmuir-containing organic compound such as ⁇ -tricosanoic acid, dioctadecylmethylammonium chloride and methyl stearylate.
  • LB Liuir-Blodgett: Langmuir-Blodgett
  • the alignment film 32 by the rubbing treatment can be formed by rubbing the surface of the polymer layer with paper or cloth several times in a certain direction.
  • Materials used for the alignment film 32 include polyimide, polyvinyl alcohol, polymers having a polymerizable group described in JP-A-9-152509, JP-A-2005-97377, JP-A-2005-99228, and Materials used for forming the alignment film 32 and the like described in JP-A-2005-128503 are preferable.
  • the alignment film 32 is preferably a so-called photo-alignment film, which is formed by irradiating a photo-alignment material with polarized light or non-polarized light. That is, in the optical layered body 14 of the present invention, a photo-alignment film formed by applying a photo-alignment material on the support 30 is preferably used as the alignment film 32. Irradiation with polarized light can be performed on the photo-alignment film from a vertical direction or an oblique direction, and irradiation with non-polarized light can be performed on the photo-alignment film from an oblique direction.
  • Examples of the photo-alignment material used for the alignment film that can be used in the present invention include, for example, JP 2006-285197 A, JP 2007-76839 A, JP 2007-138138 A, and JP 2007-94071 A. , JP-A-2007-121721, JP-A-2007-140465, JP-A-2007-156439, JP-A-2007-133184, JP-A-2009-109831, JP-A-3883848, and JP-A-4151746. Azo compounds described in JP-A No. 2002-229039, aromatic ester compounds described in JP-A No. 2002-229039, maleimides having a photo-alignment unit described in JP-A Nos.
  • the photodimerizable compounds described in JP-A-12823, particularly cinnamate compounds, chalcone compounds and coumarin compounds are exemplified as preferable examples.
  • azo compounds, photocrosslinkable polyimides, photocrosslinkable polyamides, photocrosslinkable polyesters, cinnamate compounds, and chalcone compounds are preferably used.
  • the thickness of the alignment film 32 is preferably 0.01 to 5 ⁇ m, more preferably 0.05 to 2 ⁇ m.
  • the method for forming the alignment film 32 is not limited, and various known methods can be used depending on the material for forming the alignment film 32. As an example, a method may be exemplified in which the alignment film 32 is applied to the surface of the support 30 and dried, and then the alignment film 32 is exposed to a laser beam to form an alignment pattern.
  • FIG. 9 conceptually shows an example of an exposure apparatus that exposes the alignment film 32 to form an alignment pattern.
  • the exposure apparatus 60 shown in FIG. 9 includes a light source 64 equipped with a laser 62, a ⁇ / 2 plate 65 for changing the polarization direction of the laser light M emitted by the laser 62, and a laser light M emitted by the laser 62 as light rays MA and A polarization beam splitter 68 for splitting into two of the MBs, mirrors 70A and 70B placed on the optical paths of the two split rays MA and MB, and ⁇ / 4 plates 72A and 72B are provided.
  • the light source 64 emits linearly polarized light P 0 .
  • the ⁇ / 4 plates 72A and 72B have optical axes that are parallel to each other.
  • the ⁇ / 4 plate 72A converts the linearly polarized light P 0 (light ray MA) into right circularly polarized light P R
  • the ⁇ / 4 plate 72B converts the linearly polarized light P 0 (light ray MB) into left circularly polarized light P L.
  • the support 30 having the alignment film 32 before the formation of the alignment pattern is arranged in the exposed portion, the two light rays MA and the light rays MB intersect each other on the alignment film 32 and interfere with each other, and the interference light is directed to the alignment film 32.
  • the polarization state of the light with which the alignment film 32 is irradiated changes periodically in the form of interference fringes.
  • the cycle of the alignment pattern can be adjusted by changing the crossing angle ⁇ of the two light rays MA and MB.
  • the optical axis 40A derived from the liquid crystal compound 40 continuously rotates in one direction by adjusting the crossing angle ⁇ , in one direction in which the optical axis 40A rotates.
  • the length of one cycle in which the optical axis 40A rotates 180 ° can be adjusted.
  • the optical axis 40A derived from the liquid crystal compound 40 is directed in one direction as described later.
  • a cholesteric liquid crystal layer having a continuously rotating liquid crystal alignment pattern can be formed.
  • the rotation directions of the optical axis 40A can be reversed by rotating the optical axes of the ⁇ / 4 plates 72A and 72B by 90 °.
  • the alignment film 32 is provided as a preferred aspect and is not an essential constituent element.
  • the cholesteric liquid crystal layer has an optical axis derived from the liquid crystal compound 40 by forming an alignment pattern on the support 30 by a method of rubbing the support 30 or a method of processing the support 30 with a laser beam or the like. It is also possible to adopt a configuration having a liquid crystal alignment pattern in which the orientation of 40A changes while continuously rotating along at least one direction in the plane. That is, in the present invention, the support 30 may act as an alignment film.
  • the first cholesteric liquid crystal layer 34 is formed on the surface of the alignment film 32. Further, in the optical laminated body 14, the second cholesteric liquid crystal layer 36 is formed on the surface of the first cholesteric liquid crystal layer 34.
  • the first cholesteric liquid crystal layer 34 and the second cholesteric liquid crystal layer 36 both have a fixed cholesteric liquid crystal phase.
  • the first cholesteric liquid crystal layer 34 and the second cholesteric liquid crystal layer 36 are the surface of the alignment film 32 and the first cholesteric liquid crystal. Only the liquid crystal compound 40 (liquid crystal compound molecule) of the layer 34 is conceptually shown.
  • the first cholesteric liquid crystal layer 34 and the second cholesteric liquid crystal layer 36 are cholesteric liquid crystal layers formed by fixing a normal cholesteric liquid crystal phase, as conceptually illustrated by exemplifying the first cholesteric liquid crystal layer 34 in FIG.
  • the liquid crystal compound 40 has a spiral structure in which the liquid crystal compound 40 is spirally swirled and stacked, and the structure in which the liquid crystal compound 40 is spirally rotated once (rotated 360 °) is stacked as one spiral pitch
  • the liquid crystal compound 40 that swirls in a circular shape has a structure in which a plurality of pitches are stacked.
  • a cholesteric liquid crystal layer in which a cholesteric liquid crystal phase is fixed has wavelength selective reflectivity.
  • the selective reflection wavelength range of the cholesteric liquid crystal layer depends on the length of one spiral pitch described above in the thickness direction.
  • the pitch P of the first cholesteric liquid crystal layer 34 is longer than the pitch P of the second cholesteric liquid crystal layer 36. Therefore, in the optical laminated body 14 of the illustrated example, the first cholesteric liquid crystal layer 34 selectively reflects light in the longer wavelength region than the second cholesteric liquid crystal layer 36.
  • FIG. 4 shows the length (pitch P) of one pitch of the spiral in the thickness direction.
  • the first cholesteric liquid crystal layer 34 and the second cholesteric liquid crystal layer 36 have a fixed cholesteric liquid crystal phase. That is, both the first cholesteric liquid crystal layer 34 and the second cholesteric liquid crystal layer 36 are layers made of a liquid crystal compound 40 (liquid crystal material) having a cholesteric structure.
  • Cholesteric liquid crystal phase Cholesteric liquid crystal phases are known to exhibit selective reflectivity at specific wavelengths.
  • the selective reflection center wavelength of the cholesteric liquid crystal phase becomes longer as the pitch P is longer.
  • the pitch P of the spiral is, as described above, one pitch of the spiral structure of the cholesteric liquid crystal phase (spiral period).
  • the pitch P of the spiral is one turn of the spiral, that is, the length in the spiral axis direction in which the director of the liquid crystal compound forming the cholesteric liquid crystal phase rotates 360 °.
  • the director of the liquid crystal compound is the long axis direction in the case of a rod-shaped liquid crystal.
  • the helical pitch of the cholesteric liquid crystal phase depends on the type of chiral agent used together with the liquid crystal compound when forming the cholesteric liquid crystal layer and the concentration of the added chiral agent. Therefore, a desired spiral pitch can be obtained by adjusting these.
  • the pitch adjustment is described in Fujifilm Research Report No. 50 (2005) p. 60-63 has a detailed description.
  • the method described in "Introduction to Liquid Crystal Chemistry" edited by The Liquid Crystal Society of Japan, Sigma Publishing 2007, page 46, and "Liquid Crystal Handbook", Liquid Crystal Handbook Editorial Committee, Maruzen, page 196 is used. be able to.
  • the cholesteric liquid crystal phase shows selective reflectivity at right or left circularly polarized light at a specific wavelength. Whether the reflected light is right circularly polarized light or left circularly polarized light depends on the twist direction (sense) of the helix of the cholesteric liquid crystal phase.
  • the selective reflection of circularly polarized light by the cholesteric liquid crystal phase reflects right circularly polarized light when the spiral twisting direction of the cholesteric liquid crystal layer is right, and reflects left circularly polarized light when the spiral twisting direction is left.
  • the direction of swirling of the cholesteric liquid crystal phase can be adjusted by the type of liquid crystal compound forming the cholesteric liquid crystal layer and / or the type of chiral agent added.
  • ⁇ n can be adjusted by the type of liquid crystal compound forming the cholesteric liquid crystal layer, the mixing ratio thereof, and the temperature at the time of fixing the alignment.
  • the full width at half maximum of the reflection wavelength region is adjusted according to the use of the optical layered body, and may be, for example, 10 to 500 nm, preferably 20 to 300 nm, and more preferably 30 to 100 nm.
  • the cholesteric liquid crystal layer (the first cholesteric liquid crystal layer 34 and the second cholesteric liquid crystal layer 36) can be formed by fixing the cholesteric liquid crystal phase in layers.
  • the structure in which the cholesteric liquid crystal phase is fixed may be a structure in which the orientation of the liquid crystal compound that is in the cholesteric liquid crystal phase is maintained. It is preferable that the structure is such that it is polymerized and cured by ultraviolet irradiation, heating, etc. to form a layer having no fluidity, and at the same time, the alignment state is not changed by an external field or external force.
  • the polymerizable liquid crystal compound may have a high molecular weight by a curing reaction and lose the liquid crystallinity.
  • the material used for forming the cholesteric liquid crystal layer in which the cholesteric liquid crystal phase is fixed there is a liquid crystal composition containing a liquid crystal compound.
  • the liquid crystal compound is preferably a polymerizable liquid crystal compound.
  • the liquid crystal composition used for forming the cholesteric liquid crystal layer may further contain a surfactant and a chiral agent.
  • the polymerizable liquid crystal compound may be a rod-shaped liquid crystal compound or a discotic liquid crystal compound.
  • Examples of the rod-shaped polymerizable liquid crystal compound forming the cholesteric liquid crystal phase include a rod-shaped nematic liquid crystal compound.
  • rod-shaped nematic liquid crystal compounds examples include azomethines, azoxys, cyanobiphenyls, cyanophenyl esters, benzoic acid esters, cyclohexanecarboxylic acid phenyl esters, cyanophenylcyclohexanes, cyano-substituted phenylpyrimidines, and alkoxy-substituted phenylpyrimidines.
  • Phenyldioxane, tolan, and alkenylcyclohexylbenzonitrile are preferably used. Not only low-molecular liquid crystal compounds but also high-molecular liquid crystal compounds can be used.
  • the polymerizable liquid crystal compound is obtained by introducing a polymerizable group into the liquid crystal compound.
  • the polymerizable group include an unsaturated polymerizable group, an epoxy group, and an aziridinyl group, the unsaturated polymerizable group is preferable, and the ethylenically unsaturated polymerizable group is more preferable.
  • the polymerizable group can be introduced into the molecule of the liquid crystal compound by various methods.
  • the number of polymerizable groups contained in the polymerizable liquid crystal compound is preferably 1 to 6, and more preferably 1 to 3. Examples of the polymerizable liquid crystal compound are described in Makromol. Chem. , 190, 2255 (1989), Advanced Materials, 5: 107 (1993), U.S. Pat.
  • a cyclic organopolysiloxane compound having a cholesteric phase as disclosed in JP-A-57-165480 can be used.
  • a polymer in which a mesogenic group exhibiting liquid crystal is introduced in the main chain, a side chain, or both main chain and side chain positions, and a polymer in which a cholesteryl group is introduced in the side chain is cholesteric.
  • Liquid crystals, liquid crystal polymers as disclosed in JP-A-9-133810, and liquid crystal polymers as disclosed in JP-A-11-293252 can be used.
  • discotic liquid crystal compound for example, those described in JP2007-108732A and JP2010-244038A can be preferably used.
  • the addition amount of the polymerizable liquid crystal compound in the liquid crystal composition is preferably 75 to 99.9 mass% with respect to the solid content mass (mass excluding the solvent) of the liquid crystal composition, and 80 to 99.
  • the content is more preferably the mass%, further preferably 85 to 90 mass%.
  • the liquid crystal composition used when forming the cholesteric liquid crystal layer may contain a surfactant.
  • the surfactant is preferably a compound that can function as an alignment control agent that contributes to a cholesteric liquid crystal phase having a planar alignment stably or quickly.
  • Examples of the surfactant include a silicone-based surfactant and a fluorine-based surfactant, and a fluorine-based surfactant is preferably exemplified.
  • the surfactant include the compounds described in paragraphs [0082] to [0090] of JP-A-2014-119605, and the compounds described in paragraphs [0031] to [0034] of JP-A-2012-203237.
  • the surfactants may be used alone or in combination of two or more.
  • the fluorinated surfactant the compounds described in paragraphs [0082] to [0090] of JP-A-2014-119605 are preferable.
  • the addition amount of the surfactant in the liquid crystal composition is preferably 0.01 to 10% by mass, more preferably 0.01 to 5% by mass, and 0.02 to 1% by mass based on the total mass of the liquid crystal compound. Is more preferable.
  • the chiral agent has a function of inducing a helical structure of a cholesteric liquid crystal phase.
  • the chiral agent has a different helix direction or helix pitch induced by the compound, and may be selected according to the purpose.
  • the chiral agent is not particularly limited, and known compounds (for example, Liquid Crystal Device Handbook, Chapter 3-4-3, TN (twisted nematic), STN (Super Twisted Nematic) chiral agents, page 199, Japan Society for the Promotion of Science) , 142nd edition, 1989), isosorbide, isomannide derivatives and the like can be used.
  • the chiral agent generally contains an asymmetric carbon atom, but an axially asymmetric compound or a planar asymmetric compound containing no asymmetric carbon atom can also be used as the chiral agent.
  • the axially chiral compound or the planar chiral compound include binaphthyl, helicene, paracyclophane, and derivatives thereof.
  • the chiral agent may have a polymerizable group. When both the chiral agent and the liquid crystal compound have a polymerizable group, the polymerization reaction between the polymerizable chiral agent and the polymerizable liquid crystal compound results in a repeating unit derived from the polymerizable liquid crystal compound, and a derivative derived from the chiral agent.
  • the polymerizable group of the polymerizable chiral agent is preferably the same type of group as the polymerizable group of the polymerizable liquid crystal compound. Therefore, the polymerizable group of the chiral agent is also preferably an unsaturated polymerizable group, an epoxy group or an aziridinyl group, more preferably an unsaturated polymerizable group, and more preferably an ethylenically unsaturated polymerizable group. More preferred. Further, the chiral agent may be a liquid crystal compound.
  • a pattern of a desired reflection wavelength corresponding to the emission wavelength can be formed by applying a photomask such as an actinic ray after coating and orientation, which is preferable.
  • the photoisomerizable group is preferably an isomerization site of a compound exhibiting photochromic properties, an azo group, an azoxy group, or a cinnamoyl group.
  • Specific compounds include JP-A-2002-80478, JP-A-2002-80851, JP-A-2002-179668, JP-A-2002-179669, JP-A-2002-179670, and JP-A-2002.
  • the content of the chiral agent in the liquid crystal composition is preferably 0.01 to 200 mol% and more preferably 1 to 30 mol% with respect to the content molar amount of the liquid crystal compound.
  • the liquid crystal composition contains a polymerizable compound, it preferably contains a polymerization initiator.
  • the polymerization initiator used is preferably a photopolymerization initiator capable of initiating the polymerization reaction by irradiation with ultraviolet rays.
  • the photopolymerization initiator include ⁇ -carbonyl compounds (described in US Pat. No. 2,376,661 and US Pat. No. 2,376,670), acyloin ethers (US Pat. No. 2,448,828), ⁇ -hydrocarbons.
  • a substituted aromatic acyloin compound (described in US Pat. No.
  • the content of the photopolymerization initiator in the liquid crystal composition is preferably 0.1 to 20% by mass, and more preferably 0.5 to 12% by mass with respect to the content of the liquid crystal compound.
  • the liquid crystal composition may optionally contain a crosslinking agent for improving the film strength and durability after curing.
  • a crosslinking agent for improving the film strength and durability after curing.
  • the cross-linking agent one that can be cured by ultraviolet rays, heat, moisture and the like can be preferably used.
  • the cross-linking agent is not particularly limited and may be appropriately selected depending on the intended purpose. Examples thereof include polyfunctional acrylate compounds such as trimethylolpropane tri (meth) acrylate and pentaerythritol tri (meth) acrylate; glycidyl (meth) acrylate.
  • epoxy compounds such as ethylene glycol diglycidyl ether; 2,2-bishydroxymethylbutanol-tris [3- (1-aziridinyl) propionate] and aziridine compounds such as 4,4-bis (ethyleneiminocarbonylamino) diphenylmethane; hexa Isocyanate compounds such as methylene diisocyanate and biuret type isocyanate; polyoxazoline compounds having an oxazoline group in the side chain; and vinyltrimethoxysilane, N- (2-aminoethyl) Le) and 3-aminopropyl trimethoxysilane alkoxysilane compounds such as silane.
  • epoxy compounds such as ethylene glycol diglycidyl ether; 2,2-bishydroxymethylbutanol-tris [3- (1-aziridinyl) propionate] and aziridine compounds such as 4,4-bis (ethyleneiminocarbonylamino) diphenylmethane; hexa
  • a known catalyst can be used depending on the reactivity of the crosslinking agent, so that productivity can be improved in addition to improvement in film strength and durability. These may be used alone or in combination of two or more.
  • the content of the cross-linking agent is preferably 3 to 20% by mass, more preferably 5 to 15% by mass, based on the mass of the solid content of the liquid crystal composition. When the content of the crosslinking agent is within the above range, the effect of improving the crosslinking density is easily obtained, and the stability of the cholesteric liquid crystal phase is further improved.
  • liquid crystal composition if necessary, a polymerization inhibitor, an antioxidant, an ultraviolet absorber, a light stabilizer, a coloring material, and metal oxide fine particles may be added within a range not deteriorating the optical performance and the like. Can be added at.
  • the liquid crystal composition is preferably used as a liquid when forming the cholesteric liquid crystal layer (the first cholesteric liquid crystal layer 34 and the second cholesteric liquid crystal layer 36).
  • the liquid crystal composition may include a solvent.
  • the solvent is not particularly limited and may be appropriately selected depending on the purpose, but organic solvents are preferred.
  • the organic solvent is not limited and can be appropriately selected depending on the purpose. Examples thereof include ketones, alkyl halides, amides, sulfoxides, heterocyclic compounds, hydrocarbons, esters, and ethers. And so on. These may be used alone or in combination of two or more. Among them, ketones are preferable in consideration of the burden on the environment.
  • a liquid crystal composition is applied to the formation surface of the cholesteric liquid crystal layer, the liquid crystal compound is aligned in the state of a cholesteric liquid crystal phase, and then the liquid crystal compound is cured to form a cholesteric liquid crystal layer.
  • a liquid crystal composition is applied to the alignment film 32 to align the liquid crystal compound in a cholesteric liquid crystal phase state, and then the liquid crystal compound is cured to form a cholesteric liquid crystal. It is preferable to form a cholesteric liquid crystal layer having a fixed liquid crystal phase.
  • all printing methods such as inkjet and scroll printing, and known methods such as spin coating, bar coating and spray coating, which can uniformly apply a liquid to a sheet-like material, can be used.
  • the applied liquid crystal composition is dried and / or heated if necessary, and then cured to form a cholesteric liquid crystal layer.
  • the liquid crystal compound in the liquid crystal composition may be aligned in the cholesteric liquid crystal phase.
  • the heating temperature is preferably 200 ° C. or lower, more preferably 130 ° C. or lower.
  • the aligned liquid crystal compound is further polymerized, if necessary.
  • the polymerization may be either thermal polymerization or photopolymerization by light irradiation, but photopolymerization is preferred. It is preferable to use ultraviolet light for the light irradiation.
  • the irradiation energy is preferably 20mJ / cm 2 ⁇ 50J / cm 2, more preferably 50 ⁇ 1500mJ / cm 2.
  • Light irradiation may be performed under heating conditions or under a nitrogen atmosphere to promote the photopolymerization reaction.
  • the wavelength of ultraviolet rays to be irradiated is preferably 250 to 430 nm.
  • the thickness of the cholesteric liquid crystal layer is not limited, and the necessary reflection of light is required depending on the use of the optical laminate 14, the reflectance of light required for the cholesteric liquid crystal layer, the material for forming the cholesteric liquid crystal layer, and the like.
  • the thickness at which the rate is obtained may be set appropriately.
  • the cholesteric liquid crystal layer (the first cholesteric liquid crystal layer 34 and the second cholesteric liquid crystal layer 36) has the optical axis 40A derived from the liquid crystal compound 40 forming the cholesteric liquid crystal phase. It has a liquid crystal alignment pattern whose orientation changes in the plane of the cholesteric liquid crystal layer while continuously rotating in one direction.
  • the optical axis 40A derived from the liquid crystal compound 40 is an axis having the highest refractive index in the liquid crystal compound 40, that is, a so-called slow axis.
  • the optical axis 40A is along the long axis direction of the rod shape.
  • the optical axis 40A derived from the liquid crystal compound 40 is also referred to as “optical axis 40A of the liquid crystal compound 40” or “optical axis 40A”.
  • FIG. 5 conceptually shows a plan view of the first cholesteric liquid crystal layer 34.
  • the plan view is a view of the optical laminated body 14 seen from above in FIG. 3, that is, a view of the optical laminated body 14 seen from the thickness direction.
  • the thickness direction is the stacking direction of the layers (films).
  • the liquid crystal compound 40 shows only the liquid crystal compound 40 on the surface of the alignment film 32.
  • the second cholesteric liquid crystal layer 36 is basically the first cholesteric liquid crystal layer except that the spiral pitch P is different as described later. It has the same structure as 34 and exhibits the same operation effect.
  • the liquid crystal compound 40 forming the first cholesteric liquid crystal layer 34 has a predetermined one indicated by an arrow X according to the alignment pattern formed on the lower alignment film 32.
  • the direction orthogonal to the arrow X direction will be referred to as the Y direction for convenience. That is, in FIGS. 1 and 2 and FIG. 4 described later, the Y direction is a direction orthogonal to the paper surface.
  • the direction of the optical axis 40A changes in the plane of the first cholesteric liquid crystal layer 34 along the arrow X direction while continuously rotating. It has a liquid crystal alignment pattern.
  • the optical axis 40A of the liquid crystal compound 40 has a liquid crystal alignment pattern that changes while continuously rotating clockwise in the direction of the arrow X.
  • the liquid crystal alignment pattern of the upper cholesteric liquid crystal layer becomes the liquid crystal alignment pattern on the surface of the lower cholesteric liquid crystal layer to be the formation surface.
  • the second cholesteric liquid crystal layer 36 formed on the first cholesteric liquid crystal layer 34 has the same liquid crystal alignment pattern as the first cholesteric liquid crystal layer 34.
  • the fact that the direction of the optical axis 40A of the liquid crystal compound 40 changes while continuously rotating in the arrow X direction means, specifically, the liquid crystal compounds arranged along the arrow X direction.
  • the angle formed by the optical axis 40A of 40 and the arrow X direction differs depending on the position in the arrow X direction, and the angle formed by the optical axis 40A and the arrow X direction along the arrow X direction is from ⁇ to ⁇ + 180 ° or It means that it is changing sequentially up to ⁇ -180 °.
  • the difference in angle between the optical axes 40A of the liquid crystal compounds 40 adjacent to each other in the direction of the arrow X is preferably 45 ° or less, more preferably 15 ° or less, and even more preferably smaller. ..
  • the optical axis 40A is oriented in the Y direction orthogonal to the arrow X direction, that is, in the Y direction orthogonal to one direction in which the optical axis 40A continuously rotates.
  • the liquid crystal compound 40 forming the first cholesteric liquid crystal layer 34 has the same angle in the Y direction between the optical axis 40A of the liquid crystal compound 40 and the arrow X direction.
  • the optical axis 40A of the liquid crystal compound 40 is aligned in the direction of arrow X where the optical axis 40A is continuously rotated and changed in the plane.
  • the length (distance) of 180 ° rotation is defined as the length ⁇ of one period in the liquid crystal alignment pattern. That is, the distance between the centers of the two liquid crystal compounds 40 having the same angle with respect to the arrow X direction in the arrow X direction is defined as the length ⁇ of one cycle.
  • the distance between the centers of the two liquid crystal compounds 40 in which the direction of the arrow X and the direction of the optical axis 40A coincide with each other in the direction of the arrow X is one cycle.
  • the length ⁇ of one cycle is also referred to as “one cycle ⁇ ”.
  • the liquid crystal alignment pattern of the cholesteric liquid crystal layer repeats this one period ⁇ in the arrow X direction, that is, in one direction in which the direction of the optical axis 40A continuously changes and changes.
  • the cholesteric liquid crystal layer formed by fixing the cholesteric liquid crystal phase normally specularly reflects incident light (circularly polarized light).
  • the first cholesteric liquid crystal layer 34 reflects incident light in a direction having an angle in the arrow X direction with respect to the incident light.
  • the first cholesteric liquid crystal layer 34 has a liquid crystal alignment pattern in which the optical axis 40A changes while continuously rotating along the arrow X direction (a predetermined one direction) in the plane. This will be described below with reference to FIG.
  • the first cholesteric liquid crystal layer 34 is a cholesteric liquid crystal layer that selectively reflects right circularly polarized light R R of red light. Therefore, when light is incident on the first cholesteric liquid crystal layer 34, the first cholesteric liquid crystal layer 34 reflects only right circularly polarized light R R of red light and transmits other light.
  • the right circularly polarized light R R of the red light that has entered the first cholesteric liquid crystal layer 34 changes in absolute phase according to the direction of the optical axis 40A of each liquid crystal compound 40 when reflected by the cholesteric liquid crystal layer.
  • the optical axis 40A of the liquid crystal compound 40 changes while rotating along the arrow X direction (one direction). Therefore, the amount of change in the absolute phase of the right circularly polarized light R R of the incident red light differs depending on the direction of the optical axis 40A.
  • the liquid crystal alignment pattern formed on the first cholesteric liquid crystal layer 34 is a periodic pattern in the arrow X direction.
  • the right-handed circularly polarized light R R of the red light incident on the first cholesteric liquid crystal layer 34 is, as conceptually shown in FIG. 4, absolute in the direction of the arrow X corresponding to the direction of each optical axis 40A.
  • the phase Q is given.
  • the orientation of the optical axis 40A of the liquid crystal compound 40 with respect to the arrow X direction is uniform in the arrangement of the liquid crystal compound 40 in the Y direction orthogonal to the arrow X direction.
  • an equiphase surface E tilted in the arrow X direction with respect to the XY plane is formed with respect to the right circularly polarized light R R of red light.
  • the right circularly polarized light R R of the red light is reflected in the normal direction equiphase plane E, the right circularly polarized light R R of the reflected red light, in a direction inclined in the direction of the arrow X with respect to the XY plane Is reflected.
  • the XY plane is the main surface of the cholesteric liquid crystal layer.
  • the reflection direction of the right circularly polarized light R R of red light can be reversed. That is, in FIGS. 3 to 6, the rotation direction of the optical axis 40A toward the arrow X direction is clockwise, and the right circularly polarized light R R of the red light is reflected while being inclined in the arrow X direction. By setting the rotation around, the right circularly polarized light R R of the red light is reflected while being inclined in the direction opposite to the arrow X direction.
  • Both of the optical laminated bodies 14a and 14b are arranged so that the arrow X direction is directed to the left in the drawing and is aligned with the longitudinal direction of the light guide plate 16.
  • the rotation directions of the optical axes of the liquid crystal compounds along the arrow X direction in the liquid crystal alignment pattern of the cholesteric liquid crystal layer are opposite. Therefore, in the optical laminated bodies 14a and 14b, the right circularly polarized light R R of the incident red light is reflected in opposite directions, and the optical laminated body 14a moves toward the optical laminated body 14b in the optical laminated body 14b. Reflects right circularly polarized light R R of red light in a direction toward the optical laminate 14a.
  • the second cholesteric liquid crystal layer 36 is provided on the first cholesteric liquid crystal layer 34.
  • the first cholesteric liquid crystal layer 34 and the second cholesteric liquid crystal layer 36 have the same liquid crystal alignment pattern in the plane direction. Therefore, the first cholesteric liquid crystal layer 34 and the second cholesteric liquid crystal layer 36 are both in the one direction in which the optical axis 40A of the liquid crystal compound 40 rotates the red light of the right circular polarization, that is, the arrow X direction, as shown in FIG. Tilt and reflect.
  • the display element 12 emits an image of red right circularly polarized light R R.
  • the red right circularly polarized light R R emitted by the display element 12 passes through the light guide plate 16 and is transmitted to the optical laminate. 14a, is reflected by the optical laminated body 14a while being inclined in the arrow X direction, and re-enters the light guide plate 16 at an angle with respect to the normal direction of the main surface of the light guide plate 16.
  • the red right circularly polarized light R R incident on the light guide plate 16 at an angle with respect to the normal direction of the main surface of the light guide plate 16 is repeatedly reflected in the light guide plate 16 and guided to the optical laminated body 14b side.
  • the light enters the optical laminated body 14b and is reflected in the direction opposite to the arrow X direction, so that the light is emitted from the light guide plate 16 and emitted to the observation position by the user U, and an image is displayed.
  • a part of the outside light of the background is observed by the user U as it goes straight through the optical laminate 14b and the light guide plate 16 as shown by the alternate long and short dash line in FIG.
  • the first cholesteric liquid crystal layer 34 and the second cholesteric liquid crystal layer 36 are the thicknesses at one pitch of the spiral in which the liquid crystal compound 40 rotates 360 ° in the spiral structure of the cholesteric liquid crystal phase.
  • the length pitch P in the direction is different.
  • the pitch P of the first cholesteric liquid crystal layer 34 is longer than that of the second cholesteric liquid crystal layer 36 on the light incident side.
  • the present invention is not limited to this, and the second cholesteric liquid crystal layer 36 on the light incident side may have a pitch P longer than that of the first cholesteric liquid crystal layer 34.
  • the image radiated by the display element 12 is preferably reflected regardless of the position in the surface direction of the display 20, and the image radiated by the display element 12 is enhanced. It enables the display of images with a wide viewing angle that is used efficiently.
  • the image display device 10 displays a red monochrome image. Therefore, the spiral pitch P of the first cholesteric liquid crystal layer 34 and the second cholesteric liquid crystal layer 36 is set so as to reflect the red light.
  • the normal line is a line in a direction orthogonal to the main surface (maximum surface). That is, as conceptually shown in FIG. 2, for example, the image (solid line) displayed in the center of the display 20 is incident on the first cholesteric liquid crystal layer 34 and the second cholesteric liquid crystal layer 36 from the normal direction.
  • the image (broken line) displayed on the edge of the display 20 is obliquely incident on the normal line of the first cholesteric liquid crystal layer 34 and the second cholesteric liquid crystal layer 36.
  • the cholesteric liquid crystal layer causes a so-called blue shift (short-wave shift) in which the wavelength in the wavelength range that is selectively reflected is shortened. That is, for example, when the display 20 displays an image with red light and the selective reflection wavelength range of the cholesteric liquid crystal layer is set according to this wavelength, the red light incident from the normal direction is appropriately reflected. However, the reflectance (reflection efficiency) of the red light at the edge of the display that is incident at an angle with respect to the normal line is significantly reduced due to the blue shift.
  • the optical laminates 14a and 14b of the present invention have two cholesteric liquid crystal layers, that is, the first cholesteric liquid crystal layer 34 and the second cholesteric liquid crystal layer 36, and in the two cholesteric liquid crystal layers, spiral layers are formed.
  • the pitch P is different from each other.
  • the pitch P of the first cholesteric liquid crystal layer 34 is longer than the pitch P of the second cholesteric liquid crystal layer 36. Therefore, for example, when the second cholesteric liquid crystal layer 36 is a cholesteric liquid crystal layer having a pitch P that selectively reflects normal red light, the red light incident from the normal direction is reflected by the second cholesteric liquid crystal layer 36. To be done.
  • the red light at the end portion of the display 20 to which the light is obliquely incident with respect to the normal line passes through the second cholesteric liquid crystal layer 36 due to the blue shift, but has a longer wavelength than the red light with the long pitch P.
  • the red light of the end portion of the display 20 to which the light is obliquely incident with respect to the normal line can be appropriately reflected by the blue shift. Therefore, according to the optical layered body of the present invention, an image on the entire surface of the display 20 can be reflected with a high reflectance regardless of the position on the display 20, so that a wide viewing angle can be obtained by using it for AR glass or the like. be able to.
  • the first cholesteric liquid crystal layer 34 and the second cholesteric liquid crystal layer 36 have the light having the same central wavelength at an angle of 40 ° with respect to the normal line from the normal line direction. It is preferable to have an overlapping angular region in which the reflectance is 20% or more when incident at different angles up to the direction. Specifically, in the first cholesteric liquid crystal layer 34 and the second cholesteric liquid crystal layer 36, the incident angle to the cholesteric liquid crystal layer from the normal direction (angle 0 °) to the direction having an angle of 40 ° with respect to the normal line.
  • the reflectance is 20% as conceptually shown in FIG. It is preferable to have angular regions r that overlap by at least%.
  • the present invention can be applied to, for example, AR glasses.
  • the display on the entire surface of the display 20 can be reflected favorably, and a wider viewing angle can be achieved more suitably.
  • the optical laminates 14a and 14b of the present invention have two cholesteric liquid crystal layers, that is, the first cholesteric liquid crystal layer 34 and the second cholesteric liquid crystal layer 36, and the spiral pitch P is different from each other in the two cholesteric liquid crystal layers. ..
  • the difference between the pitches P of the two cholesteric liquid crystal layers is not limited, but the length of the longer pitch P is preferably 1.05 to 1.45 times the length of the shorter pitch P, It is more preferably 1.1 to 1.35 times, and even more preferably 1.15 to 1.3 times.
  • the first cholesteric liquid crystal layer 34 and the second cholesteric liquid crystal layer 36 have the same liquid crystal alignment pattern in the plane direction. Therefore, the first cholesteric liquid crystal layer 34 and the second cholesteric liquid crystal layer 36 are aligned in one direction in which the optical axis 40A of the liquid crystal compound 40 rotates, that is, in the arrow X direction. Further, the optical axis 40A of the liquid crystal compound 40 rotates only in one direction of the arrow X direction.
  • the first cholesteric liquid crystal layer 34 and the second cholesteric liquid crystal layer 36 have a liquid crystal alignment pattern in which the optical axis 40A of the liquid crystal compound 40 rotates in the arrow X direction.
  • the length of one cycle ⁇ in which the optical axis 40A rotates 180 ° in the liquid crystal alignment pattern.
  • the shorter the one period ⁇ the larger the angle of the reflected light with respect to the above-described incident light. That is, the shorter the one period ⁇ , the more the reflected light is inclined and reflected, and the light can be incident on the light guide plate 16 at a shallow angle.
  • the first cholesteric liquid crystal layer 34 and the second cholesteric liquid crystal layer 36 preferably have a region where one period ⁇ is 10 ⁇ m or less, more preferably one region ⁇ is 5 ⁇ m or less, and one period ⁇ is 1 ⁇ m or less. It is more preferable to have a region of.
  • the length of one period ⁇ of the liquid crystal alignment pattern in the first cholesteric liquid crystal layer 34 and the second cholesteric liquid crystal layer 36 may be uniform in the entire area in the arrow X direction, or may have different areas in the arrow X direction. Good.
  • the first cholesteric liquid crystal layer 34 and the second cholesteric liquid crystal layer 36 have the same liquid crystal alignment pattern in the plane direction. Therefore, the first cholesteric liquid crystal layer 34 and the second cholesteric liquid crystal layer 36 have the same one period ⁇ in the liquid crystal alignment pattern.
  • the present invention is not limited to this, and the first cholesteric liquid crystal layer 34 and the second cholesteric liquid crystal layer 36 may have different one period ⁇ in the liquid crystal alignment pattern.
  • the reflection angles of the incident circularly polarized light are different, so that the first cholesteric liquid crystal layer 34 and the second cholesteric liquid crystal layer 36 differ.
  • the reflection angle in the light guide plate 16 is different, which may cause disorder in the displayed image. Therefore, as in the illustrated example, it is preferable that the first cholesteric liquid crystal layer 34 and the second cholesteric liquid crystal layer 36 have the same one period ⁇ in the liquid crystal alignment pattern.
  • the liquid crystal alignment of the second cholesteric liquid crystal layer 36 is formed on the surface of the first cholesteric liquid crystal layer 34.
  • An alignment film corresponding to one cycle ⁇ of the pattern may be formed.
  • the optical layered body of the present invention has a similar cholesteric liquid crystal layer, and has a third cholesteric liquid crystal layer having a spiral pitch P different from that of the first cholesteric liquid crystal layer 34 and the second cholesteric liquid crystal layer 36. It is also possible to have one or more cholesteric liquid crystal layers which are similar cholesteric liquid crystal layers and have a spiral pitch P different from those of other cholesteric liquid crystal layers. That is, the optical layered body of the present invention is not limited in the number of cholesteric liquid crystal layers as long as it has the first cholesteric liquid crystal layer 34 and the second cholesteric liquid crystal layer 36.
  • the optical axis 40A of the liquid crystal compound 40 in the liquid crystal alignment pattern of the cholesteric liquid crystal layer is continuously rotated only along the arrow X direction.
  • the present invention is not limited to this, and in the optically anisotropic layer, as long as the optical axis 40A of the liquid crystal compound 40 continuously rotates along one direction, the optical axis of the liquid crystal compound 40 is There may be a plurality of one directions whose directions change while continuously rotating.
  • the first cholesteric liquid crystal layer 34 and the second cholesteric liquid crystal layer 36 have the same liquid crystal alignment pattern in the plane direction. Therefore, the first cholesteric liquid crystal layer 34 and the second cholesteric liquid crystal layer 36 reflect circularly polarized light having the same turning direction, and the rotation direction of the optical axis 40A of the liquid crystal compound 40 toward the arrow X direction is also the same direction. .
  • the first cholesteric liquid crystal layer and the second cholesteric liquid crystal layer reflect circularly polarized light having opposite turning directions and are directed in the arrow X direction.
  • the optical axis 40A of the liquid crystal compound 40 is also rotated in the opposite direction. Even with this configuration, it is possible to obtain the same effects as those of the first cholesteric liquid crystal layer 34 and the second cholesteric liquid crystal layer 36 described above.
  • the optical laminates 14a and 14b correspond to the display of a monochrome image (red image in the illustrated example) and have only one set of the first cholesteric liquid crystal layer 34 and the second cholesteric liquid crystal layer 36.
  • the present invention is not limited to this. That is, the optical layered body of the present invention may have two or more combinations of the first cholesteric liquid crystal layer 34 and the second cholesteric liquid crystal layer 36.
  • FIG. 8 shows an example thereof.
  • the conceptual optical laminated body 50 shown in FIG. 8 has three optical laminated bodies of an R reflective laminated body 14R, a G reflective laminated body 14G, and a B reflective laminated body 14B.
  • the R reflective laminate 14R corresponds to the reflection of right circularly polarized light R R of red light, and includes a support 30, an alignment film 32R, and a first cholesteric liquid crystal layer 34R and a second cholesteric liquid crystal layer 36R.
  • the G reflective laminate 14G corresponds to the reflection of right circularly polarized light G R of green light, and includes a support 30, an alignment film 32G, and a first cholesteric liquid crystal layer 34G and a second cholesteric liquid crystal layer 36G. .
  • B reflective laminate 14B which corresponds to the reflection of right-handed circularly polarized light B R of the blue light, having a support 30, an alignment film 32B, a first cholesteric liquid crystal layer 34B and the second cholesteric liquid crystal layer 36B .
  • the support, the alignment film, the first cholesteric liquid crystal layer and the second cholesteric liquid crystal layer are all in the above-mentioned optical laminates 14a and 14b. It is the same as the support 30, the alignment film 32, the first cholesteric liquid crystal layer 34, and the second cholesteric liquid crystal layer 36.
  • each cholesteric liquid crystal layer has a spiral pitch P according to the wavelength range of light that is selectively reflected.
  • the R reflection laminated body 14R, the G reflection laminated body 14G, and the B reflection laminated body 14B have a permutation of the lengths of the wavelengths in the wavelength region selectively reflected by the cholesteric liquid crystal layer and the liquid crystal alignment pattern of the cholesteric liquid crystal layer.
  • the permutations of the length of one period ⁇ are equal. That is, in the optical laminated body 50, the cholesteric liquid crystal layer of the R reflective laminated body 14R corresponding to the reflection of red light reflects the light in the longest wavelength range, and the cholesteric liquid crystal layer of the G reflective laminated body 14G corresponding to the reflection of green light.
  • the liquid crystal layer then reflects light in the long wavelength region, and the cholesteric liquid crystal layer of the B reflective laminate 14B corresponding to the reflection of blue light reflects light in the shortest wavelength region.
  • the R reflective laminated body 14R, the G reflective laminated body 14G, and the B reflective laminated body 14B have the longest one cycle ⁇ R of the cholesteric liquid crystal layer of the R reflective laminated body 14R and the G reflective laminated body 14G.
  • One cycle ⁇ G of the cholesteric liquid crystal layer is next longest, and one cycle ⁇ B of the cholesteric liquid crystal layer of the B reflective laminate 14B is shortest.
  • the angle of light reflected by the cholesteric liquid crystal layer in which the optical axis 40A of the liquid crystal compound 40 continuously rotates in one direction differs depending on the wavelength of the reflected light. Specifically, the longer the wavelength of light, the larger the angle of reflected light with respect to the incident light. Therefore, the red light reflected by the R reflective laminate 14R has the largest angle of reflected light with respect to the incident light, and the green light reflected by the G reflective laminate 14G has the next largest angle of reflected light with respect to the incident light. The blue light reflected by 14B has the smallest angle of reflected light with respect to the incident light.
  • one cycle ⁇ in which the optical axis 40A rotates 180 ° in the liquid crystal alignment pattern is short. The greater the angle of the reflected light with respect to the incident light, the greater.
  • the optical laminates are preferably laminated so that the wavelengths of the wavelength ranges that are selectively reflected become longer sequentially. This makes it possible to reduce the influence of the blue shift by making the side having the shorter selective reflection central wavelength the light incident side.
  • the optical laminate of the present invention has a plurality of combinations of the first cholesteric liquid crystal layer 34 and the second cholesteric liquid crystal layer 36
  • the R reflection laminate 14R the G reflection laminate 14G shown in FIG.
  • the structure having the B reflective laminate 14B is not limited. For example, it may have two layers appropriately selected from the R reflective laminate 14R, the G reflective laminate 14G and the B reflective laminate 14B.
  • an ultraviolet ray is added. May be provided, and / or a reflective laminate that selectively reflects infrared rays.
  • the present invention is not limited to the above-mentioned examples, and various improvements and changes are made without departing from the gist of the present invention. Of course, you may go to.
  • polyester A As the polyester A, the polyester A described in [Table 1] of JP-A-2015-227956 was used.
  • the core layer cellulose acylate dope and the outer layer cellulose acylate dope are filtered through a filter paper having an average pore diameter of 34 ⁇ m and a sintered metal filter having an average pore diameter of 10 ⁇ m, and then the core layer cellulose acylate dope and outer layers provided on both sides thereof.
  • Cellulose acylate dope and three layers were simultaneously cast from a casting port onto a drum at 20 ° C. using a band casting machine. Next, the solvent content was peeled off in a state of about 20% by mass, both ends in the width direction of the film were fixed with tenter clips, and the film was dried while being stretched in the transverse direction at a stretching ratio of 1.1%.
  • the core layer had a thickness of 15 ⁇ m
  • the outer layers arranged on both sides of the core layer had a thickness of 2.5 ⁇ m.
  • the following alkaline solution was applied using a bar coater at a coating amount of 14 mL (liter) / m 2 , the support was heated to 110 ° C., and a steam type far infrared heater ( It was transported for 10 seconds under Noritake Company Limited. Subsequently, using the same bar coater, 3 mL / m 2 of pure water was applied to the alkaline solution application surface of the support. Next, after washing with a fountain coater and draining with an air knife were repeated 3 times, the drying treatment was carried out in a drying zone at 70 ° C. for 10 seconds to dry the substrate, and the surface of the support was subjected to alkali saponification treatment.
  • the coating solution for forming an undercoat layer described below was continuously applied to the alkali-saponified surface of the support with a # 8 wire bar.
  • the support on which the coating film was formed was dried with hot air of 60 ° C. for 60 seconds and further with hot air of 100 ° C. for 120 seconds to form an undercoat layer.
  • Coating solution for forming undercoat layer ⁇ Modified polyvinyl alcohol 2.40 parts by mass Isopropyl alcohol 1.60 parts by mass Methanol 36.00 parts by mass Water 60.00 parts by mass ⁇ ⁇
  • the following coating liquid for forming an alignment film was continuously coated on a support having an undercoat layer formed thereon with a # 2 wire bar.
  • the support on which the coating film of the coating liquid for forming an alignment film was formed was dried on a hot plate at 60 ° C. for 60 seconds to form an alignment film.
  • Coating liquid for forming alignment film ⁇ Materials for photo-alignment below 1.00 parts by mass Water 16.00 parts by mass Butoxyethanol 42.00 parts by mass Propylene glycol monomethyl ether 42.00 parts by mass ⁇ ⁇
  • the alignment film 32 was exposed using the exposure apparatus shown in FIG. 9 to form an alignment film P-1 having an alignment pattern.
  • a laser emitting a laser beam having a wavelength (325 nm) was used.
  • the exposure amount by the interference light was set to 300 mJ / cm 2 .
  • One cycle of the alignment pattern formed by the interference of the two laser beams was controlled by changing the crossing angle (crossing angle ⁇ ) of the two lights.
  • composition A-1 (Formation of first cholesteric liquid crystal layer)
  • This composition A-1 is a liquid crystal composition having a length of one spiral (pitch P) of 433 nm in the cholesteric liquid crystal phase and forming a cholesteric liquid crystal layer (cholesteric liquid crystal phase) that reflects right-handed circularly polarized light.
  • Rod-shaped liquid crystal compound L-1 100.00 parts by mass Polymerization initiator manufactured by BASF, Irgacure (registered trademark) 907) 3.00 parts by weight Photosensitizer (KAYACURE DETX-S manufactured by Nippon Kayaku) 1.00 parts by weight Chiral agent Ch-1 4.57 parts by weight Leveling agent T-1 0.08 parts by weight Methyl ethyl ketone 2840.00 parts by weight ⁇ ⁇
  • the first cholesteric liquid crystal layer was formed by applying the composition A-1 in multiple layers on the alignment film P-1.
  • Multi-layer coating means that the composition A-1 of the first layer is first coated on the alignment film, heated and cooled, and then UV-cured to prepare a liquid crystal fixing layer, and then the second and subsequent layers are fixed with the liquid crystal. It means repeating application of a layer by coating, application of the same, and heating and cooling, followed by UV curing.
  • the following composition A-1 was applied onto the alignment film P-1, the coating film was heated to 95 ° C. on a hot plate, then cooled to 25 ° C., and then under a nitrogen atmosphere.
  • the orientation of the liquid crystal compound was fixed by irradiating the coating film with ultraviolet rays having a wavelength of 365 nm at a dose of 300 mJ / cm 2 using a high pressure mercury lamp. At this time, the film thickness of the first liquid crystal layer was 0.2 ⁇ m.
  • the second and subsequent layers were applied over this liquid crystal layer, heated under the same conditions as above, cooled and then UV cured to produce a liquid crystal immobilization layer. In this way, the repeated coating was repeated until the total thickness became the desired film thickness to form the first cholesteric liquid crystal layer.
  • the cross section of the coating layer was confirmed by SEM (Scanning Electron Microscope), the cholesteric liquid crystal phase was 8 pitches.
  • the first cholesteric liquid crystal layer had a periodic alignment surface as shown in FIG.
  • SEM SEM one cycle in which the optical axis of the liquid crystal compound rotated 180 ° in the liquid crystal alignment pattern of the first cholesteric liquid crystal layer was 0.44 ⁇ m.
  • composition A-2 was prepared in the same manner as composition A-1 for forming the first cholesteric liquid crystal layer, except that the amount of the chiral agent was changed to 3.67 parts by mass.
  • This composition A-2 is a liquid crystal composition having a length of one spiral (pitch P) of 534 nm in the cholesteric liquid crystal phase and forming a cholesteric liquid crystal layer (cholesteric liquid crystal phase) that reflects right-handed circularly polarized light.
  • a second cholesteric liquid crystal layer was formed on the surface of the first cholesteric liquid crystal layer in the same manner as the first cholesteric liquid crystal layer except that this composition A-2 was used.
  • the cholesteric liquid crystal phase was 8 pitches. It was confirmed with a polarization microscope that the second cholesteric liquid crystal layer had a periodic alignment surface as shown in FIG. In the liquid crystal alignment pattern of the second cholesteric liquid crystal layer, one cycle in which the optical axis of the liquid crystal compound rotates 180 ° was 0.44 ⁇ m. This produced the optical laminated body which has a support body, an orientation film, the 1st cholesteric liquid crystal layer, and the 2nd cholesteric liquid crystal layer.
  • Example 2 (Formation of alignment film) An alignment film P-1 was formed in the same manner as in Example 1 except that the crossing angle of two lights when the alignment film was exposed by the exposure apparatus shown in FIG. 9 was changed.
  • a composition A-3 was prepared in the same manner as in the composition A-1 for forming the first cholesteric liquid crystal layer of Example 1, except that the amount of the chiral agent was changed to 5.74 parts by mass.
  • the composition A-3 is a liquid crystal composition having a spiral 1 pitch (pitch P) length of 350 nm in the cholesteric liquid crystal phase and forming a cholesteric liquid crystal layer (cholesteric liquid crystal phase) that reflects right-handed circularly polarized light.
  • a first cholesteric liquid crystal layer was formed on the surface of the alignment film P-1 in the same manner as in Example 1 except that this composition A-3 was used.
  • the cholesteric liquid crystal phase was 8 pitches. It was confirmed with a polarization microscope that the first cholesteric liquid crystal layer had a periodic alignment surface as shown in FIG.
  • one cycle in which the optical axis of the liquid crystal compound rotated 180 ° in the liquid crystal alignment pattern of the first cholesteric liquid crystal layer was 0.36 ⁇ m.
  • composition A-4 was prepared in the same manner as composition A-3 for forming the first cholesteric liquid crystal layer, except that the amount of the chiral agent was changed to 4.76 parts by mass.
  • the composition A-4 is a liquid crystal composition having a length of one spiral (pitch P) of 417 nm in the cholesteric liquid crystal phase and forming a cholesteric liquid crystal layer (cholesteric liquid crystal phase) that reflects right-handed circularly polarized light.
  • a second cholesteric liquid crystal layer was formed on the surface of the first cholesteric liquid crystal layer in the same manner as the first cholesteric liquid crystal layer except that this composition A-4 was used.
  • the cholesteric liquid crystal phase was 8 pitches. It was confirmed with a polarization microscope that the second cholesteric liquid crystal layer had a periodic alignment surface as shown in FIG. In the liquid crystal alignment pattern of the second cholesteric liquid crystal layer, one cycle in which the optical axis of the liquid crystal compound rotates 180 ° was 0.36 ⁇ m. This produced the optical laminated body which has a support body, an orientation film, the 1st cholesteric liquid crystal layer, and the 2nd cholesteric liquid crystal layer.
  • Example 3 (Formation of alignment film) An alignment film P-1 was formed in the same manner as in Example 1 except that the crossing angle of two lights when the alignment film was exposed by the exposure apparatus shown in FIG. 9 was changed.
  • a composition A-5 was prepared in the same manner as in the composition A-1 for forming the first cholesteric liquid crystal layer of Example 1, except that the amount of the chiral agent was changed to 3.80 parts by mass.
  • the composition A-5 is a liquid crystal composition having a length of one spiral (pitch P) of 517 nm in the cholesteric liquid crystal phase and forming a cholesteric liquid crystal layer (cholesteric liquid crystal phase) that reflects right-handed circularly polarized light.
  • a first cholesteric liquid crystal layer was formed on the surface of the alignment film P-1 in the same manner as in Example 1 except that this composition A-5 was used.
  • the cholesteric liquid crystal phase was 8 pitches. It was confirmed with a polarization microscope that the first cholesteric liquid crystal layer had a periodic alignment surface as shown in FIG.
  • one cycle in which the optical axis of the liquid crystal compound rotated 180 ° in the liquid crystal alignment pattern of the first cholesteric liquid crystal layer was 0.51 ⁇ m.
  • composition A-6 was prepared in the same manner as composition A-5 for forming the first cholesteric liquid crystal layer, except that the amount of the chiral agent was changed to 3.07 parts by mass.
  • This composition A-6 is a liquid crystal composition having a length of one spiral (pitch P) of 633 nm in the cholesteric liquid crystal phase and forming a cholesteric liquid crystal layer (cholesteric liquid crystal phase) that reflects right-handed circularly polarized light.
  • a second cholesteric liquid crystal layer was formed on the surface of the first cholesteric liquid crystal layer in the same manner as the first cholesteric liquid crystal layer except that this composition A-6 was used.
  • the cholesteric liquid crystal phase was 8 pitches. It was confirmed with a polarization microscope that the second cholesteric liquid crystal layer had a periodic alignment surface as shown in FIG. In the liquid crystal alignment pattern of the second cholesteric liquid crystal layer, one cycle in which the optical axis of the liquid crystal compound rotates 180 ° was 0.51 ⁇ m. This produced the optical laminated body which has a support body, an orientation film, the 1st cholesteric liquid crystal layer, and the 2nd cholesteric liquid crystal layer.
  • the light emitted from the laser 80 is transmitted through the linear polarizer 82 and the ⁇ / 4 plate 84 to be the light L of the right circularly polarized light P R.
  • This light L was incident on the surface of the optical laminate 14 through the light guide plate.
  • the light intensity of the diffracted light Lr reflected and diffracted by the diffraction effect and the selective reflection effect of the optical laminate 14 was measured by the photodetector 90.
  • the ratio between the light intensity of the diffracted light Lr and the light intensity of the light L was calculated to obtain the relative light intensity value of the diffracted light Lr with respect to the incident light.
  • the optical laminate was attached to a light guide plate having an inclined end portion as shown in FIG. 10 for evaluation.
  • the light-incident surface of the light guide plate and the main surface of the optical laminate were bonded so as to be parallel to each other.
  • the relative light intensity value was evaluated by changing the incident angle to the light guide plate from ⁇ 40 ° to + 40 °.
  • the evaluation was performed by changing the inclination angle of the end portion of the light guide plate as needed.
  • the reflectance RD of the optical laminated body was obtained by removing the effects of the reflectance Ri on the surface of the light guide plate at the time of incidence and the reflectance Ro on the surface of the light guide plate at the time of emission from the light guide plate.
  • Reflectance RD Lr / L / (1-Ri) / (1-Ro)
  • glass having a refractive index of 1.52 was used as the light guide plate.
  • the average value of the reflectances of the s-wave and the p-wave was used.
  • Relative reflectance RR ( ⁇ i) RD ( ⁇ i) / RDmax
  • the evaluation was performed using a laser having a wavelength of 550 nm in Example 1 and Comparative Example 1, a laser having a wavelength of 450 nm in Example 2 and Comparative Example 2, and a laser having a wavelength of 650 nm in Example 3 and Comparative Example 3.
  • In comparison with the comparative example, the case where the incident angle range is expanded by 6 ° or more is A, ⁇ B when the expanded incident angle range is 4 ° or more and less than 6 °, ⁇ C when the expanded incident angle range is 2 ° or more and less than 4 °, -The case where the expanded incident angle range was less than 2 ° was evaluated as D.
  • the results and specifications of the optical laminate are shown in the table below.
  • image display device 12 display element 14a, 14b optical laminated body 14R R reflective laminated body 14G G reflective laminated body 14B B reflective laminated body 16 light guide plate 20 display 24 projection lens 30 support 32, 32R, 32G, 32B alignment film 34, 34R, 34G, 34B First cholesteric liquid crystal layer 36, 36R, 36G, 36B Second cholesteric liquid crystal layer 40 Liquid crystal compound 40A Optical axis 60 Exposure device 62 Laser 64 Light source 68 Polarizing beam splitter 70A, 70B Mirror 72A, 72B ⁇ / 4 plate B R Right circular polarization of blue light G R Right circular polarization of green light R R Right circular polarization of red light M Laser light MA, MB rays MP P polarization MS S polarization P O Linear polarization P R Right circular polarization P L Left circular polarization Q Absolute phase E Equal phase plane U User

Abstract

入射した光を高い利用効率で屈折して導光板等に入射できる光学積層体、この光学積層体を用いる導光素子および画像表示装置の提供を課題とする。液晶化合物由来の光学軸が面内の少なくとも一方向に沿って連続的に回転しながら変化している液晶配向パターンを有する、第1および第2コレステリック液晶層を有し、第1および第2コレステリック液晶層とは、コレステリック液晶相における螺旋ピッチが互いに異なり、反射する円偏光の旋回方向が同方向で、かつ、液晶配向パターンにおいて、少なくとも一方向に沿って連続的に回転する光学軸の向きの回転方向が同方向であることにより、課題を解決する。

Description

光学積層体、導光素子および画像表示装置
 本発明は、光を反射する光学積層体、この光学素子を用いる導光素子、および、この導光素子を用いる画像表示装置に関する。
 近年、非特許文献1に記載されるような、実際に見ている光景に、仮想の映像および各種の情報等を重ねて表示する、AR(Augmented Reality(拡張現実))グラスが実用化されている。ARグラスは、スマートグラス、ヘッドマウントディスプレイ(HMD(Head Mounted Display))、および、ARメガネ等とも呼ばれている。
 非特許文献1に示されるように、ARグラスは、一例として、ディスプレイ(光学エンジン)が表示した映像を、導光板の一端に入射して伝播し、他端から出射することにより、使用者が実際に見ている光景に、仮想の映像を重ねて表示する。
 ARグラスでは、回折素子を用いて、ディスプレイからの光(投影光)を回折(屈折)させて導光板の一方の端部に入射する。これにより、角度を付けて導光板に光を導入して、導光板内で光を全反射して伝播させる。導光板を伝播した光は、導光板の他方の端部において同じく回折素子によって回折されて、導光板から、使用者による観察位置に出射される。
 ARグラスに利用される、導光板に角度をつけて光を入射させる回折素子の一例として、特許文献1に記載される、コレステリック液晶相を固定してなるコレステリック液晶層を用いる反射構造体が例示される。
 この反射構造体は、各々が所定方向に沿って延びる複数の螺旋状構造体を備えている。また、この反射構造体は、所定方向に交差すると共に、光が入射する第1入射面と、この所定方向に交差すると共に、第1入射面から入射した光を反射する反射面とを有し、第1入射面は、複数の螺旋状構造体のそれぞれの両端部のうちの一方端部を含む。また、複数の螺旋状構造体の各々は、所定方向に沿って連なる複数の構造単位を含み、この複数の構造単位は、螺旋状に旋回して積み重ねられた複数の要素を含む。また、複数の構造単位の各々は、第1端部と第2端部とを有し、所定方向に沿って互いに隣接する構造単位のうち、一方の構造単位の第2端部は、他方の構造単位の第1端部を構成し、かつ、複数の螺旋状構造体に含まれる複数の第1端部に位置する要素の配向方向は揃っている。さらに、反射面は、複数の螺旋状構造体のそれぞれに含まれる少なくとも1つの第1端部を含むものであり、かつ、第1入射面に対して非平行となっている。
 特許文献1に記載される反射構造体(コレステリック液晶層)は、要するに、液晶化合物由来の光学軸の向きが面内の少なくとも一方向に沿って連続的に回転しながら変化している液晶配向パターンを有するものである。特許文献1に記載されるコレステリック液晶層は、このような液晶配向パターンを有することにより、第1入射面に対して、非平行な反射面を有する。
 一般的なコレステリック液晶層は、入射した光を鏡面反射する。
 これに対して、特許文献1に記載される反射構造体は、鏡面反射ではなく、入射した光を、鏡面反射に対して所定の方向に角度を持たせて反射する。例えば、特許文献1に記載されるコレステリック液晶層によれば、法線方向から入射した光を、法線方向に反射するのではなく、法線方向に対して角度を有して反射する。
 従って、この光学素子を用いることで、ディスプレイによる画像を回折させて、角度を付けて導光板に光を導入して、導光板内で光を導光できる。
国際公開第2016/066219号
Bernard C. Kress et al., Towards the Ultimate Mixed Reality Experience: HoloLens Display Architecture Choices, SID 2017 DIGEST, pp.127-131
 ところで、ARグラスには、画像を表示する領域である視野角(FOV(Field of View))が広いことが要求される。
 しかしながら、特許文献1に記載される光学素子をARグラスに用いた場合には、ディスプレイが照射した光の利用効率が低く、十分な視野角が得られない場合もある。
 本発明の目的は、このような従来技術の問題点を解決することにあり、入射した光を高い利用効率で屈折して導光板等に入射できる光学積層体、この光学積層体を用いる、例えばARグラスに用いることにより広い視野角での画像の表示を可能にする導光素子、および、この導光素子を用いる画像表示装置を提供することにある。
 この課題を解決するために、本発明は、以下の構成を有する。
 [1] コレステリック液晶相を固定してなるコレステリック液晶層であって、液晶化合物由来の光学軸の向きが面内の少なくとも一方向に沿って連続的に回転しながら変化している液晶配向パターンを有する、第1コレステリック液晶層および第2コレステリック液晶層を有し、
 第1コレステリック液晶層と第2コレステリック液晶層とは、
 コレステリック液晶相において、螺旋状に旋回して積み上げられる液晶化合物が360°旋回する厚さ方向の長さである螺旋のピッチが、互いに異なり、
 反射する円偏光の旋回方向が同方向であり、かつ、
 液晶配向パターンにおいて、少なくとも一方向に沿って連続的に回転する液晶化合物由来の光学軸の向きの回転方向が同方向である、光学積層体。
 [2] コレステリック液晶相を固定してなるコレステリック液晶層であって、液晶化合物由来の光学軸の向きが面内の少なくとも一方向に沿って連続的に回転しながら変化している液晶配向パターンを有する、第1コレステリック液晶層および第2コレステリック液晶層を有し、
 第1コレステリック液晶層と第2コレステリック液晶層とは、
 コレステリック液晶相において、螺旋状に旋回して積み上げられる液晶化合物が360°旋回する厚さ方向の長さである螺旋ピッチが、互いに異なり、
 反射する円偏光の旋回方向が逆方向であり、かつ、
 液晶配向パターンにおいて、少なくとも一方向に沿って連続的に回転する液晶化合物由来の光学軸の向きの回転方向が逆方向である、光学積層体。
 [3] 第1コレステリック液晶層の液晶配向パターン、および、第2コレステリック液晶層の液晶配向パターンにおいて、液晶化合物由来の光学軸の向きが面内の一方向のみに沿って連続的に回転しながら変化するものであり、
 第1コレステリック液晶層の液晶配向パターン、および、第2コレステリック液晶層の液晶配向パターンにおいて、面内の一方向が同方向である、[1]または[2]に記載の光学積層体。
 [4] 液晶配向パターンの、液晶化合物由来の光学軸の向きが連続的に回転しながら変化する一方向における、液晶化合物由来の光学軸の向きが180°回転する長さを1周期とした際に、
 第1コレステリック液晶層の液晶配向パターンと、第2コレステリック液晶層の液晶配向パターンとで、1周期の長さが等しい、[1]~[3]のいずれかに記載の光学積層体。
 [5] 液晶配向パターンの、液晶化合物由来の光学軸の向きが連続的に回転しながら変化する一方向における、液晶化合物由来の光学軸の向きが180°回転する長さを1周期とした際に、
 第1コレステリック液晶層の液晶配向パターンおよび第2コレステリック液晶層の液晶配向パターンにおいて、1周期が10μm以下の領域を有する、[1]~[4]のいずれかに記載の光学積層体。
 [6] 中心波長が同一の光を、法線方向から、法線に対して40°の角度を有する方向まで、角度を変更して入射した際に、
 第1コレステリック液晶層と第2コレステリック液晶層とで、反射率が20%以上で重複する角度領域を有する、[1]~[5]のいずれかに記載の光学積層体。
 [7] 第1コレステリック液晶層と第2コレステリック液晶層との組み合わせを、複数、有し、
 液晶配向パターンの、液晶化合物由来の光学軸の向きが連続的に回転しながら変化する一方向における、液晶化合物由来の光学軸の向きが180°回転する長さを1周期とした際に、
 複数の第1コレステリック液晶層と第2コレステリック液晶層との組み合わせは、選択的に反射する波長域の波長の長さの順列と、1周期の長さの順列とが等しい、[1]~[6]のいずれかに記載の光学積層体。
 [8] 赤色光領域に選択的に反射する波長域を有する第1コレステリック液晶層と第2コレステリック液晶層との組み合わせ、
 緑色光領域に選択的に反射する波長域を有する第1コレステリック液晶層と第2コレステリック液晶層との組み合わせ、および、
 青色光領域に選択的に反射する波長域を有する第1コレステリック液晶層と第2コレステリック液晶層との組み合わせの、2組以上を有する、[7]に記載の光学積層体。
 [9] 導光板と、導光板に設けられる[1]~[8]のいずれかに記載の光学積層体と、を有する、導光素子。
 [10] 光学積層体が、複数、導光板に離間して設けられる、[9]に記載の導光素子。
 [11] [9]または[10]に記載の導光素子と、導光素子の光学積層体に画像を照射する表示素子とを有する画像表示装置。
 [12] 表示素子が、円偏光を光学積層体に照射する、[11]に記載の画像表示装置。
 本発明の光学積層体は、入射した光を高い利用効率で屈折して導光板等に入射できる。また、この光学積層体を利用する本発明の導光素子、および、この導光素子を用いる本発明の画像表示装置は、例えば、ARグラス等に利用することにより、広い視野角での画像の表示が可能である。
図1は、本発明の光学積層体および導光素子を用いる本発明の画像表示装置の一例を概念的に示す図である。 図2は、図1の部分拡大図である。 図3は、本発明の光学積層体の一例を概念的に示す図である。 図4は、図3に示す光学積層体のコレステリック液晶層を説明するための概念図である。 図5は、図3に示す光学積層体のコレステリック液晶層の平面図である。 図6は、図3に示す光学積層体のコレステリック液晶層の作用を説明するための概念図である。 図7は、本発明の光学積層体を説明するための概念図である。 図8は、本発明の光学積層体の別の例を概念的に示す図である。 図9は、図3に示す光学積層体の配向膜を露光する露光装置の別の例の概念図である。 図10は、反射率の測定方法を説明するための概念図である。
 以下、本発明の光学積層体、導光素子および画像表示装置について、添付の図面に示される好適実施例を基に詳細に説明する。
 本明細書において「~」を用いて表される数値範囲は、「~」の前後に記載される数値を下限値および上限値として含む範囲を意味する。
 本明細書において、「(メタ)アクリレート」は、「アクリレートおよびメタクリレートのいずれか一方または双方」の意味で使用される。
 本明細書において、可視光は、電磁波のうち、ヒトの目で見える波長の光であり、380~780nmの波長域の光を示す。非可視光は、380nm未満の波長域および780nmを超える波長域の光である。
 またこれに限定されるものではないが、可視光のうち、420~490nmの波長域の光は青色光であり、495~570nmの波長域の光は緑色光であり、620~750nmの波長域の光は赤色光である。
 図1に、本発明の導光素子を用いる、本発明の画像表示装置の一例を概念的に示す。なお、本発明の導光素子は、本発明の光学積層体を用いるものである。
 図1に示す画像表示装置10は、好適な一例として、ARグラスとして利用されるものである。なお、本発明の光学積層体および導光素子は、ARグラス以外にも、透明スクリーン、照明装置、センサー等の光学素子にも利用可能である。また、本発明の画像表示装置は、これらの光学素子を用いる画像表示装置にも利用可能である。照明装置には、液晶ディスプレイのバックライト等も含む。
 図1に示す画像表示装置10は、表示素子12と、光学積層体14aおよび14bと、導光板16と、を有する。光学積層体14aおよび14bは、導光板16の同一面の長手方向の端部に離間して貼り合わされており、光学積層体14aが表示素子12側で、光学積層体14bが画像の表示側である。
 [表示素子]
 表示素子12は、使用者Uが観察する画像(映像)を表示して、画像を導光板を介して光学積層体14aに照射するものである。
 図2に、表示素子12の構成を概念的に示す。
 本発明の画像表示装置10において、表示素子12には制限はなく、ARグラス等に用いられる公知の表示素子(表示装置、プロジェクター、イメージャー)が、各種、利用可能である。図示例においては、表示素子12は、一例として、ディスプレイ20および投映レンズ24を有する。
 本発明の画像表示装置10において、ディスプレイ20には、制限はなく、例えば、ARグラス等に用いられる公知のディスプレイが、各種、利用可能である。
 ディスプレイ20としては、一例として、液晶ディスプレイ、有機エレクトロルミネッセンスディスプレイ、DLP(Digital Light Processing)等が例示される。液晶ディスプレイには、LCOS(Liquid Crystal On Silicon)等を含む。
 なお、ディスプレイ20は、モノクロ画像を表示するものでも、二色画像を表示するものでも、カラー画像を表示するものでもよい。図示例の画像表示装置10は、一例として、赤色のモノクロ画像を表示するものであり、ディスプレイ20は、赤色のモノクロ画像を表示する。
 本発明の画像表示装置10に用いられる表示素子12おいて、投映レンズ24も、ARグラス等に用いられる公知の投映レンズ(集光レンズ)である。
 ここで、本発明の画像表示装置10においては、表示素子12は、円偏光を照射するのが好ましい。
 従って、ディスプレイ20が無偏光の画像を照射する場合には、表示素子12は、例えば直線偏光子とλ/4板とからなる円偏光板を有するのが好ましい。また、ディスプレイ20が直線偏光の画像を照射する場合には、表示素子12は、例えばλ/4板を有するのが好ましい。
 図示例においては、表示素子12は、一例として、右円偏光の画像を照射する。
 また、本発明の光学積層体および画像表示装置については、視認の改善のため、射出瞳を拡大する回折光学方法を用いてもよい。具体的には複数個の回折要素(光学積層体)を使用する光学的方法、すなわち内結合、中間および外結合回折要素を備えた回折光学方法を用いる事が出来る。本方法は特表2008-546020に詳しく記載がある。
 [導光板]
 画像表示装置10において、導光板16は、内部に入射した光を反射して導光(伝搬)する、公知の導光板である。この導光板16と、光学積層体14aおよび/または光学積層体14bとで、本発明の導光素子が構成される。
 導光板16には、制限はなく、ARグラスおよび液晶ディスプレイのバックライトユイット等で用いられている公知の導光板が、各種、利用可能である。
 [光学積層体]
 光学積層体14aおよび14bは、本発明の光学積層体である。
 画像表示装置10(図示例の導光素子)においては、導光板16の同一面の長手方向の両端部に、光学積層体14が配置される。
 図示は省略するが、光学積層体14は、貼合層によって導光板に貼り合わされている。
 本発明において、貼合層は、貼り合わせの対象となる物同士を貼り合わせられる層であれば、公知の各種の材料からなる層が利用可能である。貼合層としては、貼り合わせる際には流動性を有し、その後、固体になる、接着剤からなる層でも、貼り合わせる際にゲル状(ゴム状)の柔らかい固体で、その後もゲル状の状態が変化しない、粘着剤からなる層でも、接着剤と粘着剤との両方の特徴を持った材料からなる層でもよい。従って、貼合層は、光学透明接着剤(OCA(Optical Clear Adhesive))、光学透明両面テープ、および、紫外線硬化型樹脂等の、光学装置および光学素子等でシート状物の貼り合わせに用いられる公知の層を用いればよい。
 あるいは、貼合層で貼り合わせるのではなく、光学積層体14と導光板16とを積層して、枠体または治具等で保持して、本発明の導光素子を構成してもよい。
 あるいは、導光板16上に直接、光学積層体14を形成してもよい。
 図3に、光学積層体14aを概念的に示す。図3に示す光学積層体14aは、支持体30と、配向膜32と、第1コレステリック液晶層34および第2コレステリック液晶層36と、を有する。図1では、図面を簡略化するために、光学積層体14は、第1コレステリック液晶層34および第2コレステリック液晶層36のみを示している。
 以下の説明は、光学積層体14aを代表例として行うが、光学積層体14aと光学積層体14bとは、基本的に同じ構成を有するものであり、同じ作用効果を発現する。ただし、光学積層体14aと光学積層体14bとでは、コレステリック液晶層の液晶配向パターンにおける、一方向(後述する矢印X方向)に沿う液晶化合物40の光学軸40Aの回転方向が逆である。
 なお、図示例の光学積層体14aは、支持体30と、配向膜32と、第1コレステリック液晶層34および第2コレステリック液晶層36とを有するが、本発明は、これに制限はされない。本発明の光学積層体は、例えば、光学積層体14aを導光板16に貼り合わせた後に、支持体30を剥離した、配向膜32、第1コレステリック液晶層34および第2コレステリック液晶層36のみを有するものでもよい。または、本発明の光学積層体は、例えば、光学積層体14aを導光板16に貼り合わせた後に、支持体30および配向膜32を剥離した、第1コレステリック液晶層34および第2コレステリック液晶層36のみを有するものでもよい。
 <支持体>
 光学積層体14において、支持体30は、配向膜32、第1コレステリック液晶層34および第2コレステリック液晶層36を支持するものである。
 以下の説明では、第1コレステリック液晶層34と第2コレステリック液晶層36とを区別する必要がない場合には、第1コレステリック液晶層34と第2コレステリック液晶層36とをまとめて『コレステリック液晶層』とも言う。
 支持体30は、配向膜32およびコレステリック液晶層を支持できるものであれば、各種のシート状物(フィルム、板状物)が利用可能である。
 なお、支持体30は、対応する光に対する透過率が50%以上であるのが好ましく、70%以上であるのがより好ましく、85%以上であるのがさらに好ましい。
 支持体30の厚さには、制限はなく、光学積層体14aの用途および支持体30の形成材料等に応じて、配向膜32およびコレステリック液晶層を保持できる厚さを、適宜、設定すればよい。
 支持体30の厚さは、1~1000μmが好ましく、3~250μmがより好ましく、5~150μmがさらに好ましい。
 支持体30は単層であっても、多層であってもよい。
 単層である場合の支持体30としては、ガラス、トリアセチルセルロース(TAC)、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリカーボネート、ポリ塩化ビニル、アクリル、および、ポリオレフィン等からなる支持体30が例示される。多層である場合の支持体30の例としては、前述の単層の支持体のいずれかなどを基板として含み、この基板の表面に他の層を設けたもの等が例示される。
 <配向膜>
 光学積層体14において、支持体30の表面には配向膜32が形成される。
 配向膜32は、光学積層体14の第1コレステリック液晶層34を形成する際に、液晶化合物40を所定の液晶配向パターンに配向するための配向膜32である。
 後述するが、本発明の光学積層体14において、コレステリック液晶層は、液晶化合物40に由来する光学軸40A(図3参照)の向きが、面内の一方向に沿って連続的に回転しながら変化している液晶配向パターンを有する。従って、配向膜32は、コレステリック液晶層が、この液晶配向パターンを形成できるように、形成される。
 以下の説明では、『光学軸40Aの向きが回転』を単に『光学軸40Aが回転』とも言う。
 配向膜32は、公知の各種のものが利用可能である。
 例えば、ポリマーなどの有機化合物からなるラビング処理膜、無機化合物の斜方蒸着膜、マイクログルーブを有する膜、ならびに、ω-トリコサン酸、ジオクタデシルメチルアンモニウムクロライドおよびステアリル酸メチルなどの有機化合物のラングミュア・ブロジェット法によるLB(Langmuir-Blodgett:ラングミュア・ブロジェット)膜を累積させた膜、等が例示される。
 ラビング処理による配向膜32は、ポリマー層の表面を紙または布で一定方向に数回こすることにより形成できる。
 配向膜32に使用する材料としては、ポリイミド、ポリビニルアルコール、特開平9-152509号公報に記載された重合性基を有するポリマー、特開2005-97377号公報、特開2005-99228号公報、および、特開2005-128503号公報記載の配向膜32等の形成に用いられる材料が好ましい。
 本発明の光学積層体14においては、配向膜32は、光配向性の素材に偏光または非偏光を照射して配向膜32とした、いわゆる光配向膜が好適に利用される。すなわち、本発明の光学積層体14においては、配向膜32として、支持体30上に、光配向材料を塗布して形成した光配向膜が、好適に利用される。
 偏光の照射は、光配向膜に対して、垂直方向または斜め方向から行うことができ、非偏光の照射は、光配向膜に対して、斜め方向から行うことができる。
 本発明に利用可能な配向膜に用いられる光配向材料としては、例えば、特開2006-285197号公報、特開2007-76839号公報、特開2007-138138号公報、特開2007-94071号公報、特開2007-121721号公報、特開2007-140465号公報、特開2007-156439号公報、特開2007-133184号公報、特開2009-109831号公報、特許第3883848号公報および特許第4151746号公報に記載のアゾ化合物、特開2002-229039号公報に記載の芳香族エステル化合物、特開2002-265541号公報および特開2002-317013号公報に記載の光配向性単位を有するマレイミドおよび/またはアルケニル置換ナジイミド化合物、特許第4205195号および特許第4205198号に記載の光架橋性シラン誘導体、特表2003-520878号公報、特表2004-529220号公報および特許第4162850号に記載の光架橋性ポリイミド、光架橋性ポリアミドおよび光架橋性ポリエステル、ならびに、特開平9-118717号公報、特表平10-506420号公報、特表2003-505561号公報、国際公開第2010/150748号、特開2013-177561号公報および特開2014-12823号公報に記載の光二量化可能な化合物、特にシンナメート化合物、カルコン化合物およびクマリン化合物等が、好ましい例として例示される。
 中でも、アゾ化合物、光架橋性ポリイミド、光架橋性ポリアミド、光架橋性ポリエステル、シンナメート化合物、および、カルコン化合物は、好適に利用される。
 配向膜32の厚さには制限はなく、配向膜32の形成材料に応じて、必要な配向機能を得られる厚さを、適宜、設定すればよい。
 配向膜32の厚さは、0.01~5μmが好ましく、0.05~2μmがより好ましい。
 配向膜32の形成方法には、制限はなく、配向膜32の形成材料に応じた公知の方法が、各種、利用可能である。一例として、配向膜32を支持体30の表面に塗布して乾燥させた後、配向膜32をレーザ光によって露光して、配向パターンを形成する方法が例示される。
 図9に、配向膜32を露光して、配向パターンを形成する露光装置の一例を概念的に示す。
 図9に示す露光装置60は、レーザ62を備えた光源64と、レーザ62が出射したレーザ光Mの偏光方向を変えるλ/2板65と、レーザ62が出射したレーザ光Mを光線MAおよびMBの2つに分離する偏光ビームスプリッター68と、分離された2つの光線MAおよびMBの光路上にそれぞれ配置されたミラー70Aおよび70Bと、λ/4板72Aおよび72Bと、を備える。
 なお、光源64は直線偏光P0を出射する。λ/4板72Aおよび72Bは、互いに平行な光学軸を備えている。λ/4板72Aは、直線偏光P0(光線MA)を右円偏光PRに、λ/4板72Bは直線偏光P0(光線MB)を左円偏光PLに、それぞれ変換する。
 配向パターンを形成される前の配向膜32を有する支持体30が露光部に配置され、2つの光線MAと光線MBとを配向膜32上において交差させて干渉させ、その干渉光を配向膜32に照射して露光する。
 この際の干渉により、配向膜32に照射される光の偏光状態が干渉縞状に周期的に変化するものとなる。これにより、配向膜32において、配向状態が周期的に変化する配向パターンが得られる。
 露光装置60においては、2つの光線MAおよびMBの交差角αを変化させることにより、配向パターンの周期を調節できる。すなわち、露光装置60においては、交差角αを調節することにより、液晶化合物40に由来する光学軸40Aが一方向に向かって連続的に回転する配向パターンにおいて、光学軸40Aが回転する1方向における、光学軸40Aが180°回転する1周期の長さを調節できる。
 このような配向状態が周期的に変化した配向パターンを有する配向膜32上に、コレステリック液晶層を形成することにより、後述するように、液晶化合物40に由来する光学軸40Aが一方向に向かって連続的に回転する液晶配向パターンを有する、コレステリック液晶層を形成できる。
 また、λ/4板72Aおよび72Bの光学軸を、それぞれ、90°回転することにより、光学軸40Aの回転方向を逆にすることができる。
 なお、本発明の光学素子において、配向膜32は、好ましい態様として設けられるものであり、必須の構成要件ではない。
 例えば、支持体30をラビング処理する方法、支持体30をレーザ光などで加工する方法等によって、支持体30に配向パターンを形成することにより、コレステリック液晶層が、液晶化合物40に由来する光学軸40Aの向きが面内の少なくとも一方向に沿って連続的に回転しながら変化している液晶配向パターンを有する構成とすることも、可能である。すなわち、本発明においては、支持体30を配向膜として作用させてもよい。
 <コレステリック液晶層>
 光学積層体14において、配向膜32の表面には、第1コレステリック液晶層34が形成される。さらに、光学積層体14において、第1コレステリック液晶層34の表面には、第2コレステリック液晶層36が形成される。
 第1コレステリック液晶層34および第2コレステリック液晶層36は、共に、コレステリック液晶相を固定してなるものである。
 なお、図3においては、図面を簡略化して光学積層体14の構成を明確に示すために、第1コレステリック液晶層34および第2コレステリック液晶層36は、配向膜32の表面および第1コレステリック液晶層34の液晶化合物40(液晶化合物分子)のみを概念的に示している。しかしながら、第1コレステリック液晶層34および第2コレステリック液晶層36は、図4に第1コレステリック液晶層34を例示して概念的に示すように、通常のコレステリック液晶相を固定してなるコレステリック液晶層と同様に、液晶化合物40が螺旋状に旋回して積み重ねられた螺旋構造を有し、液晶化合物40が螺旋状に1回転(360°回転)して積み重ねられた構成を螺旋1ピッチとして、螺旋状に旋回する液晶化合物40が、複数ピッチ、積層された構造を有する。
 周知のように、コレステリック液晶相を固定してなるコレステリック液晶層は、波長選択反射性を有する。
 後に詳述するが、コレステリック液晶層の選択的な反射波長域は、上述した螺旋1ピッチの厚さ方向の長さに依存する。図示例の光学積層体14においては、一例として、第1コレステリック液晶層34のピッチPが、第2コレステリック液晶層36のピッチPよりも長い。従って、図示例の光学積層体14は、第1コレステリック液晶層34の方が、第2コレステリック液晶層36よりも長波長域の光を選択的に反射する。図4に、螺旋1ピッチの厚さ方向の長さ(ピッチP)を示す。
 前述のように、第1コレステリック液晶層34および第2コレステリック液晶層36は、コレステリック液晶相を固定してなるものである。
 すなわち、第1コレステリック液晶層34および第2コレステリック液晶層36は、共に、コレステリック構造を有する液晶化合物40(液晶材料)からなる層である。
 <<コレステリック液晶相>>
 コレステリック液晶相は、特定の波長において選択反射性を示すことが知られている。
 一般的なコレステリック液晶相において、選択反射の中心波長λ(選択反射中心波長λ)は、コレステリック液晶相における螺旋のピッチPに依存し、コレステリック液晶相の平均屈折率nとλ=n×Pの関係に従う。そのため、この螺旋ピッチを調節することによって、選択反射中心波長を調節することができる。
 コレステリック液晶相の選択反射中心波長は、ピッチPが長いほど、長波長になる。
 なお、螺旋のピッチPとは、上述したように、コレステリック液晶相の螺旋構造1ピッチ分(螺旋の周期)である。螺旋のピッチPは、言い換えれば、螺旋の巻き数1回分であり、すなわち、コレステリック液晶相を構成する液晶化合物のダイレクターが360°回転する螺旋軸方向の長さである。液晶化合物のダイレクターは、棒状液晶であれば長軸方向である。
 コレステリック液晶相の螺旋ピッチは、コレステリック液晶層を形成する際に、液晶化合物と共に用いるキラル剤の種類、および、キラル剤の添加濃度に依存する。従って、これらを調節することによって、所望の螺旋ピッチを得ることができる。
 なお、ピッチの調節については富士フイルム研究報告No.50(2005年)p.60-63に詳細な記載がある。螺旋のセンスおよびピッチの測定法については「液晶化学実験入門」日本液晶学会編 シグマ出版2007年出版、46頁、および、「液晶便覧」液晶便覧編集委員会 丸善 196頁に記載される方法を用いることができる。
 コレステリック液晶相は、特定の波長において左右いずれかの円偏光に対して選択反射性を示す。反射光が右円偏光であるか左円偏光であるかは、コレステリック液晶相の螺旋の捩れ方向(センス)による。コレステリック液晶相による円偏光の選択反射は、コレステリック液晶層の螺旋の捩れ方向が右の場合は右円偏光を反射し、螺旋の捩れ方向が左の場合は左円偏光を反射する。
 なお、コレステリック液晶相の旋回の方向は、コレステリック液晶層を形成する液晶化合物の種類および/または添加されるキラル剤の種類によって調節できる。
 また、選択反射を示す選択反射波長域(円偏光反射波長域)の半値幅Δλ(nm)は、コレステリック液晶相のΔnと螺旋のピッチPとに依存し、Δλ=Δn×Pの関係に従う。そのため、選択反射波長域(選択的な反射波長域)の幅の制御は、Δnを調節して行うことができる。Δnは、コレステリック液晶層を形成する液晶化合物の種類およびその混合比率、ならびに、配向固定時の温度により調節できる。
 反射波長域の半値幅は、光学積層体の用途に応じて調節され、例えば10~500nmであればよく、好ましくは20~300nmであり、より好ましくは30~100nmである。
 <<コレステリック液晶層の形成方法>>
 コレステリック液晶層(第1コレステリック液晶層34および第2コレステリック液晶層36)は、コレステリック液晶相を層状に固定して形成できる。
 コレステリック液晶相を固定した構造は、コレステリック液晶相となっている液晶化合物の配向が保持されている構造であればよく、典型的には、重合性液晶化合物をコレステリック液晶相の配向状態としたうえで、紫外線照射、加熱等によって重合、硬化し、流動性が無い層を形成して、同時に、外場または外力によって配向形態に変化を生じさせることない状態に変化した構造が好ましい。
 なお、コレステリック液晶相を固定した構造においては、コレステリック液晶相の光学的性質が保持されていれば十分であり、コレステリック液晶層において、液晶化合物40は液晶性を示さなくてもよい。例えば、重合性液晶化合物は、硬化反応により高分子量化して、液晶性を失っていてもよい。
 コレステリック液晶相を固定してなるコレステリック液晶層の形成に用いる材料としては、一例として、液晶化合物を含む液晶組成物が挙げられる。液晶化合物は重合性液晶化合物であるのが好ましい。
 また、コレステリック液晶層の形成に用いる液晶組成物は、さらに界面活性剤およびキラル剤を含んでいてもよい。
--重合性液晶化合物--
 重合性液晶化合物は、棒状液晶化合物であっても、円盤状液晶化合物であってもよい。
 コレステリック液晶相を形成する棒状の重合性液晶化合物の例としては、棒状ネマチック液晶化合物が挙げられる。棒状ネマチック液晶化合物としては、アゾメチン類、アゾキシ類、シアノビフェニル類、シアノフェニルエステル類、安息香酸エステル類、シクロヘキサンカルボン酸フェニルエステル類、シアノフェニルシクロヘキサン類、シアノ置換フェニルピリミジン類、アルコキシ置換フェニルピリミジン類、フェニルジオキサン類、トラン類、および、アルケニルシクロヘキシルベンゾニトリル類等が好ましく用いられる。低分子液晶化合物だけではなく、高分子液晶化合物も用いることができる。
 重合性液晶化合物は、重合性基を液晶化合物に導入することで得られる。重合性基の例には、不飽和重合性基、エポキシ基、およびアジリジニル基が含まれ、不飽和重合性基が好ましく、エチレン性不飽和重合性基がより好ましい。重合性基は種々の方法で、液晶化合物の分子中に導入できる。重合性液晶化合物が有する重合性基の個数は、好ましくは1~6個、より好ましくは1~3個である。
 重合性液晶化合物の例は、Makromol.Chem.,190巻、2255頁(1989年)、Advanced Materials 5巻、107頁(1993年)、米国特許第4683327号明細書、米国特許第5622648号明細書、米国特許第5770107号明細書、国際公開第95/22586号、国際公開第95/24455号、国際公開第97/00600号、国際公開第98/23580号、国際公開第98/52905号、特開平1-272551号公報、特開平6-16616号公報、特開平7-110469号公報、特開平11-80081号公報、および、特開2001-328973号公報等に記載の化合物が含まれる。2種類以上の重合性液晶化合物を併用してもよい。2種類以上の重合性液晶化合物を併用すると、配向温度を低下させることができる。
 また、上記以外の重合性液晶化合物としては、特開昭57-165480号公報に開示されているようなコレステリック相を有する環式オルガノポリシロキサン化合物等を用いることができる。さらに、前述の高分子液晶化合物としては、液晶を呈するメソゲン基を主鎖、側鎖、あるいは主鎖および側鎖の両方の位置に導入した高分子、コレステリル基を側鎖に導入した高分子コレステリック液晶、特開平9-133810号公報に開示されているような液晶性高分子、および、特開平11-293252号公報に開示されているような液晶性高分子等を用いることができる。
 --円盤状液晶化合物--
 円盤状液晶化合物としては、例えば、特開2007-108732号公報や特開2010-244038号公報に記載のものを好ましく用いることができる。
 また、液晶組成物中の重合性液晶化合物の添加量は、液晶組成物の固形分質量(溶媒を除いた質量)に対して、75~99.9質量%であるのが好ましく、80~99質量%であるのがより好ましく、85~90質量%であるのがさらに好ましい。
--界面活性剤--
 コレステリック液晶層を形成する際に用いる液晶組成物は、界面活性剤を含有してもよい。
 界面活性剤は、安定的にまたは迅速にプレーナー配向のコレステリック液晶相とするために寄与する配向制御剤として機能できる化合物が好ましい。界面活性剤としては、例えば、シリコ-ン系界面活性剤およびフッ素系界面活性剤が挙げられ、フッ素系界面活性剤が好ましく例示される。
 界面活性剤の具体例としては、特開2014-119605号公報の段落[0082]~[0090]に記載の化合物、特開2012-203237号公報の段落[0031]~[0034]に記載の化合物、特開2005-99248号公報の段落[0092]および[0093]中に例示されている化合物、特開2002-129162号公報の段落[0076]~[0078]および段落[0082]~[0085]中に例示されている化合物、ならびに、特開2007-272185号公報の段落[0018]~[0043]等に記載のフッ素(メタ)アクリレート系ポリマー、などが挙げられる。
 なお、界面活性剤は、1種を単独で用いてもよいし、2種以上を併用してもよい。
 フッ素系界面活性剤として、特開2014-119605号公報の段落[0082]~[0090]に記載の化合物が好ましい。
 液晶組成物中における、界面活性剤の添加量は、液晶化合物の全質量に対して0.01~10質量%が好ましく、0.01~5質量%がより好ましく、0.02~1質量%がさらに好ましい。
--キラル剤(光学活性化合物)--
 キラル剤(キラル剤)はコレステリック液晶相の螺旋構造を誘起する機能を有する。キラル剤は、化合物によって誘起する螺旋の捩れ方向または螺旋ピッチが異なるため、目的に応じて選択すればよい。
 キラル剤としては、特に制限はなく、公知の化合物(例えば、液晶デバイスハンドブック、第3章4-3項、TN(twisted nematic)、STN(Super Twisted Nematic)用キラル剤、199頁、日本学術振興会第142委員会編、1989に記載)、イソソルビド、および、イソマンニド誘導体等を用いることができる。
 キラル剤は、一般に不斉炭素原子を含むが、不斉炭素原子を含まない軸性不斉化合物または面性不斉化合物もキラル剤として用いることができる。軸性不斉化合物または面性不斉化合物の例には、ビナフチル、ヘリセン、パラシクロファン、および、これらの誘導体が含まれる。キラル剤は、重合性基を有していてもよい。キラル剤と液晶化合物とがいずれも重合性基を有する場合は、重合性キラル剤と重合性液晶化合物との重合反応により、重合性液晶化合物から誘導される繰り返し単位と、キラル剤から誘導される繰り返し単位とを有するポリマーを形成することができる。この態様では、重合性キラル剤が有する重合性基は、重合性液晶化合物が有する重合性基と、同種の基であるのが好ましい。従って、キラル剤の重合性基も、不飽和重合性基、エポキシ基またはアジリジニル基であるのが好ましく、不飽和重合性基であるのがより好ましく、エチレン性不飽和重合性基であるのがさらに好ましい。
 また、キラル剤は、液晶化合物であってもよい。
 キラル剤が光異性化基を有する場合には、塗布、配向後に活性光線などのフォトマスク照射によって、発光波長に対応した所望の反射波長のパターンを形成することができるので好ましい。光異性化基としては、フォトクロッミック性を示す化合物の異性化部位、アゾ基、アゾキシ基、または、シンナモイル基が好ましい。具体的な化合物として、特開2002-80478号公報、特開2002-80851号公報、特開2002-179668号公報、特開2002-179669号公報、特開2002-179670号公報、特開2002-179681号公報、特開2002-179682号公報、特開2002-338575号公報、特開2002-338668号公報、特開2003-313189号公報、および、特開2003-313292号公報等に記載の化合物を用いることができる。
 液晶組成物における、キラル剤の含有量は、液晶化合物の含有モル量に対して0.01~200モル%が好ましく、1~30モル%がより好ましい。
--重合開始剤--
 液晶組成物が重合性化合物を含む場合は、重合開始剤を含有しているのが好ましい。紫外線照射により重合反応を進行させる態様では、使用する重合開始剤は、紫外線照射によって重合反応を開始可能な光重合開始剤であるのが好ましい。
 光重合開始剤の例には、α-カルボニル化合物(米国特許第2367661号、米国特許第2367670号の各明細書記載)、アシロインエーテル(米国特許第2448828号明細書記載)、α-炭化水素置換芳香族アシロイン化合物(米国特許第2722512号明細書記載)、多核キノン化合物(米国特許第3046127号、米国特許第2951758号の各明細書記載)、トリアリールイミダゾールダイマーとp-アミノフェニルケトンとの組み合わせ(米国特許第3549367号明細書記載)、アクリジンおよびフェナジン化合物(特開昭60-105667号公報、米国特許第4239850号明細書記載)、ならびに、オキサジアゾール化合物(米国特許第4212970号明細書記載)等が挙げられる。
 液晶組成物中の光重合開始剤の含有量は、液晶化合物の含有量に対して0.1~20質量%であるのが好ましく、0.5~12質量%であるのがさらに好ましい。
--架橋剤--
 液晶組成物は、硬化後の膜強度向上、耐久性向上のため、任意に架橋剤を含有していてもよい。架橋剤としては、紫外線、熱、および、湿気等で硬化するものが好適に使用できる。
 架橋剤としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えばトリメチロールプロパントリ(メタ)アクリレートおよびペンタエリスリトールトリ(メタ)アクリレート等の多官能アクリレート化合物;グリシジル(メタ)アクリレートおよびエチレングリコールジグリシジルエーテル等のエポキシ化合物;2,2-ビスヒドロキシメチルブタノール-トリス[3-(1-アジリジニル)プロピオネート]および4,4-ビス(エチレンイミノカルボニルアミノ)ジフェニルメタン等のアジリジン化合物;ヘキサメチレンジイソシアネートおよびビウレット型イソシアネート等のイソシアネート化合物;オキサゾリン基を側鎖に有するポリオキサゾリン化合物;ならびに、ビニルトリメトキシシラン、N-(2-アミノエチル)3-アミノプロピルトリメトキシシラン等のアルコキシシラン化合物などが挙げられる。また、架橋剤の反応性に応じて公知の触媒を用いることができ、膜強度および耐久性向上に加えて生産性を向上させることができる。これらは、1種単独で使用してもよいし、2種以上を併用してもよい。
 架橋剤の含有量は、液晶組成物の固形分質量に対して、3~20質量%が好ましく、5~15質量%がより好ましい。架橋剤の含有量が上記範囲内であれば、架橋密度向上の効果が得られやすく、コレステリック液晶相の安定性がより向上する。
--その他の添加剤--
 液晶組成物中には、必要に応じて、さらに重合禁止剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤、光安定化剤、色材、および、金属酸化物微粒子等を、光学的性能等を低下させない範囲で添加することができる。
 液晶組成物は、コレステリック液晶層(第1コレステリック液晶層34および第2コレステリック液晶層36)を形成する際には、液体として用いられるのが好ましい。
 液晶組成物は溶媒を含んでいてもよい。溶媒には、制限はなく、目的に応じて適宜選択することができるが、有機溶媒が好ましい。
 有機溶媒には、制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、ケトン類、アルキルハライド類、アミド類、スルホキシド類、ヘテロ環化合物、炭化水素類、エステル類、および、エーテル類などが挙げられる。これらは、1種単独で使用してもよいし、2種以上を併用してもよい。これらの中でも、環境への負荷を考慮した場合にはケトン類が好ましい。
 コレステリック液晶層を形成する際には、コレステリック液晶層の形成面に液晶組成物を塗布して、液晶化合物をコレステリック液晶相の状態に配向した後、液晶化合物を硬化して、コレステリック液晶層とするのが好ましい。
 すなわち、配向膜32上にコレステリック液晶層を形成する場合には、配向膜32に液晶組成物を塗布して、液晶化合物をコレステリック液晶相の状態に配向した後、液晶化合物を硬化して、コレステリック液晶相を固定してなるコレステリック液晶層を形成するのが好ましい。
 液晶組成物の塗布は、インクジェットおよびスクロール印刷等の印刷法、ならびに、スピンコート、バーコートおよびスプレー塗布等のシート状物に液体を一様に塗布できる公知の方法が全て利用可能である。
 塗布された液晶組成物は、必要に応じて乾燥および/または加熱され、その後、硬化され、コレステリック液晶層を形成する。この乾燥および/または加熱の工程で、液晶組成物中の液晶化合物がコレステリック液晶相に配向すればよい。加熱を行う場合、加熱温度は、200℃以下が好ましく、130℃以下がより好ましい。
 配向させた液晶化合物は、必要に応じて、さらに重合される。重合は、熱重合、および、光照射による光重合のいずれでもよいが、光重合が好ましい。光照射は、紫外線を用いるのが好ましい。照射エネルギーは、20mJ/cm2~50J/cm2が好ましく、50~1500mJ/cm2がより好ましい。光重合反応を促進するため、加熱条件下または窒素雰囲気下で光照射を実施してもよい。照射する紫外線の波長は250~430nmが好ましい。
 コレステリック液晶層の厚さには、制限はなく、光学積層体14の用途、コレステリック液晶層に要求される光の反射率、および、コレステリック液晶層の形成材料等に応じて、必要な光の反射率が得られる厚さを、適宜、設定すればよい。
 <<コレステリック液晶層の液晶配向パターン>>
 前述のように、本発明の光学積層体14において、コレステリック液晶層(第1コレステリック液晶層34および第2コレステリック液晶層36)は、コレステリック液晶相を形成する液晶化合物40に由来する光学軸40Aの向きが、コレステリック液晶層の面内において、一方向に連続的に回転しながら変化する液晶配向パターンを有する。
 なお、液晶化合物40に由来する光学軸40Aとは、液晶化合物40において屈折率が最も高くなる軸、いわゆる遅相軸である。例えば、液晶化合物40が棒状液晶化合物である場合には、光学軸40Aは、棒形状の長軸方向に沿っている。以下の説明では、液晶化合物40に由来する光学軸40Aを、『液晶化合物40の光学軸40A』または『光学軸40A』ともいう。
 図5に、第1コレステリック液晶層34の平面図を概念的に示す。
 なお、平面図とは、図3において、光学積層体14を上方から見た図であり、すなわち、光学積層体14を厚さ方向から見た図である。厚さ方向とは、言い換えれば、各層(膜)の積層方向である。
 また、図3では、本発明の光学積層体14の構成を明確に示すために、図3と同様、液晶化合物40は配向膜32の表面の液晶化合物40のみを示している。
 なお、図5では、第1コレステリック液晶層34を代表例として説明するが、第2コレステリック液晶層36も、後述するように螺旋のピッチPが異なる以外は、基本的に、第1コレステリック液晶層34と同様の構成を有し、同様の作用効果を発現する。
 図5に示すように、配向膜32の表面において、第1コレステリック液晶層34を構成する液晶化合物40は、下層の配向膜32に形成された配向パターンに応じて、矢印Xで示す所定の一方向、および、この一方向(矢印X方向)と直交する方向に、二次元的に配列された状態になっている。
 以下の説明では、矢印X方向と直交する方向を、便宜的にY方向とする。すなわち、図1、図2および後述する図4では、Y方向は、紙面に直交する方向となる。
 また、第1コレステリック液晶層34を形成する液晶化合物40は、第1コレステリック液晶層34の面内において、矢印X方向に沿って、光学軸40Aの向きが、連続的に回転しながら変化する、液晶配向パターンを有する。図示例においては、液晶化合物40の光学軸40Aが、矢印X方向に沿って、時計方向に連続的に回転しながら変化する、液晶配向パターンを有する。
 なお、コレステリック液晶層の上に、上述したような塗布法によってコレステリック液晶層を形成すると、上層のコレステリック液晶層の液晶配向パターンは、形成面となる下層のコレステリック液晶層の表面における液晶配向パターンに追従する。従って、第1コレステリック液晶層34の上に形成される第2コレステリック液晶層36は、第1コレステリック液晶層34と同じ液晶配向パターンを有する。
 液晶化合物40の光学軸40Aの向きが矢印X方向(所定の一方向)に連続的に回転しながら変化しているとは、具体的には、矢印X方向に沿って配列されている液晶化合物40の光学軸40Aと、矢印X方向とが成す角度が、矢印X方向の位置によって異なっており、矢印X方向に沿って、光学軸40Aと矢印X方向とが成す角度がθからθ+180°あるいはθ-180°まで、順次、変化していることを意味する。
 なお、矢印X方向に互いに隣接する液晶化合物40の光学軸40Aの角度の差は、45°以下であるのが好ましく、15°以下であるのがより好ましく、より小さい角度であるのがさらに好ましい。
 一方、第1コレステリック液晶層34を形成する液晶化合物40は、矢印X方向と直交するY方向、すなわち、光学軸40Aが連続的に回転する一方向と直交するY方向では、光学軸40Aの向きが等しい。
 言い換えれば、第1コレステリック液晶層34を形成する液晶化合物40は、Y方向では、液晶化合物40の光学軸40Aと矢印X方向とが成す角度が等しい。
 本発明の光学積層体14においては、このような液晶化合物40の液晶配向パターンにおいて、面内で光学軸40Aが連続的に回転して変化する矢印X方向に、液晶化合物40の光学軸40Aが180°回転する長さ(距離)を、液晶配向パターンにおける1周期の長さΛとする。
 すなわち、矢印X方向に対する角度が等しい2つの液晶化合物40の、矢印X方向の中心間の距離を、1周期の長さΛとする。具体的には、図5(図6)に示すように、矢印X方向と光学軸40Aの方向とが一致する2つの液晶化合物40の、矢印X方向の中心間の距離を、1周期の長さΛとする。以下の説明では、この1周期の長さΛを『1周期Λ』とも言う。
 本発明の光学積層体14において、コレステリック液晶層の液晶配向パターンは、この1周期Λを、矢印X方向すなわち光学軸40Aの向きが連続的に回転して変化する一方向に繰り返す。
 コレステリック液晶相を固定してなるコレステリック液晶層は、通常、入射した光(円偏光)を鏡面反射する。
 これに対して、第1コレステリック液晶層34は、入射した光を、入射光に対して矢印X方向に角度を有した方向に反射する。第1コレステリック液晶層34は、面内において、矢印X方向(所定の一方向)に沿って光学軸40Aが連続的に回転しながら変化する、液晶配向パターンを有するものである。以下、図6を参照して説明する。
 一例として、第1コレステリック液晶層34は、赤色光の右円偏光RRを選択的に反射するコレステリック液晶層であるとする。従って、第1コレステリック液晶層34に光が入射すると、第1コレステリック液晶層34は、赤色光の右円偏光RRのみを反射し、それ以外の光を透過する。
 第1コレステリック液晶層34に入射した赤色光の右円偏光RRは、コレステリック液晶層によって反射される際に、各液晶化合物40の光学軸40Aの向きに応じて絶対位相が変化する。
 ここで、第1コレステリック液晶層34では、液晶化合物40の光学軸40Aが矢印X方向(一方向)に沿って回転しながら変化している。そのため、光学軸40Aの向きによって、入射した赤色光の右円偏光RRの絶対位相の変化量が異なる。
 さらに、第1コレステリック液晶層34に形成された液晶配向パターンは、矢印X方向に周期的なパターンである。そのため、第1コレステリック液晶層34に入射した赤色光の右円偏光RRには、図4に概念的に示すように、それぞれの光学軸40Aの向きに対応した矢印X方向に周期的な絶対位相Qが与えられる。
 また、液晶化合物40の光学軸40Aの矢印X方向に対する向きは、矢印X方向と直交するY方向の液晶化合物40の配列では、均一である。
 これにより第1コレステリック液晶層34では、赤色光の右円偏光RRに対して、XY面に対して矢印X方向に傾いた等位相面Eが形成される。
 そのため、赤色光の右円偏光RRは、等位相面Eの法線方向に反射され、反射された赤色光の右円偏光RRは、XY面に対して矢印X方向に傾いた方向に反射される。XY面は、すなわち、コレステリック液晶層の主面である。
 また、矢印X方向に向かう液晶化合物40の光学軸40Aの回転方向を逆にすることで、赤色光の右円偏光RRの反射方向を逆にできる。すなわち、図3~図6においては、矢印X方向に向かう光学軸40Aの回転方向は時計回りで、赤色光の右円偏光RRは矢印X方向に傾けて反射されるが、これを反時計回りとすることで、赤色光の右円偏光RRは矢印X方向と逆方向に傾けて反射される。
 光学積層体14aおよび14bは、共に、矢印X方向を、図中左方向に向けて導光板16の長手方向に一致して配置される。
 上述したように、光学積層体14aと光学積層体14bとでは、コレステリック液晶層の液晶配向パターンにおける、矢印X方向に沿う液晶化合物の光学軸の回転方向が逆である。従って、光学積層体14aと光学積層体14bとでは、入射した赤色光の右円偏光RRの反射方向が逆になり、光学積層体14aは光学積層体14bに向かう方向に、光学積層体14bは光学積層体14aに向かう方向に、赤色光の右円偏光RRを反射する。
 本発明の光学積層体14aおよび14bにおいて、第1コレステリック液晶層34の上には、第2コレステリック液晶層36が設けられる。
 上述したように、第1コレステリック液晶層34と第2コレステリック液晶層36とは、面方向には同じ液晶配向パターンを有する。従って、第1コレステリック液晶層34および第2コレステリック液晶層36は、共に、図6に示すように、右円偏光の赤色光を液晶化合物40の光学軸40Aが回転する一方向すなわち矢印X方向に傾けて反射する。
 図示例の画像表示装置10では、一例として、表示素子12は、赤色の右円偏光RRの画像を照射する。
 このような光学積層体14aおよび14bを導光板16の両端部に備えた画像表示装置10では、表示素子12が照射した赤色の右円偏光RRは、導光板16を透過して光学積層体14aに入射し、光学積層体14aによって矢印X方向に傾斜して反射されて、導光板16の主面の法線方向に対して角度を有して導光板16に再入射する。導光板16の主面の法線方向に対して角度を有して導光板16に入射した赤色の右円偏光RRは、導光板16内で反射を繰り返して光学積層体14b側に導光され、光学積層体14b入射して、矢印X方向と逆に反射されることで、導光板16から出射されて、使用者Uによる観察位置に出射され、画像が表示される。
 なお、背景の外光の一部は、図1に一点鎖線で示すように、光学積層体14bおよび導光板16を直進通過して、使用者Uに観察される。
 ここで、本発明の光学積層体14においては、第1コレステリック液晶層34と第2コレステリック液晶層36とは、コレステリック液晶相の螺旋構造において液晶化合物40が360°回転する螺旋1ピッチにおける厚さ方向の長さピッチPが異なる。
 図示例においては、一例として、光入射側となる第2コレステリック液晶層36よりも、第1コレステリック液晶層34のピッチPが長い。なお、本発明は、これに制限はされず、光入射側となる第2コレステリック液晶層36が、第1コレステリック液晶層34よりもピッチPが長くてもよい。
 本発明は、このような構成を有することにより、表示素子12が照射した画像を、ディスプレイ20の面方向の位置によらず、好適に光を反射して、表示素子12が照射した画像を高効率で利用した広い視野角での画像の表示を可能にしている。
 上述したように、図示例の画像表示装置10(ディスプレイ20)は、赤色のモノクロ画像を表示するものである。従って、第1コレステリック液晶層34および第2コレステリック液晶層36は、赤色光を反射できるように螺旋のピッチPを設定される。
 ここで、ディスプレイ20が表示した画像は、全てが第1コレステリック液晶層34および第2コレステリック液晶層36に法線方向から入射するわけではない。なお、法線とは、主面(最大面)と直交する方向の線である。
 すなわち、図2に概念的に示すように、例えばディスプレイ20の中央に表示された画像(実線)は第1コレステリック液晶層34および第2コレステリック液晶層36に法線方向から入射する。これに対して、ディスプレイ20の端部に表示された画像(破線)は、第1コレステリック液晶層34および第2コレステリック液晶層36の法線に対して斜めに入射する。
 周知のように、コレステリック液晶層は、光が斜めに入射した場合には、選択的に反射する波長域の波長が短くなる、いわゆるブルーシフト(短波シフト)を生じる。
 すなわち、例えば、ディスプレイ20が赤色光で画像を表示し、コレステリック液晶層の選択的な反射波長域を、この波長に応じて設定した場合には、法線方向から入射した赤色光は適正に反射するが、法線に対して傾いて入射したディスプレイ端部の赤色光は、ブルーシフトによって反射率(反射効率)が大幅に低下する。
 その結果、従来のコレステリック液晶層を用いて画像を導光板に傾けて入射するARグラス等では、ディスプレイの周辺部の画像を適正に表示することができず、これに起因して視野角(FOV)が狭くなってしまう。
 これに対して、本発明の光学積層体14aおよび14bは、第1コレステリック液晶層34および第2コレステリック液晶層36の2層のコレステリック液晶層を有し、2層のコレステリック液晶層において、螺旋のピッチPが互いに異なる。図示例においては、第1コレステリック液晶層34のピッチPが、第2コレステリック液晶層36のピッチPよりも長い。
 そのため、例えば第2コレステリック液晶層36を通常の赤色光を選択的に反射するピッチPのコレステリック液晶層にした場合には、法線方向から入射する赤色光は、第2コレステリック液晶層36によって反射される。
 これに対して、法線に対して斜めに光が入射したディスプレイ20の端部の赤色光は、ブルーシフトによって第2コレステリック液晶層36を透過するものの、ピッチPの長い赤色光よりも長波長の波長域に対応する第1コレステリック液晶層34では、法線に対して斜めに光が入射したディスプレイ20の端部の赤色光を、ブルーシフトによって好適に反射できる。
 従って、本発明の光学積層体によれば、ディスプレイ20における位置によらず、ディスプレイ20の全面の画像を高い反射率で反射できるので、例えばARグラス等に利用することで、広い視野角を得ることができる。
 本発明の光学積層体14aおよび14bにおいて、第1コレステリック液晶層34および第2コレステリック液晶層36は、中心波長が同一の光を、法線方向から、法線に対して40°の角度を有する方向まで、角度を変更して入射した際に、反射率が20%以上で重複する角度領域を有するのが好ましい。
 具体的には、第1コレステリック液晶層34および第2コレステリック液晶層36に、法線方向(角度0°)から法線に対して40°の角度を有する方向まで、コレステリック液晶層への入射角度を変更させて中心波長が同一の光を入射した際における、角度と反射率との関係を、各コレステリック液晶層毎にプロットした際に、図7に概念的に示すように、反射率が20%以上で重複する角度領域rを有するのが好ましい。
 このような構成を有することにより、光学積層体14aおよび14bへの光の入射角度によらず、様々な方向から入射した光を適正に反射することが可能になり、本発明を例えばARグラス等に利用した際に、ディスプレイ20の全面の表示を好適に反射して、より好適に広視野角化を図ることができる。
 本発明の光学積層体14aおよび14bは、第1コレステリック液晶層34および第2コレステリック液晶層36の2層のコレステリック液晶層を有し、2層のコレステリック液晶層において、螺旋のピッチPが互いに異なる。
 両コレステリック液晶層のピッチPの差には、制限はないが、長い方のピッチPの長さが、短い方のピッチPの長さの1.05~1.45倍であるのが好ましく、1.1~1.35倍であるのがより好ましく、1.15~1.3倍であるのがさらに好ましい。
 両コレステリック液晶層のピッチPの差を、この範囲とすることにより、好適に上述した図7に示す角度領域rを有する第1コレステリック液晶層34および第2コレステリック液晶層36を得ることができる。
 上述したように、第1コレステリック液晶層34および第2コレステリック液晶層36は、面方向には、同じ液晶配向パターンを有する。
 従って、第1コレステリック液晶層34と第2コレステリック液晶層36とは、液晶化合物40の光学軸40Aが回転する一方向、すなわち矢印X方向を一致している。また、液晶化合物40の光学軸40Aが回転する方向は、矢印X方向の1方向のみである。
 本発明の光学積層体14において、第1コレステリック液晶層34および第2コレステリック液晶層36は、液晶化合物40の光学軸40Aが矢印X方向に向かって回転する液晶配向パターンを有する。
 本発明において、液晶配向パターンにおいて光学軸40Aが180°回転する長さ1周期Λの長さには、制限はない。ここで、1周期Λが短いほど、上述した入射光に対する反射光の角度が大きくなる。すなわち、1周期Λが短いほど、反射光を大きく傾けて反射して、導光板16に浅い角度で光を入射できる。
 第1コレステリック液晶層34および第2コレステリック液晶層36は、1周期Λが10μm以下の領域を有するのが好ましく、1周期Λが5μm以下の領域を有するのがより好ましく、1周期Λが1μm以下の領域を有するのがさらに好ましい。
 なお、第1コレステリック液晶層34および第2コレステリック液晶層36における液晶配向パターンの1周期Λの長さは、矢印X方向の全域で均一でもよく、または、矢印X方向で異なる領域を有してもよい。
 第1コレステリック液晶層34および第2コレステリック液晶層36は、面方向には、同じ液晶配向パターンを有する。従って、第1コレステリック液晶層34と第2コレステリック液晶層36とは、液晶配向パターンにおける1周期Λが等しい。
 但し、本発明は、これに制限はされず、第1コレステリック液晶層34と第2コレステリック液晶層36とで液晶配向パターンにおける1周期Λが異なってもよい。しかしながら、第1コレステリック液晶層34と第2コレステリック液晶層36とで1周期Λが異なると、入射した円偏光の反射角度が異なるため、第1コレステリック液晶層34と第2コレステリック液晶層36とで、導光板16内における反射角度が異なってしまい、表示画像に乱れが生じる可能性が有る。
 従って、図示例のように、第1コレステリック液晶層34と第2コレステリック液晶層36とは、液晶配向パターンにおける1周期Λが等しいのが好ましい。
 なお、第1コレステリック液晶層34と第2コレステリック液晶層36とで、液晶配向パターンにおける1周期Λを変える場合には、第1コレステリック液晶層34の表面に、第2コレステリック液晶層36の液晶配向パターンの1周期Λに対応する配向膜を形成すればよい。
 上述した光学積層体14aおよび14bは、コレステリック液晶層として、第1コレステリック液晶層34および第2コレステリック液晶層36のみを有するものであるが、本発明は、これに制限はされない。
 すなわち、本発明の光学積層体は、同様のコレステリック液晶層であって、第1コレステリック液晶層34および第2コレステリック液晶層36とは螺旋のピッチPが異なる第3コレステリック液晶層を有してもよく、さらに、同様のコレステリック液晶層であって、他のコレステリック液晶層とは螺旋のピッチPが異なる、1以上のコレステリック液晶層を有してもよい。
 すなわち、本発明の光学積層体は、第1コレステリック液晶層34および第2コレステリック液晶層36を有するものであれば、コレステリック液晶層の層数に制限はない。
 なお、図3~図6に示すコレステリック液晶層は、好ましい態様として、コレステリック液晶層の液晶配向パターンにおける液晶化合物40の光学軸40Aは、矢印X方向のみに沿って、連続して回転している。
 しかしながら、本発明は、これに制限はされず、光学異方性層において、液晶化合物40の光学軸40Aが一方向に沿って連続して回転するものであれば、液晶化合物40の光学軸の向きが連続的に回転しながら変化する一方向を、複数、有してもよい。
 上述したように、第1コレステリック液晶層34および第2コレステリック液晶層36は、面方向には、同じ液晶配向パターンを有する。従って、第1コレステリック液晶層34と第2コレステリック液晶層36とは、旋回方向が同じ円偏光を反射し、かつ、矢印X方向に向かう液晶化合物40の光学軸40Aの回転方向も同方向である。
 これに対して、本発明の光学積層体の第2の態様は、第1コレステリック液晶層と第2コレステリック液晶層とで、旋回方向が逆の円偏光を反射し、かつ、矢印X方向に向かう液晶化合物40の光学軸40Aの回転方向も逆方向とする。この構成であっても、上述した第1コレステリック液晶層34および第2コレステリック液晶層36と、同様の作用効果を得ることができる。
 光学積層体14aおよび14bは、モノクロ画像(図示例では赤画像)の表示に対応するもので、第1コレステリック液晶層34と第2コレステリック液晶層36との組み合わせを、1組のみ有するものであるが、本発明は、これに制限はされない。
 すなわち、本発明の光学積層体は、第1コレステリック液晶層34と第2コレステリック液晶層36との組み合わせを、2以上、有してもよい。
 図8に、その一例を示す。
 図8に示す概念的に光学積層体50は、R反射積層体14R、G反射積層体14G、および、B反射積層体14Bの3つの光学積層体を有する。
 R反射積層体14Rは、赤色光の右円偏光RRの反射に対応するものであり、支持体30と、配向膜32Rと、第1コレステリック液晶層34Rおよび第2コレステリック液晶層36Rとを有する。
 G反射積層体14Gは、緑色光の右円偏光GRの反射に対応するものであり、支持体30と、配向膜32Gと、第1コレステリック液晶層34Gおよび第2コレステリック液晶層36Gとを有する。
 B反射積層体14Bは、青色光の右円偏光BRの反射に対応するものであり、支持体30と、配向膜32Bと、第1コレステリック液晶層34Bおよび第2コレステリック液晶層36Bとを有する。
 R反射積層体14R、G反射積層体14GおよびB反射積層体14Bにおいて、支持体、配向膜、第1コレステリック液晶層および第2コレステリック液晶層は、いずれも、上述した光学積層体14aおよび14bにおける支持体30、配向膜32、第1コレステリック液晶層34および第2コレステリック液晶層36と同様のものである。ただし、各コレステリック液晶層は、選択的に反射する光の波長域に応じた螺旋のピッチPを有する。
 ここで、R反射積層体14R、G反射積層体14GおよびB反射積層体14Bは、コレステリック液晶層が選択的に反射する波長域の波長の長さの順列と、コレステリック液晶層の液晶配向パターンにおける1周期Λの長さの順列とが等しい。
 すなわち、光学積層体50においては、赤色光の反射に対応するR反射積層体14Rのコレステリック液晶層が最も長波長域の光を反射し、緑色光の反射に対応するG反射積層体14Gのコレステリック液晶層が次いで長波長域の光を反射し、青色光の反射に対応するB反射積層体14Bのコレステリック液晶層が最も短い波長域の光を反射する。
 これに応じて、R反射積層体14R、G反射積層体14G、および、B反射積層体14Bは、R反射積層体14Rのコレステリック液晶層の1周期ΛRが最も長く、G反射積層体14Gのコレステリック液晶層の1周期ΛGが次いで長く、B反射積層体14Bのコレステリック液晶層の1周期ΛBが最も短い。
 一方向(矢印X方向)に向かって液晶化合物40の光学軸40Aが連続的に回転するコレステリック液晶層による光の反射角度は、反射する光の波長によって、角度が異なる。具体的には、長波長の光ほど、入射光に対する反射光の角度が大きくなる。従って、R反射積層体14Rが反射する赤色光が最も入射光に対する反射光の角度が大きく、G反射積層体14Gが反射する緑色光が次いで入射光に対する反射光の角度が大きく、B反射積層体14Bが反射する青色光が最も入射光に対する反射光の角度が小さい。
 一方で、前述のように、一方向に向かって液晶化合物40の光学軸40Aが回転する液晶配向パターンを有するコレステリック液晶層は、液晶配向パターンにおいて光学軸40Aが180°回転する1周期Λが短いほど、入射光に対する反射光の角度が大きくなる。
 従って、図8に示すように、R反射積層体14R、G反射積層体14G、および、B反射積層体14Bにおいて、コレステリック液晶層が選択的に反射する波長域の波長の長さの順列と、コレステリック液晶層の液晶配向パターンにおける1周期Λの長さの順列とを等しくすることにより、光学積層体50が反射する光の反射角度の波長依存性を大幅に少なくして、波長の異なる光を、ほぼ同じ方向に反射できる。
 その結果、赤色光、緑色光および青色光によってフルカラー画像を表示する場合であっても、色ズレを生じることなく導光板内を導光して、色ズレの無い適正なフルカラー画像を表示できる。
 なお、このように選択的に反射する波長域が異なる光学積層体を積層する際には、積層順には、制限はない。
 選択的に反射する波長域が異なる光学積層体を積層する際には、好ましくは、選択的に反射する波長域の波長が、順次、長くなるように、光学積層体を積層する。これにより、選択反射中心波長が短い側を光入射側にして、ブルーシフトによる影響を低減できる。
 本発明の光学積層体において、第1コレステリック液晶層34と第2コレステリック液晶層36との組み合わせを、複数、有する場合には、図8に示すR反射積層体14R、G反射積層体14G、および、B反射積層体14Bを有する構成に制限はされない。
 例えば、R反射積層体14R、G反射積層体14GおよびB反射積層体14Bから、適宜、選択した2層を有するものでもよい。さらに、R反射積層体14R、G反射積層体14GおよびB反射積層体14Bの1以上に変えて、あるいは、R反射積層体14R、G反射積層体14GおよびB反射積層体14Bに加えて、紫外線を選択的に反射する反射積層体、および/または、赤外線を選択的に反射する反射積層体を有してもよい。
 以上、本発明の光学積層体、導光素子および画像表示装置について詳細に説明したが、本発明は上述の例に限定はされず、本発明の要旨を逸脱しない範囲において、各種の改良や変更を行ってもよいのは、もちろんである。
 以下に実施例を挙げて本発明の特徴をさらに具体的に説明する。以下の実施例に示す材料、試薬、使用量、物質量、割合、処理内容、および、処理手順等は、本発明の趣旨を逸脱しない限り適宜変更することができる。したがって、本発明の範囲は以下に示す具体例により限定的に解釈されるべきものではない。
 [実施例1]
[支持体の作製]
(コア層セルロースアシレートドープの作製)
 下記の組成物をミキシングタンクに投入し、撹拌して、各成分を溶解し、コア層セルロースアシレートドープとして用いるセルロースアセテート溶液を調製した。
 コア層セルロースアシレートドープ
―――――――――――――――――――――――――――――――――
アセチル置換度2.88のセルロースアセテート     100質量部
ポリエステルA                     12質量部
紫外線吸収剤V                    2.3質量部
メチレンクロライド(第1溶媒)            430質量部
メタノール(第2溶媒)                 64質量部
―――――――――――――――――――――――――――――――――
  紫外線吸収剤V
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000001
 なお、ポロエステルAは、特開2015-227956号公報の[表1]に記載のポリエステルAを使用した。
(外層セルロースアシレートドープの作製)
 上記のコア層セルロースアシレートドープ90質量部と下記のマット溶剤液を10質量部加え、外層セルロースアシレートドープとして用いるセルロースアセテート溶液を調製した。
 マット剤溶液
―――――――――――――――――――――――――――――――――
平均粒子サイズ20nmのシリカ粒子
 (AEROSIL R971、日本エアロジル社製     2質量部
メチレンクロライド(第1溶媒)             76質量部
メタノール(第2溶媒)                 11質量部
コア層セルロースアシレートドープ             1質量部
―――――――――――――――――――――――――――――――――
 上記コア層セルロースアシレートドープと上記外層セルロースアシレートドープとを、平均孔径34μmのろ紙および平均孔径10μmの焼結金属フィルターでろ過した後、上記コア層セルロースアシレートドープとその両側に設けた外層セルロースアシレートドープとを、バンド流延機を用いて3層同時に流延口から20℃のドラム上に流延した。
 次いで、溶媒含有率が約20質量%の状態で剥ぎ取り、フィルムの幅方向の両端をテンタークリップで固定し、横方向に延伸倍率1.1%で延伸しつつ乾燥した。
 その後、熱処理装置のロール間を搬送することにより、更に乾燥し、厚み20μmのセルロース支持体を作製した。作製したセルロース支持体におけるコア層の厚みは15μmであり、コア層の両側に配置された外層の厚みはそれぞれ2.5μmであった。
(支持体の鹸化処理)
 上記で作製した支持体を、温度60℃の誘電式加熱ロールを通過させて、支持体の表面温度を40℃に昇温した。
 その後、支持体の片面に、バーコーターを用いて下記に示すアルカリ溶液を塗布量14mL(リットル)/m2で塗布し、支持体を110℃に加熱し、さらに、スチーム式遠赤外ヒーター(ノリタケカンパニーリミテド社製)の下を、10秒間搬送した。
 続いて、同じくバーコーターを用いて、支持体のアルカリ溶液塗布面に、純水を3mL/m2塗布した。次いで、ファウンテンコーターによる水洗およびエアナイフによる水切りを3回繰り返した後に、70℃の乾燥ゾーンを10秒間搬送して乾燥させ、支持体の表面をアルカリ鹸化処理した。
  アルカリ溶液
―――――――――――――――――――――――――――――――――
 水酸化カリウム                  4.70質量部
 水                       15.80質量部
 イソプロパノール                63.70質量部
 界面活性剤
    SF-1:C1429O(CH2CH2O)2OH    1.0 質量部
 プロピレングリコール              14.8 質量部
―――――――――――――――――――――――――――――――――
(下塗り層の形成)
 支持体のアルカリ鹸化処理面に、下記の下塗り層形成用塗布液を#8のワイヤーバーで連続的に塗布した。塗膜が形成された支持体を60℃の温風で60秒間、さらに100℃の温風で120秒間乾燥し、下塗り層を形成した。
  下塗り層形成用塗布液
―――――――――――――――――――――――――――――――――
 下記変性ポリビニルアルコール           2.40質量部
 イソプロピルアルコール              1.60質量部
 メタノール                   36.00質量部
 水                       60.00質量部
―――――――――――――――――――――――――――――――――
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000002
(配向膜の形成)
 下塗り層を形成した支持体上に、下記の配向膜形成用塗布液を#2のワイヤーバーで連続的に塗布した。この配向膜形成用塗布液の塗膜が形成された支持体を60℃のホットプレート上で60秒間乾燥し、配向膜を形成した。
  配向膜形成用塗布液
―――――――――――――――――――――――――――――――――
 下記光配向用素材                 1.00質量部
 水                       16.00質量部
 ブトキシエタノール               42.00質量部
 プロピレングリコールモノメチルエーテル     42.00質量部
―――――――――――――――――――――――――――――――――
-光配向用素材-
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000003
(配向膜の露光)
 図9に示す露光装置を用いて配向膜32を露光して、配向パターンを有する配向膜P-1を形成した。
 露光装置において、レーザとして波長(325nm)のレーザ光を出射するものを用いた。干渉光による露光量を300mJ/cm2とした。なお、2つのレーザ光およびの干渉により形成される配向パターンの1周期(光学軸が180°回転する長さ)は、2つの光の交差角(交差角α)を変化させることによって制御した。
(第1コレステリック液晶層の形成)
 第1コレステリック液晶層を形成する液晶組成物として、下記の組成物A-1を調製した。この組成物A-1は、コレステリック液晶相における螺旋1ピッチ(ピッチP)の長さが433nmで、右円偏光を反射するコレステリック液晶層(コレステリック液晶相)を形成する、液晶組成物である。
  組成物A-1
―――――――――――――――――――――――――――――――――
 棒状液晶化合物L-1             100.00質量部
 重合開始剤(BASF製、Irgacure(登録商標)907)
                          3.00質量部
 光増感剤(日本化薬製、KAYACURE DETX-S)
                          1.00質量部
 キラル剤Ch-1                 4.57質量部
 レベリング剤T-1                0.08質量部
 メチルエチルケトン             2840.00質量部
―――――――――――――――――――――――――――――――――
  棒状液晶化合物L-1
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000004
  キラル剤Ch-1
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000005
  レベリング剤T-1
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000006
 第1コレステリック液晶層は、組成物A-1を配向膜P-1上に多層塗布することにより形成した。多層塗布とは、先ず配向膜の上に1層目の組成物A-1を塗布、加熱、冷却後に紫外線硬化を行って液晶固定化層を作製した後、2層目以降はその液晶固定化層に重ね塗りして塗布を行い、同様に加熱、冷却後に紫外線硬化を行うことを繰り返すことを指す。多層塗布により形成することにより、液晶層の総厚が厚くなった時でも配向膜32の配向方向が液晶層の下面から上面にわたって反映される。
 先ず1層目は、配向膜P-1上に下記の組成物A-1を塗布して、塗膜をホットプレート上で95℃に加熱し、その後、25℃に冷却した後、窒素雰囲気下で高圧水銀灯を用いて波長365nmの紫外線を300mJ/cm2の照射量で塗膜に照射することにより、液晶化合物の配向を固定化した。この時の1層目の液晶層の膜厚は0.2μmであった。
 2層目以降は、この液晶層に重ね塗りして、上と同じ条件で加熱、冷却後に紫外線硬化を行って液晶固定化層を作製した。このようにして、総厚が所望の膜厚になるまで重ね塗りを繰り返し、第1コレステリック液晶層を形成した。塗布層の断面をSEM(Scanning Electron Microscope)で確認したところ、コレステリック液晶相は8ピッチであった。
 第1コレステリック液晶層は、図5に示すような周期的な配向表面になっていることを偏光顕微鏡で確認した。なお、塗布層の断面をSEMで確認したところ、第1コレステリック液晶層の液晶配向パターンにおいて、液晶化合物の光学軸が180°回転する1周期は、0.44μmであった。
 (第2コレステリック液晶層の形成)
 第1コレステリック液晶層を形成する組成物A-1において、キラル剤の量を3.67質量部に変更した以外は、同様に組成物A-2を調製した。この組成物A-2は、コレステリック液晶相における螺旋1ピッチ(ピッチP)の長さが534nmで、右円偏光を反射するコレステリック液晶層(コレステリック液晶相)を形成する、液晶組成物である。
 この組成物A-2を用いた以外は、第1コレステリック液晶層と同様にして、第1コレステリック液晶層の表面に第2コレステリック液晶層を形成した。塗布層の断面をSEMで確認したところ、コレステリック液晶相は8ピッチであった。
 第2コレステリック液晶層は、図5に示すような周期的な配向表面になっていることを偏光顕微鏡で確認した。なお、第2コレステリック液晶層の液晶配向パターンにおいて、液晶化合物の光学軸が180°回転する1周期は、0.44μmであった。
 これにより、支持体、配向膜、第1コレステリック液晶層、および、第2コレステリック液晶層を有する光学積層体を作製した。
 [比較例1]
 第2コレステリック液晶層を形成しない以外は、実施例1と同様に、光学積層体を作製した。
 [実施例2]
 (配向膜の形成)
 図9に示す露光装置によって配向膜を露光する際の2つの光の交差角を変更した以外は、実施例1と同様にして、配向膜P-1を形成した。
 (第1コレステリック液晶層の形成)
 実施例1の第1コレステリック液晶層を形成する組成物A-1において、キラル剤の量を5.74質量部に変更した以外は、同様に組成物A-3を調製した。この組成物A-3は、コレステリック液晶相における螺旋1ピッチ(ピッチP)の長さが350nmで、右円偏光を反射するコレステリック液晶層(コレステリック液晶相)を形成する、液晶組成物である。
 この組成物A-3を用いた以外は、実施例1と同様にして、配向膜P-1の表面に第1コレステリック液晶層を形成した。塗布層の断面をSEMで確認したところ、コレステリック液晶相は8ピッチであった。
 第1コレステリック液晶層は、図5に示すような周期的な配向表面になっていることを偏光顕微鏡で確認した。なお、塗布層の断面をSEMで確認したところ、第1コレステリック液晶層の液晶配向パターンにおいて、液晶化合物の光学軸が180°回転する1周期は、0.36μmであった。
 (第2コレステリック液晶層の形成)
 第1コレステリック液晶層を形成する組成物A-3において、キラル剤の量を4.76質量部に変更した以外は、同様に組成物A-4を調製した。この組成物A-4は、コレステリック液晶相における螺旋1ピッチ(ピッチP)の長さが417nmで、右円偏光を反射するコレステリック液晶層(コレステリック液晶相)を形成する、液晶組成物である。
 この組成物A-4を用いた以外は、第1コレステリック液晶層と同様にして、第1コレステリック液晶層の表面に第2コレステリック液晶層を形成した。塗布層の断面をSEMで確認したところ、コレステリック液晶相は8ピッチであった。
 第2コレステリック液晶層は、図5に示すような周期的な配向表面になっていることを偏光顕微鏡で確認した。なお、第2コレステリック液晶層の液晶配向パターンにおいて、液晶化合物の光学軸が180°回転する1周期は、0.36μmであった。
 これにより、支持体、配向膜、第1コレステリック液晶層、および、第2コレステリック液晶層を有する光学積層体を作製した。
 [比較例2]
 第2コレステリック液晶層を形成しない以外は、実施例2と同様に、光学積層体を作製した。
 [実施例3]
 (配向膜の形成)
 図9に示す露光装置によって配向膜を露光する際の2つの光の交差角を変更した以外は、実施例1と同様にして、配向膜P-1を形成した。
 (第1コレステリック液晶層の形成)
 実施例1の第1コレステリック液晶層を形成する組成物A-1において、キラル剤の量を3.80質量部に変更した以外は、同様に組成物A-5を調製した。この組成物A-5は、コレステリック液晶相における螺旋1ピッチ(ピッチP)の長さが517nmで、右円偏光を反射するコレステリック液晶層(コレステリック液晶相)を形成する、液晶組成物である。
 この組成物A-5を用いた以外は、実施例1と同様にして、配向膜P-1の表面に第1コレステリック液晶層を形成した。塗布層の断面をSEMで確認したところ、コレステリック液晶相は8ピッチであった。
 第1コレステリック液晶層は、図5に示すような周期的な配向表面になっていることを偏光顕微鏡で確認した。なお、塗布層の断面をSEMで確認したところ、第1コレステリック液晶層の液晶配向パターンにおいて、液晶化合物の光学軸が180°回転する1周期は、0.51μmであった。
 (第2コレステリック液晶層の形成)
 第1コレステリック液晶層を形成する組成物A-5において、キラル剤の量を3.07質量部に変更した以外は、同様に組成物A-6を調製した。この組成物A-6は、コレステリック液晶相における螺旋1ピッチ(ピッチP)の長さが633nmで、右円偏光を反射するコレステリック液晶層(コレステリック液晶相)を形成する、液晶組成物である。
 この組成物A-6を用いた以外は、第1コレステリック液晶層と同様にして、第1コレステリック液晶層の表面に第2コレステリック液晶層を形成した。塗布層の断面をSEMで確認したところ、コレステリック液晶相は8ピッチであった。
 第2コレステリック液晶層は、図5に示すような周期的な配向表面になっていることを偏光顕微鏡で確認した。なお、第2コレステリック液晶層の液晶配向パターンにおいて、液晶化合物の光学軸が180°回転する1周期は、0.51μmであった。
 これにより、支持体、配向膜、第1コレステリック液晶層、および、第2コレステリック液晶層を有する光学積層体を作製した。
 [比較例3]
 第2コレステリック液晶層を形成しない以外は、実施例3と同様に、光学積層体を作製した。
 [評価]
 実施例1~3および比較例1~3で作製した光学積層体について、下記の方法で反射率が高い角度範囲を測定した。
-反射率の測定-
 反射率の測定方法を、図10を参照して説明する。
 レーザ80から出射した光を直線偏光子82、およびλ/4板84を透過させて右円偏光Pの光Lとした。導光板を通して、この光Lを光学積層体14の表面に入射させた。この場合、光学積層体14による回折作用および選択反射作用により、反射回折された回折光Lrの光強度を光検出器90で測定した。そして、回折光Lrの光強度と光Lの光強度との比をとり、回折光Lrの入射光に対する相対光強度値を求めた。なお、図10のように端部が傾斜している導光板に光学積層体を貼合して評価を行った。このとき、導光板の光を入射する面と光学積層体の主面は平行になるように貼合した。
 導光板への入射角度を―40°から+40°まで変えて、相対光強度値を評価した。なお、必要に応じて、導光板端部の傾斜角度を変えて評価を行った。
 フレネルの式を用い、入射時における導光板表面での反射率Ri、導光板からの出射時における導光板表面での反射率Roの影響を除き、光学積層体の反射率RDとした。
  反射率 RD=Lr/L/(1-Ri)/(1-Ro)
 ここで、導光板として、屈折率1.52のガラスを用いた。なお、フレネルの式での反射率はs波とp波の反射率の平均値を用いた。
 反射率の最大値RDmaxと各入射角θiでの反射率RD(θi)の相対反射率RR(θi)が0.7(70%)以上となる入射角度範囲を評価した。
  相対反射率 RR(θi) =RD(θi)/RDmax
 なお、実施例1と比較例1では波長550nmのレーザを、実施例2と比較例2では波長450nmのレーザを、実施例3と比較例3では波長650nmのレーザを用いて評価を行った。
・比較例に対し、入射角度範囲が6°以上拡大した場合をA、
・拡大した入射角度範囲が4°以上、6°未満の場合をB、
・拡大した入射角度範囲が2°以上、4°未満の場合をC、
・拡大した入射角度範囲が2°未満の場合をD、と評価した。
 結果および光学積層体の緒元を、下記の表に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000007
 ARグラスの導光板に光を入射および出射させる回折素子など、光学装置において光を反射する各種の用途に好適に利用可能である。
 10 画像表示装置
 12 表示素子
 14a,14b 光学積層体
 14R R反射積層体
 14G G反射積層体
 14B B反射積層体
 16 導光板
 20 ディスプレイ
 24 投映レンズ
 30 支持体
 32,32R,32G,32B 配向膜
 34,34R,34G,34B 第1コレステリック液晶層
 36,36R,36G,36B 第2コレステリック液晶層
 40 液晶化合物
 40A 光学軸
 60 露光装置
 62 レーザ
 64 光源
 68 偏光ビームスプリッター
 70A,70B ミラー
 72A,72Bλ/4板
 BR 青色光の右円偏光
 GR 緑色光の右円偏光
 RR 赤色光の右円偏光
 M レーザ光
 MA,MB 光線
 MP P偏光
 MS S偏光
 PO 直線偏光
 PR 右円偏光
 PL 左円偏光
 Q 絶対位相
 E 等位相面
 U 使用者

Claims (12)

  1.  コレステリック液晶相を固定してなるコレステリック液晶層であって、液晶化合物由来の光学軸の向きが面内の少なくとも一方向に沿って連続的に回転しながら変化している液晶配向パターンを有する、第1コレステリック液晶層および第2コレステリック液晶層を有し、
     前記第1コレステリック液晶層と前記第2コレステリック液晶層とは、
     前記コレステリック液晶相において、螺旋状に旋回して積み上げられる液晶化合物が360°旋回する厚さ方向の長さである螺旋のピッチが、互いに異なり、
     反射する円偏光の旋回方向が同方向であり、かつ、
     前記液晶配向パターンにおいて、少なくとも一方向に沿って連続的に回転する前記液晶化合物由来の光学軸の向きの回転方向が同方向である、光学積層体。
  2.  コレステリック液晶相を固定してなるコレステリック液晶層であって、液晶化合物由来の光学軸の向きが面内の少なくとも一方向に沿って連続的に回転しながら変化している液晶配向パターンを有する、第1コレステリック液晶層および第2コレステリック液晶層を有し、
     前記第1コレステリック液晶層と前記第2コレステリック液晶層とは、
     前記コレステリック液晶相において、螺旋状に旋回して積み上げられる液晶化合物が360°旋回する厚さ方向の長さである螺旋ピッチが、互いに異なり、
     反射する円偏光の旋回方向が逆方向であり、かつ、
     前記液晶配向パターンにおいて、少なくとも一方向に沿って連続的に回転する前記液晶化合物由来の光学軸の向きの回転方向が逆方向である、光学積層体。
  3.  前記第1コレステリック液晶層の液晶配向パターン、および、第2コレステリック液晶層の液晶配向パターンにおいて、前記液晶化合物由来の光学軸の向きが面内の一方向のみに沿って連続的に回転しながら変化するものであり、
     前記第1コレステリック液晶層の前記液晶配向パターン、および、前記第2コレステリック液晶層の前記液晶配向パターンにおいて、前記面内の一方向が同方向である、請求項1または2に記載の光学積層体。
  4.  前記液晶配向パターンの、前記液晶化合物由来の光学軸の向きが連続的に回転しながら変化する前記一方向における、前記液晶化合物由来の光学軸の向きが180°回転する長さを1周期とした際に、
     前記第1コレステリック液晶層の液晶配向パターンと、第2コレステリック液晶層の液晶配向パターンとで、前記1周期の長さが等しい、請求項1~3のいずれか1項に記載の光学積層体。
  5.  前記液晶配向パターンの、前記液晶化合物由来の光学軸の向きが連続的に回転しながら変化する前記一方向における、前記液晶化合物由来の光学軸の向きが180°回転する長さを1周期とした際に、
     前記第1コレステリック液晶層の液晶配向パターンおよび第2コレステリック液晶層の液晶配向パターンにおいて、前記1周期が10μm以下の領域を有する、請求項1~4のいずれか1項に記載の光学積層体。
  6.  中心波長が同一の光を、法線方向から、法線に対して40°の角度を有する方向まで、角度を変更して入射した際に、
     前記第1コレステリック液晶層と第2コレステリック液晶層とで、反射率が20%以上で重複する角度領域を有する、請求項1~5のいずれか1項に記載の光学積層体。
  7.  前記第1コレステリック液晶層と前記第2コレステリック液晶層との組み合わせを、複数、有し、
     前記液晶配向パターンの、前記液晶化合物由来の光学軸の向きが連続的に回転しながら変化する前記一方向における、前記液晶化合物由来の光学軸の向きが180°回転する長さを1周期とした際に、
     前記複数の第1コレステリック液晶層と第2コレステリック液晶層との組み合わせは、選択的に反射する波長域の波長の長さの順列と、前記1周期の長さの順列とが等しい、請求項1~6のいずれか1項に記載の光学積層体。
  8.  赤色光領域に選択的に反射する波長域を有する前記第1コレステリック液晶層と前記第2コレステリック液晶層との組み合わせ、
     緑色光領域に選択的に反射する波長域を有する前記第1コレステリック液晶層と前記第2コレステリック液晶層との組み合わせ、および、
     青色光領域に選択的に反射する波長域を有する前記第1コレステリック液晶層と前記第2コレステリック液晶層との組み合わせの、2組以上を有する、請求項7に記載の光学積層体。
  9.  導光板と、前記導光板に設けられる請求項1~8のいずれか1項に記載の光学積層体と、を有する、導光素子。
  10.  前記光学積層体が、複数、前記導光板に離間して設けられる、請求項9に記載の導光素子。
  11.  請求項9または10に記載の導光素子と、前記導光素子の光学積層体に画像を照射する表示素子とを有する画像表示装置。
  12.  前記表示素子が、円偏光を前記光学積層体に照射する、請求項11に記載の画像表示装置。
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